
XR Tech AR-prillide tehnoloogia duell – Meta Orioni prillid ja TDK täisvärviline lasermoodul (FCLM) – Loominguline pilt: Xpert.Digital
🚀💡 AR-i innovatsioonid: Meta vs. TDK – tehnoloogiaduell
👓🤖 Mikro-LED-idest lasermooduliteni: AR-tehnoloogia võidujooks
Peamine erinevus Meta AR-prillide mikro-LED-projektorite ja ränikarbiidist läätsede ning TDK täisvärvilise lasermooduli (FCLM) vahel seisneb nende erinevates lähenemisviisides pildi projitseerimisele, kasutatavates tehnoloogiates ja sellest tulenevates eelistes kasutajakogemusele. Mõlemad ettevõtted otsivad erinevaid tehnoloogilisi lähenemisviise, et ületada liitreaalsuse (AR) väljakutsed ja pakkuda kasutajatele kaasahaaravat ja mugavat kogemust.
💡🔬 Metas Micro-LED projektorid ja ränikarbiidist läätsed
Meta kasutab mikro-LED-projektoreid koos uuenduslike ränikarbiidist läätsedega, et projitseerida pilte otse prillide läätsedele. See tehnoloogia võimaldab suurt valguse murdumist, mis mõjutab otseselt pildikvaliteeti ja vaatevälja selgust. Ränikarbiidist läätsed võimaldavad tõhusat valguse fokuseerimist ja pildi kuvamise täpset juhtimist. Meta mikro-LED-ide kasutamist iseloomustab kõrge efektiivsus ja heledus, mis on eriti kasulik eredas keskkonnas, kuna pildid jäävad selgelt nähtavaks ka tugeva ümbritseva valguse korral.
Ränikarbiidi valimine läätsematerjalina pakub mitmeid eeliseid. Ränikarbiidil on tavalisest klaasist kõrgem murdumisnäitaja, mis võimaldab sellel valgust tõhusamalt fokuseerida ja murda, mille tulemuseks on täpsem pildiedastus. See on ka klaasist vastupidavam ja kergem, mis aitab kaasa kergema peakomplekti ja suuremale kandmismugavusele. See omaduste kombinatsioon muudab ränikarbiidi ideaalseks materjaliks rakenduste jaoks, kus optiline selgus ja vastupidavus on üliolulised. Meta AR-prillid, koodnimega Orion, saavutavad selle tehnoloogia abil umbes 70-kraadise vaatevälja, mida peetakse teiste turul olevate AR-prillidega võrreldes väga suureks. Laiem vaateväli võimaldab intensiivsemat kaasahaaravust ja virtuaalse sisu laiemat kuvamist reaalses maailmas.
Mikro-LED-projektorite peamine eelis on see, et need võimaldavad täpset pildi projitseerimist objektiividele ilma täiendavate optiliste komponentide, näiteks peeglite või muude objektiivielementideta.
See aitab kaasa prillide kompaktsele suurusele ja vähendab mehaanilist keerukust. Mikro-LED-id suudavad tagada nii heleduse kui ka värvitäpsuse osas kõrge pildikvaliteedi. Täpne värviedastus ja kõrge kontrastsus on selle tehnoloogia eriti olulised omadused, kuna need loovad realistliku pildi ja võimaldavad kasutajatel selgelt eristada reaalset ja virtuaalset sisu.
☄️🌈 TDK täisvärviline lasermoodul (FCLM)
Erinevalt Metast kasutab TDK oma täisvärvilasermooduliga (FCLM) radikaalselt erinevat lähenemisviisi. Kujutise projitseerimise asemel objektiivile projitseerib TDK FCLM laservalguse otse kasutaja võrkkestale. See tehnoloogia põhineb tasapinnalistel lainejuhtahelatel (PLC), mis segavad laservalgust tõhusalt ilma optiliste komponentide, näiteks läätsede või peeglite vajaduseta. Otsene projitseerimine võrkkestale võimaldab kasutajatel tajuda nii reaalset kui ka virtuaalset sisu samaaegselt ja teravalt, ilma et peaks fookust muutma. Sellega lahendab TDK ühe tavapäraste AR-prillide suurima väljakutse: pideva fookuse muutmise probleemi reaalse ja virtuaalse maailma vahel.
FCLM-tehnoloogia peamine eelis on võime kuvada selget pilti olenemata kasutaja nägemisteravusest.
