世界時
世界時(せかいじ、英語: Universal Time、フランス語: Temps Universel、ドイツ語: Welt Zeit、略語:UT)とは、本初子午線上の平均太陽時を用いることにより世界で一意となる形に定義した時刻系である。地球の自転に基づく時刻系の一種である。
現在はUT1を指す(天測航法および測量における暦の独立引数)、もしくは協定世界時 (UTC) を指す(法令、通信、常用など)。
世界時は、グリニッジ平均時 (Greenwich Mean Time, GMT)、すなわちイギリスのグリニッジを通る経度0度の子午線(本初子午線)上での平均太陽時を部分的に継承している。現在のような常用時(正子から計る)のグリニッジ平均時を世界で一意的に用いるよう導入・採用した時に、それを「世界時」と呼ぶことが始まった。
地球の自転とLOD(一日の長さ)
編集世界時 (UT) は地球の自転に基づく時刻であり、子午線を通過する天体を毎日観測することによって測定することができる。
天文学者は測定方法として太陽を観測するよりも(太陽時)、恒星の子午線通過を観測する方(恒星時)をよく用いる。恒星を使う方がより精度のよい観測を行えるためである。今日では、VLBIを用いて遠方のクエーサーを観測することで UT を決定している。実際には国際原子時 (TAI) との差を求めており、マイクロ秒の精度で決定が可能である。
地球の自転と UT は国際地球回転・基準系事業 (IERS) によって監視されている。時刻標準の制定には国際天文学連合 (IAU) も関わっているが、時刻標準を通報する方式に関しては国際電気通信連合 (ITU) が責任を有する(時刻標準の通報の実施は各国の国家標準機関)。
地球の自転は不規則であり、かつ1日の長さ (LOD:Length of Day) も長期的(数百年の年数)には月の潮汐加速などによって非常に僅かずつだが長くなっている。国際単位系における1秒の長さは1750年から1890年までの月の観測から決められた値に基づいているため、平均太陽日の現在の平均値は86400 (=60×60×24) SI秒とはミリ秒単位の差があるものとなってしまった。
地球の自転の観測によるLODは、短期的(10年~50年程度の年数)には、常に86400秒より長くなり続けているわけではない。1970年代にはLODは86400.003秒程度(86400秒よりも3ミリ秒ほど長い)であったが、2000年から2012年までは、86400.001秒(86400秒よりも1ミリ秒ほど長い)以下に短くなっている[1][2][3][4]。1999年以降は、毎年6月~8月には、LODは86400秒より短くなる期間さえある。
LODが86400秒より数ミリ秒だけ長いことが、閏秒を挿入する理由である。すなわち、LODが86400秒より1ミリ秒だけ長いとすると、1000日間の累積で1秒に達する。したがって、1000/365 = 2.74年であるので、約3年ごとに閏秒を挿入する必要があるのである。
UT の刻みの不規則性のゆえに、天文学者は暦表時を導入した。暦表時は現在は地球時(TT:Terrestrial Time)に置き換えられている。地球時 (TT) = 国際原子時 (TAI) 32.184秒 である。
原子時の一形態である太陽系力学時 (TDB:Barycentric Dynamical Time) は、主に2つの理由から惑星やその他の太陽系天体の天体暦を作る際に使われる時刻である。第1の理由は、これらの暦は惑星運動の光学・レーダー観測と結び付いており、一般相対性理論の補正の下でニュートンの運動方程式が成り立つようにTDB時刻系が作られているためである。第2は、地球の自転に基づく時刻系は一様に進まないので太陽系天体の運動の予測には使い難いためである。
世界時の種類
編集世界時にはいくつかの種類が存在する。 国際天文学連合 (IAU) は、UT0、UT1、UT2 および UTC の区別が必要ない場合には、それらの代わりに UT が使用され得ることを認めているが、曖昧さのない表記 UT0、UT1、UT2 および UTC は、それらを区別する必要がある全ての科学刊行物において使用されるよう勧告している[5]。
UT0
編集UT0は、天文台で恒星や銀河系外電波源の日周運動の観測、あるいは月や人工衛星の継続観測によって決められる世界時である。UT0 は地球の極運動[注釈 1]の補正を含まない。極運動は地球上の任意の場所の地理学的位置が数メートルずれる原因となる。そのため、異なる天文台で同時刻に求めた UT0 は異なる値になる。したがって、UT0 は厳密な意味では"Universal"ではない。
UT1
編集UT1は、UT0 から観測地の経度に表れる極運動の効果を補正して計算される値である。UT1 は地球上のどこでも同じ時刻であり、静止座標系に対する地球の真の回転角を定義する。地球の自転の角速度は一様ではないため、UT1 は1日当たり±3ミリ秒程度の不確定性をもつ。 なお、国際天文学連合 (IAU) は、閏秒によって UT1 の0.9秒以内に UTC を維持する現在の方法がSI秒と安全な天測航法の必要性を満たすことの両方を提供することを踏まえて、航空・航海暦は、UT1 を引数として刊行することを勧告している[6]。
UT2
編集UT2は UT1 を均した時刻である。すなわち UT1 には年周期・半年周期などの成分が含まれていることが分かっているので、以下の経験に基づく補正項を追加することによって大部分を取り除くことができる。ここでの t は太陽年で表した時間である。
世界時は不規則に変動することから一様な時刻系として当時は暦表時を導入していたが、暦表時は定義としては厳密であったものの月の掩蔽観測や子午環観測によってこれを決定するまでに2、3年を待つ必要があり、ウィリアム・マーコウィッツが考案した「二重速度月位置カメラ」を用いてもこれが判明するまで数か月かかった。このため、その日その日に用いる時系は世界時による他ないことから、一様性を高めた世界時として UT2 を導入した[8][注釈 3]。
