시간 용어집

꼭 알아야 할 시간 관련 핵심 용어와 정의를 안내합니다.

abbreviation

ACDT (호주 중부 일광절약시간) ACDT (호주 중부 일광절약시간)

호주 여름철 사우스오스트레일리아에서 시행하는 일광절약시간(UTC+10:30)입니다. 노던 테리토리에서는 시행하지 않습니다.

ACST (호주 중부 표준시) ACST (호주 중부 표준시)

호주 노던 테리토리와 사우스오스트레일리아에서 사용하는 표준시(UTC+9:30)입니다. UTC+9와 UTC+10 사이에 위치한 호주의 독특한 시차입니다.

AEDT (호주 동부 일광절약시간) AEDT (호주 동부 일광절약시간)

호주 여름철 뉴사우스웨일스·빅토리아·태즈매니아·ACT에서 시행하는 일광절약시간(UTC+11)입니다. 퀸즐랜드는 시행하지 않습니다.

AWST (호주 서부 표준시) AWST (호주 서부 표준시)

호주 서부(웨스턴오스트레일리아)에서 사용하는 표준시(UTC+8)입니다. 웨스턴오스트레일리아는 서머타임을 시행하지 않으므로 연중 고정됩니다.

CEST (중앙유럽 하계시) CEST (중앙유럽 하계시)

여름철 독일·프랑스·이탈리아·스페인·폴란드 등 중앙유럽 국가에서 시행하는 일광절약시간(UTC+2)입니다. CET에서 1시간 앞당깁니다.

EAT (동아프리카 시간) EAT (동아프리카 시간)

케냐·에티오피아·탄자니아·우간다를 포함한 동아프리카 국가에서 사용하는 시간대(UTC+3)입니다. 이 지역에서는 서머타임을 시행하지 않습니다.

EDT (동부 일광절약시간) EDT (동부 일광절약시간)

여름철 미국·캐나다 동해안에서 시행하는 일광절약시간(UTC-4)입니다. 뉴욕·보스턴·토론토·마이애미 등 주요 도시가 포함됩니다.

EEST (동유럽 하계시) EEST (동유럽 하계시)

여름철 그리스·루마니아·불가리아·핀란드 등 동유럽 국가에서 시행하는 일광절약시간(UTC+3)입니다. EET에서 시계를 앞당길 때 적용됩니다.

NZDT (뉴질랜드 일광절약시간) NZDT (뉴질랜드 일광절약시간)

남반구 여름철 뉴질랜드에서 시행하는 일광절약시간(UTC+13)입니다. NZST에서 1시간 앞당깁니다.

PDT (태평양 일광절약시간) PDT (태평양 일광절약시간)

여름철 미국·캐나다 태평양 연안에서 시행하는 일광절약시간(UTC-7)입니다. 캘리포니아·오리건·워싱턴주와 브리티시컬럼비아가 포함됩니다. PST에서 시계를 앞당깁니다.

SAST (남아프리카 표준시) SAST (남아프리카 표준시)

남아프리카공화국·레소토·에스와티니·짐바브웨에서 사용하는 표준시(UTC+2)입니다. 남아프리카는 서머타임을 시행하지 않습니다.

WAT (서아프리카 시간) WAT (서아프리카 시간)

나이지리아·카메룬·앙골라를 포함한 서아프리카 및 중앙아프리카 대부분 지역에서 사용하는 시간대(UTC+1)입니다. 서머타임 없는 CET와 동일합니다.

WEST (서유럽 하계시) WEST (서유럽 하계시)

여름철 포르투갈·아일랜드·카나리아 제도에서 시행하는 일광절약시간(UTC+1)입니다. WET에서 시계를 앞당길 때 적용됩니다.

WIT (인도네시아 동부 시간) WIT (인도네시아 동부 시간)

파푸아·말루쿠·서파푸아를 포함한 인도네시아 동부에서 사용하는 시간대(UTC+9)입니다. 인도네시아 3개 공식 시간대 중 가장 동쪽입니다.

WITA (인도네시아 중부 시간) WITA (인도네시아 중부 시간)

발리·술라웨시·롬복·칼리만탄 등 인도네시아 중부 섬에서 사용하는 시간대(UTC+8)입니다. 인도네시아는 세 개의 시간대로 구분됩니다.

astronomy

근일점 근일점

지구의 타원 궤도에서 태양에 가장 가까운 지점으로, 매년 1월 3~4일경에 발생합니다. 근일점에서 지구는 태양으로부터 약 1억 4,710만 km 거리에 있으며, 이는 원일점보다 약 3% 가깝습니다.

원일점 원일점

지구의 타원 궤도에서 태양으로부터 가장 먼 지점으로, 매년 7월 4~6일경에 발생합니다. 원일점에서 지구는 태양으로부터 약 1억 5,210만 km 거리에 있습니다.

세차운동 세차운동

지구 자전축의 느린 흔들림으로, 약 25,772년(플라톤 년)에 한 바퀴를 완성합니다. 세차운동으로 인해 춘분점이 수천 년에 걸쳐 황도 12궁 별자리를 이동합니다.

자전축 기울기 (황도 경사) 자전축 기울기 (황도 경사)

지구의 자전축과 공전 궤도면의 수직선 사이의 각도로, 현재 약 23.44°입니다. 자전축 기울기가 계절과 연중 낮 길이 변화의 원인입니다.

박명광 (크레퍼스큘러 레이) 박명광 (크레퍼스큘러 레이)

태양이 수평선 근처에 있을 때 박명 시간에 그림자로 구분되어 보이는 햇살 기둥입니다. 광선이 태양에서 발산하는 것처럼 보이지만 실제로는 평행하며, 이는 원근법 효과입니다.

천문 박명 천문 박명

태양이 수평선 아래 12°~18° 사이에 있는 시간입니다. 천문 박명 동안에는 가장 희미한 천체를 제외한 대부분의 천문 관측이 가능할 만큼 하늘이 어둡습니다.

태양 상수 태양 상수

지구 평균 거리에서 단위 면적당 태양으로부터 받는 평균 에너지 플럭스로, 약 1,361 W/m²입니다. 완전히 일정하지 않으며 태양 주기에 따라 약간 변합니다.

항해 박명 항해 박명

태양이 수평선 아래 6°~12° 사이에 있는 시간입니다. 항해 박명 동안에는 바다의 지평선이 여전히 보여 육분의를 이용한 천문 항법이 가능합니다. 시민 박명보다 어둡습니다.

장동 (자전축 진동) 장동 (자전축 진동)

더 큰 세차 주기 위에 겹쳐지는 지구 자전축의 작고 불규칙한 진동입니다. 주요 장동 주기는 약 18.6년으로, 주로 달의 중력 인력에 의해 발생합니다.