Kuna laserkiir projitseeritakse otse võrkkestale, on pilt kõigile kasutajatele võrdselt terav, olenemata nende individuaalsest nägemisteravusest. See on märkimisväärne eelis tavapäraste liitreaalsuse (AR) lahenduste ees, kus prillikandjatel on sageli raskusi optimaalse vaatamiskogemuse saavutamisega. Lisaks pakub FCLM-moodul erakordset värvisügavust – 16,7 miljonit värvi, mis tagab muljetavaldava visuaalse kvaliteedi ja võimaldab virtuaalse sisu elavat renderdamist. Vaatenurk on varasemate moodulitega võrreldes samuti laiem, mis aitab kaasa kaasahaaravamale kasutuskogemusele.
Vaid 0,38 grammi kaaluv FCLM on oma klassi üks kompaktsemaid ja kergemaid mooduleid, mistõttu sobib see ideaalselt kasutamiseks elegantsetes ja minimalistlikes AR-prillides. Selle väiksus ja kerge kaal võimaldavad toota TDK FCLM-iga varustatud AR-prille eriti õhukese disainiga, mis suurendab oluliselt nende igapäevast kasutatavust.
🌟 Meta Micro-LED-projektorite ja TDK täisvärvilise lasermooduli võrdlus
🚀💡 Meta ränikarbiidist läätsedega mikro-LED-projektorite ja TDK täisvärvilise lasermooduli (FCLM) võrdluse paremaks mõistmiseks on oluline üksikasjalikult uurida nende vastavaid funktsioone, materjalide eeliseid, tehnilisi piiranguid ja konkreetseid rakendusi. Mõlemad tehnoloogiad on liitreaalsuse (AR) valdkonnas teedrajavad, kuid nende erinevused toovad esile erinevad prioriteedid, mille nad arenduse käigus seadsid, ja kasutajate vajadused, millele nad vastasid.
🔍 1. Projektsioonitehnoloogia
Meta tugineb mikro-LED-projektoritele, mis projitseerivad pilte otse prillide spetsiaalselt loodud ränikarbiidist läätsedele. See lähenemisviis kasutab mikrosuuruses valgusdioodi (LED), et projitseerida kasutaja vaatevälja suure eraldusvõimega pilte. Mikro-LED-e peetakse äärmiselt tõhusateks ja need pakuvad väikest energiatarbimist, mis on eriti oluline kantavate seadmete, näiteks AR-prillide puhul. Need tekitavad eredaid ja kontrastseid pilte ning on optimeeritud nähtavuse tagamiseks nii siseruumides kui ka eredalt valgustatud keskkondades. Mikro-LED-ide kasutamine välistab ka vajaduse täiendavate peeglite või läätsede järele pildi projitseerimiseks prillidele. See vähendab komponentide arvu ja võimaldab kergemat disaini.
TDK kasutab teistsugust tehnoloogiat: täisvärvilasermoodulit (FCLM). Kujutise projitseerimise asemel läätsele saadab FCLM selle otse kasutaja võrkkestale. See otsene laserprojektsioon loob pildi otse silma, ilma et lääts nägemisvälja varjaks. See nn võrkkesta projektsioon nõuab prillide minimaalset reguleerimist ja tagab ühtlase pildikvaliteedi olenemata kasutaja individuaalsest nägemisteravusest. Erinevalt Meta lähenemisviisist ei vaja TDK moodul pildi edastamiseks täiendavaid optilisi elemente, kuna laserid ise projitseerivad pildi võrkkestale.
🔦 2. Läätse materjal
Meta kasutab läätsematerjalina ränikarbiidi, mida iseloomustab kõrge murdumisnäitaja ja vastupidavus. Ränikarbiidil on klaasist kõrgem murdumisnäitaja, mille tulemuseks on fokuseeritum valgusvihk. See materjali omadus on pildikvaliteedi seisukohalt ülioluline, kuna see võimaldab valguse täpsemat murdumist ja fokuseerimist. Ränikarbiid on ka väga kerge ja vastupidav materjal, mis muudab prillid vastupidavaks ja mugavaks. Teine eelis on selle termiline stabiilsus: ränikarbiid on temperatuurikindel, tagades seadme stabiilsuse ka pikaajalise kasutamise korral.
