WO2022114801A1 - 복수의 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 제어 방법 - Google Patents

복수의 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 제어 방법 Download PDF

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WO2022114801A1
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angle
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박정식
이정호
최원준
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삼성전자 주식회사
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    • H04N5/257Picture signal generators using flying-spot scanners

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to parallax correction according to switching of cameras having different angles of view in an electronic device including a plurality of cameras.
  • the portable electronic device is provided with a plurality of cameras having different angle of view ranges in order to provide images of various angles of view to a user.
  • a plurality of cameras has a physical location difference according to design. Accordingly, when the camera is switched to acquire images of different angles of view, a parallax may occur due to a difference in physical location.
  • the electronic device includes a camera module including a display, a first camera having a first angle of view, and a second camera having a second angle of view different from the first angle of view;
  • a processor operatively connected to the display and the camera module, wherein the processor acquires a first image at a first magnification by using the first camera, displays the acquired first image on the display, and 1 acquires an input for changing an image acquisition magnification of the camera module from the first magnification to a second magnification while acquiring the first image by using a camera, and in response to the input, the first camera and the second control the distance between cameras, and when it is identified that the distance between the first camera and the second camera is less than or equal to a threshold distance, switch the camera used for image acquisition from the first camera to the second camera, , a second image may be obtained using the second camera, and the obtained second image may be displayed on the display.
  • the method includes acquiring a first image at a first magnification using a first camera having a first angle of view, and using the acquired first image displaying on a display, while acquiring the first image using the first camera: acquiring an input for changing an image acquisition magnification of a camera module from the first magnification to a second magnification, in response to the input to control a distance between the first camera and a second camera having a second angle of view different from the first angle of view, when it is identified that the distance between the first camera and the second camera is less than or equal to a threshold distance , an operation of switching a camera used for image acquisition from the first camera to the second camera, and an operation of acquiring a second image using the second camera and displaying the acquired second image on the display may include
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a camera module according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device including a plurality of cameras, according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a plurality of cameras included in an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an overall flow of switching cameras in an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating physical positions of cameras having different angles of view in an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a point in time when a camera is switched in a zoom scenario of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating distance control between cameras in a zoom scenario of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a flow of switching a camera based on an angle of view in an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a first embodiment in which an electronic device switches a camera based on an angle of view.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a second embodiment of switching a camera based on an angle of view in an electronic device.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a third embodiment of switching a camera based on an angle of view in an electronic device.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a fourth embodiment of switching a camera based on an angle of view in an electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 stores a command or data received from another component (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) into the volatile memory 132 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as a part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less.
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a specified high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of the operations performed by the electronic device 101 may be executed by one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 2 is a block diagram 200 illustrating a camera module 180, according to various embodiments.
  • the camera module 180 includes a lens assembly 210 , a flash 220 , an image sensor 230 , an image stabilizer 240 , a memory 250 (eg, a buffer memory), and/or an image A signal processor 260 may be included.
  • the lens assembly 210 may collect light emitted from a subject, which is an image to be captured.
  • the lens assembly 210 may include one or more lenses.
  • the camera module 180 may include a plurality of lens assemblies 210 . In this case, the camera module 180 may form, for example, a dual camera, a 360 degree camera, or a spherical camera.
  • Some of the plurality of lens assemblies 210 may have the same lens properties (eg, angle of view, focal length, auto focus, f number, or optical zoom), or at least one lens assembly may be a different lens assembly. It may have one or more lens properties different from the lens properties of .
  • the lens assembly 210 may include, for example, a wide-angle lens or a telephoto lens.
  • the flash 220 may emit light used to enhance light emitted or reflected from the subject.
  • the flash 220 may include one or more light emitting diodes (eg, a red-green-blue (RGB) LED, a white LED, an infrared LED, or an ultraviolet LED), or a xenon lamp.
  • the image sensor 230 may acquire an image corresponding to the subject by converting light emitted or reflected from the subject and transmitted through the lens assembly 210 into an electrical signal.
  • the image sensor 230 may include, for example, one image sensor selected from among image sensors having different properties, such as an RGB sensor, a black and white (BW) sensor, an IR sensor, or a UV sensor, the same It may include a plurality of image sensors having properties, or a plurality of image sensors having different properties.
  • Each image sensor included in the image sensor 230 may be implemented using, for example, a charged coupled device (CCD) sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor.
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image stabilizer 240 moves at least one lens or the image sensor 230 included in the lens assembly 210 in a specific direction or Operation characteristics of the image sensor 230 may be controlled (eg, read-out timing may be adjusted). This makes it possible to compensate for at least some of the negative effects of the movement on the image being taken.
  • the image stabilizer 240 is, according to an embodiment, the image stabilizer 240 is a gyro sensor (not shown) or an acceleration sensor (not shown) disposed inside or outside the camera module 180 . can be used to detect such a movement of the camera module 180 or the electronic device 101 .
  • the image stabilizer 240 may be implemented as, for example, an optical image stabilizer.
  • the memory 250 may temporarily store at least a portion of the image acquired through the image sensor 230 for a next image processing operation. For example, when image acquisition is delayed according to the shutter or a plurality of images are acquired at high speed, the acquired original image (eg, Bayer-patterned image or high-resolution image) is stored in the memory 250 and , a copy image corresponding thereto (eg, a low-resolution image) may be previewed through the display device 160 .
  • the acquired original image eg, Bayer-patterned image or high-resolution image
  • a copy image corresponding thereto eg, a low-resolution image
  • the memory 250 may be configured as at least a part of the memory 130 or as a separate memory operated independently of the memory 130 .