극야 (극지방 밤) 극야 (극지방 밤)

고위도 지역 겨울철에 태양이 24시간 이상 수평선 위로 떠오르지 않는 기간입니다. 백야의 반대 현상으로, 위도에 따라 며칠에서 몇 달간 지속됩니다.

시각 (시간각) 시각 (시간각)

천체가 자오선에서 얼마나 이동했는지를 나타내는 각도로, 자오선과 천체의 시권 사이의 각도입니다. 시간각이 0이면 천체가 태양 정오에 자오선 위에 있음을 의미합니다.

적경 (우적경) 적경 (우적경)

천구 경도에 해당하는 개념으로, 춘분점에서 천구 적도를 따라 동쪽으로 측정합니다. 적경은 시·분·초(0~24h)로 표현되며 천체의 위치를 나타내는 데 사용됩니다.

동지 (겨울 지점) 동지 (겨울 지점)

지구의 자전축이 태양에서 가장 멀리 기울어진 날로, 낮이 가장 짧은 날입니다. 북반구에서는 12월 21~22일경, 남반구에서는 6월 20~21일경에 발생합니다.

백야 (자정 태양) 백야 (자정 태양)

자정에도 태양이 수평선 위에 보이는 자연 현상으로, 각 반구의 여름철에 북극권 북쪽이나 남극권 남쪽 지역에서 발생합니다.

적위 (태양 적위) 적위 (태양 적위)

지구 자전축 기울기로 인해 태양이 천구 적도의 북쪽 또는 남쪽으로 기울어진 각도로, 1년에 걸쳐 약 ±23.5° 사이에서 변합니다. 적위는 낮의 길이와 태양의 고도를 결정합니다.

하지 (여름 지점) 하지 (여름 지점)

지구의 자전축이 태양 쪽으로 가장 많이 기울어진 날로, 낮이 가장 긴 날입니다. 북반구에서는 6월 20~21일경, 남반구에서는 12월 21~22일경에 발생합니다.

TDB (태양계 중심 역학시) TDB (태양계 중심 역학시)

태양계 중심에서 측정되는 행성 천문력에 사용되는 상대론적 시간 척도입니다. TDB는 지구와 태양 사이 거리 변화로 인한 상대론적 효과를 반영하며, TT와의 차이는 2밀리초 미만입니다.

calendar

윤년 윤년

365일 대신 366일인 해로, 2월 29일이 추가됩니다. 4년마다 돌아오지만, 100으로 나눌 수 있되 400으로 나눌 수 없는 해는 예외입니다 (예: 2000년은 윤년, 1900년은 아님).

음력 음력

달의 위상에 기반한 달력입니다. 한국의 음력은 설날, 추석 등 전통 명절에 양력과 함께 사용됩니다.

주체력 주체력

북한에서 사용하는 달력으로, 김일성 탄생 연도인 1912년을 주체 1년으로 기산합니다. 서기 2025년은 주체 114년에 해당합니다. 월·일은 그레고리력을 따릅니다.

콥트력 콥트력

고대 이집트 달력에서 파생된 콥트 정교회의 전례 달력으로, 13개월로 구성됩니다. 그레고리력보다 13년 뒤처지며, 에티오피아력의 기반으로 공식적으로 사용됩니다.

학년도 학년도

학교와 대학의 연간 수업 기간입니다. 한국은 3~2월, 미국과 영국은 9~6/7월, 일본은 4~3월입니다.

회계연도 회계연도

재무 보고에 사용하는 12개월 기간으로 역년과 다를 수 있습니다. 한국과 미국은 1~12월, 일본과 영국은 4~3월을 회계연도로 사용합니다.

히브리력 히브리력

유대교에서 사용하는 태음태양력으로, 달의 주기에 기반한 월에 윤달을 추가하여 태양년과 동기화합니다. 현재 58세기에 해당합니다.

그레고리력 그레고리력

1582년 교황 그레고리우스 13세가 도입한 태양력으로, 현재 국제 민간 표준 달력입니다. 윤년 규칙을 개선하여 율리우스력의 누적 오차를 보정했습니다.

율리우스력 율리우스력

기원전 46년 율리우스 카이사르가 도입한 태양력으로, 4년마다 윤년을 둡니다. 16세기까지 약 10일의 오차가 누적되어 그레고리력으로 대체되었습니다.

에티오피아력 에티오피아력

에티오피아에서 사용하는 달력으로, 콥트력에 기반하며 13개월(30일짜리 12개월 + 5~6일짜리 13번째 달)로 구성됩니다. 에티오피아력은 그레고리력보다 약 7~8년 뒤처집니다.

디스코르디아 달력 디스코르디아 달력

《프린키피아 디스코르디아》(1963)에서 유래한 풍자 달력으로, 각 73일씩 5계절로 구성되며 기원전 1166년을 1년으로 삼습니다. 유머러스하지만 컴퓨팅과 해커 문화에서 가끔 언급됩니다.

천문학적 연도 번호 체계 천문학적 연도 번호 체계

천문학자들이 사용하는 연도 체계로, 기원전 1년을 0년으로, 그 이전을 음수로 표기합니다. 이 체계에서 기원전 1년은 0년, 기원전 2년은 -1년입니다.

이슬람력 (히즈리력) 이슬람력 (히즈리력)

29일 또는 30일의 12개월로 구성된 순수 음력 달력으로, 1년이 약 354일입니다. 라마단 등 이슬람 명절을 정하는 데 사용하며, 기년은 히즈라(서기 622년)부터 셉니다.

홀로세력 (인류세력) 홀로세력 (인류세력)

인류 문명 전체를 포괄하기 위해 그레고리력에 10,000년을 더하는 제안 달력입니다. 서기 2025년은 인류기(HE) 12025년이 됩니다. 유튜브 채널 쿠르츠게작트가 대중화했습니다.

아즈텍 달력 아즈텍 달력

아즈텍 문명에서 사용한 달력 체계로, 365일 태양력(시우포우알리)과 260일 의례력(토날포우알리) 두 주기가 맞물립니다. 두 주기가 합쳐져 52년 주기의 달력 라운드를 형성합니다.

비크람 삼바트 비크람 삼바트

네팔의 공식 달력으로, 그레고리력보다 약 56.7년 앞선 태음태양력입니다. 네팔은 4월 중순에 새해(나바 바르샤)를 축하합니다.

프랑스 공화력 프랑스 공화력

프랑스 혁명 기간(1793~1806)에 도입된 달력 체계로, 각 30일씩 12개월과 5~6일의 추가일로 구성됩니다. 일요일을 폐지하고 한 주를 10일짜리 데카드로 재설계했습니다.

민국력 (중화민국력) 민국력 (중화민국력)

대만의 공식 달력으로, 1912년 중화민국 건국 연도를 기산합니다. 서기 2025년은 민국 114년에 해당합니다. 대만에서 그레고리력과 함께 사용됩니다.

