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在1966年12月底和1967年1月,椭圆轨道卫星OGO 3进入了距离太阳点30°以内和距离地磁赤道10°以内的磁层。这使得能够测量rb,即到达磁层边界的距离,这是Mead模型磁场计算所需的参数。OGO 3的电子光谱仪和离子室测量的电子通量与同步卫星ATS 1上测量的电子通量相关联,此时两颗卫星在同一漂移壳层上,根据信息Mag模型磁场计算,局部时间间隔可达180°。在安静时段,50-1000 kev的通量绝对比较显示出线性关系,表明在三数量级强度范围内的测量一致性。在亚暴增加期间,ATS 1和OGO 3的测量具有相似的曲线,但在时间上有延迟。观察到的延迟在高能电子中较小,而在局部时间更大分隔下则较大。例如,1967年1月11日,当局部时间分隔为110°时,50、150和400 kev电子的测量延迟分别为26、13-17和5分钟。观察到的延迟与在接近当地午夜的区域中产生的新电子一致。这些新产生的电子随后沿着梯度漂移经过两颗卫星。生产区域显示宽度为30°-60°,深度约为4 RE。
Pfitzer等人(星期三)研究了这个问题。