  • the image signal processor 260 may perform one or more image processing on an image acquired through the image sensor 230 or an image stored in the memory 250 .
  • the one or more image processes may include, for example, depth map generation, 3D modeling, panorama generation, feature point extraction, image synthesis, or image compensation (eg, noise reduction, resolution adjustment, brightness adjustment, blurring ( blurring, sharpening, or softening.
  • the image signal processor 260 may include at least one of the components included in the camera module 180 (eg, an image sensor). 230), for example, exposure time control, and/or readout timing control, etc.
  • the image processed by the image signal processor 260 is returned to the memory 250 for further processing.
  • the image signal processor 260 may be configured as at least a part of the processor 120 or as a separate processor operated independently of the processor 120.
  • the image signal processor 260 may be configured as the processor 120 ) and a separate processor, at least one image processed by the image signal processor 260 may be displayed through the display device 160 as it is by the processor 120 or after additional image processing. .
  • the electronic device 101 may include a plurality of camera modules 180 each having different properties or functions.
  • at least one of the plurality of camera modules 180 may be a wide-angle camera, and at least the other may be a telephoto camera.
  • at least one of the plurality of camera modules 180 may be a front camera, and at least the other may be a rear camera.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a configuration of an electronic device including a plurality of cameras, according to an embodiment.
  • the electronic device 300 may correspond to the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 300 may include components included in the electronic device 101 of FIG. 1 , and may include additional components other than the components illustrated in FIG. 3 , or include components illustrated in FIG. 3 . At least one of the elements may be omitted.
  • the electronic device 300 may include at least a camera module 310 , a display 320 , and a processor 330 .
  • the camera module 310 may include a plurality of cameras.
  • the camera module 310 may include a first camera 311 and a second camera 312 as shown in FIG. 3 .
  • the camera module 310 may further include a camera other than the first camera 311 and the second camera 312 (eg, the third camera 313 of FIG. 4 ).
  • the range of the angle of view of the cameras included in the camera module 310 may be different for each camera.
  • the display 320 may display an image acquired based on the camera module 310 .
  • the display 320 may display an image obtained by using the first camera 311 included in the camera module 310 , and the display 320 may display the second camera included in the camera module 310 .
  • An image acquired by using the camera 312 may be displayed.
  • the display 320 may display an image acquired using a camera other than the first camera 311 and the second camera 312 (eg, the third camera 313 of FIG. 4 ). .
  • the processor 330 may control the camera module 310 and the display 320 .
  • the electronic device 300 may acquire an image by using the camera module 310 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may acquire an image by controlling the first camera 311 and the second camera 312 included in the camera module 310 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may display the acquired image on the display 320 under the control of the processor 330 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a plurality of cameras included in an electronic device, according to an embodiment.
  • the camera module 310 of the electronic device 300 may include a plurality of cameras.
  • the camera module 310 may include a first camera 311 , a second camera 312 , and a third camera 313 .
  • the camera module 310 may include a first camera 311 having a first angle of view, a second camera 312 having a second angle of view, and a third camera 313 having a third angle of view.
  • the first camera 311 having the first angle of view is an ultra-wide (UW) camera
  • the second camera 312 having the second angle of view is a wide angle (W) camera
  • the third angle of view is a wide angle (W) camera.
  • the third camera 313 having may be a telephoto (T, tele) camera.
  • the electronic device 300 may control the driving (eg, OIS, AF) of the first camera 311 included in the camera module 310 under the control of the processor 330 .
  • driving eg, OIS, AF
  • the electronic device 300 performs auto focus (AF), auto exposure (AE), and auto white balance (AWB) of cameras other than the activated camera used for image acquisition. ) can at least be activated.
  • AF auto focus
  • AE auto exposure
  • AVB auto white balance
  • the first camera 311 may include a barrel 410 , a driving unit 420 , and an image sensor 430 .
  • the barrel 410 may include a lens 411 , a barrel housing 412 , an AF coil 413 , and/or a first hall IC 414 .
  • the lens 411 may be disposed in the barrel housing 412
  • the AF coil 413 and the AF magnet 421 may be disposed around the barrel housing 412 .
  • the driving unit 420 may include an AF magnet 421 , an OIS magnet 422 , an OIS coil 423 , and/or a second hall IC 424 .
  • the electronic device 300 may control the AF coil 413 and the OIS coil 423 using the processor 330 , and the AF coil 413 and the OIS coil 423 may be configured by the processor ( The OIS driving and AF driving of the first camera 311 may be controlled according to the control of the 330 .
  • coils eg, AF coil 413, OIS coil 423 and magnets (eg, AF magnet 421, OIS magnet 422) ) arrangement may not be limited to the above-mentioned bar.
  • the description related to the structure of the first camera 311 and the operation of the processor 330 of the electronic device 300 to control the driving (eg, OIS, AF) of the first camera 311 is The structure of the second camera 312 and the third camera 313, and the operation of the processor 330 controlling the driving (eg, OIS, AF) of the second camera 312 and/or the third camera 313 The same or similar can be applied.
  • the processor 330 of the electronic device 300 measures the distance between the first camera 311 , the second camera 312 , and the third camera 313 included in the camera module 310 .
  • the distance between cameras eg, first camera 311 , second camera 312 , and third camera 313
  • the processor 330 of the electronic device 300 controls the distance between the cameras (eg, the first camera 311 , the second camera 312 , and the third camera 313 ). can do. A detailed description thereof will be given later.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an overall flow of switching cameras in an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 A description of the overall flow of switching cameras in the electronic device according to FIG. 5 will be described with reference to FIG. 6 showing an embodiment of physical positions of cameras having different angles of view in the electronic device.