벵골력 (방글라 산) 벵골력 (방글라 산)

방글라데시와 인도 서벵골 지역에서 사용하는 전통 태양력입니다. 벵골 새해(포헬라 보이샤크)는 4월 14~15일경으로 주요 문화적 행사입니다.

이란력 (태양 히즈리력) 이란력 (태양 히즈리력)

이란과 아프가니스탄의 공식 달력으로, 이슬람 히즈라를 기점으로 태양년에 기반합니다. 봄 분점을 기준으로 연도가 시작하는, 가장 정확한 태양력입니다.

노루즈 (새해) 노루즈 (새해)

춘분점(3월 20~21일경) 정각에 축하하는 이란 및 페르시아 설날입니다. 노루즈는 유네스코 무형문화유산으로, 중동·중앙아시아 전역에서 3억 명 이상이 기념합니다.

힌두력 (판창) 힌두력 (판창)

힌두교에서 사용하는 태음태양력 계열로 인도 각 지역마다 변형이 있습니다. 판창은 요일·음력일·별자리·길한 시간·반일 등 다섯 가지 요소를 명시합니다.

십이지 (띠) 십이지 (띠)

쥐, 소, 호랑이, 토끼, 용, 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭, 개, 돼지의 12년 주기 동물로, 동아시아 문화에서 사용됩니다.

선행 그레고리력 선행 그레고리력

그레고리력의 공식 도입 연도인 1582년 이전 날짜로 소급 적용한 달력입니다. 역사적·천문학적 계산에서 공백을 피하기 위해 사용하며, ISO 8601이 선행 그레고리력을 사용합니다.

태양 히즈리력 (샴시 달력) 태양 히즈리력 (샴시 달력)

이란과 아프가니스탄에서 사용하는 태양력으로 춘분에 새해가 시작됩니다. 달 이름은 황도 12궁 별자리에서 따왔습니다. 현재 공식적으로 사용되는 가장 정확한 태양력입니다.

태국 불교력 (타이 불교 달력) 태국 불교력 (타이 불교 달력)

태국의 공식 달력으로, 그레고리력 연도에 543년을 더합니다(BE = 불기). 예를 들어 서기 2025년은 불기 2568년에 해당합니다. 공식 문서에서 그레고리력과 함께 사용됩니다.

마야 장기력 (마야 롱 카운트) 마야 장기력 (마야 롱 카운트)

고대 마야 문명이 역사적·신화적 날짜를 기록하는 데 사용한 비반복 달력입니다. 신화적 창조 날짜부터 일수를 세며, 2012년 12월 21일의 '리셋'으로 유명합니다.

중국 음력 (농력) 중국 음력 (농력)

중국의 전통 태음태양력으로, 중국 설날 등 명절과 기념일을 결정하는 데 사용됩니다. 윤달을 통해 태양년과의 정렬을 유지하면서 음력 달을 따릅니다.

일본 연호 (원호/겐고) 일본 연호 (원호/겐고)

연도를 천황의 통치 시대(元号, 겐고) 내에서 세는 일본의 전통 달력 체계입니다. 현재 연호는 2019년 나루히토 천황 즉위와 함께 시작된 레이와(令和)입니다. 공식 문서에서 널리 사용됩니다.

분기 (달력 분기) 분기 (달력 분기)

1년을 4등분한 3개월 연속 기간입니다(Q1~Q4). 비즈니스·금융·정부 보고에 널리 사용됩니다. 일부 기업은 달력과 다른 회계 분기를 사용합니다.

갑자 (간지/육십갑자) 갑자 (간지/육십갑자)

10개의 천간과 12개의 지지를 조합한 60년 주기로, 한국 및 동아시아 달력 체계에서 연도 명명에 사용됩니다.

24절기 24절기

태양의 위치에 기반한 동아시아 전통 달력의 24개 시기 체계입니다. 농업 활동을 안내하는 데 사용됩니다 (예: 입춘, 하지, 추분, 동지).

ISO 주차 ISO 주차

ISO 8601에서 정의한 주차 번호 체계로, 월요일에 시작하며 해당 연도의 첫 번째 목요일이 포함된 주가 제1주입니다. 1년은 52주 또는 53주입니다.

concept

계절 계절

지구가 태양 주위를 공전하면서 자전축 기울기로 인해 발생하는 1년의 네 가지 기간(봄·여름·가을·겨울) 중 하나입니다. 북반구와 남반구에서 계절은 반대로 나타납니다.

윤초 윤초

UTC를 평균 태양시에 가깝게 유지하기 위해 적용하는 1초의 조정입니다. 국제지구자전서비스(IERS)가 결정합니다.

균시차 균시차

지구의 타원 궤도와 자전축 기울기로 인해 발생하는 시태양시와 평균태양시의 차이입니다. 연중 약 -14분에서 +16분까지 변동합니다.

태양시 태양시

태양의 위치로 결정되는 시간입니다. 시태양시는 연중 변하며, 평균태양시는 이 변동을 평균화합니다.

표준시 표준시

겨울철(또는 서머타임이 없는 지역에서는 연중) 한 지역에서 사용하는 균일한 시간입니다. 표준시는 고정된 UTC 오프셋에 기반하며 해당 지역의 공식 시간대에 해당합니다.

항성시 항성시

태양이 아닌 별의 겉보기 운동으로 측정하는 시간입니다. 항성일은 약 23시간 56분으로, 태양일보다 약 4분 짧습니다.

시태양시 시태양시

해시계가 나타내는 실제 시간으로, 하늘에서 태양의 실제 위치에 기반합니다. 지구의 타원 궤도와 자전축 기울기로 인해 평균태양시와 최대 16분까지 차이가 납니다.

아날레마 아날레마

1년 동안 매일 같은 시간에 관측한 태양의 위치가 그리는 8자 형태의 곡선입니다. 지구의 자전축 기울기와 궤도 이심률에 의해 발생합니다.

원자시계 원자시계

원자(주로 세슘-133)의 공명 주파수를 이용하여 극도로 정밀하게 시간을 측정하는 시계입니다. 현대 세슘 시계는 1억 년에 1초 미만의 오차를 보입니다.

본초자오선 본초자오선

경도 0도의 자오선으로 영국 그리니치를 지나갑니다. 경도를 동쪽과 서쪽으로 측정하는 기준점입니다.

타임스탬프 타임스탬프

사건 발생 시각을 기록한 것으로, 보통 날짜시간 문자열이나 숫자 값으로 인코딩됩니다. 타임스탬프는 로깅·버전 관리·데이터베이스·디지털 포렌식의 기본 요소입니다.

평균태양시 평균태양시

연중 태양의 겉보기 운동 변동을 평균화한 태양시입니다. 원자시계 이전 민간 시간 측정의 기준이었습니다.

