国际电信联盟
国际组织经典标志设计解析

国际组织经典标志设计解析一、联合国(United Nations)联合国是一个全球性的国际组织,由193个会员国组成。
联合国的标志设计非常经典,由蓝色地球和麦穗组成,象征着和平、发展和团结。
蓝色地球代表地球,象征着联合国的全球影响力和使命。
麦穗代表着农业和粮食,象征着联合国致力于解决全球饥饿和贫困问题。
二、世界卫生组织(World Health Organization)世界卫生组织是一个致力于提高全球卫生水平的国际组织。
世界卫生组织的标志设计简洁而富有力量感,由蓝色和白色组成。
标志中的蓝色圆圈代表地球,象征着世界卫生组织的全球影响力。
标志中的白色线条形成了一个人的轮廓,象征着世界卫生组织关注人类健康和福祉。
三、国际红十字会与红新月会(International Red Cross and Red Crescent Movement)国际红十字会与红新月会是一个人道主义组织,致力于提供救援和援助。
国际红十字会与红新月会的标志设计非常经典,由红色十字和红色新月组成。
红色十字代表着医疗救援和提供人道援助的使命。
红色新月是在一些国家中使用的代替标志,也具有相同的意义。
四、国际货币基金组织(International Monetary Fund)国际货币基金组织是一个负责监督全球金融稳定和促进国际合作的组织。
国际货币基金组织的标志设计简洁而富有现代感,由蓝色和黑色组成。
标志中的蓝色圆圈代表地球,象征着国际货币基金组织的全球影响力。
标志中的黑色线条形成了一个金融符号,象征着国际货币基金组织的职责和使命。
五、国际劳工组织(International Labour Organization)国际劳工组织是一个致力于改善全球劳动条件和促进社会正义的组织。
国际劳工组织的标志设计简洁而富有力量感,由蓝色和白色组成。
标志中的蓝色圆圈代表地球,象征着国际劳工组织的全球影响力。
标志中的白色线条形成了两个人的轮廓,象征着国际劳工组织关注人类劳动权益和社会正义。
关于国际电信联盟

C 前 我 国 拥 有 3个 直 播 卫 星 轨 位 。 1个 因 今 年 计 翔 使 用 而 正 在 待 命 。 外 2 个 另
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国际电信联盟-ITU

S.1428-1建议书1 ITU-RITU-R S.1428-1建议书用于在10.7 GHz和30 GHz之间的频段内涉及非GSO卫星的平共处干扰评估的参考FSS地球站的辐射方向图(ITU-R 42/4号研究课题)(2000-2001年)国际电联无线电通信全会,考虑到a) FSS的ITU-R S.465建议书中为地球站天线规定了一个代表旁瓣峰值包络的参考辐射方向图;b)对于涉及非移动接收机和单个非移动源的干扰计算来说,峰值包络天线参考方向图对于确保涵盖最差情况是必需的,并且在FSS中这种情况在过去是占主导地位的;c)对于其位置随时间变化较大的多个干扰源或接收机的情况中,接收到的干扰的电平毫无疑问是分别决定于受害者或源的增益方向图中的凹点及峰值,并且在FSS中这种情况的发生正在迅速增加;d)对于FSS地球站,需要合适的参考辐射方向图用于计算来自移动源或接收机的干扰;e)为方便在干扰的计算机仿真中的使用,参考方向图应该涵盖包括主轴在内的所有平面中的所有从0°到±180°的离轴角;f)对于所有可行的FSS地球站天线,参考方向图应该同时与天线理论和测量结果相一致;g)对于不同范围的D/λ和不同的FSS频段建立不同的参考方向图可能是合适的;h)为了规定天线性能,ITU-R S.580建议书中的峰值包络参考方向图是合适的;j)参考方向图的使用应该导致这样一些干扰电平,它们对于由满足相关ITU-R天线方向图建议的天线所接收到的来说是有代表性的,2 ITU-R S.1428-1建议书建议1对于涉及FSS 干扰的移动源或接收机的计算,应该采用下列参考地球站辐射方向图: 对于20 ≤ λD≤ 25:G (ϕ) = G max – 2.5 × 10–3 2⎟⎠⎞⎜⎝⎛ϕλD dBi 对于0 < ϕ < ϕm G (ϕ) = G 1对于ϕm ≤ ϕ < ⎟⎠⎞⎜⎝⎛D λ95 G (ϕ) = 29 – 25 log ϕ dBi对于95D λ ≤ ϕ < 33.1° G (ϕ) = –9 dBi对于33.1°< ϕ≤80° G (ϕ) = –5 dBi对于80° < ϕ ≤180° 对于25 < λD≤ 100:G (ϕ) = G max – 2.5 × 10–3 2⎟⎠⎞⎜⎝⎛ϕλDdBi 对于0 < ϕ < ϕm G (ϕ) = G 1对于ϕm ≤ ϕ < ⎟⎠⎞⎜⎝⎛D λ95 G (ϕ) = 29 – 25 log ϕ dBi对于D λ95 ≤ ϕ ≤ 33.1° G (ϕ) = – 9 dBi对于33.1°< ϕ ≤ 80° G (ϕ) = – 4 dBi对于80° < ϕ ≤ 120° G (ϕ) = – 9 dBi对于120°< ϕ ≤ 180° 其中:D : 天线直径λ: 波长以相同单位来表示*ϕ: 天线的轴外角(度)G max = 20 log ⎟⎠⎞⎜⎝⎛λD +7.7 dBiG 1 = 29 – 25 log ⎟⎠⎞⎜⎝⎛D λ95ϕm =120G G D max −λ度* D 是非对称天线的等效直径。