1960年代は天文航法、測地天文、人工衛星を始め惑星、衛星の観測に必要とされたが[10]、原子時計による一様な歩度のUTC(1972年の方式)を採用して以降は使われる場面が減少した。
ただし、学術目的で必要とされていたため国際報時局 (BIH) の年次報告 (BIH Annual Report) に1983年の報告まで UT2 と国際原子時 (TAI) との差 (UT2-TAI) を掲載し[11]、1984年の報告から UT2R と国際原子時 (TAI) との差 (UT2R-TAI) を掲載した[12][13]。 1988年に国際極運動観測事業 (IPMS) と国際報時局 (BIH) を国際地球回転観測事業 (IERS) に改組した後も、しばらくは IERS の年次報告 (IERS Annual Report) に UT2R-TAI を掲載しており1980年代まで地球自転の不規則変動の研究に利用された[14]。 UT1に含まれる季節変動のうち、年周変化は主に偏西風の強弱変化により、半年周変化は主に太陽の引力による地球潮汐で地球が変形し自転軸の周りの慣性能率が変化することよるが[15]、UT2の補正項は数年間の平均的な値なので実際の気象によってずれを生じたことから[16]、1989年に国際地球回転観測事業 (IERS) は大気角運動量に関するデータを世界の研究者に提供するようになった[17]。
UTC
編集UTC(協定世界時)は、市民向けの常用時が基準としている国際標準である。UTC は原子時計で測定され、必要に応じて閏秒と呼ばれる1秒を挿入または除去することによって UT1 との差 (DUT1) が0.9秒以内に保たれるように調整されている。現在までのところ、閏秒の値は常に正(挿入)である。1秒未満の精度が必要でなければ、UTC を UT1 の近似として使うことができる。UT1 と UTC の差は、国際地球回転・基準系事業 (IERS) のWebサイト[18]で見ることができる[19][20]。
歴史
編集成り立ち
編集1925年1月から、正午から始まる天文時を廃止して、正子に始まる常用時を天文学でも用いることになった際に[21][22]、従来までの正午からの G.M.T.(グリニッジ平均時)と区別して正子から始める時に別の名称をつけるべきとの議論が盛んになる[23]。
そして、1925年7月15日に英国ケンブリッジで開かれた国際天文学連合 (IAU) の第2回会議で正子から始めるグリニッジ時の名称が議題となり、賛否の意見が闘わされるなかでフランスのアンドワイエ教授 (fr:Marie-Henri Andoyer) から Universal Time という呼称を使ってはどうかと言う意見が出される。しかし、会議では呼称については未定であり、かつユリウス日 (JD) については正子から始めずに、これまで通り正午から始めることになった[24]。 ただし、国際会議ではグリニッジ時の正式な名称については決定的な結果を得なかったが、ドイツの出版物では1925年の始めから Weltzeit(ドイツ語の世界時)と呼んでおり、コペンハーゲン回報、大英天文協会回報、ハーバード回報でも天文会議後正式に決定されるまで「万国時」Universal Time (U.T.) と呼ぶことを発表した[25]。
その後、1928年7月にライデンで開催された国際天文学連合 (IAU) 第3回総会において、7月12日に第4委員会(天文暦部 (Éphémérides))のアイケルベルガー委員長の発議で「グリニッジ常用時 (Greenwich Civil Time (GCT))、および世界時(Weltzeit (W.Z.) または Universal Time (U.T.))は正子から計るグリニッジ時を明確に示す。」ことが決議された[26][27]。 さらに、1935年7月10日から7月17日までパリで開催された国際天文学連合 (IAU) 第5回総会で、正子から数えるグリニッジ平均時 (G.M.T.) に、世界時(Universal Time (U.T.)、Temps Universel (T.U.)、または Weltzeit (W.Z.))を国際的に使用することが採択された[28][29]。 そして、1948年にチューリッヒで開催された国際天文学連合 (IAU) 第7回総会では、第4委員会(天文暦部)は、天文学者がグリニッジ正子から起算した平均太陽時を示す際に、名称「世界時」(Temps Universel; Universal Time; Weltzeit) だけを使用することを勧告する[30][31]。 これらの決議により、天文学者が使用する世界共通の経度によらない基準時刻は、グリニッジ平均時から世界時へと移行した。
変動成分の補正
編集1930年代に、水晶時計の安定度の向上や無線報時信号の利用による国際時刻比較の精密化につれて、地球の自転の角速度の季節的変化や経度変化などが検出される。1950年頃には、世界時の各種短周期変動が問題とされ始め、既知の変動成分を補正することになる。1955年にダブリンで開催された国際天文学連合 (IAU) 第9回総会で、第31委員会(国際報時局)はより精密な時の決定のため国際的に共通な補正を使用する目的で、極変化の外挿値と地球の自転の角速度の季節的変動の予測値を国際報時局(BIH、現IERS)で決定して各国共通にこの値を用いることを決定した。そして、観測から直接得られた生の世界時を UT0、これに経度変化の補正を加えたものを UT1、さらにこれに季節的変化の補正を加えたものを UT2 [注釈 3]と名付けてそれぞれ区別することになり1956年から実施された。そのときから UT2 が代表的な世界時として正式に用いられる事に決まった[9][32][33]。
協定世界時の導入