  • the first camera 311 may have a first angle of view
  • the second camera 312 may have a second angle of view
  • the third camera 313 may have a third angle of view.
  • the first angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the ultra wide-angle camera
  • the second angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the wide-angle camera
  • the third angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the telephoto camera.
  • the basic distance between the first camera 311 and the second camera 312 may be D1
  • the basic distance between the second camera 312 and the third camera 313 is It may be D2.
  • the basic distance may be a distance when the cameras do not move from their original positions (eg, the center of a camera drive shaft).
  • the basic distance may be a distance between the centers of each of the image sensors 430 - 1 , 430 - 2 , and 430 - 3 .
  • the basic distance between the first image sensor 430 - 1 and the second image sensor 430 - 2 may be D1
  • the second image sensor 430 - 2 and the third image sensor 430 - 3 . ) may be D2.
  • the first camera 311 may include a barrel 410 - 1 , a driving unit 420-1, and an image sensor 430-1.
  • the second camera 312 may include a barrel 410 - 2 , a driving unit 420 - 2 , and an image sensor 430 - 2 .
  • the third camera 313 may include a barrel 410 - 3 , a driving unit 420 - 3 , and an image sensor 430 - 3 .
  • the barrel unit (eg, 410-1, 410-2, 410-3) includes a lens (eg, lens 411), a barrel housing (eg, barrel housing 412), and an AF coil (eg, AF). coil 413 ), and/or a Hall IC (eg, a first hall IC 414 ).
  • the driving unit (eg, 420-1, 420-2, 420-3) includes an AF magnet (eg, AF magnet 421), an OIS magnet (eg, OIS magnet 422), and an OIS coil (eg, : OIS coil 423), and/or a Hall IC (eg, a second hall IC 424).
  • an AF magnet eg, AF magnet 421
  • an OIS magnet eg, OIS magnet 422
  • OIS coil eg, : OIS coil 423
  • a Hall IC eg, a second hall IC 424
  • the electronic device 300 acquires a first image at a first magnification by using a first camera (eg, the first camera 311 ) based on the control of the processor 330 . and may display the first image on a display (eg, the display 320 ).
  • a first camera eg, the first camera 311
  • a display eg, the display 320
  • the electronic device 300 may acquire a first image at a first magnification by using the first camera 311 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may acquire a first image under the control of the processor 330 , and the first image is obtained by the electronic device 300 at a magnification of 0.5 magnification and a first camera of a first angle of view ( 311) may be an image obtained by using .
  • the first angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the ultra-wide-angle camera.
  • the electronic device 300 may display the first image acquired using the first camera 311 on the display 320 .
  • the electronic device 300 may display the acquired first image on the display 320 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 acquires the first image using the first camera (eg, the first camera 311 ) based on the control of the processor 330 while acquiring the camera module
  • An input for changing the image acquisition magnification of (eg, the camera module 310 ) from the first magnification to the second magnification may be obtained.
  • the electronic device 300 may obtain an input for changing the image acquisition magnification of the camera module 310 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 obtains a user input for changing the image acquisition magnification from the first magnification (eg, 0.5 magnification) to the second magnification (eg, 1 magnification) under the control of the processor 330 . can do.
  • the user's input may be an input for further magnifying the acquired image.
  • the input may be received through an input circuit such as a mechanical button or an icon displayed for touch selection.
  • the electronic device 300 responds to the acquisition of the input based on the control of the processor 330 , a first camera (eg, the first camera 311 ) and a second camera The distance between (eg, the second camera 312 ) may be controlled.
  • a first camera eg, the first camera 311
  • a second camera The distance between (eg, the second camera 312 ) may be controlled.
  • the electronic device 300 may control the distance (eg, D1 ) between the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may reduce the distance D1 between the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 controls the driving unit (eg, the driving unit 420 ) of the cameras (eg, the first camera 311 and the second camera 312 ) according to the control of the processor 330 . By doing so, each of the first camera 311 and the second camera 312 may be moved, and the first camera 311 and the second camera 312 may become closer to each other, so that the distance D1 may be reduced.
  • the electronic device 300 may move the first camera 311 in a direction in which the second camera 312 is located under the control of the processor 330 , and the second camera 312 may also It may move in a direction in which the first camera 311 is located.
  • the processor 330 controls the intensity and/or direction of the current flowing through the OIS coil 423 , such that the cameras (eg, the first camera 311 , the second camera 312)), the distance D1 can be adjusted.
  • the electronic device 300 performs a first camera (eg, the first camera 311 ) and a second camera (eg, the second camera 312 ) based on the control of the processor 330 . )) from the first camera (eg, first camera 311) to the second camera (eg, second camera 312) when it is identified that the distance between them is less than or equal to the threshold distance.
  • a first camera eg, the first camera 311
  • a second camera eg, the second camera 312
  • the electronic device 300 may identify (or determine) the distance between the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may identify a real-time distance between the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 determines whether the distance between the first camera 311 and the second camera 312 is less than or equal to a threshold distance (eg, D3 in FIG. 8 ) under the control of the processor 330 . can be identified.
  • a threshold distance eg, D3 in FIG. 8
  • the electronic device 300 may identify a real-time distance between the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 , and the electronic device 300 identifies the When it is identified that the distance is equal to or less than the threshold distance (eg, D3 in FIG. 8 ), the camera used for image acquisition may be switched from the first camera 311 to the second camera 312 .
