
閏秒(または閏秒)[ 1 ]は、原子時計で正確に測定される国際原子時(TAI)と、地球の自転の不規則性や長期的な減速によって変動する観測太陽時(UT1)との差を調整するために、協定世界時(UTC)に時折適用される1秒の調整です。
国際時刻の基準として広く使用され、ほとんどの国で民間時刻の基準となっているUTC時刻標準はTAIを使用しているため、必要に応じてUT1にリセットしない限り、観測太陽時より進んでしまう。この調整を行うために閏秒機能が存在する。閏秒は1972年に導入された(当時、UTCは以前の差分管理方法によりTAIより10秒遅れていた)。それ以来、UTCには27回の閏秒が追加されており、最新のものは2016年12月31日に行われた。[ 2 ]これまでの閏秒はすべて正の閏秒で、UTCの1日に1秒を追加している。負の閏秒は理論的には可能だが、まだ発生していない。
地球の自転速度は気候や地質学的現象に応じて変化するため、[ 3 ] UTCのうるう秒は不規則な間隔で挿入され、正確に予測することはできません。うるう秒を挿入する決定は、国際地球回転基準システムサービス(IERS)によって、通常約6か月前に行われ、UTCとUT1の差が±0.9秒を超えないようにします。[ 4 ]
この慣行は、特に継続的かつ正確なタイムスタンプを必要とする現代のデジタルシステムにおいて、混乱を引き起こすことが証明されています。すべてのシステムが閏秒調整を均一に実装しているわけではないため、一部の計算システム、ネットワークシステム、衛星ベースのシステムでは異常が発生する可能性があります。[ 5 ]

紀元140年頃、アレクサンドリアの天文学者プトレマイオスは、平均太陽日と真太陽日の両方を少なくとも60分の1の位まで60分の1ずつに分割し、春分時と季節時の単純な分数を用いましたが、そのどれもが現代の秒とは似ていません。[ 6 ] 1000年のアル・ビールーニー を含むイスラム学者たちは、平均太陽日を24の春分時間に分割し、それぞれを60分の1ずつ、つまり分、秒、3、4、5の単位に分割し、その過程で平均太陽日の1/60の1/60の1/24 = 1/86,400として現代の秒を作成しました。 [ 7 ]この定義により、1874年に秒がCGS単位系における時間の基本単位として提案されました。[ 8 ]その後まもなく、サイモン・ニューカムらは地球の自転周期が不規則に変動することを発見し、[ 9 ] 1952年に国際天文学連合(IAU)は秒を恒星年の分数として定義しました。1955年、IAUは恒星年よりも回帰年の方が基本的であると考え、 1900.0の平均回帰年の1 / 31,556,925.975として秒を再定義しました。1956年、国際度量衡委員会は秒の定義に1 / 31,556,925.9747というやや精度の高い値を採用し、1960年には国際度量衡総会で国際単位系(SI)の一部となりました。[ 10 ]
最終的に、この定義も正確な時間測定には不十分であることが判明したため、1967年にSI秒は再び「セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の9,192,631,770周期の継続時間」として再定義された。[ 11 ]この値は、当時使用されていた天文(暦)秒と10の10分の1の精度で一致した。 [ 12 ]また、 1750年から1892年の平均太陽日の1 / 86,400にも近かった。
しかし、過去数世紀にわたり、平均太陽日の長さは、平均化時間にもよるが、1世紀あたり約1.4~1.7ミリ秒ずつ増加している。 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 1961年までに、平均太陽日はすでに1~2ミリ秒長くなっていた。 86,400 SI秒。[ 16 ]したがって、正確に日付を変更する時間標準は国際原子時(TAI) のような86 400 SI 秒は、世界時(UT)のような平均太陽日に連動した時間標準よりもますます先行するようになるだろう。
