В большинстве случаев использования ионизационной камеры измеряемой величиной является заряд, образованный в результате ионизации. Однако, ионизация, образованная под воздействием излучения, не является конечной интересующей нас величиной. Более важной величиной является поглощенная доза в среде, а интересуемой средой чаще всего является биологическая ткань. Очевидно, что поглощенная доза лучше характеризует радиобиологические повреждения, чем ионизация. Таким образом, перед дозиметристом встает проблема перехода от измеренной ионизации к дозе.
Большинство методик такого перехода опирается на концепцию экспозиционной дозы. При определении экспозиционной дозы необходимо в суммарном заряде
учесть все электроны и позитроны, высвобожденные в массе воздуха
, плюс любые вторичные электроны. Это условие трудно реализовать, если пробег высвобожденных электронов сравним с длиной собирающих электродов. Для типичных размеров ионизационных камер и энергий фотонов выше нескольких сот кэВ пробег первичных электронов будет в несколько раз превышать длину электродов, и некоторая часть ионизации, образованной первичными электронами, произойдет вне собирающего объема. Таким образом, условие сбора всех электронов в элементе массы станет невозможным. К счастью, существует методика компенсации выхода высокоэнергетичных электронов из объема камеры. Эта потеря электронов обычно компенсируется обеспечением работы ионизационной камеры в условиях «электронного равновесия».