  • the threshold distance eg, D3 in FIG. 8
  • the electronic device 300 may acquire a second image using a second camera (eg, the second camera 312 ) based on the control of the processor 330 ,
  • the second image may be displayed on a display (eg, the display 320 ).
  • the electronic device 300 may acquire a second image at a second magnification by using the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may acquire a second image under the control of the processor 330 , and the second image is obtained by the electronic device 300 at a magnification of 1 magnification and a second camera of a second angle of view ( 312) may be an image obtained.
  • the second angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the wide-angle camera.
  • the electronic device 300 may display the second image acquired using the second camera 312 on the display 320 .
  • the electronic device 300 may display the acquired second image on the display 320 under the control of the processor 330 .
  • the transition between the first camera 311 and the second camera 312 has been described as an example with respect to the overall flow of switching cameras in the electronic device (eg, the electronic device 300 ), the second The same description can be applied to switching between the camera 312 and the third camera 313 .
  • operations 510 to 550 for switching between the second camera 312 and the third camera 313 will be described.
  • the electronic device 300 acquires a second image at a second magnification by using a second camera (eg, the second camera 312 ) based on the control of the processor 330 .
  • the second image may be displayed on a display (eg, the display 320 ).
  • the electronic device 300 may acquire a second image at a second magnification by using the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may acquire a second image under the control of the processor 330 , and the second image is obtained by the electronic device 300 at a magnification of 1 magnification and a second camera of a second angle of view ( 312) may be an image acquired.
  • the second angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the wide-angle camera.
  • the electronic device 300 may display the second image acquired using the second camera 312 on the display 320 .
  • the electronic device 300 may display the acquired second image on the display 320 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 acquires the second image using the second camera (eg, the second camera 312 ) based on the control of the processor 330 while acquiring the camera module
  • An input for changing the image acquisition magnification of (eg, the camera module 310 ) from the second magnification to the third magnification may be acquired.
  • the electronic device 300 may obtain an input for changing the image acquisition magnification of the camera module 310 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 obtains a user input for changing the image acquisition magnification from the second magnification (eg, 1 magnification) to the third magnification (eg, 5 magnification) under the control of the processor 330 . can do.
  • the user's input may be an input for further magnifying an acquired image (eg, a zoom-in operation on an image preview screen).
  • the electronic device 300 performs a second camera (eg, the second camera 312 ) and a third camera in response to the acquisition of the input based on the control of the processor 330 .
  • the distance between eg, the third camera 313 ) may be controlled.
  • the electronic device 300 may control the distance (eg, D2 ) between the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may reduce the distance D2 between the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 controls the driving unit (eg, the driving unit 420 ) of the cameras (eg, the second camera 312 and the third camera 313 ) according to the control of the processor 330 . By doing so, each of the second camera 312 and the third camera 313 may be moved, and the second camera 312 and the third camera 313 may become closer to each other, so that the distance D2 may be reduced.
  • the electronic device 300 may make the second camera 312 move in the direction in which the third camera 313 is located under the control of the processor 330 , and the third camera 313 may also It may move in a direction in which the second camera 312 is located.
  • the electronic device 300 performs a second camera (eg, the second camera 312 ) and a third camera (eg, the third camera 313 ) based on the control of the processor 330 . )) from the second camera (eg, second camera 312) to the third camera (eg, third camera 313) when it is identified that the distance between can be switched
  • the electronic device 300 may identify (or determine) a distance between the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may identify a real-time distance between the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 determines whether the distance between the second camera 312 and the third camera 313 is less than or equal to a threshold distance (eg, D4 in FIG. 8 ) under the control of the processor 330 . can be identified.
  • a threshold distance eg, D4 in FIG. 8
  • the electronic device 300 may identify a real-time distance between the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 , and the electronic device 300 may identify the When it is identified that the distance is equal to or less than the threshold distance (eg, D4 in FIG. 8 ), the camera used for image acquisition may be switched from the second camera 312 to the third camera 313 .
  • the threshold distance eg, D4 in FIG. 8
  • the electronic device 300 may acquire a third image using a third camera (eg, the third camera 313) based on the control of the processor 330, A third image may be displayed on a display (eg, the display 320 ).
  • a third camera eg, the third camera 313
  • a third image may be displayed on a display (eg, the display 320 ).
  • the electronic device 300 may acquire a third image at a third magnification by using the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may acquire a third image according to the control of the processor 330 , and the third image is obtained by the electronic device 300 at a magnification of 5 magnification and a third camera of a third angle of view ( 313) may be an image obtained using the In this case, the third angle of view may be an angle of view corresponding to the angle of view of the telephoto camera.
  • the electronic device 300 may display the third image acquired using the third camera 313 on the display 320 .
  • the electronic device 300 may display the acquired third image on the display 320 under the control of the processor 330 .
  • the first magnification (eg, 0.5 magnification) is changed to the second magnification (eg, 1 magnification) or the second magnification (eg, 1 magnification) to the third magnification (eg, 5)
  • the embodiment of increasing the image acquisition magnification of the camera module 310 such as changing the magnification to magnification has been mainly described.
  • the camera module may also be applied to an embodiment in which the image acquisition magnification of 310 is lowered.
  • magnifications used as a criterion for camera switching may be an example, and are not limited to the above-described magnifications.
  • FIG. 7 illustrates an embodiment of a point in time when a camera is switched in a zoom scenario of an electronic device.