TDK ei vaja tavapärases mõttes läätsesid, kuna projektsioon toimub otse võrkkestale. See tehnoloogia välistab vajaduse silma ees oleva füüsilise läätse järele, vähendades seeläbi optilisi piiranguid, mis võivad tuleneda läätse materjalist ja kujust. Selle eeliseks on see, et prille saab kujundada veelgi kompaktsemalt ja kergemalt, suurendades kandmismugavust ja võimaldades diskreetsemat välimust.
🎯 3. Nägemisväli
Vaateväli on AR-prillide kasutuskogemuse võtmeaspekt, kuna see määrab, kui palju virtuaalset teavet kasutaja oma keskkonnas tajuda suudab.
Meta ränikarbiidist läätsed ja mikro-LED-projektorid pakuvad umbes 70-kraadist vaatevälja. See on AR-maailmas muljetavaldav näitaja ja võimaldab laiaulatuslikku teabe kuvamist. Laiem vaateväli pakub suuremat kaasahaaravust, kuna kasutaja saab korraga rohkem sisu tajuda. Lai vaateväli koos kõrge eraldusvõimega võib aga kaasa tuua ka suurema energiatarbimise, mis omakorda mõjutab aku tööiga. Seetõttu on Meta leidnud tasakaalu vaatevälja ja energiatõhususe vahel, mis peaks olema piisav paljude rakenduste jaoks ilma liiga sagedase laadimiseta.
TDK väidab, et nende FCLM pakub varasemate mudelitega võrreldes „suuremat vaatevälja“. Kuna projektsioon tehakse otse võrkkestale, on vaateväli teoreetiliselt paindlikum ja seda saab prillimudelist olenevalt laiendada. Suunatud võrkkesta projektsioon võimaldab kasutaja vaatevälja dünaamilisemat juhtimist. See võib potentsiaalselt võimaldada TDK-l tulevastes mudelites vaatevälja veelgi suurendada, ilma et see pildikvaliteeti kahjustaks.
🎨 4. Pildi kvaliteet ja värviedastus
Pildikvaliteet ja värviedastus on samuti realistliku ja kaasahaarava AR-kogemuse olulised tegurid.
Meta saavutab kõrge pildikvaliteedi mikro-LED-ide abil, mis loovad väga selge ja detailse pildi. LED-id pakuvad loomupäraselt suurt heledust ja värvitäpsust, võimaldades täpset värviedastust erinevates valgustingimustes. Ränikarbiidist läätsede kõrge murdumisnäitaja tagab eriti terava ja selge pildi. LED-tehnoloogia üks eelis on võime pakkuda suurt värvisügavust, mille tulemuseks on elavamad ja loomulikumad värvid, mis täiustavad liitreaalsuse kogemust.
TDK kasutab värvide taasesitamiseks laservalgust, saavutades erakordse värvisügavuse 16,7 miljonit värvi. Laseritel on suurem koherentsus kui LED-idel, mis tähendab, et valgus kiirgatakse kitsamates lainepikkuste vahemikes, tekitades seega väga täpsed värvid. See võimaldab äärmiselt detailseid pilte ja erksaid värve. Kuna laserprojektsioon on suunatud otse võrkkestale, jääb pildikvaliteet ühtlaseks isegi nägemispuudega kasutajatele. Seega suudab FCLM pakkuda teravaid ja suure kontrastsusega pilte olenemata individuaalsest nägemisteravusest.
📏 5. Suurus ja kaal
Meta on loonud kerge ja vastupidava disaini, kasutades mikro-LED-e ja ränikarbiidist läätsesid, kuid vajab siiski välist arvutusmoodulit. Õhukese disaini võimaldamiseks suunatakse osa arvutusvõimsusest välisele seadmele nimega "Compute Puck". See ratas on piisavalt kompaktne, et mahuks taskusse, kuid lisaseadme vajadus võib mõnele kasutajale piiranguks olla, kuna see võib piirata liikuvust, eriti kui traadita ühendust on vaja säilitada lühikeste vahemaade tagant.
Prillid tuleb ühendada "närvisüsteemiga käepaelaga" (vasakul) ja juhtmevaba arvutikitarriga (keskel) – Pilt: Meta
TDK seevastu on välja töötanud FCLM-i, äärmiselt kompaktse mooduli, mis kaalub vaid 0,38 grammi ja mis võimaldab integreerimist eriti õhukestesse ja kergetesse prillidesse. Kuna FCLM-moodul ei vaja täiendavat optilist töötlusüksust, saab kogu AR-prillid kujundada väga kompaktselt, suurendades nende sobivust igapäevaseks kasutamiseks. Eriti kasutajatele, kes soovivad AR-prille pikemat aega või välitegevuste ajal kanda, pakub TDK kergemat ja vähem mahukat alternatiivi.