서머타임의 역사 서머타임의 역사

1784년 벤저민 프랭클린이 처음 제안했으며, 1차 세계대전 중 연료 절약을 위해 널리 시행되었습니다. 한국은 1948-1951년과 1955-1960년에 잠시 시행한 바 있습니다.

카운트다운 타이머 카운트다운 타이머

로켓 발사·새해 축하·스포츠 타이밍·요리 등을 위해 설정된 시간에서 0까지 역으로 세는 장치 또는 소프트웨어입니다. 시간 기반 애플리케이션의 기본 인터페이스입니다.

시간생물학 (크로노바이올로지) 시간생물학 (크로노바이올로지)

주기적 생물학적 현상과 태양 및 달의 리듬에 대한 적응을 연구하는 과학 분야입니다. 일주기·울트라디안·인프라디안 생체 주기를 포함합니다.

크로노타입 (일주기 유형) 크로노타입 (일주기 유형)

특정 시간에 자고 일어나는 개인의 자연적 성향으로, '아침형(종달새형)'과 '저녁형(올빼미형)'으로 구분됩니다. 크로노타입은 유전자와 나이의 영향을 받습니다.

크로네믹스 (시간 의사소통) 크로네믹스 (시간 의사소통)

서로 다른 문화에서 시간이 비언어적 의사소통의 형태로 어떻게 사용되고 인식되는지를 연구합니다. 시간 엄수, 대기 시간, 상호작용 속도 등의 개념을 다룹니다.

자이트게버 (시간 동조인) 자이트게버 (시간 동조인)

생물의 생체 시계를 24시간 주기에 동기화하는 외부 환경적 신호입니다(독일어 '시간 제공자'에서 유래). 빛이 가장 강력한 자이트게버이며, 식사·온도·사회적 상호작용도 해당됩니다.

서머타임 논쟁 서머타임 논쟁

서머타임을 유지·폐지할지, 아니면 영구적으로 시행할지에 대한 지속적인 사회·정치적 논의입니다. 보건 전문가·경제학자·여론이 나뉘며, 대부분의 수면 연구자는 폐지를 지지합니다.

포모도로 기법 포모도로 기법

작업을 25분 집중 세션(포모도로)과 5분 휴식으로 나누는 시간 관리 방법입니다. 1980년대 후반 프란체스코 시릴로가 토마토 모양 타이머를 사용하여 개발했습니다.

시간요법 (크로노테라피) 시간요법 (크로노테라피)

약물 투여나 광선 치료 같은 의료 개입을 환자의 생체 시계에 맞춘 특정 시간에 시행하는 치료법입니다. 우울증·암·일주기 리듬 장애 등에 사용됩니다.

수정시계 (쿼츠시계) 수정시계 (쿼츠시계)

수정 결정의 진동(32,768Hz)을 시간 측정 요소로 사용하는 시계입니다. 1927년에 발명되었으며, 월 수 초 이내의 정확도를 보입니다.

러시아워 (혼잡 시간) 러시아워 (혼잡 시간)

도로나 대중교통의 혼잡이 최고조에 달하는 시간대로, 보통 평일 오전 7~9시와 오후 5~7시입니다. 러시아워는 도시와 현지 업무 문화에 따라 다릅니다.

시에스타 (낮잠 문화) 시에스타 (낮잠 문화)

지중해 국가·라틴아메리카·아시아 일부 등 더운 기후 지역에서 시행하는 전통적인 오후 휴식 또는 낮잠 문화입니다. 보통 오후 1~4시 사이에 이루어지며 현지 태양시와 밀접하게 연결됩니다.

시간대 변환 시간대 변환

날짜시간 값을 한 시간대에서 다른 시간대로 변환하는 과정입니다. 올바른 변환을 위해서는 UTC 오프셋, DST 규칙, tz 데이터베이스에 저장된 역사적 시간대 변경 사항을 알아야 합니다.

시간대 약어 시간대 약어

시간대를 나타내는 짧은 코드입니다 (예: KST, EST, GMT). 약어는 모호할 수 있습니다 — 'CST'는 미국 중부 표준시, 중국 표준시, 또는 쿠바 표준시를 의미할 수 있습니다.

시간대 정치 시간대 정치

국가의 시간대 또는 DST 정책 선택에 정치·경제·국가 정체성 요인이 미치는 영향입니다. 중국의 단일 시간대, 스페인의 CET 채택, 러시아의 개혁 사례 등이 있습니다.

표준시 논쟁 표준시 논쟁

표준시 또는 서머타임을 영구 채택할지, 혹은 서머타임을 완전히 폐지할지에 대한 지속적인 정책 논의입니다. 보건 연구자들은 일반적으로 태양 주기와의 일치성 때문에 영구 표준시를 선호합니다.

사회적 시차증 (소셜 제트 래그) 사회적 시차증 (소셜 제트 래그)

개인의 생체 시계와 사회적으로 강요된 일정(예: 이른 출근·등교) 사이의 만성적 불일치입니다. 이른 스케줄을 강요받는 저녁형 크로노타입에서 흔히 나타납니다.

일주기 동조 (인트레인먼트) 일주기 동조 (인트레인먼트)

빛과 같은 외부 자이트게버에 신체 내부 시계가 동기화되는 과정입니다. 동조가 없으면 일주기 시계는 24시간 하루에서 점점 벗어납니다.

다시간 문화 (폴리크로닉 문화) 다시간 문화 (폴리크로닉 문화)

여러 작업을 동시에 처리하고 일정이 유연한 문화적 성향입니다. 라틴아메리카·중동·많은 아시아 문화가 다시간 문화로 분류됩니다.

단시간 문화 (모노크로닉 문화) 단시간 문화 (모노크로닉 문화)

한 번에 하나의 작업을 처리하고 일정을 엄격히 준수하는 문화적 성향입니다. 북유럽과 북미 비즈니스 문화가 단시간 문화로 분류됩니다.

일주기 리듬 (서캐디언 리듬) 일주기 리듬 (서캐디언 리듬)

수면, 각성, 다양한 생리적 과정을 조절하는 약 24시간 주기의 내부 생체 사이클입니다. 일주기 리듬은 빛 노출에 의해 구동되며 환경적 신호로 매일 재설정됩니다.

마녀의 시간 (위칭 아워) 마녀의 시간 (위칭 아워)

전통적으로 자정을 가리키며, 민간 전설에서 초자연적 존재가 가장 활발하다고 믿어지던 시간입니다. 현대적 용법에서는 새벽 3시를 가리키기도 하며, 일상적으로는 한밤중의 최고 활동 시간을 뜻하기도 합니다.

