kiirendamine toimub kõrgvaakumis, et vältida põrkeid õhu osakestega, 11) kiirendi on vaja tugevat elektrivälja ja magnetläätsi, sirged e lineaarkiirendi ja ringikujulised e tsüklilised kiirendid (põhiosad: vaakumtoru, kallutav magnet, kiirendav resonaator, magnetlääts), 12) tsüklilinekiirendi on ringikujuline ja lineaarkiirendi sirge, 13) detekteerimine osakeste vaatlemiseks kasutatakse fotoplaati, udukambrit ehk Wilsoni kambrit, mullikambrit, ionisatsioonikambrit, triivkambrit, aja-projektsioonikambrit, pooljuhtdetektoreid, 14) Wilsoni kamber auru rõhk langetatakse järsult osakeste saabumise hetkel, mille abil tekib üleküllastus, rõhu taastamisel taastub ka temperatuur ning uus mõõtmine on võimalik, mullikamber üleküllastus tekib vedelikumullikeste keemisel osakeste ümber, üldine tööpõhimõte sarnane Wilsoni kambriga, ionisatsioonikamber ioniseeritud gaasis
tehakse kindlaks, kas isik on saanud kiiritada. Meditsiinis on dosimeetria igapäevases kasutuses kiiritusravis vajalike dooside määramisel ja kiirgussfääris töötavate inimeste individuaaldooside mõõtmisel. Kiirgustöötajate individuaaldoose mõõdetakse kas foto- või termoluminestsentsdosimeetritega. See on rutiinne tegevus. Ionisatsioonikamber sobib kiiritusravis kasutatavate dooside ning röntgenuuringute ajal hajunud ja otses kiirguse mõõtmiseks. Ionisatsioonikambrit kasutatakse ka automaatse ekspositsiooniga röntgenaparaatides. Patsientide doose on mõõdetud nii ionisatsioonikambri kui ka TLD abil. Tähtsamad dosimeetria liigid ja nende põhimõte Dosimeetria liik Aluseks olev nähtus Ionisatsioonikamber Aine ionisatsioon Fotodosimeetria Filmi tumenemine Termoluminestsentsdosimeetria Energia sidumine aine kristall-