世界电信日的来历

世界电信日的来历
wtt整理了世界电信日的来历,文章希望大家喜欢!
电信日的由来
1865年5月17日,为了顺利实现国际电报通信,法、德、俄、意、奥等20个欧洲国家的`代表在巴黎签订了《国际电报公约》,国际电报联盟(International Telegraph Union,ITU)宣告成立。
1932年,70多个国家的代表在西班牙马德里召开会议,决定自1934年1月1日起正式改称为“国际电信联
盟”(International Telemunication Union)。
1969年5月17日,国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议,决定把国际电信联盟的成立日——5月17日定为“世界电信日”,并要求各会员国从1969年起,在每年5月17日开展纪念活动。
1973年国际电信联盟再次通过决议,要求各会员国继续开展各种纪念活动,活动方式可以多种多样。
每年世界电信日期间,包括中国在内的国际电信联盟(ITU)的各个成员国都会举行各种各样的主题活动,推动本国网络通讯产业的健康发展、普及共享。
设立宗旨
1969年5月17日,国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议,决定把国际电信联盟的成立日——5月17日定为“世界电信日”,并要求各会员国从1969年起,在每年5月17日开展纪念活动。
1973年国际电信联盟再次通过决议,要求各会员国继续开展各种纪念活动,活动方式可以多种多样。
为了使纪念活动更有系统性,每年的世界电信日都有一个主题。
我国每年由工业和信息化部代表中国政府主办、中国通信学会承办纪念活动。
各地通信管理局和运营商也会举办相应的纪念活动。
国际标准组织介绍

国际标准组织介绍很多广播电视标准都采用国际标准或来源于国际标准。
但国际标准组织的范围很广,主要有官方或半官方的标准组织,学会或协会类标准组织和民间标准组织。
充分了解国际标准组织的状况和目前正在进行的工作,对了解广播电视的发展和我国标准的制定可起到重要作用。
一,国际电信联盟(ITU)与广播电视最密切的国际标准组织是原来的CCIR(Consultative Committee of International Radio Communication)与CCITT(Consultative Committee of InternationalTelegraph and TelePhone) 一起分别负责广播电视和通信的全球协调,两者都曾是ITU(IntenatioonalTelecommunication Union)的分支机构。
1993年ITU进行重组,成为三个部门.以改进各国间的合作,改进与用户的联系和与其它组织的联系。
1993年3月 1日原CCIR更名为ITU—R(ITU— Radio Communication Sector),另外两个部门是ITU—TS(ITU—Telecommunication Standardization Sector)。
ITU—R的主要工作是确保无线电频率和卫星轨道为所有国家平等、有效和经济地得到利用。
为此要召开世界性和地区性大会来制定无线电法规或地区性协议,起草并通过有关技术、业务和系统的建议。
世界无线电通信大会(World Radio communication Conferences,WRC)一般每两年召开一次,但其议程在4年前的大会上就已开始设置,在两年前的大会上通过并经ITU委员会的批准。
某些问题也可以经由地区性会议来协调。
全世界1500 多位专家组成八个研究组(StudyGroups,SG)。
这八个工作组是SGl:频谱管理; SG3:无线电波传播;SG4:固定卫星业务;SGF:科学业务;SG8:移动、无线测定、业余和相关的卫星业务;SG9:固定业务;SGl0:广播业务(声音); SGll:广播业务(电视)。
ITU-T G.957中文版

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ITU-T G.957 建议书 (03/2006)
目录
1 范围 .............................................................................................................................. 2 参考文献 ...................................................................................................................... 3 术语和定义 ..................................................................................................................