1960年に原子時計に基づいて協定世界時(UTC)標準が制定されたとき、それまで放送時刻サービスの基準であったUTとの一致を維持する必要があると感じられました。1960年から1971年まで、UTC原子時計のレートは、UT2と同期を保つためにBIHによって純粋な原子時間スケールからオフセットされ、「ラバーセコンド」として知られる慣行が行われました。[ 17 ] UTCのレートは毎年初めに決定され、1960年から1962年までは原子時間のレートから10分の10の-150、1962年から1963年までは10分の10の-130、1964年から1965年までは再び10分の10の-150、1966年から1971年までは10分の10の-300だけオフセットされました。[ 18 ]レートのシフトに加えて、時折 0.1秒のステップ ( 1963 年前は 0.05 秒) が必要でした。この主に周波数シフトされた UTC レートは、MSF、WWV、CHUなどのタイム ステーションによって放送されました。1966 年、CCIR は「ステップ原子時」(SAT) を承認しました。これは、レート調整がないため、原子時を UT2 から0.1 秒以内に維持するために、より頻繁な 0.2 秒の調整で原子時を調整するものでした。 [ 19 ] SAT は、 WWVBなどのタイム ステーションによって放送されました。[ 18 ]
1972年に閏秒制度が導入され、UTCの秒数を標準SI秒と正確に一致させつつ、UTCの時刻と日付の変更をUT1と同期させることが可能になった。[ 11 ]当時、UTC時計はすでにTAIより10秒遅れていた。TAIは1958年にUT1と同期していたが、それ以降は真のSI秒でカウントしていた。1972年以降、両方の時計はSI秒でカウントされているため、任意の時点での両者の表示の差は、その時点までにUTCに適用された閏秒の総数に10秒を加えた値となる。2024年現在これまでUTCには27回のうるう秒が適用されており、その差は10 + 27 = 37秒です。直近のうるう秒は2016年12月31日に実施されました。

うるう秒の間隔が不規則なのは、地球の自転速度が不規則に変化するためです。実際、地球の自転は長期的に見ると非常に予測不可能であり、そのためうるう秒は6ヶ月前にしか発表されないのです。
FR StephensonとLV Morrison [ 15 ]は、紀元前700年から1623年までの日食の記録、1623年から1967年までの掩蔽の望遠鏡観測、およびそれ以降の原子時計に基づいて、太陽日の長さの変動の数学的モデルを開発しました。このモデルは、平均太陽日が1世紀あたり1.70 ms(±0.05 ms)ずつ着実に増加し、さらに振幅約4 ms、周期約1,500年の周期的なずれがあることを示しています[ 15 ] 。過去数世紀の間、平均太陽日が長くなる速度は、周期的な成分と全体の速度の合計で、1世紀あたり約1.4 msでした[ 20 ] 。
地球の自転速度が遅くなる主な理由は潮汐摩擦であり、これだけでも 1世紀あたり2.3ミリ秒ずつ1日が長くなる。[ 15 ]その他の要因としては、地球の核に対する地殻の動き、マントル対流の変化、質量の大幅な再分配を引き起こすその他の事象やプロセスなどが挙げられる。これらのプロセスは地球の慣性モーメントを変化させ、角運動量保存の法則により自転速度に影響を与える。これらの再分配の中には、地球の自転速度を速め、太陽日を短くし、潮汐摩擦に抵抗するものもある。例えば、氷河の隆起は太陽日を1世紀あたり0.6ミリ秒ずつ短くし、2004年のインド洋地震は太陽日を2.68マイクロ秒短くしたと考えられている。[ 21 ]
しかし、うるう秒を地球の自転速度の低下を示す指標と考えるのは誤りである。うるう秒は、原子時計の時刻と地球の自転によって測定される時刻との累積差を示す指標である。[ 22 ] このセクションの冒頭のグラフは、1972年の1日の平均長さが約86,400.003秒で、 2016年には約86,400.001秒であり、これはその期間における地球の自転速度の全体的な増加を示している。その期間中に正の閏秒が挿入されたのは、年間平均日長が依然として86,400.001秒以上であったためである。86,400 SI秒であり、地球の自転速度の低下によるものではない。[ 23 ]