  • a first camera that is an ultra-wide-angle camera from 0.5 to 1 magnification may be a camera used for image acquisition, and from 1 to 5 magnifications.
  • a second camera eg, the second camera 312 that is a wide-angle camera may be a camera used for image acquisition, and a third camera (eg, the third camera 313) is used for image acquisition from 5 to 100 magnification. The camera may be used.
  • the electronic device 300 may change the magnification from 0.5 magnification to 100 magnification based on a user input for changing the image acquisition magnification of the camera module 310 .
  • the electronic device 300 changes the image acquisition magnification of the camera module 310 from the first magnification (eg, 0.5 magnification) to the second magnification (eg, 1 magnification) under the control of the processor 330 .
  • both the first camera 311 and the second camera 312 may be moved under the control of the processor 330 .
  • the distance between the first camera 311 and the second camera 312 may become closer.
  • the electronic device 300 may perform camera switching under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may switch a camera used for image acquisition to the second camera 312 by performing camera switching, and may acquire an image using the second camera 312 .
  • the electronic device 300 changes the image acquisition magnification of the camera module 310 from the second magnification (eg, 1 magnification) to the third magnification (eg, 5 magnification) under the control of the processor 330 .
  • both the second camera 312 and the third camera 313 may be moved under the control of the processor 330 .
  • the distance between the second camera 312 and the third camera 313 may become closer.
  • the electronic device 300 may perform camera switching under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 may switch a camera used for image acquisition to the third camera 313 by performing camera switching, and may acquire an image using the third camera 313 .
  • magnifications used as a criterion for camera switching may be an example, and are not limited to the above-described magnifications.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating distance control between cameras in a zoom scenario of an electronic device, according to an embodiment.
  • a distance control between cameras in a zoom scenario will be described with reference to 810 to 860 indicating the positional state of the cameras.
  • the electronic device 300 moves between cameras (eg, the first camera 311 , the second camera 312 , and the third camera 313 ) in a zoom scenario under the control of the processor 330 .
  • distance can be controlled.
  • the electronic device 300 controls a driving unit (eg, the driving unit 420 ) using the processor 330 , and thus the first camera 311 , the second camera 312 , and the third camera 313 . You can control the distance between them.
  • the basic distance between the first camera 311 and the second camera 312 may be D1
  • the basic distance between the second camera 312 and the third camera 313 may be D2.
  • the basic distance may be a distance when the cameras do not move from their original positions (eg, the center of a camera drive shaft).
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 810 is 0.5 magnification
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 820 is 1 magnification
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 830 is magnification.
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 840 is 3 magnification
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 850 is 4 magnification
  • the image acquisition magnification of the camera module 310 in 860 is 5 It can be a multiplier.
  • the above-described image acquisition magnification of the camera module 310 may be a magnification adjusted by the electronic device 300 that has obtained a user's magnification change input (eg, zoom in and zoom out) under the control of the processor 330 . .
  • the electronic device 300 may acquire a first image under the control of the processor 330 using the first camera 311 .
  • the distance between the first camera 311 and the second camera 312 may be D1
  • the distance between the second camera 312 and the third camera 313 may be D2 .
  • the electronic device 300 acquires the first image at a first angle of view (eg, ultra-wide angle) and a first magnification (eg, 0.5 magnification) under the control of the processor 330 , while acquiring an image acquisition magnification It is possible to obtain a user's input for changing the .
  • a first angle of view eg, ultra-wide angle
  • a first magnification eg, 0.5 magnification
  • the electronic device 300 drives the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 , respectively, to thereby drive the first camera 311 and the second camera 312 .
  • the distance between them can be reduced.
  • the electronic device 300 determines whether the distance between the first camera 311 and the second camera 312 is less than or equal to a threshold distance (eg, D3) under the control of the processor 330 . can be identified.
  • a threshold distance eg, D3
  • the electronic device 300 identifies that the distance between the first camera 311 and the second camera 312 is less than or equal to a threshold distance (eg, D3) under the control of the processor 330 .
  • a threshold distance eg, D3
  • the camera used for image acquisition may be switched to the second camera 312 .
  • the electronic device 300 restores the original positions of the first camera 311 and the second camera 312 under the control of the processor 330 . It can be restored to a position (eg the center of the camera drive shaft). In this case, the distance between the first camera 311 and the second camera 312 may be restored to D1 , and the distance between the second camera 312 and the third camera 313 may be restored to D2 .
  • the electronic device 300 may acquire the second image at a second angle of view (eg, wide angle) and a second magnification (eg, 2 magnification) under the control of the processor 330 .
  • a second angle of view eg, wide angle
  • a second magnification eg, 2 magnification
  • the electronic device 300 acquires the second image at the second angle of view (eg, wide angle) and the second magnification (eg, 2 magnification) under the control of the processor 330 , while acquiring the image acquisition magnification It is possible to obtain a user's input for changing the value to a third magnification (eg, 5 magnification).
  • a third magnification eg, 5 magnification
  • the electronic device 300 drives the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 , respectively, to thereby drive the second camera 312 and the third camera.
  • the distance between (313) can be reduced.
  • the electronic device 300 determines whether the distance between the second camera 312 and the third camera 313 is less than or equal to a threshold distance (eg, D4) under the control of the processor 330 . can be identified.
  • a threshold distance eg, D4
  • the electronic device 300 identifies that the distance between the second camera 312 and the third camera 313 is less than or equal to a threshold distance (eg, D4) under the control of the processor 330 .
