Представим себе электрическую цепь с включенным в нее воздушным конденсатором. Если замкнуть такую цепь, то ток по ней не потечет, так как воздух, находящийся между обкладками конденсатора, является хорошим изолятором. Однако если вблизи поместить источник радиоактивных излучений, то под воздействием последних между обкладками конденсатора будет происходить ионизация воздуха, т. е. расщепление части его молекул на разноименно заряженные частицы (ионы). Образовавшиеся ионы под воздействием электрического поля конденсатора начнут двигаться к его обкладкам, причем положительные ионы — к отрицательно заряженной пластинке, а отрицательные — к положительно заряженной. Таким образом, между обкладками конденсатора потечет так называемый ионизационный ток, который может быть измерен включенным в цепь чувствительным прибором.
Однако сила тока в такой цепи, как правило, незначительна, поэтому для измерения ее необходимо специальное усилительное устройство. Прибор для определения интенсивности радиоактивных излучений должен состоять из ионизационного датчика, усилительного устройства, блока электропитания и регистрирующего (измеряющего) устройства.
Все существующие приборы, основанные на ионизационном методе, можно разделить на два типа: в первом из них в качестве датчика используется так называемая ионизационная камера, во втором — счетчик ионизирующих частиц.
Ионизационная камера представляет собой чаще всего цилиндрический воздушный конденсатор, в котором электродами являются металлические стенки цилиндра и стержень, расположенный по его оси.
Счетчик ионизирующих частиц состоит из металлической или стеклянной трубки с запаянными концами и натянутой по его оси тонкой металлической нити. Если трубка стеклянная, то она изнутри покрывается слоем состава, проводящего ток. Внутреннюю полость счетчика наполняют смесью газов. Нить в счетчике служит одним электродом, а металлические стенки трубки (или проводящий слой) — другим.
Приборы, использующие счетчик в качестве датчика, как правило, более чувствительны, чем приборы с ионизационной камерой.
Основным прибором радиационной разведки является рентгенометр. Этот прибор предназначен для измерения уровней радиации. Он состоит из ионизационной камеры, усилителя постоянного тока, измерительного прибора (микроамперметра) и источника питания. На верхнюю панель прибора выведены только рукоятки несложного управления и измерительный прибор. Рентгенометр крепится ремнями на груди дозиметриста на уровне 0,8–1 метра от поверхности земли.
Для определения степени заражения поверхностей различных объектов, вооружения, палубы корабля, продовольствия, грунта, воды, а также при проведении полной санитарной обработки и дезактивации используются приборы, называемые радиометрами. Имеются альфа-радиометры и бета-гамма-радиометры, причем последний из них позволяет измерять степень заражения поверхностей, а также может применяться для измерения малых уровней радиации. Он состоит из двух частей — пульта управления с измерительным прибором и щупа в виде металлической трубки со счетчиком на конце. Щуп соединен гибким кабелем с пультом управления, который ремнями крепится на груди дозиметриста. При обследовании конец щупа, в котором размещен счетчик, подносят к зараженной поверхности и по шкале прибора на пульте управления производят отсчет. Для ведения слухового контроля радиометр снабжается телефоном.
Как уже указывалось, одной из мер, обеспечивающих предохранение личного состава от поражения радиоактивными веществами, является дозиметрический контроль за его облучением в зараженном районе. Этот контроль может быть групповым и индивидуальным. Групповой контроль облучения проводится с помощью переносных дозиметров, по показаниям которых судят о суммарной дозе радиации, полученной личным составом за время пребывания на зараженном участке. Он может осуществляться также по измерению уровней радиации рентгенометром и времени пребывания личного состава на участке заражения.