概述 光缆系统的参数 基于2048 kbit/s比特率的分级比特率上的数字段 非分级比特率电缆上的数字线路传输系统 FDM传输承载信道提供的数字线路系统 数字线路系统 用于用户接入ISDN的数字段和数字传输系统 海底光缆系统 本地和接入网的光线路系统 接入网 服务质量和性能-一般性和与用户相关的问题 传输媒质的特性 经传送网的数据-一般性问题 经传送网的以太网问题 接入网
ITU-T G.957建议书 与同步数字系列有关的设备和系统的光接口
摘要 本建议书规范基于同步数字系列的设备和系统的光接口的参数,以实现横向兼容性。
来源 ITU-T G.957建议书由ITU-T第15研究组(2005-2008)于2006年3月29日按照ITU-T A.8建
ITU-T与IEEE协议规范

ITU-T与IEEE协议规范ITU-T与IEEE协议规范ITU-T的中⽂名称是国际电信联盟远程通信标准化组(ITU-T for ITU Telecommunication Standardization Sector), 它是国际电信联盟管理下的专门制定远程通信相关国际标准的组织。
该机构创建于1993年,前⾝是国际电报电话咨询委员会(CCITT 是法语Comité Consultatif International Téléphonique etTélégraphique的缩写, 英⽂是International Telegraph and Telephone Consultative Committee),总部设在瑞⼠⽇内⽡。
ITU-T的各种建议的分类由⼀个⾸字母来代表,称为系列(见下⽂),每个系列的建议除了分类字母以外还有⼀个编号,⽐如说"V.90"。
参见Category:ITU-T建议.重要的ITU-T的系列和建议有:A - ITU-T 各部分⼯作的组织协调B - 语法规定 : 定义, 符号, 分类C - 常规通信统计D - 常规关税原则E - 总体⽹络操作,电话服务,服务操作和⼈的要素E.123 国家和国际电话号码规范E.163 国际电话服务号码分配计划E.164 国际公共远程通信号码分配计划补充 2 - 号码可移动性F - ⾮电话远程通信服务G - 传输系统和媒体,数字系统和⽹络G.711 ⾳频压缩 (mu-law)G.722 ⾳频压缩 (宽带)G.722.1 ⾳频压缩 (宽带, 低码率)G.722.2 语⾳压缩 AMR-WB (宽带, 低码率)G.723.1 语⾳压缩 CELPG.726 ⾳频压缩 ADPCMG.728 语⾳压缩 LD-CELPG.729 语⾳压缩 ACELPH - 视频⾳频以及多媒体系统复合⽅法H.223 低码率多媒体通信复合协议H.225.0 也被称为实时传输协议H.261 视频压缩标准, 约1991年H.262 视频压缩标准(和MPEG-2第⼆部分内容相同), 约1994年H.263 视频压缩标准, 约1995年H.263v2 (也就是 H.263+) 视频压缩标准, 约1998年H.264 视频压缩标准(和MPEG-4第⼗部分内容相同), 约2003年H.323 基于包传输的多媒体通信系统附录 D - 基于H.323系统的实时传真附录 G - ⽂本传输和⽂本集(Text conversation and Text SET)附录 J - H.323 附录 F 的安全性附录 K - 基于HTTP协议服务的H.323传输控制信道附录 M.1 - H.323中的信令协议隧道 (Qsig)附录 M.2 - H.323中的信令协议隧道 (Qsig)H.324 低码率下的多媒体通信终端H.332 基于H.323拓展的宽松双向视频会议在⾼清编码/解码技术产⽣之前,视频会议数据是基于通⽤交换格式 (CIF) 进⾏编码的。
国际电信联盟《无线电规则》

国际电信联盟《无线电规则》
我有个好朋友叫小李,这家伙可是个无线电爱好者。
有一天,他神秘兮兮地跟我说:“兄弟,今天带你去个超酷的地方,保准让你大开眼界。
”我这人就喜欢新鲜事儿,二话不说就跟着他去了。
