林学春,男,博士,研究员,博士生导师。
1978年4月出生于湖北仙桃。2004年在中国科学院物理研究所获得博士学位,同年5月进入中国科学院半导体研究所工作,2007年获评研究员,现任半导体所全固态光源实验室主任,国家重点研发计划“增材制造与激光制造”总体组专家、中国光学学会理事、中国光学工程学会副秘书长、北京光学学会副理事长。作为项目负责人主持了863主题项目、863重点项目、重点研发计划、以及中科院重要方向性项目等,共主持和参与国家级项目10余项。担任《Nature Communications》、《Optics Express》、《中国激光》等杂志审稿专家。曾获国家杰出青年科学基金、中国科学院杰出青年、中国青年科技奖、求是杰出青年成果转化奖、何梁何利青年创新奖,以第一完成人获得国家技术发明二等奖、中国光学工程学会一等奖、中国光学学会一等奖等荣誉。
多年来致力于高功率激光器及应用研究,发现多声子辅助宽带激光辐射新机制,首次实现了Nd体系的超宽调谐,为激光低阈值超宽调谐提供了新方法。提出串并联相位锁定和错位泵浦匀化增益分布方法,首次研制出高稳定性工业级连续7kW激光器和千赫兹焦耳级纳秒脉冲激光器,基于自主研制的先进高功率激光器,开发出激光焊接、熔覆、清洗成套应用工艺与装备,实现了高效、高可靠和高质量激光制造,支撑了我国工业高功率固体激光器及激光先进制造的发展。应邀在国际、国内激光及激光加工领域学术会议上作大会报告、特邀报告十余次。在Light-Sci Appl., Laser Photonics Rev., Opt. Express等期刊发表SCI论文135篇,他引1534次,授权发明专利116项(含18项国际专利)。
获奖信息:
2022年度何梁何利青年创新奖
2022年度中国光学学会一等奖(排名第一)
2021年中国科协求是杰出青年成果转化奖
2020年度中国光学工程学会技术发明一等奖(排名第一)
2019年度北京市科学技术发明二等奖
2018年度中国青年科技奖
2017年度中国科学院杰出青年
2017年度国家技术发明二等奖(排名第一)
2016年度全国优秀科技工作者
主要研究领域方向:
高功率大能量纳秒/皮秒光纤激光器研究
激光垂直剥离碳化硅工艺研究
激光清洗、焊接、熔覆加工工艺研究
铁路监测用高精度三维激光雷达
超宽带可调谐激光高熵玻璃材料研究
联系方式:
E-mail:xclin@semi.ac.cn; 电话:010-82304165
通信地址: 北京市海淀区清华东路甲35号1号楼422房间
邮政编码: 100083
在研或完成项目:
1.高功率固体激光及工业应用,负责人, 基金委杰青项目,2023-01—2027-12
2.高功率超短脉冲激光全域控制, 负责人, 中科院青年团队, 2022-07—2027-07
3.太空辐照光纤材料辐致暗化机制及其对激光光源影响探索, 负责人, 中国载人空间站科学实验项目, 2021-12—2024-12
4.民机蒙皮激光除漆工艺机理与关键技术, 负责人, 基金委联合基金重点项目, 2021-01--2024-12
5.基于LCB晶体的355nm高功率皮秒紫外激光特性研究, 负责人, 基金委面上项目, 2017-01--2020-12
6.高功率激光器及其与物质相互作用, 负责人, 基金委优青项目, 2017-01--2019-12
7.千瓦级准连续全固态激光器及其应用, 负责人, 科技部重点专项, 2017-06--2020-12
8.大能量多波长脉冲激光技术, 负责人, 中科院关键技术团队, 2018-01--2020-12
9.高热流密度散热关键技术, 负责人, 中科院重点部署项目, 2017-01--2018-12
10.智能化激光清洗装备, 负责人, 装发快速转化项目, 2020-11--2022-11
11.高功率全固态脉冲激光技术, 负责人, 中科大港成果转化, 2015-06—2020-05
近期代表性论文和著作:
《激光清洗技术与应用》,宋锋,林学春编著,清华大学出版社,2021年11月
[1] Zhang L, Zhang J, Wang X, et al. Design of coherent wideband radiation process in a Nd3+-doped high entropy glass system [J]. Light: Science & Applications, 2022, 11(1): 181.
[2] Zuo J, Yu H, Zou S, et al. 1.2 kW all-fiber narrow-linewidth picosecond MOPA system [J]. High Power Laser Science and Engineering, 2023, 11: e22.
[3] Zuo J, Lin X. High-Power Laser Systems [J]. Laser & Photonics Reviews, 2022, 16(5): 2100741.
[4] Wen N, Wang N, Zong N, et al. High-energy, hundred-picosecond pulsed 266 nm mid-ultraviolet generation by a barium borate crystal [J]. High Power Laser Science and Engineering, 2023, 11: e31.
[5] Chen X, Wang N, He C, et al. Controllable multi-stable-state operation in an AOM actively Q-switched all-fiber laser system [J]. Optics Express, 2023, 31(10): 16845-16856.
[6] Wang N, Zhang J, Yu H, et al. Sum-frequency generation of 133 mJ, 270 ps laser pulses at 266 nm in LBO crystals [J]. Opt Express, 2022, 30(4): 5700-5708.
[7] Yang S, Zhu Z, Qi Y, et al. Internal motion within pulsating pure-quartic soliton molecules in a fiber laser [J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2023, 172: 113544.
[8] Yang S, Zhang Q-Y, Zhu Z-W, et al. Self-parametric amplification of a bound-state dissipative soliton assisted by spectral filtering effect in the negative dispersion regime [J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2022, 164: 112733.
[9] Zhu G, Nan Z, Zhang X, et al. High anti-interference 3D imaging LIDAR system based on digital chaotic pulse position modulation [J]. Optics & Laser Technology, 2023, 163: 109405.
[10] Yu H, Zhang Z, Wang H, et al. Investigation on dynamic behavior of laser paint removal based on high-speed shadow imaging technology [J]. Optics & Laser Technology, 2023, 163: 109441.
[11] Ning C, Zou S, Yu H, et al. Monolithic all-fiberized nanosecond laser with kilowatt average power and megawatt peak power [J]. Optics & Laser Technology, 2023, 157: 108701.
[12] Chen X, Wang N, He C, et al. Development of all-fiber nanosecond oscillator using actively Q-switched technologies and modulators [J]. Optics & Laser Technology, 2023, 157: 108709.
[13] Zhu G, Bai Y, Yang Y, et al. Ultra-wide range and wavelength fixed trace gas detection technology based on single chamber multiplexing [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2022, 158: 107170.
[14] Yang S, Zheng J-C, Zhang Q-Y, et al. Experimental and theoretical study on the dissipative soliton energy quantization effect in the negative dispersion regime [J]. Optics & Laser Technology, 2022, 152: 108110.
[15] Wang H, Zhang Z, Yu H, et al. Adjustable double-pulse laser output based on diffraction loss modulation of acousto-optic Q-switching [J]. Optics & Laser Technology, 2022, 152.