负责5G/4G基站数字中频及基带处理单元的架构设计、RTL实现与验证,主导低功耗与高性能平衡优化,支撑产品从原型到量产的全流程落地
- 主导5G小基站基带处理单元(BBU)的FFT/IFFT处理模块开发,基于Verilog HDL实现基2按时间抽取(DIT)算法,针对5G NR 100MHz带宽需求设计8级流水线架构,通过Xilinx Vivado时序分析工具定位跨时钟域(CDC)亚稳态风险,引入双触发器同步机制+握手协议,将模块处理延迟从120ns压缩至85ns,吞吐量提升至1.2Gsps,满足3GPP TS 38.211协议对实时性的严格要求
- 牵头4G LTE基站数字下变频(DDC)模块的低功耗优化,采用Cadence Genus逻辑综合工具分析各功能单元动态功耗占比,识别出乘法器阵列(占总功耗42%)为核心瓶颈;通过复用乘法器系数缓存池+动态时钟门控策略,在保持SNR≥38dB指标下,模块静态功耗降低37%,单板年耗电量减少约1200度(按日均运行20小时计)
- 负责BBU与AAU间CPRI/eCPRI接口的FPGA实现与验证,使用Synopsys VCS完成协议栈一致性测试,针对高速SerDes链路(25Gbps)眼图闭合问题,结合HyperLynx SI/PI仿真调整PCB差分对阻抗(从100Ω优化至102Ω)、增加预加重(6dB)与去加重(4dB),最终眼高提升至200mV(原120mV),误码率稳定在1e-12以下,保障基站前传链路可靠性
- 搭建数字电路验证平台,集成ModelSim与Python自动化测试框架,编写2000+条定向测试用例与50+个随机激励场景,覆盖FFT定点误差、DDC杂散抑制等关键指标,将功能验证周期从8周缩短至5周,量产版本零设计缺陷(DFT测试覆盖率99.3%)