2021年には、地球の自転速度が2020年に加速し、1960年以来最短の28日間を経験したと報告された。それぞれの日の長さは1日未満だった。86,399.999秒。[ 24 ] このため、世界中の技術者が、閏秒をなくす可能性のあるものも含め、負の閏秒やその他の可能な時間計測方法について議論することになった。[ 25 ]これまで記録された中で最も短い日は、24時間より1.59ミリ秒短い2022年6月29日だった。[ 26 ] 2024年にNatureに掲載された論文で、スクリップス海洋研究所のダンカン・アグニューは、氷冠の融解の増加による水が赤道に移動し、その結果、自転速度が再び遅くなると予測している。[ 26 ]
閏秒のスケジュール設定は当初、国際時間局(BIH)に委任されていましたが、1988年1月1日に国際地球回転基準システムサービス(IERS)に移管されました。IERSは通常、UTCとUT1の差が 0.9秒を超えないようにするため、UTCとUT1の差が0.6秒に近づくたびに閏秒を適用することを決定しています 。
UTC標準では、うるう秒はUTCの任意の月の末日に適用することができ、6月と12月が最優先、3月と9月が次点となっている。2023年5月現在それらはすべて、6 月 30 日または 12 月 31 日のいずれかの末尾に挿入されています。IERS は、うるう秒が発生するかどうかにかかわらず、6 か月ごとに「Bulletin C」で発表します。[ 29 ] このような発表は通常、うるう秒が発生する可能性のある日付のかなり前に発表されます。通常、6 月 30 日の場合は 1 月の初め、12 月 31 日の場合は 7 月の初めです。[ 30 ] [ 31 ]時刻信号放送の中には、うるう秒が近づいていることを音声で発表するものもあります。
1972年から2020年までの間、平均して約21ヶ月ごとに閏秒が挿入されてきました。しかし、その間隔はかなり不規則で、明らかに増加傾向にあります。1999年1月1日から2004年12月31日までの6年間には閏秒はありませんでしたが、1972年から1979年までの8年間には9回の閏秒がありました。閏秒が導入されて以来、1972年は記録上最も長い年であり、366日、そのうち364日は86,400秒、2日は86,401秒で、合計31,622,402秒でした。
2月28日23時59分59秒以降に始まる閏日とは異なり、[ a ] UTC閏秒は世界中で同時に発生します。たとえば、2005年12月31日23時59分60秒UTCの閏秒は、米国東部標準時では2005年12月31日18時59分60秒(午後6時59分60秒)、日本標準時では2006年1月1日午前8時59分60秒でした。
閏秒が義務付けられている場合、選択されたUTCカレンダー日付の23:59:59秒と次の日付の00:00:00秒の間に正の閏秒が挿入されます。UTCの定義では、12月と6月の最終日が優先され、3月または9月の最終日が2番目に優先され、その他の月の最終日が3番目に優先されるとされています。[ 32 ] 2019年現在、すべての閏秒は6月30日または12月31日に予定されています。追加の1秒は、UTC時計では23:59:60と表示されます。UTCに連動したローカル時間を表示する時計では、ローカルタイムゾーンに応じて、閏秒は他の時間(または30分または15分)の終わりに挿入される場合があります。負の閏秒は、選択した月の最終日の23時59分59秒を抑制し、その日の23時59分58秒の直後に翌日の0時0分0秒が続くようにします。閏秒が導入されて以来、平均太陽日が原子時計を上回ったのはごく短い期間のみであり、負の閏秒が発生したことはありません。