編集1950年代にセシウム原子時計が実用化が進み、各国の標準電波もこれを基準として電波を発射するようになる、一方、人工衛星の国際観測も盛んとなり、これらの全世界データを整約するために、国際的に統一した方法で UT2 の時刻を利用できることが強く望まれるようになる。 1959年にアメリカとイギリスが、標準電波の周波数を原子周波数標準に合わせることや報時信号を同期することを打ち合わせ、その後各国を勧誘した。 1960年の国際電波科学連合 (URSI) 第13回総会や1961年にバークレーで開催された国際天文学連合 (IAU) 第11回総会では、報時信号の国際同期に関する問題が討議され、具体化された(日本は1961年9月から実施)[34][35]。
そして、1964年にハンブルクで開催された国際天文学連合 (IAU) 第12回総会の決議で、報時は UT2 に近似するように1年間一定の周波数オフセットと 0.1 秒のステップ調整をおこなうこととし、オフセットおよび秒信号の修正の量と時期は国際報時局(BIH、現IERS)が決定して、報時信号を国際的に同期する協定世界時 (UTC) 方式が勧告された[36][37]。
なおこの方式は現行の方式とは異なるので、区別するために旧協定世界時と呼ばれる。
また、国際天文学連合 (IAU) 第12回総会で、第19委員会(緯度変化)と第31委員会(時)の分担を整理しており、地球の自転に基づく世界時は第31委員会(時)から第19委員会(地球回転)に移管して、原子時に関係する協定世界時は第31委員会(時)で取り扱うことになる。なお国際報時局 (BIH) は従来通り第31委員会(時)に所属した[36][38][39]
採用経度系の統一と慣用国際原点 (CIO) の採用
編集1962年に国際報時局(BIH、現IERS)の主導により天文台の採用経度の第1回国際的全面改定が行われた。国際報時局(BIH、現 IERS)を中核とする国際報時事業に参加する天文台は年とともに数を増してきたが、新しく参加する天文台は、無線報時信号を仲介として既設の天文台との時刻比較を行い、その天文台の採用経度を参考に新たな天文台の経度値を決める手順をとったため、全体として採用経度系が不統一となっていた。採用経度値を頻繁に変更すると、後からの資料の整理計算に甚だしく不利となるので、それまで極力避けられてきたが、観測精度の向上、時計や無線報時の時刻比較精度の向上につれて、いままで採用経度系の杜撰さが目立つようになったので、採用経度系を統一することになった。このときの経度の極原点は、国際報時事業に参加する天文台の採用経度系から平均的に規定され、その後に採用される慣用国際原点(CIO、1900年から1905年までの6年間に極運動で移動した北極の平均位置)とは無関係であった。この際、各国の天文台は採用経度値の変更に応じて UT1 についても変更を要請されており、東京天文台の場合は -8 ms であった。こうして各天文台ごとの UT1 も、それらを国際報時局(BIH、現 IERS)で整約・加重平均して算出する UT1 もミリ秒単位の不連続が発生した(UT1 に補正を加えた UT2 も同様)。 また、1964年にハンブルクで開催された第12回国際天文学連合 (IAU) で天文常数の変更が批准され[40][41][42]、1968年から実施された。この天文常数の変更の中に光行差常数の変更があったため、天文台からみた恒星の見かけの方向の解釈が変更されることになり、採用経度の変更とは別に世界時に不連続が発生する。東京天文台での UT1 の不連続は 1.8 ms であった。 さらに、1967年8月にプラハで開催された第13回国際天文学連合 (IAU) の決議(第19委員会、地球回転)により、北極点として慣用国際原点 (CIO) が採用される[43][44]。これに伴い、国際報時局(BIH、現IERS)での統一計算の結果に基づいて第2回国際的全面改定が行われ、1969年から各国の天文台にその採用経度値を変更するよう要請される。これに伴う東京天文台での UT1 の不連続は 2.8 ms であった。なお、このときリッチモンド(アメリカ海軍天文台 (USNO) のフロリダ支所)とワシントンは基本星表FK4の採用に伴い赤経の偏りに応じた採用経度の変更を行ったが、この処置は世界時には影響しない[45]。
協定世界時の改善
編集旧協定世界時は運用が煩雑で、また1秒の刻みも一様でないなどの短所を持つことから、1970年にブライトンで開催された国際天文学連合 (IAU) 第14回総会で、旧協定世界時の大幅な改善策が決議された[46][47]。 1971年の国際無線通信諮問委員会(CCIR)の中間会議で、細部の具体策を含めて現行の協定世界時 (UTC) が決定され、1972年に実施された。これにより UTC に閏秒が導入され、UTC は UT1 との差が一定の範囲内なるように国際報時局(BIH、現IERS)で調整・管理される。これ以後は、UT0、UT1、UT2、暦表時 (ET)、国際原子時 (TAI) が UTC を仲介して結ばれる[48]。
1973年にシドニーで開催された国際天文学連合 (IAU) 第15回総会で、協定世界時の管理規則改訂が決議され、UT1-UTC の許容差が ±0.7 秒未満から、±0.950 秒(DUT1の最大値を0.9秒にとどめるため)に拡大すること、また、閏秒の実施時期を追加することが勧告された[49][50]。その後、1974年3月に開催されたCCIRの会議で UTC の運用規則(現 ITU-R勧告TF.460[51])が改訂され、UTC-UT1 の絶対値の許容限界を 0.9 秒以内に広げること、また、時刻調整(閏秒)の実施予定日を従来の UTC の6月末および12月末を第一優先とし、さらに3月末および9月末を第二優先として加えることにし、1975年1月1日から、この改訂を実施することになった[52]。
用語の整理