연대순 (크로놀로지컬 순서) 연대순 (크로놀로지컬 순서)

사건들을 발생 시간 순서대로 가장 이른 것부터 가장 나중 것까지 배열하는 방식입니다. 역사·저널리즘·시간 기준 ORDER BY 데이터베이스 쿼리에서 기본 기대치입니다.

시차증 (제트 래그) 시차증 (제트 래그)

여러 시간대를 빠르게 이동하면서 신체의 일주기 리듬이 교란되어 발생하는 일시적 수면 장애입니다. 피로, 불면증, 집중력 저하 등의 증상이 나타납니다.

생체 시계 생체 시계

살아있는 유기체 내에서 약 24시간 주기의 리듬 진동을 생성하는 내부 분자 메커니즘입니다. 포유류에서 주요 시계는 시상하부의 시교차상핵(SCN)에 위치합니다.

세계 시계 세계 시계

여러 도시나 시간대의 현재 시간을 동시에 보여주는 시계 또는 디스플레이입니다. 국제 비즈니스·방송 스튜디오·공항에서 지리적 위치 간 조율을 위해 널리 사용됩니다.

수면 부채 수면 부채

장기간 충분한 수면을 취하지 못해 쌓이는 누적 효과입니다. 수면 부채는 인지 기능, 기분, 신체 건강을 손상시키며, 충분한 수면으로 부분적으로 회복할 수 있습니다.

시간 빈곤 시간 빈곤

업무와 돌봄 의무를 이행한 후 자유 시간이 부족한 상태입니다. 연구에 따르면 시간 빈곤은 삶의 질 저하와 관련이 있으며 직장을 다니는 부모에게 더 흔합니다.

시간 지각 시간 지각

감정 상태, 주의력, 나이에 따라 달라지는 시간 흐름의 주관적 경험입니다. 흥미로운 활동 중에는 시간이 빠르게, 권태롭거나 스트레스 받을 때는 느리게 느껴집니다.

시간 팽창 시간 팽창

아인슈타인의 상대성이론이 예측한 현상으로, 고속으로 이동하거나 강한 중력장에 있는 물체일수록 시간이 느리게 흐릅니다. GPS 위성은 이 효과를 보정해야 합니다.

시간 풍요 시간 풍요

여가·대인 관계·개인 목표 추구에 충분한 자유 시간을 갖는다는 느낌입니다. 연구에 따르면 일정 소득 수준을 넘어서면 시간 풍요가 물질적 부보다 주관적 행복에 더 크게 기여합니다.

타임 박싱 타임 박싱

활동에 고정된 최대 시간을 할당하는 시간 관리 기법입니다. 스프린트 범위를 정하고 범위 확대를 방지하기 위해 애자일 소프트웨어 개발에서 널리 사용됩니다.

타임 캡슐 타임 캡슐

미래에 열기 위해 의도적으로 보관하는 유물이나 정보를 담은 용기로, 현재 시간의 스냅샷을 미래 관찰자를 위해 보존합니다. 건축·과학·문화 기억 프로젝트에 사용됩니다.

해피 아워 해피 아워

술집이나 식당에서 주로 늦은 오후나 이른 저녁에 음료나 음식을 할인된 가격에 제공하는 시간대입니다. 1920년대 미 해군에서 수병들의 오락 시간으로 유래했습니다.

시간 동기화 시간 동기화

분산 시스템의 시계들이 공통 시간에 합의하도록 조율하는 과정입니다. 네트워크로 연결된 장치 간 올바른 트랜잭션 순서·로그 상관·보안 인증서 검증에 필수적입니다.

시간 해상도 시간 해상도

시스템이 서로 다른 시점에서 발생하는 사건을 구별할 수 있는 정밀도입니다. 과학 기기, 컴퓨팅, 금융 거래에서 높은 시간 해상도가 중요합니다.

시계 문자판 시계 문자판

시·분, 경우에 따라 초를 표시하는 시계의 다이얼 또는 디스플레이로, 보통 숫자가 표시된 원형(아날로그) 또는 디지털 표시로 나타납니다. 12시간 아날로그 시계 문자판은 인류가 가장 보편적으로 인식하는 인터페이스 중 하나입니다.

지방 평균시 지방 평균시

표준 시간대가 도입되기 전 특정 경도에서의 평균 태양시입니다. 경도 1도마다 지방 평균시가 4분씩 차이 납니다.

타임 블로킹 타임 블로킹

하루를 시간 블록으로 나누고 각 블록을 특정 작업이나 작업 범주에 전용하는 생산성 방법입니다. 문맥 전환을 최소화하는 방법으로 생산성 전문가들이 대중화했습니다.

영구 서머타임 영구 서머타임

연간 두 차례 시계를 바꾸지 않고 서머타임을 연중 유지하자는 제안 또는 시행 정책입니다. 지지자들은 경제·건강 효과를 주장하고, 반대자들은 겨울 이른 아침의 어둠 문제를 제기합니다.

이중 시간대 표시 이중 시간대 표시

두 개의 서로 다른 시간대의 시간을 동시에 표시하는 시계 또는 장치 기능입니다. 잦은 여행자와 여러 시간대에 걸쳐 일하는 원격 팀에서 흔히 사용됩니다.

마감 시간대 모호성 마감 시간대 모호성

마감 시한에 명시적 시간대가 지정되지 않아 발생하는 혼란입니다(예: '자정 EST 대 자정 현지 시간'). 모든 마감 시한에 시간대를 항상 명시하는 것이 모범 사례입니다.

황금 시간대 (프라임 타임) 황금 시간대 (프라임 타임)

시청자가 가장 많은 저녁 시간대에 방송되는 TV 프로그램 블록으로, 미국에서는 보통 오후 8~11시입니다. 많은 시청자로 인해 이 시간대의 광고 요금이 가장 높습니다.

국제 날짜 변경선 국제 날짜 변경선

대략 경도 180도를 따르는 가상의 선으로, 이 선을 기준으로 날짜가 바뀝니다. 서쪽으로 넘으면 하루가 추가되고, 동쪽으로 넘으면 하루가 줄어듭니다.

영업 시간 (비즈니스 아워) 영업 시간 (비즈니스 아워)

사업체가 운영되며 고객을 맞이하는 표준 시간으로, 서양 국가에서는 보통 평일 오전 9시~오후 5시입니다. 영업 시간은 전 세계적으로 다양하며 시간대 간 일정 조율에 영향을 미칩니다.

위상 이동 (페이즈 시프트) 위상 이동 (페이즈 시프트)

비정상적인 시간에 자이트게버 노출로 인해 생물의 일주기 리듬이 일시적으로 앞당겨지거나 지연되는 현상입니다. 시차증과 교대 근무 모두 해결에 며칠이 걸리는 위상 이동을 유발합니다.