地球の自転速度の最近の変化により、2035年の閏秒廃止前に負の閏秒が必要になる可能性が高くなっています。[ 33 ] [ 34 ]
TAIとUT1の時刻スケールは厳密に定義されており、前者は原子時計(地球の自転とは無関係)によって、後者は天文観測(実際の惑星の自転、ひいてはグリニッジのIERS基準子午線における太陽時を測定する)によって定義されています。UTC(通常、民間時刻の基準となる)は妥協案であり、原子秒で進みますが、UT1に合わせるために定期的に閏秒でリセットされます。
UTC閏秒の不規則性と予測不可能性は、特にコンピューティング(下記参照)など、いくつかの分野で問題となっています。プロセスオートメーションや高頻度取引などのシステムにおけるタイムスタンプ精度の要求が高まるにつれ、[ 35 ]これは多くの問題を引き起こしています。その結果、閏秒を挿入するという長年の慣行は、関連する国際標準化団体によって見直されています。[ 36 ]
2005 年 7 月 5 日、IERS の地球方位センター長は、IERS Bulletin C および D の購読者に通知を送り、2008 年までに UTC 放送標準から閏秒を削除するという、ITU-R 研究グループ 7 の WP7-A に対する米国の提案について意見を募った ( ITU-Rは UTC の定義を担当している)。[ b ] 2005 年 11 月に検討される予定だったが、その後議論は延期された。[ 38 ]この提案では、いくつかの ITU-R 加盟国の法的要件を満たすために、閏秒は技術的に閏時間に置き換えられ、民間の時刻が天文学的に太陽に結び付けられる必要があるという要件を満たすことを目的としている。
この提案に対しては多くの異論が提起されている。天文年鑑の解説補足版の編集者であるP・ケネス・ザイデルマンは、提案に関する一貫した公開情報と十分な正当化が欠如していることを嘆く手紙を書いた。[ 39 ]カリフォルニア大学サンタクルーズ校のスティーブ・アレンは、サイエンス・ニュースの論説で、このプロセスは天文学者に大きな影響を与えると述べた。[ 40 ]
2014年の国際無線科学者連合(URSI)総会で、米国海軍天文台の時間サービス担当主任科学者であるデメトリオス・マツァキス氏は、再定義を支持する理由と、それに反対する議論への反論を発表した。[ 41 ]彼は、特にほとんどのプログラマーがうるう秒の存在すら知らない場合、うるう秒によって時間が逆戻りするように見えるという事実をソフトウェアプログラマーが考慮に入れることは実際的に不可能であることを強調した。うるう秒が航行に危険をもたらす可能性や、商業に及ぼす影響についても言及された。
米国はこの問題に関して、国家電気通信情報局[ 42 ]および連邦通信委員会(FCC)の助言に基づいて立場を表明した。FCCは一般市民から意見を募った[ 43 ] 。この立場は再定義を支持するものである[ 44 ] 。 [ c ]
2011年、北京グローバル情報センター応用探査部の韓春豪氏は、中国は2012年1月の投票で何をするかまだ決めていないが、中国の伝統により、民生時間と天文時間のつながりを維持することが重要だと考える中国の学者もいると述べた。2012年の投票は最終的に延期された。[ 46 ]閏秒に関するITU/BIPM主催のワークショップで、韓氏は閏秒の廃止を支持する個人的な見解を表明し、[ 47 ] 2014年のURSI総会でも、韓氏と他の中国の時間計測科学者が同様の再定義への支持を再び表明した。
2015年2月10日のアジア太平洋電気通信共同体会議の特別セッションで、韓春豪氏は、中国が今後閏秒の廃止を支持していることを表明した。他のすべての出席国代表(オーストラリア、日本、韓国)も同様であった。この会議で、ブルース・ウォリントン氏(NMI、オーストラリア)と岩間司氏(NICT、日本)は、閏秒が彼らの地域では平日の真ん中に発生するため、金融市場への懸念を特に表明した。[ d ] 2015年3月/4月のCPM15-2会議の後、草案では、WRC-12の決議653を満たすためにWRC-15が使用できる4つの方法が示された。[ 50 ]
