1.基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,包括如下步骤:S1.半导体激光器产生的连续波光源,经过3dB耦合器分成功率相等的两束光波分别进入第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM;
S2.任意波形发生器作为射频光源产生两路信号,两路射频信号的初始相位差为π/2;
S3.任意波形发生器产生的两路初始相位相差π/2的射频信号分别输入到第一射频信号放大器、第二射频信号放大器进行放大;
S4.经放大的两路射频信号加在第一路DP‑MZM上;
S5.码型信号发生器产生两路数字信号作为输入电压信号调制在第二路DP‑MZM上;
S6.第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM调制后的信号经过3dB耦合器进行合路,合路后的信号送入光电探测器。
2.根据权利要求1所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,所述半导体激光器出射的光波表示为:Ein(t)=E0exp(jωct),其中,E0表示为输入光载波的电场幅度,ωc为输入光载波的中心频率。
3.根据权利要求1所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,第一路DP‑MZM通过设置直流偏置使得调制输出的信号频谱关于光载波不对称。
4.根据权利要求1或3所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,第一路DP‑MZM内部包括两个子MZM,将两个子MZM的直流偏置均设置为Vπ,主直流偏置设定为Vπ/2。
5.根据权利要求1所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,码型信号发生器产生的两路数字信号输入到第二路DP‑MZM,当数字信号为“0”时,第二路DP‑MZM的子MZM断开,无光信号输出;当数字信号为“1”时,第二路DP‑MZM的子MZM通过,光信号直通输出。
6.根据权利要求1或5所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法,其特征在于,第二路DP‑MZM将内部的两个子MZM的直流偏置均设置为Vπ,主直流偏置设定为Vπ。
7.基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生系统,其特征在于,包括:LD光源、第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM、两个3dB耦合器、码型信号发生器、任意波形发生器、第一射频信号放大器、第二射频信号放大器、光电探测器;
LD光源通过3dB耦合器分为两路,分别与第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM相连;第一路DP‑MZM与第一射频信号放大器、第二射频信号放大器都相连接,任意波形发生器与第一射频信号放大器、第二射频信号放大器都相连接;码型发生器与第二路DP‑MZM相连;经第一路DP‑MZM、第二路DP‑MZM调制后的信号通过耦合器耦合后与光电探测器相连。
8.根据权利要求7所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生系统,其特征在于,第一路DP‑MZM通过设置直流偏置使得调制输出的信号频谱关于光载波不对称。
9.根据权利要求8或9所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生系统,其特征在于,第一路DP‑MZM的内部由两个子MZM构成,将两个子MZM的直流偏置均设置为Vπ,主直流偏置设定为Vπ/2。
10.根据权利要求7所述基于DP‑MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生系统,其特征在于,第二路DP‑MZM将内部的两个子MZM的直流偏置均设置为Vπ,主直流偏置设定为Vπ。