Metaverite XR-tehnoloogia, AR ja VR-prillide areng: TDK-Image'i 4K SmartGlasssi täisvärviline laser: TDK: TDK
🎯 6. Ulatus ja sihtrühm
Meta tehnoloogia, mis hõlmab mikro-LED-projektoreid ja ränikarbiidist läätsi, on loodud kasutajatele, kes hindavad visuaalset täpsust ja laia vaatevälja. See teeb Meta prillid ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad detailse teabe kuvamist laiemas vaateväljas, näiteks tööstustootmises, disainis või tehnilises koolituses. Prille saab kasutada tööriistana keerukate andmete visualiseerimiseks ja täpse töö toetamiseks.
TDK FCLM seevastu meeldib kasutajatele, kes loodavad pidevalt teravale pildile ilma fookuse nihkumiseta ning eelistavad eriti kompaktset ja kerget disaini. FCLM võiks olla eriti sobiv tarbijarakenduste jaoks, näiteks igapäevaseks kasutamiseks navigeerimiseks, sõnumite saatmiseks ja digitaalse teabe kuvamiseks reaalses maailmas. Kasutajatele, kes soovivad prille sageli ja erinevates kontekstides kanda, pakub TDK paindlikku ja praktilist lahendust.
💡 Põnevad tehnoloogiad, põnevad lahendused
Mõlemad tehnoloogiad näitavad muljetavaldavalt, kui erinevalt saab AR-prillidele esitatavaid nõudeid täita, ning pakuvad huvitavaid perspektiive liitreaalsuse tulevikuks. Kui Meta lähenemisviis keskendub kõrgele visuaalsele realismile ja laiale vaateväljale, siis TDK lahendus pakub kergemat ja paindlikumat alternatiivi, mille pildikvaliteet jääb samaks olenemata kasutaja nägemisteravusest.
Kahe tehnoloogia vahel valik sõltub suuresti kasutajate individuaalsetest vajadustest ja konkreetsest rakendusest. Tulevikus võiks aga välja töötada hübriidseid lähenemisviise, mis ühendavad mõlema tehnoloogia eelised – näiteks süsteem, mis ühendab laia vaatevälja kompaktse disaini ja võrkkesta projektsiooniga.
🗒️ Xpert.digital: teerajaja laiendatud ja liitreaalsuse piirkonnas
🗒️ Leidke õige meta -agentuur ja planeerimisbüroo, näiteks konsultatsioonifirma - otsige ja soovis kümme parimat näpunäidet nõu ja planeerimise jaoks
Lisateavet selle kohta siin:
🚀🕶️ Meie võrdlusülevaade: uus tehnoloogia liitreaalsuse valdkonnas
💡 Meta ORION AR prillid: edusammud ja väljakutsed
Meta on ORION AR-prillide väljatöötamisega end AR-maailma teerajajana sisse seadnud. ORION-prillide eesmärk on tõsta AR-kogemust, võimaldades kasutajatel virtuaalset sisu otse oma keskkonnas kogeda ja sellega suhelda. Selle tehnoloogia põhikomponent on Compute Puck – väline seade, mis on vajalik AR-sisu töötlemiseks ja juhtimiseks. See Compute Puck on kaasaskantav arvuti, mis pakub suurt arvutusvõimsust ja on spetsiaalselt optimeeritud realistliku AR-sisu renderdamiseks vajalike suurte andmemahtude töötlemiseks. Lisaseadme vajadus tekitab aga ka teatud piirangu, kuna kasutajad peavad Compute Pucki kogu aeg kaasas kandma, mis võib mõjutada mugavust ja liikuvust. Kuigi Compute Pucki arvutusvõimsus on muljetavaldav ja võib olla piisav nõudlike AR-rakenduste jaoks, on välise seadme vajadus endiselt puuduseks, mis vähendab ORION AR-prillide atraktiivsust teatud piirkondades.
