负责低轨卫星星座网络的拓扑设计、星间链路协议优化及地面段网络集成,支撑星座通信系统的性能验证与商用落地全流程。
- 主导设计72颗低轨卫星的混合网络拓扑架构,基于STK软件构建轨道动力学模型,结合轨道高度(550km)、倾角(53°)、相位因子(0.1)等参数优化星座覆盖,解决传统Walker星座南北极覆盖盲区问题,最终实现全球任意地点可见卫星数≥4颗,覆盖重数提升20%,终端切换时延降低15%至≤200ms;
- 针对LEO卫星高速移动导致的星间链路频繁中断问题,用Python开发基于EKF(扩展卡尔曼滤波)的节点位置预测算法,结合AODVjr动态路由协议优化路由决策逻辑,将路由收敛时间从500ms压缩至120ms,星间链路丢包率减少30%至≤0.8%,支撑星座网络端到端时延稳定在500ms以内;
- 牵头地面信关站与卫星网络的接口设计,依据ITU-R S.530《卫星固定业务中地面站的无线电接口规范》完成射频兼容性测试,针对Ka波段雨衰(20GHz/30GHz)问题引入自适应调制编码(AMC)技术,动态调整调制阶数(从64QAM降至QPSK)和编码速率(从1/2降至1/3),使链路可用性从99.2%提升至99.8%,满足商用通信的高可靠性要求;
- 支撑商用终端(手持机、车载终端)的网络接入测试,基于LabVIEW开发自动化测试脚本,覆盖10类终端的接入时延(≤1s)、切换成功率(≥99%)、数据速率(下行≥100Mbps)核心指标,推动终端厂商解决兼容性问题12项,实现终端与卫星网络的闭环适配率100%。