我们来到了一个小山坡上,那里已经有一群人在摆弄着各种各样奇奇怪怪的设备。
小李兴奋地跟我介绍:“这些可都是无线电设备,通过它们,我们能跟很远的地方的人联系呢。
”我好奇地看着那些设备,上面一堆按钮和天线,感觉就像来到了科幻电影里的场景。
这时候,有个大哥走过来,他看起来特别有经验的样子。
他笑着问小李:“小李啊,你这朋友是新来的吧?”小李赶紧点头说:“是啊,大哥,他对这还不太懂呢。
”大哥就转向我,开始给我讲起了无线电的一些基本规则。
突然,设备里传来一阵嘈杂的声音,然后一个声音模模糊糊地传出来:“喂,小李,是你吗?”小李兴奋地大叫:“哈哈,是我是我。
”然后他就开始和他朋友聊起来,什么最近发现了新的无线电设备啦,哪里有好玩的无线电活动啦。
我在旁边听着,感觉他们就像两个探险家在分享自己的冒险经历。
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ITU-R S.1256 建议书
确定卫星移动业务中非对地静止卫星系统的馈电链路在空间到 地球方向上对 6 700-7 075功率通量密度的方法
(ITU-R 206/4 号研究课题)
(1997 年) 国际电联无线电通信全会, 考虑到 a) 6 700-7 075 MHz 频段在主用的基础上是被指配给空间到地球方向的卫星固定业务(FSS),供卫
2 ITU-R S.1256 建议书
ITU-R S.1256 建议书
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图2 计算 pfd 的 GSO/非 GSO 星座几何:∆Ω≠0°
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ITU-R S.1256 建议书
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ITU-R S.1256 建议书
图3 方法流程图
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4 ITU-R S.1256 建议书
ITU-R S.1256 建议书
图1 计算 pfd 的 GSO/非 GSO 星座几何:∆Ω=0°
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累积 pfd 能以每个时间步长计算, 并且对于选定的 GSO 测试位置在从 T0 到 T0 + T 非 GSO /Ns 的模拟时间 内能导出一个最大的累积 pfd。 对于图 1 中特定的 GSO 测试位置得到的值不一定是最大 pfd 电平。为了找到最高可能的最大累积 pfd 电平,必须通过增加 GSO 测试位置与非 GSO 交点线之间的夹角∆Ω(见图 2)来对其他 GSO 测试位置重 复相同的步骤。此第二次迭代是对 0°和∆Ωmax = 360°/Np 之间的∆Ω 的角度进行的,其中 Np 是非 GSO 卫星 /Np。 轨道面的数目。在 Np 是偶数的情况下(如每个 LEO-F 和 LEO-D)∆Ωmax = 180° 此方法也适用于不符合前述轨道要求的任何非 GSO 星座(如不均匀的卫星分布、椭圆轨道)。在这 些情形中,时间仿真将以一个等于星座构造的最小可重复性周期的时间间隔来执行,在许多情形中,此时 间间隔等于星座周期 T 非 GSO。 §2 报导了获得一个给定的非 GSO 网络在 GSO 的一个给定测试位置上产生的累积 pfd 电平所需的所有 基本方程式,并且图 3 给出了这里所描述的方法的软件实现的流程图。
中所规定的可用的轨道和传输参数,
地静止卫星网络的馈电链路在 GSO 的±5 °倾角内的任何位置上产生的最大累积功率通量密度电平 dB (W/m2)在任何 4 kHz 频段内)。
附 方
件
1 法
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方法的描述
为了计算一个非对地静止轨道卫星(非 GSO)网络在 GSO 的单个测试位置上产生的累积 pfd,需要建
个非对地静止卫星网络在 GSO 上产生的最大累积功率通量密度的方法; e) 卫星移动业务的非对地静止卫星网络有如在第 46 号决议(WRC-95 修订版)的附件 1 的§A.3 vii) 建议 1 应遵循附件 1 中给出的方法来确定空间到地球方向上来自工作在 6 700-7 075 MHz 频段的一个非对
立整个非 GSO 星座的计算机模型和在 CSO 上的一个测试位置。 注意到在通常情形中, 基本上一颗 GSO 卫星将以约 TGSO=24 小时的周期沿对地静止轨道运动而一颗非 GSO 卫星的轨道周期(T 非 GSO)将不一定是 TGSO 的约数,可能需要全面、费时的统计仿真来评估将导致在 GSO 位置上产生最大 pfd 电平的最差情形。
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基本模拟步骤
非 GSO 卫星的轨道位置
图4 非 GSO 轨道和参照系
第 1 步:
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图 4 指出了在任意时刻完整估计任何非 GSO 卫星在其轨道上的位置所需的各种参数。这些参数参考 自第 46 号决议(WRC-95 修订版)附件 1 的§A.3 vii): a: I: 半长轴,圆轨道情形中半长轴是固定的且等于轨道半径 相对于赤道面的轨道倾角
星移动业务(MSS)中非对地静止卫星网络的馈电链路使用; b) 6 700-7 075 MHz 频段在主用的基础上也是被指配给地球到空间方向的 FSS, 而依据 《无线电规则》
(RR)附录 30B 的指配计划 6 725-7 025 MHz 频段是用于对地静止卫星网络; c) 根据 RR 的第 22.5A 条,由 FSS 中一个非对地静止卫星系统在对地静止卫星轨道(GSO)的±5° 内产生的最大量累积功率能量密度(pfd)在任何 4 kHz 频段内不应超过− 168 dB(W/m2); d) 世界无线电通信大会(1995 年,日内瓦)(WRC-95)的第 115 号决议请 ITU-R 建立一种确定一
Ωj : 第 j 个轨道面的升交点的赤经,在赤道面内从春分点至卫星南北跨越赤道面的点的方向进行 逆时针测量(0° ≤ Ωj < 360°) ωp : 近地点幅角,对于圆轨道,近地点等于远地点,因而ωp 能赋予 0° ωi : 第 i 颗卫星在基准时间 t = 0 时在其轨道面内的初始相位角, 从升交点进行测量 (0° ≤ ωi < 360°) θ : 卫星的真近点角。 对于使用圆轨道的非 GSO 卫星的一个星座,a 和 I 是固定的,并且ωp 等于零,因而每颗卫星的位置 的变化将由Ω和θ来定义。
ITU-R S.1256 建议书 1
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ITU-R S.1256 建议书
一种简单且很不费时的仿真能被用来评估任何 GSO 位置上的最大 pfd。 不是考虑一颗实际的沿轨道运动 的 GSO 卫星,而是考虑在 GSO 上的一个固定测试位置,其轨道位置是相对于一个 Oxyz 笛卡尔参照系(见 图 1)而不是相对于旋转的地球参照系固定的。在此条件下,既然非 GSO 卫星有一个轨道周期 T 非 GSO,这意 味着从固定的 GSO 测试位置看(见图 1),非 GSO 卫星的位置在每个轨道周期 T 非 GSO 内将至少重复一次。 此外, 在非 GSO 卫星均匀分布在每个轨道面上的情况中, 非 GSO 卫星的相同几何配置将以一个等于 T 非 GSO /Ns (其中 Ns 是均匀分布在一个轨道面上的非 GSO 卫星的数目)的周期重复。根据这些基本的考虑,GSO 测试 位置上的累积 pfd 电平(对能见的非 GSO 卫星累计)将具有在此周期内重复的值。