🔍 TDK täisvärviline lasermoodul: kompaktne lahendus
Seevastu pakub TDK oma täisvärvilise lasermooduliga (FCLM) oluliselt kompaktsemat ja tõhusamat lahendust nutiprillide ja AR-prillide jaoks. TDK on välja töötanud uuendusliku mooduli, mis võimaldab kuvada värvimahukat ja suure eraldusvõimega sisu ilma väliste seadmete vajaduseta. TDK täisvärviline lasermoodul (FCLM) kasutab lasertehnoloogiat, mis võimaldab elutruud värvide taasesitust ja erakordset visuaalset kogemust. See tehnoloogia mitte ainult ei loo muljetavaldavat pildikvaliteeti, vaid muudab mooduli ka erakordselt kompaktseks ja kergeks. Seetõttu sobib FCLM ideaalselt mobiilsete ja kantavate rakenduste jaoks, kus kaal ja suurus on kriitilise tähtsusega tegurid.
🌟 FCLM-i mitmekülgsus ja energiatõhusus
TDK FCLM ei piirdu ainult realistlike piltide kuvamisega; see avab ka uusi võimalusi liitreaalsuse sisu integreerimiseks igapäevastesse rakendustesse. Mooduli kompaktne disain võimaldab arendada nutikaid prille, mis on tavalistest prillidest praktiliselt eristamatud, tagades seeläbi kasutajate kõrge aktsepteerimise. Neid nutikaid prille saaks kasutada näiteks jaemüügis, tööstuses või hariduses, kus need saaksid kuvada lisateavet otse töötajate ja klientide nägemisväljas. Tänu liitreaalsuse sisu sujuvale integreerimisele on FCLM-il potentsiaal saada digitaalse transformatsiooni võtmekomponendiks paljudes tööstusharudes.
🔋 TDK FCLM-i energiatõhusus ja pildikvaliteet
TDK FCLM-i teine eelis on selle energiatõhusus. Kui tavalistel AR-prillidel on sageli piiratud aku tööiga, kuna pilditöötlus ja AR-sisu renderdamine nõuavad märkimisväärseid ressursse, siis FCLM on loodud töötama minimaalse energiatarbimisega. See pikendab kasutusaega ja vähendab sõltuvust pidevast toiteallikast, mis on eriti mobiilirakendustes oluline tegur. FCLM-i energiatõhusus pole mitte ainult keskkonnasõbralik, vaid ka kulutõhus, kuna see vähendab laadimise sagedust ja pikendab aku tööiga.
🎨 Muljetavaldav FCLM-i pildikvaliteet
Pildikvaliteedi osas on TDK FCLM samavõrd muljetavaldav. Lasertehnoloogia võimaldab kuvada ekraani, mis on vaba traditsiooniliste ekraanide piirangutest. Värvid on tänu lasertehnoloogiale elavamad ja realistlikumad ning kontrastsus ja heledus on samuti oluliselt kõrgemad kui teiste tehnoloogiate puhul. See muudab FCLM-i eriti huvitavaks rakenduste jaoks, kus täpne värvide esitus on ülioluline, näiteks meditsiinis, disainis või kartograafias. Kasutajad kogevad liitreaalsuse sisu, mis sulandub sujuvalt reaalsesse maailma, luues kaasahaarava kogemuse. See realistlik renderdusefekt võib mängida võtmerolli liitreaalsuse tehnoloogiate edasises arengus, kuna kasutajad nõuavad sisult üha enam kõrgemat kvaliteeti ja autentsust.
🔄 Mitmekülgsus ja integreeritavus XR-tehnoloogiatega
Teine aspekt, mis teeb FCLM-ist XR-tehnoloogiate ja AR-prillide arendamise lemmiku, on selle mitmekülgsus. Moodulit saab paindlikult integreerida erinevatesse seadmetesse ja seetõttu saab seda kasutada laias valikus rakendustes. Olgu see siis tööstuses hooldustöödeks, logistikas inventari väljapanekuks või tervishoius arstide ja õdede toetamiseks – võimalused on praktiliselt piiramatud. See paindlikkus ja integreerimise lihtsus muudavad FCLM-i tulevikukindlaks lahenduseks, mis toetab väga erinevate tööstusharude ettevõtteid nende digitaalsete strateegiate rakendamisel.