  • a threshold distance eg, D4
  • the camera used for image acquisition may be switched to the third camera 313 .
  • the electronic device 300 restores the original positions of the second camera 312 and the third camera 313 under the control of the processor 330 . It can be restored to a position (eg the center of the camera drive shaft). In this case, the distance between the first camera 311 and the second camera 312 may be restored to D1 , and the distance between the second camera 312 and the third camera 313 may be restored to D2 .
  • FIG. 9 illustrates a flow of switching a camera based on an angle of view in an electronic device, according to an exemplary embodiment.
  • the flowchart of FIG. 9 will be described with reference to FIGS. 10 to 11 illustrating the first to second embodiments in which the electronic device switches cameras based on the angle of view.
  • the electronic device 300 performs a first camera (eg, a first camera 311 ) and a second camera (eg, a first camera 311 ) under the control of the processor 330 . For example, it may be identified whether the distance between the second cameras 312 is equal to or less than a threshold distance.
  • a first camera eg, a first camera 311
  • a second camera eg, a first camera 311
  • Operation 540 (eg, operation 540 of FIG. 5 ) may be performed.
  • the distance between the first camera (eg, the first camera 311 ) and the second camera (eg, the second camera 312 ) is reduced according to the control of the processor 330 .
  • the camera used for image acquisition may be switched from the first camera (eg, the first camera 311 ) to the second camera (eg, the second camera 312 ).
  • the electronic device 300 may acquire the second image at the second angle of view and the second magnification by using the switched second camera (eg, the second camera 312 ) under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 identifies that the distance between the first camera (eg, the first camera 311) and the second camera (eg, the second camera 312) is not less than or equal to the threshold distance. In this case, operation 920 may be performed.
  • the electronic device 300 identifies whether the first angle of view of the first camera 311 is included in the second angle of view of the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 includes other cameras (eg, the second camera 312 ) other than the activated camera (eg, the first camera 311 ) used for image acquisition under the control of the processor 330 .
  • the activated camera eg, the first camera 311
  • the activated camera eg, the first camera 311
  • the activated camera e.g., the first camera 311
  • AVB auto white balance
  • the electronic device 300 may be acquiring an image at the first angle of view by using the first camera 311 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 obtains a user input for changing an image acquisition magnification while acquiring an image at a first angle of view and a first magnification by using the first camera 311 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 is based on the activated AF, AE, and AWB of the second camera 312 while acquiring a user input to change the image acquisition magnification to the second magnification.
  • the angle of view (eg, the second angle of view) of the second camera 312 may be estimated.
  • the electronic device 300 sets the angle of view (eg, the first angle of view) in which the image is being acquired (eg, by the first camera 311) within the range of the estimated angle of view (eg, the second angle of view of the second camera 312). ) can be identified.
  • operation 930 when the electronic device 300 identifies that the first angle of view is included in the second angle of view, operation 930 may be performed. For example, when the electronic device 300 identifies that the range of the angle of view under which the image is being acquired (eg, the first angle of view) is included in the range of the estimated angle of view (eg, the second angle of view) under the control of the processor 330 , Operation 930 related to camera switching may be performed.
  • the electronic device 300 converts the first camera (eg, the first camera 311) to the second camera (eg, the second camera 312) under the control of the processor 330 . ) can be converted to When the electronic device 300 identifies that the range of the angle of view under which the image is being acquired (eg, the first angle of view) is included in the range of the estimated angle of view (eg, the second angle of view) under the control of the processor 330, The camera used may be switched from the first camera 311 to the second camera 312 .
  • the electronic device 300 may acquire a second image using a second camera (eg, the second camera 312 ), and display the second image on the display 320 . can do.
  • the electronic device 300 may acquire the second image at the second angle of view and the second magnification under the control of the processor 330 using the second camera 312 that is the switched camera.
  • operation 950 may be performed.
  • the electronic device 300 identifies that the estimated angle of view (eg, the second angle of view) does not include the range of the angle of view (eg, the first angle of view) for which the image is being acquired.
  • operation 950 of maintaining the operation of the first camera 311 without changing the camera may be performed.
  • the electronic device 300 may acquire a first image at a second magnification using a first camera (eg, the first camera 311), and display the first image ( 320) can be displayed.
  • the electronic device 300 may acquire the first image at the first angle of view and the changed magnification, which is the second magnification, by using the first camera 311 without switching to the second camera.
  • the electronic device 300 may perform operations 910 to 950 when the first angle of view (eg, ultra-wide angle) is changed to the second angle of view (eg, wide angle).
  • the electronic device switches the camera based on the angle of view of FIG. 11 .
  • the same may be applied even when the second angle of view (eg, wide-angle) is changed to the first angle of view (eg, ultra-wide).
  • the transition between the first camera 311 and the second camera 312 has been described as an example with respect to the overall flow of switching cameras in the electronic device (eg, the electronic device 300 ), the second The same or similar description may be applied to switching between the camera 312 and the third camera 313 .
  • a description of a flow of switching between the second camera 312 and the third camera 313 based on the angle of view in the electronic device 300 is described in which the electronic device switches the camera based on the angle of view. It will be described with reference to FIGS. 12 to 13 showing the third to fourth embodiments.
  • the electronic device 300 performs a second camera (eg, a second camera 312 ) and a third camera (eg, a second camera 312 ) under the control of the processor 330 . It may be identified whether the distance between the third cameras 313) is less than or equal to a threshold distance.
  • Operation 540 may be performed. For example, in the electronic device 300 , the distance between the second camera (eg, the second camera 312 ) and the third camera (eg, the third camera 313 ) is reduced according to the control of the processor 330 .