編集1976年にグルノーブルで開催された国際天文学連合 (IAU) 第16回総会において、第4委員会(暦)および第31委員会(時)の共同決議第1号で、グリニッジ平均時 (GMT) と世界時 (UT) の使用に関する明確化の望ましさを考慮し、GMT と UT は時刻の最大精度が整数秒である法令、通信、常用その他の目的では協定世界時 (UTC) の意味で使用されること、また、GMT と UT は天測航法および測量における暦の独立引数としては世界時の UT1 の意味で引き続き使用されることを指摘した。これらを踏まえて、UT0、UT1、UT2 および UTC の区別が必要ない場合には、それらの代わりに UT が使用され得ることを認め、一方、GMT については適切な名称に置き換えられることが強調される。以上の諸点を確認した上で、曖昧さのない表記 UT0、UT1、UT2 および UTC は、それらを区別する必要がある全ての科学刊行物において使用されるよう勧告された。 また、世界時の略語が統一され、フランス語のT.U.などは廃止され、UT0(i)、UT1(i)、UT2(i) などと表記し文字 “i” には天文台の略語(例えば、当時の東京天文台は TAO)が入ることになる。また、協定世界時は UTC(i) で、“i” には UTC の時刻を現示する機関の略語がはいる。ただし、国際報時局(BIH、現IERS)は誤解の恐れがない場合は (BIH) を省略できる[53][5]。 UTC と時計比較する原子時計を運用する機関の略語は、当時の緯度観測所は ILOM、電波研究所は RRL、東京天文台は TAO、米海軍天文台は USNO などであった[54] [注釈 4] [注釈 5]。
新たな補正
編集1982年にパトラで開催された国際天文学連合 (IAU) 第18回総会において、決議C5号(第4、第9、第31委員会)で、IAU(1976)天文定数系、IAU1980 章動理論および基本星表FK5における分点が1984年1月1日から導入されることを踏まえて、新たに世界時 (UT1) とグリニッジ平均恒星時 (GMST) の関係式が定義された[66]。また、決議C9号(第19、第31委員会)で、世界時の処理や刊行物で長周期潮[注釈 2]の役割を明確にする必要を考慮し、文字Rを35日未満の周期の補正がなされたことを示すために関連する量の表記に付与することができること(例えば、UT1R など)が勧告された[67]。
IERSの設立
編集1985年にデリーで開催された国際天文学連合 (IAU) 第19回総会において、決議B1号(時の責任)と決議B2号(基準座標系)により、時刻の中央局である国際報時局 (BIH) と極運動の中央局である国際極運動観測事業 (IPMS) を廃止して、BIH と IPMS を統合した新しい組織として国際地球回転観測事業(IERS、現国際地球回転・基準系事業)を1988年1月から発足させることになる。そして、国際報時局 (BIH) が管理していた国際原子時 (TAI) を、国際度量衡委員会 (CIPM) と国際度量衡総会 (CGPM) の責任の元で国際度量衡局 (BIPM) に移管することを認め、新組織の国際地球回転観測事業(IERS)の中央局が世界各地の観測値をもとに、ΔUT1 (UT1-UTC) や極運動を決め、閏秒の決定も行うことになった[68][69]。 地球回転の観測は、1988年から国際的に従来の光学による方位・位置観測(写真天頂筒 (PZT) など)から電波・レーザーを使用した高精度の距離観測(VLBIや月レーザー測距・人工衛星レーザー測距・LIDARなど)に移行することになる[70]。
一般相対性理論に基づく基準座標系
編集1988年にボルチモアで開催された国際天文学連合 (IAU) 第20回総会において、決議C1号(基準座標系作業部会 (WGRF))で基準座標系についての方針が勧告され、決議C2号(委員会合同プロジェクトの継続)で章動、天文定数、原点、基準座標系および時刻に関してプロジェクトを基準座標系作業部会で継続することや、国際測地学・地球物理学連合 (IUGG) 国際測地学協会 (IAG) とともに国際地球回転観測事業(IERS、現国際地球回転・基準系事業)と緊密に連携することが勧告される[71]。 その後、1991年から2006年にかけて一般相対性理論に基づいた基準座標系の採用、歳差章動理論・国際天球基準座標系 (ICRF) および国際地球基準座標系 (ITRF) 定義の改訂が行われ、UT1 はVLBIの観測をもとにIAU 2006 章動理論や座標変換によって定義されるようになった[72]。
脚注
編集注釈
編集- ^ 極運動による地球の地理学的極と自転軸の極との間のずれが、観測地の経度の見かけの変動として表れる。
- ^ a b c 長周期潮 (zonal tide) は、半日周潮や日周潮よりも長い周期の潮汐を言う。
- ^ a b UT2 は日本からの働きかけによるもので、日本が1952年の国際天文学連合総会(ローマ)で申し出ていた提案が、1955年の国際天文学連合総会(ダブリン)で可決された[9][10]。
- ^ UTC に寄与する原子時計を運用する機関の略語は、後の通信総合研究所は CRL(旧 RRL[55])、国立天文台三鷹は NAOT(旧 TAO[56]、1996年に三鷹の天文保時室を廃止[57][58])、国立天文台水沢は NAOM(旧 ILOM[55]、1997年から NAO [59][60])、計量研究所は NRLM[61] などで[62]、その後の産業技術総合研究所計量標準総合センターは NMIJ(旧 NRLM[63])、情報通信研究機構は NICT(旧 CRL[64])である。
- ^ UTC(i) を現示する研究所の略語を充てる文字 “i” は、1988年に UTC を国際報時局から国際度量衡局に移管してから文字 “k” を用いて UTC(k) のように表記する[65]。
出典
編集- ^ IERS 2013, 二段目左のUT1-UTCグラフが最近の確定値と予測値。横軸は年月日、縦軸はLODと86 400秒との差(単位はミリ秒)である(なお、「LOD-86 400秒」を単にLODと表示するグラフが多い)。.
- ^ “Deviation of day length from SI day” (svg). ウィキメディア・コモンズ (2013年10月4日). 2014年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月9日閲覧。緑の線が365日移動平均値 (Moving 365-day average of deviation) である。
