EUR

Blog
Kiterjesztett valóság a DHL-nél – Hogyan változtatja meg az AR a logisztikát és az ellátási láncotAugmented Reality at DHL – How AR Is a Game Changer for Logistics and Supply Chain">

Augmented Reality at DHL – How AR Is a Game Changer for Logistics and Supply Chain

Alexandra Blake
Alexandra Blake
7 perc olvasás
Logisztikai trendek
November 2025. 17.

Vezessenek be kéz nélküli, fejre szerelt kijelző megoldásokat a raktározásban most, kezdve a yorki létesítményekkel, hogy 20-30%-kal csökkentsék a komissiózási hibákat; csökkentsék a ciklusidőket a globális hálózaton végzett kísérletek során.

A második generációs telepítésekben, amelyeket nemzetközi központokban kísérleteznek, a rendszer végigvezeti a dolgozókat minden egyes process élő látványvilággal; a keresési idő csökkentésével items és lehetővé teszi a kéz nélküli használatot.

A yorki és más helyszíneken végzett tesztek azt mutatják, hogy van lehetőség a hibaszázalék csökkentésére, a készletláthatóság növelésére; a vezetők megjegyzik, hogy a nyereség eltérő lehet, függően attól, hogy… different folyamatok és a termékek összetettsége; a global A hálózati előnyök régiónként egyértelműen láthatók.

A következő stratégia egy skálázható, fejlett megvalósítást támogat: kezdje a nagy mennyiségű, nemzetközi termékekkel a kulcsfontosságú raktározási központokban; terjessze ki más telephelyekre; biztosítsa a WMS-csatornákkal való integrációt; képezze ki a csapatokat ezeknek az eszközöknek a használatára a tartós alkalmazás érdekében.

A méréshez állítson be tesztek a menetrend betartásának biztosításához; a befejezési idők nyomon követése; a hibaszázalék csökkenésének mérése; visszajelzés gyűjtése a fő kezelőktől; ők fogják felügyelni a yorki kísérleteket a következő negyedévben; ez felgyorsítja a tanulást; azonosítsa a legmegfelelőbb hardvert a különböző szintekhez; állványrendszerek.

A látványalapú komissiózás meghatározása: Hogyan irányítja a kiterjesztett valóság a kezelőket valós időben

Javaslat: indítson el egy háromfázisú, látásvezérelt szemüvegeket használó kísérleti programot a komissiózási idők 25%-kal történő csökkentése érdekében; mérje a pontosság javulását a yorki raktárhelyszíneken; használjon minta rendeléseket a munkaerő-csökkentés számszerűsítésére; dokumentálja a hatékonyságnövekedést. A yorki bemutatón kiállítók egy raktárcsoportban elhelyezett három eszközt mutattak be; az eredmények táplálják ezt a tervet. A szemüveget, órát viselő kezelőkkel végzett tesztek nagyobb áteresztőképességet eredményeznek; a három zónába helyezett csoport következetes eredményeket hoz; a zónákban különböző SKU-keverékek hasonló előnyöket mutatnak. További elemzések azt mutatják, hogy a pontosság két héten belül 92%-ról 96%-ra nő; a munkaórák 28%-kal csökkennek; a szállítási határidők három termékcsaládon belül javulnak. Ez potenciált mutat a raktározási műveletekben, beleértve a világszintű bevezetéseket is.

Operational blueprint

Operational blueprint

Az intuitív felület egy fedőréteget jelenít meg, amely felsorolja a következő rekeszt, cikkszámot, komissiózási mennyiséget, cél tárolóhelyet a szállítási útvonalon belül. A yorki raktározásban dolgozó operátorok egy csoportja három szemüvegváltozatot fog tesztelni; a csomagoló munkaállomások közelében elhelyezett töltődokkok biztosítják a töltést a műszakok alatt; a drónok polcellenőrzéseket végeznek a magas rekeszekben; az órák szinkronizálnak a fő kijelzővel a befejezés megerősítéséhez, növelve a pontosságot. Az eredmények szerint ez a beállítás növeli az áteresztőképességet, miközben megőrzi a pontosságot. A méretet tekintve ez a modell világszerte kiterjeszthető a raktározási létesítményekben, a felelős tulajdonosok pedig fenntartják a magánélet védelmét és az adatbiztonságot.

Következő generációs Google Glass: Hardver specifikációk, felhasználói felület és munkavédelmi szempontok

Javaslat: frissítsen egy strapabíró, kéz nélküli, viselhető eszközre, amely nappali fényben is jól látható mikro-kijelzővel; hosszú akkumulátor-élettartammal; IP-besorolású tartóssággal; moduláris szoftverkészlettel; biztonságos indítással; robusztus adatvédelmi vezérlőkkel rendelkezik. Az érték a cikkadatokhoz (beleértve a vonalkódokat, objektumazonosítókat és időbélyegeket) való gyors hozzáférésből származik a folyamat során. A hollandiai programokat már több helyszínen bevezették; a felhasználók rövidebb ciklusidőket és nagyobb áteresztőképességet keresnek.

Hardver specifikációk

  • Kijelző: napfényben is látható mikro-kijelző; nagy fényerő; 1080p mikro-panel; színhűség
  • Processzor: négymagos, 2,0–2,5 GHz; eszközön belüli AI gyorsítás
  • Memória és tárhely: 4–8 GB RAM; 32–256 GB flash
  • Kamera: 8–12 MP; opcionális mélységérzékelő
  • Érzékelők: IMU; GPS; barométer; közelség
  • Kapcsolódás: Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.x; NFC; USB-C
  • Tartósság: IP68; MIL-STD-810G; menet közben cserélhető akkumulátor
  • Akkumulátor-élettartam: 6–12 óra aktív használat; gyorstöltés
  • Vonalkód motor: 2D kód támogatás; gyors szkennelés; olvas vonalkódokból
  • Viselhető eszközök ökoszisztémája: zökkenőmentes integráció a helyszíni viselhető eszközökkel; vállalati alkalmazások sandbox környezete
  • Biztonság: hardveresen támogatott kulcstár; biztonságos rendszerindítás; távoli törlés

User Interface

  • Hangvezérlés: ébresztő szó; beszédfelismerés; többnyelvű támogatás
  • Gesztusbemenetek: fejmozgás; tekintet-jelzések; intuitív vezérlők
  • App ökoszisztéma: vállalati alkalmazások; offline gyorsítótárak; biztonságos tárolók
  • Adatvédelmi beállítások: helyi adatfeldolgozás; távoli törlés; auditálás
  • Késleltetés: 200 ms alatti válaszidő; helyi feldolgozás a kritikus feladatokhoz
  • Képzés: rövid betanulási idő; fogyasztói UX; gyors kompetenciaszerzés
  • Eszközök közötti szinergia: okosórák; tabletek; drónok egy szélesebb munkafolyamat részeként

Munkavédelmi szabályok: a kényelem prioritás; figyelemelterelés minimalizálása veszélyes zónákban; automatikus fényerő csökkenti a tükröződést; szemkímélő kialakítás a hosszan tartó viseléshez; állítható pánt; kiegyensúlyozott súly; mozgásérzékelés figyelmeztet, ha eltérés történik; adatvédelmi jelzések; szerepkör-alapú hozzáférés; hollandiai programok már csökkent incidensarányt mutatnak; folyamatos felügyelet javasolt; több program erősíti meg a biztonságos használatot; időmegtakarítás a rövidebb folyamatlépésekkel.

A pilottól a standardig: A látványalapú komissiózás globális bevezetése a DHL raktáraiban

Indítson egy kísérleti projektet Hollandiában és Brüsszelben egy felhasználóbarát vizuális komissiózó szoftver validálására, majd terjessze ki további raktárakra. A DHL program prioritásai az automatizálás, a munkaerőköltség csökkentése, a rövidebb komissiózási ciklusok és a mobileszközökön elérhető további töltési lehetőségek.

A repülőtéri csomópontokban végzett tesztek kimutatják azokat az időpontokat, amikor a munkaerő magasabb hozzáadott értékű feladatokra irányítható át, ami a csomagköltségek csökkentésének egyik kulcsfontosságú tényezője. A platform felhasználóbarát protokollt kínál, szoftverfrissítésekkel, további adatgyűjtéssel és egyértelmű díjszabási modellel.

Markus vezeti a DHL teszteket, a brüsszeli telephelyen, a hollandiai teszteket, ez egy ütemterv, amely feltérképezi az árucikkek áteresztőképességét, a drónintegrációt, a töltési ciklusokat, a teszteredmények táplálják a programot.

A jövőbeli fázisok további DHL telephelyekre terjesztik ki a teszteket, egy brüsszeli repülőtéri klaszterre, egy hollandiai elosztóközpontra, valamint csomagellenőrzésben és a repülőtér kerületén való drónhasználat tesztelésére.

Adat-, böngésző- és hálózatkészültség: Az AR eszközök zökkenőmentes futtatásának biztosítása

Javaslat: alapsávszélesség validálása; böngészők szabványos verzióra frissítése; próbaüzem két raktárban a terhelés validálásához; kiépítés módosítása a cincinnati és yorki központokban történő bevezetés előtt.

Ez a megközelítés segíti őket a program finomításában, miközben fenntartják a költségvetési fegyelmet.

Adatkészültség, programtervezés: DHL-információk gyűjtése szenzorokból; a csomagfelismerés és a tárgyfelismerés biztosítása; a képzési igények azonosítása; a siker kritériumai közé tartozik a 30 ms alatti késleltetés; a 95 százalék feletti pontosság.

A hatékonyságnövekedés nagyobb, mint a korábbi gyakorlatban; ez segít az ügyfeleknek idővel csökkenteni a költségeket.

Az intuitív interfészek előnyt kovácsolnak a szabványos munkafolyamatból; ez a folyamat fejlett analitikát használ a kognitív terhelés csökkentésére; segíti a csapatokat a dhls adatok gyors áttekintésében.

A programmodulok lefedik a kiterjesztett látásrendszert; objektumfelismerést; csomagkezelést; tanítókészleteket; a DHL ügyfelei szerződéskötés előtt hosszú távú költségcsökkentést keresnek.

Előretekintve a dhls csapatok azonosítják, mely objektumok jelentik a legnagyobb kihívást; telepítés előtt Cincinnati és York helyszíneken terveznek; a hosszú távú előnyök közé tartozik a gyorsabb csomagfeldolgozás; a csökkent állásidő; valamint egy skálázható AR termékportfólió támogatja a bővülést.

Javasolt mutatók; Kísérleti helyszínek

Mérőszámok közé tartozik ≤ 30 ms késleltetés; 30–60 fps képkockasebesség; 50–70 százalékos eszközkihasználtság; kísérleti helyszínek: Cincinnati, York; az eredmények irányítják a bővítést.

Terület Követelmények Megjegyzések
Adatfelkészültség Eszközönkénti sávszélesség: min. 10 Mbps; csúcs 20–40 Mbps a forgalmas csomópontokban; késleltetési cél ≤ 30 ms Valós idejű felismerést támogat; dhls információ csatornák
Böngésző készenlét Legfrissebb stabil Chrome, Edge, Safari; WebGL 2.0; WebXR támogatás Kereszt-helyszíni tesztelés a Cincinnati és York helyszíneken
Hálózati készültség Wi‑Fi 6/6E; 5 GHz-es spektrum; QoS az AR adatforgalomhoz; offline gyorsítótárak engedélyezve áramszünetek esetén Az edge cache-elés csökkenti a backhaul-t; rugalmasságot biztosít áramszünetek esetén

Programképzés; Tudástranszfer

A programképzési modulok gyorsan felkészítik a személyzetet; a képzési anyagok kihasználják a látást; a felismerést; az objektumfelismerési beállítások felgyorsítják a műveleteket olyan raktárakban, mint Cincinnati, York; a vállalkozók hosszú távú hatékonyságnövekedést keresnek.

A siker mérése: KPI-k, ROI mutatók és a folyamatos AR fejlesztés

Javaslat: kezdjen egy 12 hónapos megtérülési célkitűzéssel; célozza meg a megnövekedett rendelési átfutást, a gyorsabb komissiózási ciklusokat, a nagyobb pontosságot; telepítsen AR szemüvegeket üvegbevonatokkal a vállalati eszközökön; méretezze a rendszert a következetes nyereségek elérése után.

Főbb KPI-ok: komissiózási pontosság, rendelésvisszaigazolási arány, feladatonkénti ciklusidő, dokkolástól a kiszállításig eltelt idő, berendezéskihasználtság, felhasználói hibaszázalék, előrejelzési pontosság.

ROI metrikák: megtérülési idő, nettó jelenérték, belső megtérülési ráta; a volumenváltozásokra való érzékenység, csak kezdeti költségekkel.

A folyamatos fejlesztési ciklus tesztek, adatgyűjtés, VOSS tesztértékelések, képzési kiigazítások, a munkacsoportoknak adott visszajelzések és iránymutatás egy gördülő ciklusát használja.

Adatforrások közé tartoznak a rendelési rendszer naplói, a kiterjesztett valóság eszközök telemetriája, az akkumulátor élettartamára vonatkozó adatok, az eszközhasználati adatok, az üvegrétegek, az okosórák, a szállítási útvonal nyilvántartások és az Önök működési szabályzatai.

A digitalizáció csökkenti a papírfelhasználást, javítja az adatok minőségét, lehetővé teszi a prediktív karbantartást és a proaktív kapacitástervezést. Ez a megközelítés alapvető képességgé válhat.

A holland repülőtéri pilóta a rakodóhelyeket, a járműforgalmat és a közlekedési kapcsolatokat egy kompakt zónában fedi le, hogy felmérje a lehetséges nyereségeket a keresési időt, a rendelések pontosságát és az áteresztőképességet illetően.

A technológiai választások a kis súlyt, az alacsony energiafogyasztást, az üvegborítást, az akkumulátor élettartamát, az akkumulátor állapotának felügyeletét, a működő eszközök használható állapotban tartását, a napi használatú eszközöket hangsúlyozzák.

Gyakorlati szempontból, bár a kezdeti költség magas, a vállalati szintű bevezetést lépésekben kell végrehajtani; a teljesítményt a megtérülési célokhoz képest kell nyomon követni; a hatókört a potenciális fejlesztések alapján kell módosítani.

A jövőbe tekintve, a digitalizáció alkalmazása a holland repülőtéri szektorban kiterjedhet a városi csomópontokra is, a hálózati működés előnyeivel; az üvegre vetített képek a járművekben támogatják a rakodási hatékonyság javítását.

A kormányzás adatokra támaszkodik; az akkumulátor-mutatók, az eszközök üzemideje és a felhasználói visszajelzések nagyobb potenciális nyereségeket eredményeznek.