  • the camera used for image acquisition may be switched from the second camera (eg, the second camera 312 ) to the third camera (eg, the third camera 313 ).
  • the electronic device 300 may acquire the third image at the third angle of view and the third magnification by using the switched third camera (eg, the third camera 313 ) under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 identifies that the distance between the second camera (eg, the second camera 312 ) and the third camera (eg, the third camera 313 ) is not less than or equal to the threshold distance. In this case, operation 920 may be performed.
  • the electronic device 300 identifies whether the second angle of view of the second camera 312 is included in the third angle of view of the third camera 313 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 uses other cameras (eg, the first camera 311 ) in addition to the currently activated camera (eg, the second camera 312 ) used for image acquisition under the control of the processor 330 . ), auto focus (AF), auto exposure (AE), and auto white balance (AWB) of the third camera 313 ) may be activated at least.
  • cameras eg, the first camera 311
  • the currently activated camera e.g. the second camera 312
  • AVB auto white balance
  • the electronic device 300 may be acquiring an image at the second angle of view by using the second camera 312 under the control of the processor 330 .
  • the electronic device 300 uses the second camera 312 to obtain an image (eg, as a preview image) at the second angle of view and the second magnification under the control of the processor 330 while acquiring the image (eg, as a preview image). It is possible to obtain a user's input to change
  • the electronic device 300 is based on the activated AF, AE, and AWB of the third camera 313 while acquiring a user input to change the image acquisition magnification to the third magnification.
  • an angle of view (eg, a third angle of view) of the third camera 313 may be estimated.
  • the electronic device 300 may identify whether the range of the angle of view (eg, the second angle of view) for which the image is being acquired is included in the range of the estimated angle of view (eg, the third angle of view).
  • operation 930 when the electronic device 300 identifies that the second angle of view is included in the third angle of view, operation 930 may be performed.
  • the electronic device 300 identifies that the range of the angle of view under which the image is being acquired (eg, the second angle of view) is included in the range of the estimated angle of view (eg, the third angle of view) under the control of the processor 330 .
  • Operation 930 related to camera switching may be performed.
  • the electronic device 300 changes the operating camera from the second camera (eg, the second camera 312) to the third camera (eg, the third camera) under the control of the processor 330 .
  • camera 313 When the electronic device 300 identifies that the range of the angle of view (eg, the second angle of view) under which the image is being acquired is included in the range of the estimated angle of view (eg, the third angle of view) under the control of the processor 330,
  • the camera used may be switched from the second camera 312 to the third camera 313 .
  • the electronic device 300 may acquire a third image using a third camera (eg, the third camera 313 ), and display the third image on the display 320 . can do.
  • the electronic device 300 may acquire the third image at the third angle of view and the third magnification under the control of the processor 330 using the third camera 313 that is the switched camera.
  • operation 950 may be performed. For example, the electronic device 300 determines that, under the control of the processor 330 , the range of the angle of view under which the image is being acquired (eg, the second angle of view) is not included in the range of the estimated angle of view (eg, the third angle of view). If it is identified, operation 950 of not switching the camera may be performed.
  • the electronic device 300 may acquire a second image at a third magnification using a second camera (eg, the second camera 312 ), and display the second image ( 320) can be displayed.
  • the electronic device 300 may acquire the second image at a second angle of view and a third magnification, which is a changed magnification, by using the second camera 312 previously used for image acquisition without changing the camera. have.
  • the electronic device 300 may perform operations 910 to 950 when changing from the second angle of view (eg, wide angle) to the third angle of view (eg, telephoto).
  • the electronic device switches the camera based on the angle of view.
  • the same can be applied even when the second angle of view (eg, wide angle) is changed to the third angle of view (eg, telephoto).
  • the electronic device includes a display (eg, the display 320 ), a first display having a first angle of view.
  • a camera module eg, a camera module 310) including a camera (eg, the first camera 311), and a second camera (eg, the second camera 312) having a second angle of view different from the first angle of view ) and a processor (eg, processor 330) operatively connected to the display (eg, display 320) and the camera module (eg, camera module 310), wherein the processor (eg, processor) 330 ) acquires a first image at a first magnification using the first camera (eg, the first camera 311 ), and displays the acquired first image on the display (eg, the display 320 ) ), and while acquiring the first image using the first camera (eg, the first camera 311), the image acquisition magnification of the camera module (eg, the camera
  • the processor controls the driving unit of the camera module (eg, the camera module 310) to It may be set to control the distance between a first camera (eg, the first camera 311) and the second camera (eg, the second camera 312).
  • the processor includes the first camera (eg, the first camera 311 ) and the second In controlling the distance between the cameras (eg, the second camera 312), each of the first camera (eg, the first camera 311) and the second camera (eg, the second camera 312) It can be set to control by moving all of them.
  • the second magnification may be lower than the first magnification.
  • the second magnification may be higher than the first magnification.
  • the camera module (eg, the camera module 310 ) includes a third angle of view that is different from a first angle of view and a third angle of view different from the second angle of view. It further includes a camera (eg, a third camera 313), wherein the processor (eg, the processor 330) uses the second camera (eg, the second camera 312) to view the second image. and while displaying the acquired second image on the display (eg, display 320), the image acquisition magnification of the camera module (eg, camera module 310) is changed from the second magnification to a third magnification.