この提案に対する反対意見としては、このような大きな変更に伴う費用が不明であること、および世界時が平均太陽時と一致しなくなることなどが挙げられます。また、閏秒に従わない2つの時間スケール、国際原子時(TAI)と全地球測位システム(GPS)時間が既に利用可能であるという反論もあります。たとえば、コンピュータはこれらを使用し、必要に応じてUTCまたは現地の民間時間に変換して出力することができます。安価なGPSタイミング受信機は容易に入手可能であり、衛星放送にはGPS時間をUTCに変換するために必要な情報が含まれています。また、TAIは常にGPS時間より正確に19秒進んでいるため、GPS時間をTAIに変換することも容易です。GPS時間に基づくシステムの例としては、CDMAデジタルセルラーシステムのIS-95とCDMA2000があります。一般的に、コンピュータシステムはUTCを使用し、ネットワークタイムプロトコル(NTP)を使用してクロックを同期します。閏秒による混乱を許容できないシステムは、TAIに基づいて時間を設定して精密時刻プロトコルを使用できます。しかし、BIPMは、このような時間尺度の増加は混乱を招くと指摘している。[ 51 ]
2007年9月にテキサス州フォートワースで開催された民間全地球測位システムサービスインターフェース委員会の第47回会議で、うるう秒の停止に関する郵送投票が行われることが発表された。投票の計画は以下のとおりである。[ 52 ]
2012年1月、ITUはこの計画に従って賛成か反対かを決定するのではなく、うるう秒に関する決定を2015年11月の世界無線通信会議まで延期することを決定した。この会議では、2023年の次の会議でのさらなる調査と検討を待って、うるう秒の使用を継続することが再び決定された。[ 54 ]
2014年10月、民間GPSインターフェースサービス委員会のタイミング小委員会の委員長であり、ESAナビゲーションプログラム委員会のメンバーでもあるヴウォジミエシュ・レヴァンドフスキは、再定義を支持し、うるう秒を「航行上の危険」と表現したCGSIC承認の決議をITUに提出した。[ 55 ]
提案された変更に対する反対意見の一部は、支持者によって対処されている。例えば、国際度量衡局(BIPM)の時間・周波数・重量部門の責任者としてUTCの生成を担当していたフェリシタス・アリアスは、プレスリリースで、60~90年ごとに約1分のずれは、真太陽時と平均太陽時の年間16分の変動、夏時間の使用による1時間のずれ、および特定の地理的に非常に大きなタイムゾーンにおける数時間のずれと比較できると指摘した。[ 56 ]
閏秒の代替案として提案されているのは、数世紀に一度しか変更を必要としない閏時[ 57 ]と、半世紀ごとに変更が必要な閏分[ 2 ] [ 58 ]である。
2022年11月18日、国際度量衡総会(CGPM)は決議4を採択し、UT1とUTC間の最大許容差を「2035年までに」引き上げるよう指示した。[ 59 ]原子時計と天文時計の時間の差は、まだ決定されていないより大きな値まで拡大することが認められる。この決議は、国際度量衡委員会(CIPM)に対し、国際電気通信連合(ITU)およびその他の利害関係者と協議の上、少なくとも1世紀の間UTCの継続性を確保する新たな最大値(UT1-UTC)を2035年までに実施するための計画を策定するよう指示している。[ 60 ] 2026年10月に予定されている第28回CGPMでは、この新たな制限が検討され、承認される可能性がある。[ 61 ]将来的に考えられる対策としては、ずれを1分まで増やし、50年から100 年かけて、1日の最後の1分を「一種のぼやけ」で不連続性なく2分にするという案がある。うるう秒を廃止する年が2035年とされたのは、うるう秒で時刻を調整しない米国の全地球航法衛星システムGPSとは異なり、ロシアのシステムGLONASSはうるう秒で時刻を調整するため、ロシアが2040年までタイムラインを延長するよう要請したことを考慮してのことだった。[ 62 ] [ 63 ]