- ^ [1] アーカイブ 2013年7月8日 - ウェイバックマシン LODの推移。ただし、2010年半ばまでのデータしかない。
- ^ [2] アーカイブ 2013年7月27日 - ウェイバックマシン 最近2か月間の毎日の (LOD-86400) の値(単位はミリ秒)
- ^ a b IAU 1976, p. 27.
- ^ IAU 1982, p. 16.
- ^ IAU 1982, pp. 21–23.
- ^ 宮地 政司「精密時の新しい定義 ―暦表時の改正・新しい世界時―」『測地学会誌』第2巻第3-4号、日本測地学会、東京、1956年3月20日、130-131頁、doi:10.11366/sokuchi1954.2.130、ISSN 2185-517X、2024年7月12日閲覧。
- ^ a b 宮地政司「特集・IAU総会その他の諸会議から 第IX回国際天文学連合総会の報告 行政的各委員会および位置天文学関係諸分科会」(PDF)『天文月報』第48巻第11号、日本天文学会、東京都三鷹市、1955年10月20日、169頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304383、 オリジナルの2014年2月1日時点におけるアーカイブ、2014年1月19日閲覧。
- ^ a b 宮地政司「時間の問題」(PDF)『天文月報』第56巻第4号、日本天文学会、東京都三鷹市、1963年3月20日、77頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、 オリジナルの2014年1月1日時点におけるアーカイブ、2013年12月29日閲覧。§2
- ^ Bureau International de l’Heure (1984). “Figure 2. Raw value of x, y, UT2-TAI (Table 6 for 1983), 5-days means.” (英語) (PDF). Bureau International de l’Heure Annual Report for 1983. Paris: Bureau International de l’Heure. p. B-56 2024年4月14日閲覧。
- ^ a b Bureau International de l’Heure (1985-07). “Figure 2. Raw value of UT2R - TAI at 5-day (Table 6).” (英語) (PDF). Bureau International de l’Heure Annual Report for 1984. Paris: Bureau International de l’Heure. p. B-55 2024年4月14日閲覧。
- ^ Bureau International de l’Heure (1988-06). “Figure 2 - Universal time from 1987 Jan.4 to Dec.30 (MJD 46799 - 47159). Raw value of Table 6.” (英語) (PDF). Bureau International de l’Heure Annual Report for 1987. Paris: Bureau International de l’Heure. p. B-67 2024年4月14日閲覧。
- ^ a b 飯島重孝「標準時について」(PDF)『日本時計学会誌』第150巻、日本時計学会、東京、1994年9月20日、19-21,24、doi:10.20805/tokeieafj.150.0_12、ISSN 2432-1915、2024年4月14日閲覧。
- ^ 飯島重孝「時刻および時間の標準」(PDF)『計測と制御』第11巻第12号、計測自動制御学会、東京、1972年12月、1000-1001頁、doi:10.11499/sicejl1962.11.997、ISSN 1883-8170、2024年11月26日閲覧。
- ^ 飯島重孝「気象異変による地球自転速度の急変」(PDF)『天文月報』第56巻第9号、日本天文学会、東京都三鷹市、1963年8月20日、170-174頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、2024年11月26日閲覧。
- ^ 横山紘一「国際測地学および地球物理学連合地球回転」(PDF)『測地学会誌』第37巻第3号、日本測地学会、東京、1991年11月25日、289-293頁、doi:10.11366/sokuchi1954.37.289、ISSN 2185-517X、2024年11月26日閲覧。
- ^ IERS (2013年5月21日). “Earth orientation data” (html) (英語). IERS Data / Products. ドイツ連邦地図測地庁 (Federal Agency for Cartography and Geodesy). 2013年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月5日閲覧。このページにリンクがあるPlotsのグラフ
- ^ IERS (2013年5月21日). “Plots: EOP 08 C04 (IAU2000) one file” (html) (英語). Earth orientation data. ドイツ連邦地図測地庁 (Federal Agency for Cartography and Geodesy). 2014年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月5日閲覧。二段目左のUT1-UTCのグラフで、1972年以後で不連続になっている箇所が閏秒の挿入である。
- ^ IERS 2013, 二段目左のUT1-UTCグラフが最近の確定値と予測値。赤線が確定値、青線が予測値.
