Товар закончился.
К концу 60-х годов транзисторная техника стала ограничивать дальнейшее развитие ядерного приборостроения. По мере расширения функциональных возможностей аппаратуры число радиоэлементов в приборах в среднем превысило 1000, а в некоторых установках и более 10 000. что вновь снизило надежность аппаратуры. К тому же соединение значительного числа деталей в большую систему было достаточно трудоемким. В это время были разработаны новые, более информативные полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений - сначала кремниевые, а вскоре и германиевые, обладавшие по сравнению со сцинтилляционными счетчиками на порядок лучшим энергетическим разрешением и позволившие при соответствующем усложнении аппаратуры повысить ее измерительные характеристики и расширить функциональные возможности.
Решение возникших проблем стало возможным с разработкой и производством в конце 60-х годов интегральных микросхем.
Особенность интегральных микросхем состояла в групповом изготовлении ряда активных и пассивных элементов (нескольких десятков в интегральных схемах с малой степенью интеграции). образовывавших простейший аналоговый или цифровой каскад и конструктивно исполненных в виде единого изделия. Это позволило сократить в приборах число паяных соединений, улучшить защиту аппаратуры от внешних воздействий. Сопоставимая по функциям аппаратура, выполненная на интегральных микросхемах, обладала приблизительно в 50 раз меньшей средней частотой отказа по сравнению с аппаратурой, выполненной на транзисторах.
Таким образом, в 60-х годах произошла смена поколений приборов для измерения ионизирующих излучений - со второго на третье. Изменилась элементная база аппаратуры: транзисторы постепенно стали заменять на интегральные схемы - первоначально в цифровых и логических устройствах, а затем и в аналоговых устройствах и преобразователях (в устройствах памяти начиная уже с приборов второго поколения в качестве базовых элементов стали использовать магнитные сердечники с прямоугольной петлей гистерезиса). В качестве детекторов ионизирующих излучений наряду со счетчиками Гейгера и сцинтилляционными счетчиками все больше стали применять полупроводниковые детекторы. Для аппаратуры третьего поколения благодаря использованию интегральных схем были характерны значительное сокращение (более чем на порядок) числа элементов в аналогичных по назначению устройствах, дальнейшее повышение надежности, применение во многих случаях цифровых узлов и элементов вместо аналоговых, создание более сложных по структуре устройств, увеличение объема собираемых данных и представления результатов измерений в цифровой форме.