主导低轨星座网络的动态路由算法优化、拓扑控制策略设计及地面段网络集成,负责用户业务端到端性能保障与SLA验证,覆盖星间激光链路、地面关口站及用户终端的全链路网络协同
- 主导设计基于星间激光链路的低轨卫星网络动态路由方案,融合SDN控制平面与LSTM链路预测模型,针对星座节点每5分钟一次的快速移动导致的拓扑撕裂问题,开发强化学习驱动的路由决策引擎,将跨星链路切换时的业务中断时延从120ms压缩至32ms,支撑了高清直播业务99.99%的无感知切换率
- 核心参与地面关口站与卫星网络的IP/MPLS融合架构落地,使用Cisco IOS XR平台配置MPLS TE隧道,结合星间链路传播延迟(20-50ms)特性优化TE路径的Metric权重(将延迟因子占比从30%提升至60%),解决了3个核心关口站的流量负载不均问题,单站峰值带宽利用率从68%提升至89%,支撑12万级用户同时在线
- 重点构建卫星网络用户业务QoS分层保障体系,基于DiffServ模型定义实时语音(EF类)、大文件传输(AF41类)、物联网数据(BE类)的3级服务等级,开发Python+Scapy自动化测试脚本模拟1000并发流量冲击,验证后实时业务端到端抖动从28ms降至9ms,大文件传输吞吐量波动幅度从±35%收窄至±12%
- 协同卫星载荷团队完成星间链路网络参数地面验证,使用Keysight N4391B网络分析仪测试激光链路BER(目标≤1e-12)与光功率预算(预留2dB冗余),结合STK仿真星座轨道根数对拓扑的影响,输出《星间链路网络性能验证报告》,提出15项载荷参数修正建议,确保星座发射后网络连通性达标率100%