1. 在可見光譜范圍內,固態檢測器有一個較好的光譜響應。發光反應發出紅光,甚至近紅外光。
2. CCD影像系統可以對不同的目標物進行檢測。基本上任何一種樣品或容器都可以適用,如微孔板,細菌測試管或細胞培養皿,電泳凝膠和印跡膜。
3. 單個PMT系統在測讀之前必須對樣品位置進行定位。樣品管重復多次帶到一個固定位置,然后重復測讀。
微孔板PMT測讀儀依賴于微孔之間的標準間隔,能夠按照一個預算好的位置移動微孔板,由此微孔一個接著一個的測讀。而攝像系統測讀一個樣品不需要預先知道它的位置,例如膜上的一個條帶。影像系統能夠把樣品的濃度和位置信息給出。
4. CCD影像系統能夠同時獲得大量樣品的信息。如對96、384或更多數目的微孔板的數據的同步收集并不是一個奢望。固態影像系統可以一次就獲得整個微孔板的影像和定量。
儀器設計者或終端使用者需要注意的是影像檢測器對于微孔板樣品的檢測存在一個重大的缺陷:三維的微孔板相比于二維檢測物(如膜)會產生一個邊際效應。因為光強度按照距離平方的倒數逐漸變弱,所以把攝像頭放到盡可能離板近的地方由此可以得到最好的結果。然而,因為孔是有深度,最遠孔的整個底部就可能看不到。這個孔的邊緣部分的光信號就很可能檢測不到。
提高攝像頭將削減檢測器所獲得的整體的光強度。幾何計算模式可以拿來應用以彌補邊際強度的丟失,但是外圍孔的信噪比必然比中央孔的要差。
CCD應用最普遍的設備系統為帶制冷CCD的化學發光凝膠成像系統。為了提高檢測速度和通量,有時也把CCD應用到高通量的板式化學發光檢測儀上。