- ^ 日本天文学会(編)「雑報 天文時と常用時の統一」(PDF)『天文月報』第12巻第9号、日本天文学会、東京市、September 1919、148頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3303990、 オリジナルの2014年2月3日時点におけるアーカイブ、2014年2月2日閲覧。
- ^ 日本天文学会(編)「雑報 天文時の廃止」(PDF)『天文月報』第17巻第12号、日本天文学会、東京府北多摩郡三鷹村、December 1924、187頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304053、 オリジナルの2014年1月14日時点におけるアーカイブ、2014年1月12日閲覧。
- ^ 日本天文学会(編)「雑報 緑威平均時」(PDF)『天文月報』第14巻第10号、日本天文学会、東京市、October 1921、157頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304015、 オリジナルの2014年1月9日時点におけるアーカイブ、2014年1月9日閲覧。
- ^ 日本天文学会(編)「雑報 緑威平均時の争論」(PDF)『天文月報』第18巻第10号、日本天文学会、東京府北多摩郡三鷹村、October 1925-10、156頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304063、 オリジナルの2014年1月9日時点におけるアーカイブ、2014年1月9日閲覧。
- ^ 日本天文学会(編)「雑報 万国時」(PDF)『天文月報』第18巻第11号、日本天文学会、東京府北多摩郡三鷹村、November 1925、173-174頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304064、 オリジナルの2014年1月9日時点におけるアーカイブ、2014年1月9日閲覧。
- ^ IAU 1928, p. 5.
- ^ Société d'Astronomie d'Anvers 1928, p. 213.
- ^ 日本天文学会 1935, p. 193.
- ^ IAU 1935, p. 3.
- ^ 古畑正秋「展望 チューリッヒに於ける国際天文同盟総会」(PDF)『天文月報』第42巻第1,2号、日本天文学会、東京都北多摩郡三鷹町、January 1949、6頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304301、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年1月26日閲覧。
- ^ IAU (1948年). Ⅶth General Assembly, Zurich, Switzerland, 1948 / Ⅶe Assemblée Générale, Zurich, Suisse, 1948 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. p. 4. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年1月17日閲覧。
- ^ 宮地政司「世界時の新しい内容」(PDF)『天文月報』第49巻第2号、日本天文学会、東京都三鷹市、January 1956、20頁、ISSN 0374-2466、NAID 40018111560、NCID AN00154555、NDLJP:3304387、 オリジナルの2014年2月1日時点におけるアーカイブ、2014年1月19日閲覧。§3
- ^ 飯島重孝 1971, p. 321, §2.
- ^ 宮地政司「IAU総会だより(6) 位置天文学関係の諸分科会」(PDF)『天文月報』第55巻第1号、日本天文学会、東京都三鷹市、December 1961、21-22頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304463、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年1月19日閲覧。
- ^ 飯島重孝「雑報-0.1秒の報時信号調整」(PDF)『天文月報』第55巻第1号、日本天文学会、東京都三鷹市、December 1963、8-9頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304490、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年1月26日閲覧。
- ^ a b 虎尾正久「I.A.U.第12回総会-第8,19,31委員会の報告」(PDF)『天文月報』第57巻第12号、日本天文学会、東京都三鷹市、1964年11月20日、255-256頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304501/10、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2024年4月22日閲覧。
- ^ 飯島重孝 1971, pp. 322–324, §2,§3.
- ^ 弓滋「IAU第12回総会に出席して」(PDF)『天文月報』第58巻第1号、日本天文学会、東京都三鷹市、1964-12−20、9頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304503/7、2024年4月22日閲覧。
- ^ 弓滋「IAU第12回総会に出席して(9頁より続く)」(PDF)『天文月報』第58巻第1号、日本天文学会、東京都三鷹市、1964-12−20、8頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304503/7、2024年4月22日閲覧。
- ^ 佐藤友三「改定される天文常数」(PDF)『天文月報』第57巻第12号、日本天文学会、東京都三鷹市、November 1964、241頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304501、 オリジナルの2014年2月22日時点におけるアーカイブ、2014年2月2日閲覧。
- ^ 藤田良雄「第12回国際天文学連合総会の報告」(PDF)『天文月報』第57巻第12号、日本天文学会、東京都三鷹市、November 1964、251頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304501、 オリジナルの2014年2月3日時点におけるアーカイブ、2014年2月2日閲覧。
- ^ IAU (1964年). Ⅻth General Assembly, Hamburg, Germany, 1964 / Ⅻe Assemblée Générale, Hambourg, Allemagne,1964 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. p. 5. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年2月2日閲覧。
- ^ 弓滋「第19(地球回転)委員会 (第13回IAU総会からの報告)」(PDF)『天文月報』第61巻第1号、日本天文学会、東京都三鷹市、December 1967、15頁、ISSN 0374-2466、NAID 40018111018、NCID AN00154555、NDLJP:3304542、 オリジナルの2014年2月3日時点におけるアーカイブ、2014年2月2日閲覧。
- ^ IAU (1967年). XIIIth General Assembly, Prague, Czechoslovakia, 1967 / XIIIe Assemblée Générale, Prague, Tchécoslovaquie, 1967 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. p. 15. 2014年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年2月2日閲覧。
- ^ 飯島重孝「採用経度値と極原点」(PDF)『天文月報』第62巻第5号、日本天文学会、東京都三鷹市、May 1969、115-121頁、ISSN 0374-2466、NAID 40018111095、NCID AN00154555、NDLJP:3304559、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年2月1日閲覧。
- ^ 弓滋「第19(地球回転)委員会,第31(時)委員会 (IAU第14回総会(特集)) -- (第14回IAU総会からの報告)」(PDF)『天文月報』第63巻第11号、日本天文学会、東京都三鷹市、October 1970、282-284頁、ISSN 0374-2466、NAID 40018111122、NCID AN00154555、NDLJP:3304578、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年1月26日閲覧。
- ^ IAU (1970年). XIVth General Assembly, Brighton, UK, 1970 / XIVe Assemblée Générale, Brighton, UK, 1970 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. p. 20. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年1月18日閲覧。
- ^ 飯島重孝 1971, pp. 324–325, §4,§5.
- ^ 飯島重孝「IAU第15回総会に出席して」『日本時計学会誌』第68号、日本時計学会、東京都、1973年12月25日、57-60頁、ISSN 0029-0416、NAID 110002777404、NCID AN00195723、2014年1月26日閲覧。
- ^ IAU (1973年8月). XVth General Assembly, Sydney, Australia, 1973 / XVe Assemblee Generale, Sydney, Australie, 1973 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. p. 20. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年1月17日閲覧。
- ^ ITU-R (February 2002) (英語) (pdf), RECOMMENDATION ITU-R TF.460-6 Standard-frequency and time-signal emissions, ジュネーヴ: ITU-R, p. 3, オリジナルの2014-10-11時点におけるアーカイブ。 2014年1月26日閲覧。
- ^ 古賀保喜「第7回 CCDS 会議に出席して」『日本時計学会誌』第73号、日本時計学会、東京都、1975年3月30日、60頁、ISSN 0029-0416、NAID 110002777471、NCID AN00195723、2014年2月1日閲覧。
- ^ 飯島重孝「IAU第16回総会に出席して」『日本時計学会誌』第80号、日本時計学会、東京都、1977年3月15日、51-58頁、ISSN 0029-0416、NAID 110002777551、NCID AN00195723、2014年1月26日閲覧。
- ^ Bureau International de l’Heure (1977). “Table 11 - Atomic time, collaborations laboratories” (英語) (PDF). Bureau International de l’Heure Annual Report for 1976. Paris: Bureau International de l’Heure. p. B-28 2024年4月5日閲覧。
- ^ a b Bureau International des Poids et Mesures (1989). “Part B - Tables and Figures, Table 1 - Atomic time, collaborating laboratories” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 1988. 1. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. B-3 2024年4月5日閲覧。
- ^ Bureau International des Poids et Mesures (1993). “Part B - Tables of results, Table 1 - Atomic time, collaborating laboratories” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 1992. 5. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. B-3. ISBN 92-822-2127-X. ISSN 1016-6114 2024年4月5日閲覧。
- ^ 大野浩之 (1996年). “NTP Working Group” (PDF). 研究成果 - WIDEプロジェクト. WIDEプロジェクト. 2024年4月4日閲覧。
- ^ 近藤哲朗 (1997年3月29日). “第10回IERS技術開発センター会議・議事録” (html). 過去のシンポジウム - 時空標準研究室 - 情報通信研究機構. 情報通信研究機構. 2024年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月4日閲覧。
- ^ Bureau International des Poids et Mesures (1998-01-19). “Table 3. - Acronyms and locations of the timing centres which maintain a UTC(k) and/or a TA(k)” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 1997. 10. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. 22. ISBN 92-822-2155-5. ISSN 1016-6114 2024年4月5日閲覧。
- ^ 国立天文台(編)「Ⅱ 各研究分野の研究成果・活動状況 9. 地球回転研究系 水沢観測センター」(PDF)『国立天文台年次報告』第9冊1996年度、国立天文台、東京都三鷹市、1997年10月20日、66-68頁、ISSN 2436-7206、2024年4月9日閲覧。
- ^ Bureau International de l’Heure (1981). “Table 11 - Atomic time, collaborations laboratories” (英語) (PDF). Bureau International de l’Heure Annual Report for 1980. Paris: Bureau International de l’Heure. p. B-22 2024年4月5日閲覧。
- ^ 大野浩之、鈴木茂哉、福島登志夫、松田浩、久保浩一『1992年度WIDEプロジェクト研究報告書 第15部NTP』(PDF)WIDEプロジェクト、1993年7月、570頁 。2024年4月4日閲覧。
- ^ Bureau International des Poids et Mesures (2002). “Table 3. Acronyms and locations of the timing centres which maintain a local approximation of UTC, UTC(k) and/or an independent local time scale, TA(k)” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 2001. 14. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. 19. ISBN 92-822-2189-X. ISSN 1016-6114 2024年4月5日閲覧。
- ^ Bureau International des Poids et Mesures (2004). “Table 3. Acronyms and locations of the timing centres which maintain a local approximation of UTC, UTC(k) and/or an independent local time scale, TA(k)” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 2003. 16. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. 15. ISBN 92-822-2203-9. ISSN 1016-6114 2024年4月5日閲覧。
- ^ Bureau International des Poids et Mesures (1989). “1. Atomic time scales; Establishment of International Atomic Time and Coordinated Universal Time in 1988” (英語) (PDF). Annual Report of the BIPM Time Section for 1988. 1. SÈVRES: Bureau International des Poids et Mesures. p. A-3 2024年4月5日閲覧。
- ^ IAU 1982, p. 18.