매직 아워 (마법의 시간) 매직 아워 (마법의 시간)

사진에서 골든 아워의 다른 표현으로, 일출 직후 또는 일몰 직전에 햇빛이 부드럽고 따뜻하며 방향성을 가지는 짧은 시간입니다. 인물 사진과 풍경 사진에 이상적인 조명을 만듭니다.

시간 맹시 (타임 블라인드니스) 시간 맹시 (타임 블라인드니스)

시간의 흐름을 정확하게 인식하는 데 어려움을 겪는 상태로, ADHD 및 기타 신경학적 상태와 관련이 있습니다. 시간 맹시를 가진 사람은 시간 엄수와 시간 관리에 어려움을 겪습니다.

심층 시간 (딥 타임) 심층 시간 (딥 타임)

수백만~수십억 년에 걸친 지질학적 시간 개념으로, 인간의 직관적 경험을 훨씬 초월합니다. 존 맥피가 처음 사용한 이 개념은 지구 역사·진화·우주론 이해에 필수적입니다.

24시간제 24시간제

AM/PM 대신 0-23시간을 사용하는 시간 표기 체계입니다. 군대, 항공, 의료 분야 및 대부분의 비영어권 국가에서 사용합니다.

30분 오프셋 시간대 30분 오프셋 시간대

UTC+5:30(인도)·UTC+5:45(네팔)·UTC+9:30(호주 노던 테리토리)처럼 1시간의 정수 배가 아닌 시간대 오프셋입니다. 역사적·정치적·지리적 이유로 생겨났습니다.

DST (서머타임) DST (서머타임)

따뜻한 계절에 시계를 1시간 앞으로 돌려 저녁 일광 시간을 연장하는 제도입니다. 약 70개국이 서머타임을 시행합니다.

UTC 오프셋 UTC 오프셋

특정 시간대와 UTC 사이의 차이로, 시간과 분으로 표현합니다 (예: 한국은 UTC+9, 미국 동부는 UTC-5).

UTC-12 (베이커 섬 시간) UTC-12 (베이커 섬 시간)

지구에서 가장 뒤처진 시간대로, 무인도인 미국령 베이커 섬과 하울랜드 섬에 해당합니다. UTC-12를 사용하는 영구 거주 인구는 없습니다.

UTC+14 (라인 제도 시간) UTC+14 (라인 제도 시간)

지구에서 가장 앞선 시간대로, 키리바시의 라인 제도에서 사용합니다. UTC+14는 UTC-12보다 26시간 앞서 있어 지구의 일부 지역이 동시에 다른 날짜를 경험합니다.

sun

일몰 일몰

저녁에 태양의 상단 가장자리가 수평선 아래로 사라지는 순간입니다. 일몰 후 박명(트와일라잇)이 시작됩니다.

일출 일출

아침에 태양의 상단 가장자리가 수평선 위에 나타나는 순간입니다. 정확한 시간은 위도, 날짜, 대기 조건에 따라 달라집니다.

천저 천저

천정의 정반대편으로, 관측자 바로 아래 천구의 점입니다. 태양 자정에 태양 경로의 최저점을 나타냅니다.

천정 천정

관측자 바로 위 하늘의 점입니다. 태양은 열대 지방(위도 23.5도 이내)에서만 태양 정오에 천정을 통과합니다.

방위각 방위각

진북에서 시계 방향으로 측정한 태양의 수평각(0~360도)입니다. 일출 시 방위각은 계절에 따라 변하며, 분점에서 약 90도, 지점에서는 그보다 크거나 작습니다.

골든아워 골든아워

일출 직후 또는 일몰 직전 햇빛이 따뜻하고 부드러운 황금빛을 띠는 시간대입니다. 태양이 수평선 위 약 0~10도에 있을 때로, 사진작가들이 선호합니다.

블루아워 블루아워

일출 전 또는 일몰 후 하늘이 깊은 파란색을 띠는 박명 시간대입니다. 태양이 수평선 아래 약 4~8도에 있을 때 발생합니다.

시민박명 시민박명

태양이 수평선 아래 0~6도에 있는 시간대입니다. 인공 조명 없이도 대부분의 야외 활동이 가능할 만큼 자연광이 충분합니다.

태양 고도 태양 고도

수평선 위 태양의 각도로, -90도에서 +90도까지 범위입니다. 일출/일몰 시 0도, 태양 정오에 최대값입니다. 그림자 길이와 태양 에너지 강도를 결정합니다.

태양 정오 태양 정오

태양이 지역 자오선을 지나 하루 중 하늘에서 가장 높은 지점에 도달하는 순간입니다. 시간대와 서머타임으로 인해 시계의 12시와 반드시 일치하지는 않습니다.

박명 (트와일라잇) 박명 (트와일라잇)

일출/일몰과 완전한 어둠 사이의 기간입니다. 시민박명은 태양이 수평선 아래 6도에 있을 때 끝납니다.

분점 (춘분/추분) 분점 (춘분/추분)

낮과 밤의 길이가 거의 같은 때입니다. 춘분(~3월 20일)은 봄을, 추분(~9월 23일)은 가을을 나타냅니다.

지점 (하지/동지) 지점 (하지/동지)

태양이 정오에 하늘에서 가장 높거나 낮은 지점에 도달하는 때입니다. 하지(~6월 21일)는 가장 긴 낮, 동지(~12월 22일)는 가장 짧은 낮입니다.

technical

에포크 에포크

달력이나 시간 체계가 시간을 세기 시작하는 기준점입니다. 유닉스 에포크는 1970년 1월 1일 00:00:00 UTC입니다.

유닉스 타임스탬프 유닉스 타임스탬프

1970년 1월 1일 00:00:00 UTC(유닉스 에포크)부터 경과한 초 수입니다. 컴퓨팅에서 시간을 표현하는 데 널리 사용됩니다.

나이브 날짜시간 (시간대 비인식) 나이브 날짜시간 (시간대 비인식)

시간대 정보를 포함하지 않는 날짜시간 객체입니다. 나이브 날짜시간은 여러 시간대를 처리하는 애플리케이션에서 모호하고 오류가 발생하기 쉽습니다. 항상 시간대 인식 날짜시간을 사용하는 것이 모범 사례입니다.

시간대 인식 날짜시간 시간대 인식 날짜시간

UTC 오프셋이나 IANA 시간대 이름 등 명시적 시간대 정보를 포함하는 날짜시간 객체입니다. 시간대 인식 날짜시간은 모호성을 없애고 올바른 시간대 간 날짜 계산에 필수적입니다.

벽시계 시간 (월 클록 타임) 벽시계 시간 (월 클록 타임)

CPU 시간이나 단조 시간과 달리 실제 경과 시간을 측정하는 시계입니다. 벽시계 시간은 NTP 조정, DST 변경, 수동 수정으로 인해 앞뒤로 점프할 수 있습니다.