2023年11月20日から12月15日までドバイ(アラブ首長国連邦)で開催されたITU世界無線通信会議2023(WRC-23)は、2035年までに時差(UT1-UTC)の最大値を増やすことを決定した第27回CGPM(2022)決議4を正式に承認した。 [ 64 ]
この変更を支持する多くの人々は、頻繁な閏秒をなくすことで、時間配信システム(例えば、電気通信、GNSS、データネットワーク)の安定性と信頼性が向上し、予測不能な秒の挿入や削除によって引き起こされる混乱を回避できると主張している。[ 65 ]
BIPM決議のテキストと技術研究によると、提案されている代替戦略には、現在の予測不可能な閏秒モデルではなく、段階的な「スミア」調整(追加時間を数時間または数日に分散させる)または非常にまれな「閏分」挿入が含まれる。[ 66 ]
焦点は頻繁な閏秒の削除にあるが、UTCと地球の自転(UT1)とのリンクは永久に断たれるわけではない。この解決策は、より緩やかな境界でそのつながりを明示的に維持する。[ 67 ]
一部の批評家は、UTCとUT1の許容されるずれを拡大すると、非常に長い時間スケールで、民間時間と太陽時(つまり、「正午」の感覚と実際の太陽正午)の整合性が弱まる可能性があると警告しているが、BIPMの職員は、その拡大は段階的で管理可能であると主張している。[ 68 ]
反対派はまた、「スミア秒」ソリューションはすべてのシステムにとって理想的ではないかもしれないと警告している。突然の明確な飛躍がないため、追加のエンジニアリングなしでは、一部の時間制約のあるプロトコルが互換性を維持するのが難しくなる。[ 69 ]
計画通りに実施されれば、この変更により今後数十年間は閏秒の挿入がなくなり、高精度デジタルシステムの混乱が軽減されることになる。新しい(UT1–UTC)制限は定期的に見直される予定であり、地球の自転の変化に伴って許容範囲が制御不能に逸脱しないように、見直しメカニズムが義務付けられている。[ 70 ]

2つのUTC日付間の経過時間を秒単位で計算するには、閏秒表を参照する必要があります。この表は、新しい閏秒が発表されるたびに更新しなければなりません。閏秒は6か月先までしか分からないため、それより先のUTC日付間の時間間隔を計算することはできません。
BIPMは閏秒を6か月前に発表するが、ほとんどの時間配信システム( SNTP、IRIG-B、PTP)は閏秒を最大12時間前に発表し[ 71 ] 、場合によっては最後の1分にしか発表せず、全く発表しないものもある(DNP3)。
すべての時計が同じ方法でうるう秒を実装しているわけではありません。Unix時間のうるう秒は、一般的に 23:59:59 を繰り返すか、タイムスタンプ 23:59:60 を追加することで実装されます。NISTネットワーク タイム プロトコル(NTP) サーバーはうるう秒の間、時間のカウントを固定します。 [ 72 ]一部のタイム サーバーは「アラーム状態」を宣言します。他の方式では、うるう秒の近傍で時間をぼかし、1 秒の変化をより長い期間に分散させます。これは、時間の大幅な (現代の基準で) 変化による悪影響を回避することを目的としています。 [ 73 ] [ 74 ]このアプローチにより、うるう秒のぼかしは標準化されておらず、実際にはいくつかの異なる方式が使用されているため、システム間で違いが生じています。[ 75 ]
閏秒のテキスト表現は、国際度量衡局(BIPM)によって「23:59:60」と定義されています。この形式に対応していないプログラムもあり、そのような入力を処理する際にエラーを報告する場合があります。
