1.一种基于双偏振正交相移键控调制器的微波二进制数字调制信号生成方法,包括激光器LD、双偏振正交相移键控调制器DP-QPSK、射频信号源、任意波形发生器AWG、偏振控制器PC、偏振分束器PBS和平衡光电探测器BPD,其中DP-QPSK内部是由Y型分光器、两个双平行马赫增德尔调制器X-DPMZM和Y-DPMZM、90度偏振旋转器和偏振合束器PBC集成;其特征在于:激光器输出的连续光载波进入DP-QPSK,射频信号RF1输入X-DPMZM的子调制器X-MZM1的射频端口,AWG信号通过电功分器分为两路,一路输入X-DPMZM的子调制器X-MZM2的射频端口,另一路输入Y-DPMZM的子调制器Y-MZM1的射频端口,Y-MZM2的射频端口空载,调整偏置电压,使得X-DPMZM的X-MZM1、X-MZM2和主调制器分别工作在最小点MITP、最大点MATP以及最大点MATP,且Y-DPMZM的Y-MZM1、Y-MZM2和主调制器都工作在最小点MITP,通过90度偏振旋转器使得X-DPMZM和Y-DPMZM输出的两路光信号的偏振态相互正交,随后这两路光信号经PBC合束后输出,DP-QPSK的输出端口连接到PC的输入端口,PC的输出端口连接PBS,调整PC使光信号的偏振方向与PBS的主轴相差45度,然后PBS的两个输出端口分别连接到BPD的两个输入端口,经过光电平衡探测后,可以得到振幅键控ASK信号;保持系统其它参数不更改的情况下,只调整AWG信号的幅值,就可得到移相键控PSK信号;将射频信号RF2加载在Y-DPMZM的子调制器Y-MZM2上,并将Y-DPMZM的主调制器电压偏置在正交点QTP,就可以产生频移键控FSK信号;该方案只改变AWG信号的幅度或改变Y-DPMZM中主调制器的偏置电压就可以产生三种不同的数字调制方式。