🏆 Kokkuvõte: TDK FCLM vs. Meta ORION AR prillid
Kokkuvõttes pakub TDK täisvärviline lasermoodul (FCLM) Meta ORION AR-prillide ees olulisi eeliseid. Selle sõltumatus välisest seadmest, kompaktne ja kerge disain, suurepärane pildikvaliteet ja kõrge energiatõhusus teevad FCLM-ist ideaalse valiku mobiilsete ja kasutajasõbralike AR-rakenduste jaoks. Kuigi Meta ORION AR-prillid on kahtlemata muljetavaldav toode suure arvutusvõimsusega, on nende sõltuvus Compute Puckist endiselt puuduseks, mis piirab kasutaja paindlikkust ja mugavust. TDK FCLM seevastu võimaldab sujuvat integreerumist igapäevaellu ja pakub pildikvaliteeti, mis jätab vähe soovida.
Lõppkokkuvõttes sõltub õige AR-seadme või -mooduli valimine konkreetsetest nõuetest ja rakendusest. Ettevõtetele, kes otsivad lihtsat ja kasutajasõbralikku lahendust, peaks TDK FCLM olema äärmiselt atraktiivne valik. Arvestades AR- ja XR-tehnoloogia kiiret arengut, võiks FCLM sillutada teed uue põlvkonna nutikatele prillidele, millel on potentsiaal igapäevaelu ja töökeskkonda põhjalikult muuta.
Oleme teie jaoks olemas - nõuanne - planeerimine - rakendamine - projektijuhtimine
Tööstuse keskuse ajaveeb
Tööstuse sõlmpunkti ajaveeb on digitaalne platvorm, milles sisu on seotud konkreetsete tööstusharude, sektorite või ärivaldkondadega. Mõiste "sõlmpunkt" viitab kesksele asukohale või sõlmpunktile, kus asjakohane teave, uudised, teadmised ja ressursid ekspertidele, ettevõtjatele, investorid ja huvitatud pooled tehakse teatud tööstuses kättesaadavaks. Tööstuse sõlmpunkti ajaveeb on teabe- ja arutelufoorum, mis aitab kogukonna võrgutada, jagada teadmisi ja jätkata uusimaid arenguid vastavas tööstuses.
Aitan teid hea meelega isikliku konsultandina.
Võite minuga ühendust võtta, täites alloleva kontaktvormi või helistage mulle lihtsalt telefonil +49 89 674 804 (München) .
Ootan meie ühist projekti.
Tööstuse sõlmpunkti ajaveebi omadused
Tööstus -spetsiifiline sisu
Tööstuse sõlmpunkti ajaveeb keskendub konkreetsele või tööstusele. Avaldatud sisu käsitleb teemasid, mis on asjakohased ekspertide ja selle tööstuse huvitatud osapooltega.
Viimased uudised
Blogi pakub praeguseid uudiseid ja värskendusi arengute, suundumuste, turuürituste ja sündmuste kohta vastavas tööstuses.
Teadmised ja teadmised
Tööstusharu ajaveebid pakuvad spetsialistide teadmisi, teadmisi ja analüüse ekspertide ja tööstuse siseringidelt. See teave aitab arendada sügavamat mõistmist tööstuse väljakutsetest ja võimalustest.
Parimad tavad ja näpunäited
Blogi võib pakkuda tõestatud tavasid, nõuandeid ja näpunäiteid ettevõtetele ja ekspertidele tööstuses. See võib ulatuda äristrateegiatest kuni tehnoloogiasuundumusteni.
Võrgustike loomine ja kogukonna loomine
Lugejatel on sageli võimalus jätta kommentaarid ja osaleda aruteludes. See loob mõttekaaslaste veebikogukonna, kes saavad ideid vahetada ja üksteisega võrku vahetada.
Ressursid ja tööriistad
Tööstusharu ajaveebid saavad pakkuda lingid kasulike ressursside, tööriistade, juhiste ja aruannete jaoks, mis on tööstusele olulised.
Üritused ja konverentsid
Blogi saab pakkuda ka teavet eelseisvate tööstusürituste, konverentside, messide ja veebiseminaride kohta.
Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein
Xpert.digital on tööstuse keskus, mille fookus, digiteerimine, masinaehitus, logistika/intralogistics ja fotogalvaanilised ained.
Oma 360 ° ettevõtluse arendamise lahendusega toetame hästi tuntud ettevõtteid uuest äritegevusest pärast müüki.
Turuluure, hammastamine, turunduse automatiseerimine, sisu arendamine, PR, postkampaaniad, isikupärastatud sotsiaalmeedia ja plii turgutamine on osa meie digitaalsetest tööriistadest.
Lisateavet leiate aadressilt: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus

