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うるう秒とは何か

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Academic year: 2021

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(1)特別解説. 基 応 専 般. うるう秒とは何か 岩間 司 国立研究開発法人 情報通信研究機構 電磁波計測研究所 時空標準研究室. ✱ うるう秒とは. このたび 2015 年 1 月に地球回転の国際観測を実 施している国際地球回転・基準系事業から各国に向. 2015 年 7 月 1 日に 26 回目のうるう秒挿入が実施. け 6 月 30 日の最後にうるう秒を挿入するとの連絡. され,1 日が 1 秒だけ長くなることになった.本稿. があり,日本も日本時間で 7 月 1 日午前 9 時の直前. では,うるう秒とは何か,いつ起こるのかについて. にうるう秒挿入を実施することとなった.. 説明し,うるう秒が ICT 社会に与える影響について. ✱ うるう秒はいつ起こるのか. 解説する. うるう秒の説明をする前に秒の定義と時刻につい. これまでのうるう秒実施の様子を図 -1 に示す.. て簡単に説明する.. 図 -1 において黒い点線で示しているのが天文時. 旧来,1 秒の長さは地球の自転など天文運行によ. 系である世界時 UT1 であり,一番上に黒の実線で示. って決められていた.しかし,科学技術の進展に伴. しているのが 1958 年 1 月 1 日午前 0 時に天文時と. い地球の自転周期のふらつきが問題となり,1967. 一致させて以降,1967 年に定義された正確な 1 秒. 年から 1 秒の定義がセシウムの原子放射の周波数. を用いて 86,400 秒で 1 日を刻む国際原子時(TAI :. に基づく量子力学からの定義に改定された.これ. International Atomic Time)である.. により 1 秒の長さは厳密なものとなったが,正確な. 黒の実線と点線を比較すると分かるように,この. 86,400 秒と 1 日の長さとの間に差が生じるようにな. 50 年余りで徐々に差が開いている.この差が開か. った.このため正確な 1 秒によって刻まれる時系で. ないように調整した原子時系が UTC である.UTC. あり,現在国際的な基準時系となっている協定世界. も当初は標準周波数のオフセットと時刻のステップ. 時(UTC : Coordinated Universal Time)と地球の自. 調整により天文時に近似させていたが(緑の実線),. 転に基づく天文時系である世界時(UT1 : Universal. 1 秒の長さが変動することになるため,1972 年に. Time 1)との間にずれが生じるようになった.この. 特別調整として TAI から 10 秒オフセットさせ,それ. ずれを補正するため 1972 年から導入された仕組み. 以降は 1 秒単位のうるう秒挿入によって天文時に近. がうるう秒である.. 似させることとした.. う る う 秒 に つ い て は 国 際 電 気 通 信 連 合(ITU :. 現在の UTC を赤の実線で示す.赤の実線でステ. International Telecommunications Union)の勧告. ップ上になっている部分がうるう秒挿入を実施した. で「協定世界時 UTC と世界時 UT1 との差が 0.9 秒以. 個所である.1972 年から 1999 年まではうるう秒挿. 上開かないように UTC に対して 1 秒単位で挿入また. 入が 1 年から 1 年半程度の頻度で実施されていたの. は削除する秒」として定義される.そしてうるう秒. に対し,2000 年以降は実施間隔が広くなっている. の調整を行う場合は,基本的に 12 月または 6 月の最. ことが分かる.うるう秒挿入のタイミングはすべて. 後に実施する.. 地球の自転速度に依存しており,通常は実施の半年. 624 情報処理 Vol.56 No.7 July 2015.

(2) うるう秒とは何か. 図 -1 協定世界時,世界時とうるう秒の関係. 前,ITU の勧告の定義上は最悪で 8 週間前にならな. 前回 2012 年のうるう秒挿入は 6 月 30 日(日本で. いとうるう秒挿入が実施されるかどうかは分からな. は 7 月 1 日)という年の真中で起こったことと一部. い.このためうるう秒に対し自動的な処理や対策を. の Linux のカーネルで障害が発生したため,多くの. 行うことができないことが問題となっている.. ICT 関連のインシデントが世界中で報告された.日. ✱ ICT 社会に与える影響. 本でも大手 SNS,グループウェア,ネットワークサ. 今回のうるう秒挿入では,UTC の 6 月 30 日の最. 航空会社では予約システムの障害により航空機の運. 後に 23 時 59 分 60 秒が挿入され 7 月 1 日の 0 時 0 分. 行遅延まで発生した.. 0 秒となる.これは世界同時に行われるため,日本. それでも 2012 年 7 月 1 日は日曜日だったため,障. 時間では朝の 8 時 59 分 59 秒の直後に 8 時 59 分 60. 害の程度は軽微だったとも考えられている.ところ. 秒が挿入され 9 時 0 分 0 秒となる.. が今年の 7 月 1 日は水曜日であり,特に日本をはじ. ICT 社会ではこの 59 分 60 秒という時刻が問題と. めとする東アジア地域ではほぼ始業時にうるう秒挿. なる.通常の情報機器では 60 秒という時刻を理解. 入が実施される.このため ICT 関連で何らかのイン. できず統一的な対応策がない.機器が 60 秒を無視. シデントが発生すると一般社会生活に重大な障害を. すると次に時刻を合わせるまで時刻が 1 秒ずれたま. 引き起こしかねない.そこで ITU ではうるう秒廃止. まとなる.これは PC やスマートフォンなどでも生. についての議論が 10 年以上に渡って行われており,. じるため,この状態でデータ授受を行うとネットワ. 今年の秋に開催される世界無線通信会議で結論を出. ーク上で時刻に矛盾が生じアプリケーションによっ. すことになっている.. ては障害が発生する場合がある.このような障害 は ICT 機器の高速・多機能化に伴いさまざまな形で 生じる.たとえば Linux のカーネルは 2009 年のう るう秒の際に障害を起こしバグフィックスされたが. 2012 年には別の障害が発生した.. ービスプロバイダなどから障害報告があり,海外の. (2015 年 5 月 13 日受付) 岩間 司 [email protected] 1985 年東工大大学院修士課程了.同年郵政省電波研究所(現,情 報通信研究機構)入所.以来,1 ~ 3GHz 帯地上波伝搬特性解析, 移動通信のセル構成,日本標準時供給,周波数校正,時刻認証基盤 技術の研究開発等に従事.博士(工学).IEEE 会員.. 情報処理 Vol.56 No.7 July 2015. 625.

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