시간 서버 시간 서버

기준 시간 소스에서 실제 시간을 읽어 NTP 등의 프로토콜로 클라이언트에 배포하는 네트워크 서버입니다. pool.ntp.org와 time.google.com이 대표적입니다.

시계 드리프트 시계 드리프트

불완전한 오실레이터 주파수로 인해 컴퓨터 시계가 실제 시간에서 점차 벗어나는 현상입니다. 모든 하드웨어 시계는 드리프트가 발생하며, NTP는 기준 시간 서버와 주기적으로 동기화하여 이를 보정합니다.

올슨 데이터베이스 올슨 데이터베이스

원래 창시자 아서 데이비드 올슨의 이름을 딴 IANA tz 데이터베이스의 일반 명칭입니다. 'America/New_York'과 같은 시간대 식별자와 모든 인정된 시간대의 역사적 DST 규칙을 포함합니다.

단조 시계 (모노토닉 클록) 단조 시계 (모노토닉 클록)

NTP에 의해 뒤로 조정될 수 있는 벽시계와 달리 절대 뒤로 가지 않고 앞으로만 진행하는 시계입니다. 프로그래밍에서 경과 시간을 정확하게 측정하는 데 사용됩니다(예: Python의 time.monotonic()).

윤초 분산 (리프 스미어링) 윤초 분산 (리프 스미어링)

윤초를 한 번에 삽입하는 대신 수 시간에 걸쳐 점진적으로 분산하는 기법입니다. Google, Amazon 등 클라우드 제공업체에서 소프트웨어 오류 방지를 위해 사용합니다.

시계 편차 (클록 스큐) 시계 편차 (클록 스큐)

특정 순간에 분산 시스템 내 두 시계 사이의 시간 차이입니다. 시계 편차는 데이터베이스와 분산 애플리케이션에서 트랜잭션 순서 오류를 일으킬 수 있으며, NTP·PTP 같은 프로토콜로 측정·제한합니다.

2038년 문제 (Y2K38) 2038년 문제 (Y2K38)

32비트 부호 있는 정수 유닉스 타임스탬프가 2038년 1월 19일 03:14:07 UTC에 오버플로하는 잠재적 컴퓨팅 버그입니다. 32비트 time_t를 사용하는 시스템은 음수 값으로 전환되어 1901년으로 해석됩니다.

Chrony (크로니) Chrony (크로니)

간헐적 네트워크 연결 환경에서도 잘 동작하도록 설계된 Linux용 NTP 프로토콜 구현체입니다. Red Hat과 Ubuntu 20.04 이상 시스템의 기본 NTP 클라이언트입니다.

크론 (cron) 크론 (cron)

다섯 개 필드(분, 시, 일, 월, 요일)의 표현식으로 지정된 시간에 명령을 실행하는 Unix/Linux 작업 스케줄러입니다. 예: '0 9 * * 1'은 매주 월요일 오전 9시에 실행합니다.

datetime (프로그래밍 날짜시간 객체) datetime (프로그래밍 날짜시간 객체)

날짜와 시간 정보를 하나의 객체에 결합한 프로그래밍 데이터 타입입니다. 대부분의 언어에 구현이 있습니다(Python의 datetime, Java의 LocalDateTime, JavaScript의 Date). 시간대 인식 여부가 중요한 구분점입니다.

GPS 시간 GPS 시간

1980년 1월 6일부터 연속 운용되며 윤초로 조정되지 않는 GPS 위성 시스템의 시간 표준입니다. 2025년 기준 GPS 시간은 UTC보다 18초 앞서 있습니다.

IANA 타임존 IANA 타임존

IANA에서 관리하는 표준 시간대 식별자입니다 (예: 'Asia/Seoul', 'America/New_York'). 대부분의 운영체제와 프로그래밍 언어에서 사용합니다.

ISO 8601 ISO 8601

날짜와 시간을 표현하는 국제 표준입니다 (예: '2026-02-24T15:30:00+09:00'). API와 데이터 교환에서 가장 널리 사용되는 형식입니다.

NTP 계층 (스트래텀) NTP 계층 (스트래텀)

NTP 시간 배포 시스템의 계층 구조입니다. 계층 0 장치는 GPS·원자시계 등 기준 시계이며, 계층 1 서버는 계층 0에 직접 연결됩니다. 각 계층이 추가될수록 지연이 증가하고 정확도가 낮아집니다.

NTP (네트워크 시간 프로토콜) NTP (네트워크 시간 프로토콜)

네트워크를 통해 컴퓨터 시계를 동기화하는 프로토콜입니다. NTP는 인터넷에서 밀리초 단위의 정확도를 달성할 수 있습니다.

ntpd (NTP 데몬) ntpd (NTP 데몬)

NTP 프로젝트의 참조 NTP 구현체로, 역사적으로 가장 널리 배포된 시간 동기화 데몬입니다. 최신 Linux 배포판에서는 Chrony로 대체되고 있습니다.

POSIX 시간 POSIX 시간

사실상 유닉스 시간과 동일하며, 1970-01-01T00:00:00Z부터 경과한 초 수입니다. POSIX는 하루를 정확히 86,400초로 정의하여 의도적으로 윤초를 무시합니다.

PTP (정밀 시간 프로토콜) PTP (정밀 시간 프로토콜)

로컬 네트워크에서 마이크로초 이하의 정확도로 시계를 동기화하는 IEEE 1588 표준입니다. NTP의 정밀도가 부족한 금융 거래, 통신, 산업 자동화 분야에서 사용합니다.

RFC 3339 RFC 3339

ISO 8601에 기반하되 더 엄격한 인터넷 날짜/시간 표현 표준입니다. 'T' 구분자와 시간대 오프셋이 필수이며 (예: '2026-02-25T10:30:00+09:00'), REST API에서 널리 사용됩니다.

SNTP (단순 네트워크 시간 프로토콜) SNTP (단순 네트워크 시간 프로토콜)

완전한 NTP 정확도가 필요하지 않지만 시간 동기화가 필요한 장치를 위한 단순화된 NTP 버전입니다. IoT 장치·임베디드 시스템·Windows 데스크톱 클라이언트에 적합하며 단일 왕복 교환을 사용합니다.

strftime (시간 포맷 함수) strftime (시간 포맷 함수)

포맷 코드를 사용하여 날짜/시간 값을 문자열로 변환하는 C 표준 라이브러리 함수입니다 (예: %Y는 연도, %m은 월). Python, PHP, Ruby 등 다양한 언어에서 사용합니다.

systemd-timesyncd systemd-timesyncd

systemd에 내장된 경량 SNTP 기반 시간 동기화 서비스로, 대부분의 데스크톱·서버 시스템에 적합합니다. NTP 서버로 동작할 수는 없지만 클라이언트 용도로는 ntpd나 Chrony보다 간단합니다.

