測量電磁輻射、粒子流強度或帶電粒子能量的設備。它由室壁導電的充氣容器和中心電極組成。荷電粒子或電磁輻射進入電離室後,便在氣體中引起電離現象。在外殼和中心電極之間加有適當的電壓,用來收集所產生的離子或電子。這個電壓不能太高,以免電場或碰撞電離等引起電荷倍增。電離室輸出電流與所充氣體的壓力、化學成分、電離室的容積以及入射線的能量等有關。儘管電離過程十分複雜,但產生一對電荷載流子所需的平均能量是一定的,與電離粒子的類型和能量無關,即與探測器的工作條件無關。電離室室的響應波段取決於窗口材料和填充的工作氣體。通常使用兩種類型的電離室。第一種電離室直接測量電荷載流子。如果輻射強度很低,電離室輸出電流也很小,就難以測準,所以這種連續輸出的電離室常常用在高輻射強度區域,例如,用於對太陽X射線和紫外線的測量。這種電離室結構簡單可靠,早期用在火箭上來測量太陽氫 Lα譜線輻射。以後的太陽輻射監測衛星(SOLRAD)系列也采用電離室,配備適當量程的靜電計放大器,臨測太陽 X射線和紫外線。1967年,卡弗等人用電離室測量太陽1580~1640埃和1430~1470埃的紫外輻射,計算出太陽亮溫度的極小值,與照相等方法得到的結果相近,而探測器的定標比較簡單、直接。第二種電離室是內爾提出的積分型電離室。它用在“探險者”6號、“先驅者”5號和軌道地球物理臺(OGO)衛星上。