- ^ IAU 1982, p. 21.
- ^ 古在由秀「第XIX回 IAU総会」(PDF)『天文月報』第79巻第3号、日本天文学会、東京都三鷹市、February 1986、71-72頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304776、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年2月1日閲覧。
- ^ IAU (1985年11月). XIXth General Assembly, Delhi, India, 1985 / XIXe Assemblee Generale, Delhi, Inde,1985 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. pp. 3–7. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年2月1日閲覧。
- ^ 松田浩「天文保時室とNTPサーバー」(PDF)『天文月報』第89巻第5号、日本天文学会、東京都三鷹市、1996年4月20日、211頁、ISSN 03742466、NAID 10002141465、NCID AN00154555、 オリジナルの2014年2月2日時点におけるアーカイブ、2014年1月24日閲覧。
- ^ IAU (1988年11月). XXth General Assembly, Baltimore, USA, 1988 / XXe Assemblee Generale, Baltimore, USA, 1988 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. pp. 3–7. 2013年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。2014年2月15日閲覧。
- ^ 国立天文台 編『理科年表』(第87冊 平成26年)丸善、東京都、2013年12月20日、天79(155)頁。ISBN 978-4-621-08738-1。オリジナルの2013年12月12日時点におけるアーカイブ 。2014年2月15日閲覧。
参考文献
編集- 飯島重孝「うるう秒の誕生」(PDF)『天文月報』第64巻第12号、日本天文学会、東京都三鷹市、November 1971、321–325、ISSN 0374-2466、NAID 40018111189、NCID AN00154555、NDLJP:3304592、2013年12月29日閲覧。
- 日本天文学会(編)「雑報 万國天文学協会第五回総会記事」(PDF)『天文月報』第28巻第11号、日本天文学会、東京府北多摩郡三鷹村、November 1935、193頁、ISSN 0374-2466、NCID AN00154555、NDLJP:3304186、2014年1月9日閲覧。
- Galison, Peter (2003), Einstein's clocks, Poincaré's maps: Empires of time, New York: W.W. Norton, Discusses the history of time standardization, ISBN 0393020010
- IAU (1928年). Ⅲrd General Assembly, Leiden, The Netherlands, 1928 / Ⅲe Assemblée Générale, Leiden, Pays Bas, 1928 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. 2014年1月17日閲覧。
- IAU (1935年). Ⅴth General Assembly, Paris, France, 1935 / Ⅴe Assemblée Générale, Paris, France, 1935 (pdf). IAU General Assembly (フランス語). Paris: The International Astronomical Union. 2014年1月17日閲覧。
- IAU (1976年). XVIth General Assembly, Grenoble, France, 1976 / XVIe Assemblee Generale, Grenoble, France, 1976 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. 2014年1月18日閲覧。
- IAU (1982年). XVIIIth General Assembly, Patras, Greece, 1982 / e Assemblee Generale, Patras, Greece, 1982 (pdf). IAU General Assembly (英語/フランス語). Paris: The International Astronomical Union. 2014年1月17日閲覧。
- IERS (2013年5月21日). “Plots: FINALS.DATA (IAU2000)” (html) (英語). Earth orientation data. ドイツ連邦地図測地庁 (Federal Agency for Cartography and Geodesy). 2014年1月5日閲覧。
- O'Malley, Michael (1996), Keeping watch: A history of American time, Washington: Smithsonian, ISBN 1560986727
- Seidelman, P. Kenneth, ed. (1992), Explanatory supplement to the Astronomical Almanac, Mill Valley, California: University Science Books, ISBN 0935702687
- Société d'Astronomie d'Anvers 編雑録 万国天文学協会第三回総会(一)、寺田勢造 訳『天文月報』第21巻、第11号、日本天文学会、東京府北多摩郡三鷹村、212-214頁、November 1928。ISSN 0374-2466。NCID AN00154555、NDLJP:3304101、ガゼットアストロノミーク誌(ISSN 0374-3241) 。2014年1月9日閲覧。