TAI (국제 원자시) TAI (국제 원자시)

'atomic-time' 참조. TAI는 전 세계 400개 이상의 원자시계로 유지되는 연속 시간 척도로, UTC의 기반입니다.

TAI-UTC 차이 TAI-UTC 차이

윤초 삽입으로 인한 TAI(국제 원자시)와 UTC 사이의 누적 차이입니다. 2017년 기준 TAI는 UTC보다 37초 앞서 있습니다.

time_t (C 언어 시간 타입) time_t (C 언어 시간 타입)

일반적으로 유닉스 에포크 이후 초로 시간을 나타내는 C 프로그래밍 언어의 데이터 타입입니다. 역사적으로 32비트 부호 정수였으며, 이로 인해 2038년 문제가 발생합니다. 현대 시스템은 64비트 time_t를 사용합니다.

tz 데이터베이스 (tzdata) tz 데이터베이스 (tzdata)

IANA가 관리하는 전 세계 시간대 규칙과 역사적 변경 기록 데이터베이스입니다. 'Asia/Seoul', 'America/New_York' 같은 항목을 포함하며, 각국의 규칙 변경에 따라 연중 여러 차례 업데이트됩니다.

Windows 시간 서비스 (W32tm) Windows 시간 서비스 (W32tm)

Windows에 내장된 시간 동기화 서비스로 단순화된 SNTP 구현을 사용합니다. 일반 데스크톱에는 충분하지만, 정밀 시간이 필요한 서버에는 Chrony나 ntpd보다 정확도가 낮습니다.

timezone

AEST (호주 동부 표준시) AEST (호주 동부 표준시)

UTC+10으로, 시드니와 멜버른 등 호주 동부에서 사용합니다. 서머타임(10~4월) 기간에는 퀸즐랜드를 제외한 대부분의 주에서 AEDT(UTC+11)를 사용합니다.

AST (아라비아 표준시) AST (아라비아 표준시)

UTC+3으로, 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 등 페르시아만 국가에서 사용합니다. 모스크바 표준시와 같은 오프셋이며, 서머타임을 시행하지 않습니다.

BRT (브라질리아 시간) BRT (브라질리아 시간)

UTC-3으로, 브라질 수도 브라질리아와 동부 대부분 지역의 공식 시간대입니다. 브라질은 2019년에 서머타임을 폐지했습니다.

CET (중앙유럽 표준시) CET (중앙유럽 표준시)

UTC+1로, 대부분의 유럽 대륙에서 표준시 기간에 사용합니다. 서머타임 기간에는 CEST(UTC+2)를 사용합니다.

CST (미국 중부 표준시) CST (미국 중부 표준시)

UTC-6으로, 미국 중부에서 표준시 기간에 사용합니다. 서머타임 기간에는 CDT(UTC-5)를 사용합니다. 참고: CST는 중국 표준시(UTC+8)를 의미하기도 합니다.

EET (동유럽 표준시) EET (동유럽 표준시)

UTC+2로, 핀란드, 그리스, 이집트, 이스라엘 등 동유럽 및 중동 국가에서 사용합니다. 서머타임 기간에는 EEST(UTC+3)를 사용합니다.

EST (미국 동부 표준시) EST (미국 동부 표준시)

UTC-5로, 북미 동부에서 표준시 기간에 사용합니다. 서머타임 기간에는 EDT(UTC-4)를 대신 사용합니다.

HKT (홍콩 시간) HKT (홍콩 시간)

UTC+8로, 홍콩에서 사용하는 시간대입니다. 중국 표준시(CST), 필리핀 시간(PHT)과 같은 오프셋이며, 홍콩은 서머타임을 시행하지 않습니다.

ICT (인도차이나 시간) ICT (인도차이나 시간)

UTC+7로, 태국, 베트남, 라오스, 캄보디아에서 사용하는 시간대입니다. 이 국가들은 모두 서머타임을 시행하지 않습니다.

IST (인도 표준시) IST (인도 표준시)

UTC+5:30으로, 인도 전역에서 사용하는 단일 시간대입니다. 30분 단위 오프셋을 가진 몇 안 되는 주요 시간대 중 하나이며, 인도는 서머타임을 시행하지 않습니다.

JST (일본 표준시) JST (일본 표준시)

일본에서 사용하는 표준시(UTC+9)입니다. KST와 같은 시차이며, 일본도 서머타임을 시행하지 않습니다.

KST (한국 표준시) KST (한국 표준시)

대한민국에서 사용하는 표준시(UTC+9)입니다. 한국은 서머타임을 시행하지 않으므로 KST는 연중 동일합니다.

MSK (모스크바 표준시) MSK (모스크바 표준시)

UTC+3으로, 모스크바와 유럽 러시아 대부분 지역의 시간대입니다. 러시아는 UTC+2부터 UTC+12까지 11개 시간대에 걸쳐 있으며, 2014년부터 서머타임을 시행하지 않습니다.

MST (미국 산악 표준시) MST (미국 산악 표준시)

UTC-7로, 북미 산악 지역에서 표준시 기간에 사용합니다. 애리조나주는 서머타임을 시행하지 않아 연중 MST를 유지합니다.

NZST (뉴질랜드 표준시) NZST (뉴질랜드 표준시)

UTC+12로, 뉴질랜드의 표준시입니다. 서머타임(9~4월) 기간에는 NZDT(UTC+13)를 사용하며, 세계에서 가장 먼저 새 날을 맞이하는 곳 중 하나입니다.

PHT (필리핀 시간) PHT (필리핀 시간)

UTC+8로, 필리핀의 표준시입니다. 중국, 홍콩, 싱가포르와 같은 오프셋이며, 필리핀은 서머타임을 시행하지 않습니다.

PST (미국 태평양 표준시) PST (미국 태평양 표준시)

UTC-8로, 북미 서부에서 표준시 기간에 사용합니다. 서머타임 기간에는 PDT(UTC-7)를 대신 사용합니다.

SGT (싱가포르 시간) SGT (싱가포르 시간)

UTC+8로, 싱가포르에서 사용하는 시간대입니다. 지리적으로는 UTC+7에 가깝지만, 홍콩, 중국 등 주요 교역국과 맞추기 위해 UTC+8을 사용합니다.

WET (서유럽 표준시) WET (서유럽 표준시)

UTC+0으로, 포르투갈, 영국, 아일랜드, 아이슬란드에서 표준시 기간에 사용합니다. GMT와 동일하며, 아이슬란드를 제외하고 서머타임 기간에는 WEST(UTC+1)를 사용합니다.

WIB (인도네시아 서부 시간) WIB (인도네시아 서부 시간)

UTC+7로, 자카르타와 수마트라 등 인도네시아 서부에서 사용합니다. 인도네시아는 WIB(UTC+7), WITA(UTC+8), WIT(UTC+9) 세 개의 시간대에 걸쳐 있습니다.