ほとんどのコンピュータオペレーティングシステムとほとんどの時刻配信システムは、任意のエポックからの経過秒数を示すバイナリカウンタで時刻を表します。たとえば、POSIXマシンでは1970年1月1日00:00:00から、NTPでは1900年1月1日00:00:00からです。このカウンタは正の閏秒をカウントせず、閏秒が挿入されたことを示すインジケータもないため、連続する2秒は同じカウンタ値になります。一部のコンピュータオペレーティングシステム、特にLinuxは、閏秒に直前の23:59:59秒(59-59-0シーケンス)のカウンタ値を割り当てますが、他のコンピュータ(およびIRIG-B時刻配信)は、閏秒に次の00:00:00秒( 59-0-0シーケンス)のカウンタ値を割り当てます。このシーケンスを規定する標準がないため、まったく同じ時刻にサンプリングされた値のタイムスタンプは1秒異なる場合があります。これは、タイムスタンプ付き値に依存する時間制約のあるシステムの欠陥を説明する可能性がある。[ 76 ]
全地球航法衛星受信機のいくつかの機種には、うるう秒に関連するソフトウェアの欠陥がある。
複数のソフトウェアベンダーが、うるう秒の概念に正しく対応していないソフトウェアを配布している。
うるう秒に関連するソフトウェアのバグにより、一部の企業やサービスプロバイダーが影響を受けている。
time.Now()ソースのみを使用していました。[ 95 ] これは、単調クロック ソースを使用することで回避できたはずです。この機能は、その後 Go 1.9 に追加されました。[ 96 ]2016年12月31日に行われた収穫時にGPSナビゲーションを使用する農業機械が、2016年のうるう秒の影響を受けるという誤った懸念があった。[ 98 ] GPSナビゲーションはGPS時間を使用するが、これはうるう秒の影響を受けない。[ 99 ]
最も明白な回避策は、すべての運用目的で TAI スケールを使用し、人間が読めるテキスト用に UTC に変換することです。適切な閏秒テーブルを使用すれば、常に TAI から UTC を導出できます。映画テレビ技術者協会(SMPTE) のビデオ/オーディオ業界標準化団体は、メディアのタイムスタンプの導出に TAI を選択しました。[ 100 ] IEC/IEEE 60802 (時間センシティブネットワーク) は、すべての操作に TAI を指定しています。グリッドオートメーションは、電力網におけるイベントのグローバル配信に TAI に切り替えることを計画しています。Bluetooth メッシュネットワークも TAI を使用しています。[ 101 ]
Googleサーバーは、1 日の終わりにうるう秒を挿入する代わりに、「うるう秒のぼやけ」を実装し、うるう秒を中心とした 24 時間にわたって秒をわずかに延長します。[ 74 ] Amazon は、2015 年 6 月 30 日のうるう秒の導入に関して、同様だがわずかに異なるパターンに従い、[ 102 ]タイムスケールの増殖の別の事例につながりました。その後、うるう秒のぼやけを実行するEC2インスタンス用の NTP サービスをリリースしました。[ 103 ] UTC-SLS は、線形うるう秒のぼやけを備えた UTC のバージョンとして提案されましたが、標準にはなりませんでした。[ 104 ]
リアルタイムトランスポートプロトコルを使用するメディアクライアントは、うるう秒とその前の秒の間、NTPタイムスタンプの生成または使用を禁止することが提案されている。 [ 105 ]
NISTは、UTCの代わりにUT1を提供する特別なNTPタイムサーバーを設置しました。[ 106 ] このようなサーバーは、ITU決議が可決され、閏秒が挿入されなくなった場合に特に役立ちます。[ 107 ] UT1を必要とする天文台やその他のユーザーはUT1で運用できますが、多くの場合、これらのユーザーはすでにIERSからUT1-UTCをダウンロードし、ソフトウェアで補正を適用しています。[ 108 ]
暫定的な限定的使用のために、CCIR は 1966 年に「ステップ原子時間」を承認した。これは原子秒を使用し、 UT2 から
0.1 秒以内になるように 200 ms の調整を頻繁に行った
。
現在までに、BRは最新の調査に対して16の異なる加盟国から回答を受け取っており(合計192の加盟国のうち、55がUTCの形成に参加)、13が変更に賛成、3が反対している。