智慧實驗室(Smart Laboratory)是基于分布式協同集中式統籌規劃的思想,以實驗室為基礎,結合信息技術、機器視覺、模式識別等人工智能技術共同協作,打造一個集業務系統、中臺管理、智能預測的三位一體式智慧實驗室生態圈。
智慧實驗室是以現代教育思想與理念為指導,以提高學生實踐能力和創新能力為目標,將物聯網、互聯網、云計算、大數據、智能技術等新一代信息技術有機融合于實驗室的管理和教學過程中,建設成具有全面感知物理環境、智能化管理與控制、教學過程可視化記錄與評價、資源和信息互聯共享、師生協作與互動一體化的實驗室學習空間和“一站式”服務平臺,實現實驗室建設的進一步精細化動態化管理、全時空管理、全要素管理、全生命周期管理。智慧實驗室通過將新一代信息技術和智能化設備與實驗室有機融合,以現代教育思想與理念為指導,基于物聯網技術構建全面感知的物理環境,基于互聯網構建開放、互動、共享的綜合實驗信息服務平臺,基于智能控制技術構建可視化、智能化的自動化管理和監控,基于云計算、大數據等技術實現實驗教學過程的可視化采集、傳輸、交互、評價、應用和服務。
在對智慧實驗室內涵分析的基礎上,秉承模塊化設計理念,在基礎硬件設施上,可將物聯網、云計算、大數據、移動互聯等信息技術與實驗室的基礎設備和應用系統進行有機融合,從基礎設施、網絡環境、硬件、軟件四要素出發,搭建一個由設備感知層、智能控制層、網絡層、服務層、業務應用層、用戶層組成的系統體系結構。
隨著經濟社會的快速發展,各領域對于精準測量測試的需求與計量供給不充分、不平衡、不全面的矛盾日益突出,量值傳遞溯源能力還需進一步提升,計量監管體系還需進一步改革創新。
先行的國家標準《檢測和校準實驗室能力的通用要求》(GB/T27025—2019)等同采用ISO/IEC17025:2017(英文版),是目前國際上通行的最具權威性的實驗室管理體系通則,包含了實驗室能夠證明其運作能力并出具有效結果的要求,但是無法解決目前計量管理中尚存在一些問題。
智慧實驗室,作為實驗室信息化和智能化的重要發展方向,正在全球范圍內引發一場深刻的產業變革。通過引入物聯網、大數據、人工智能等先進技術,智慧實驗室不僅提高了實驗效率和數據準確性,還推動了科研和產業創新的加速發展。
一、市場現狀分析
1.1 全球智慧實驗室市場概況
根據中研普華發布的《2025-2030年中國智慧實驗室行業發展潛力分析及投資戰略咨詢報告》,2022年全球智慧實驗室市場規模已達到約120億美元,預計到2028年將突破300億美元,年均復合增長率(CAGR)為16.5%。這一高速增長主要得益于科研機構、制藥企業、檢測機構等對實驗室智能化需求的不斷增加。
1.2 中國智慧實驗室市場表現
中國是全球智慧實驗室市場的重要增長極,2022年市場規模約為30億美元,占全球市場的25%。中研普華的研究顯示,中國智慧實驗室市場的快速增長主要得益于以下因素:
政策支持:中國政府將實驗室智能化列為科技創新和產業升級的重要方向,出臺了一系列扶持政策。
技術進步:物聯網、大數據、人工智能等技術的快速發展,為智慧實驗室的建設提供了技術支撐。
市場需求旺盛:科研機構、制藥企業、檢測機構等對實驗室智能化需求旺盛,推動了市場的快速增長。
1.3 細分市場分析
智慧實驗室市場可以細分為實驗室信息管理系統(LIMS)、實驗室自動化系統(LAS)、實驗室數據分析系統(LDAS)等。其中,實驗室信息管理系統(LIMS)是市場的主流,2022年市場份額占比超過40%。實驗室自動化系統(LAS)因其高效、精準的特點,在制藥、生物技術等領域應用廣泛。實驗室數據分析系統(LDAS)則因其強大的數據處理能力,在科研機構中備受青睞。根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國智慧實驗室行業發展潛力分析及投資戰略咨詢報告》顯示:
二、技術進展與產業鏈分析
2.1 技術創新
智慧實驗室的技術創新主要體現在以下幾個方面:
物聯網技術:通過傳感器和物聯網設備,實現實驗室設備的互聯互通和數據實時采集。
大數據技術:通過大數據分析,提高實驗數據的處理效率和準確性。
人工智能技術:通過機器學習和深度學習,實現實驗過程的自動化和智能化。
2.2 產業鏈布局
智慧實驗室產業鏈涵蓋上游硬件設備、中游軟件系統和下游應用領域。
上游:包括傳感器、物聯網設備、實驗室儀器等硬件設備。
中游:包括實驗室信息管理系統(LIMS)、實驗室自動化系統(LAS)、實驗室數據分析系統(LDAS)等軟件系統。
下游:包括科研機構、制藥企業、檢測機構等應用領域。
三、未來發展預測
3.1 市場規模預測
根據中研普華的預測,到2028年,全球智慧實驗室市場規模將突破300億美元,年均復合增長率為16.5%。其中,中國市場的占比將進一步提升,預計到2028年將達到全球市場的30%。
3.2 技術趨勢預測
物聯網技術:物聯網設備的普及和應用將進一步推動實驗室設備的互聯互通和數據實時采集。
大數據技術:大數據分析技術的進步將提高實驗數據的處理效率和準確性。
人工智能技術:人工智能技術的應用將實現實驗過程的自動化和智能化。
3.3 應用領域預測
科研機構:科研機構對智慧實驗室的需求將持續增長,特別是在生物技術、新材料等領域。
制藥企業:制藥企業對實驗室智能化的需求旺盛,特別是在藥物研發、質量控制等領域。
檢測機構:檢測機構對實驗室智能化的需求將穩步增長,特別是在食品安全、環境監測等領域。
3.4 投資機會
中研普華建議投資者關注以下幾個方向:
物聯網設備企業:掌握物聯網設備生產技術的企業具有較大的發展潛力。
軟件系統企業:實驗室信息管理系統(LIMS)、實驗室自動化系統(LAS)等領域的企業值得關注。
數據分析企業:實驗室數據分析系統(LDAS)領域的企業具有廣闊的市場前景。
智慧實驗室產業在科研需求、產業升級和技術進步的推動下,未來發展前景廣闊。然而,行業仍面臨技術門檻高、數據安全問題等挑戰。中研普華將持續關注智慧實驗室產業的發展動態,為企業和投資者提供專業的市場分析和戰略建議。
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