  • the processor eg, the processor 330
  • the camera used for image acquisition is The second camera (eg, the second camera 312) is switched to the third camera (eg, the third camera 313), and the third camera (eg, the third camera 313) is used to It may be set to acquire 3 images and display the acquired third image on the display (eg, the display 320 ).
  • the processor uses the first camera (eg, the first camera 311) to obtain an image. Even when used, it may be set to at least activate AF, AE, and AWB of the second camera (eg, the second camera 312 ).
  • the processor includes the first camera (eg, the first camera 311 ) and the second Even if it is not identified that the distance between the cameras (eg, the second camera 312) is less than or equal to the threshold distance, when it is identified that the first angle of view is included in the second angle of view, the camera used for image acquisition is selected. It may be set to switch from the first camera (eg, the first camera 311) to the second camera (eg, the second camera 312).
  • the processor when the processor (eg, the processor 330) does not identify that the first angle of view is included in the second angle of view, It may be set to maintain a camera used for image acquisition as the first camera (eg, the first camera 311 ).
  • the processor uses the first camera (eg, the first camera 311) to The first image may be acquired at a magnification of 2, and the acquired first image may be set to be displayed on the display (eg, the display 320 ).
  • the operating method includes using a first camera (eg, the first camera 311 ) having a first angle of view.
  • an operation of acquiring an input for changing an image acquisition magnification of a camera module (eg, camera module 310 ) from the first magnification to a second magnification in response to the input, the first camera (eg, : an operation of controlling a distance between the first camera 311) and a second camera (eg, the second camera 312) having a second angle of view different from the first angle of view, the first camera (eg, the first When it is identified that the distance between the camera 311 ) and the second camera (eg, the second camera 312 ) is less than or equal to a threshold distance, the camera used
  • the first camera eg, the first camera
  • the second camera eg, the second camera 312
  • the method of operating an electronic device includes the first camera (eg, the first camera 311 ) and the second camera (eg, the second camera 312 ). ), in the operation of controlling the distance between may include more.
  • the second magnification may be lower than the first magnification.
  • the second magnification may be higher than the first magnification.
  • the camera module may display a first angle of view and a third angle of view different from the second angle of view.
  • the branch further includes a third camera (eg, a third camera 313), and the method includes: acquiring the second image by using the second camera (eg, the second camera 312); An input for changing the image acquisition magnification of the camera module (eg, camera module 310) from the second magnification to a third magnification while displaying the second image on the display (eg, the display 320) an operation of acquiring, an operation of controlling a distance between the second camera (eg, the second camera 312) and the third camera (eg, the third camera 313) in response to the input, the second camera When it is identified that the distance between (eg, the second camera 312 ) and the third camera (eg, the third camera 313 ) is less than or equal to a threshold distance, the camera used for image acquisition is set
  • the second camera in the method of operating the electronic device (eg, the electronic device 300 ), even when the first camera (eg, the first camera 311 ) is used for image acquisition, the second camera (for example, it may include an operation of at least activating AF, AE, and AWB of the second camera 312 .
  • the method of operating an electronic device includes the first camera (eg, the first camera 311 ) and the second camera (eg, the second camera 312 ).
  • the first camera eg, the first camera 311
  • the second camera eg, the second camera 312
  • the first angle of view is included in the second angle of view even when it is not identified that the distance between (311)) to the second camera (eg, the second camera 312) may include an operation of switching.
  • the camera used for acquiring an image is set to the first It may include an operation of maintaining the camera (eg, the first camera 311).
  • the method of operating an electronic device includes acquiring a first image at a second magnification by using the first camera (eg, the first camera 311); It may include displaying the acquired first image on the display (eg, the display 320).
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a tablet, or a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance device e.g., a smart bracelet
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other components in question, and may refer to components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, for example, and interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component eg, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. .
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 동작 방법은, 제1 화각을 가지는 제1 카메라를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 디스플레이에 표시하는 동작, 상기 제1 카메라를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안: 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작, 상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라와 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라 사이의 거리를 제어하는 동작, 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하는 동작, 및 상기 제2 카메라를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 본 문서의 다양한 실시 예에 따르면, 카메라를 전환 시에 전환 시차에 따른 보정을 수행할 수 있어 이미지의 부조화가 발생하지 않을 수 있고, 화면 전환이 자연스러워질 수 있다. 또한 모든 카메라의 활성화 및 연산이 동시에 필요하지 않으므로 소모 전류 증가를 감소시킬 수 있다.

Description

복수의 카메라를 포함하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 제어 방법
본 문서의 다양한 실시 예들은 복수의 카메라를 포함하는 전자 장치에 있어서, 서로 다른 화각을 가지는 카메라들의 전환에 따른 시차 보정에 관한 것이다.
휴대용 전자 장치에는 사용자에게 다양한 화각의 이미지를 제공하기 위해 서로 다른 화각 범위를 가지는 복수의 카메라들이 구비되어 있다. 복수의 카메라들은 설계에 따른 물리적인 위치 차이가 있다. 따라서, 다른 화각의 이미지를 획득하기 위해 카메라를 전환하는 경우에 물리적 위치 차이에 따른 시차가 발생하게 될 수 있다.
종래 기술에는, 카메라 전환에 따른 시차를 보정하기 위해서 모든 카메라를 켜서 각각의 서로 다른 화각의 이미지를 크롭하여 제공하는 기술이 있다. 또한 종래 기술에는 카메라의 줌 동작 시에 특정한 배율에서 이미지 획득에 사용되던 카메라를 다른 화각의 카메라로 전환함으로써 전환 시차를 보정하는 기술이 있다.
종래 기술에 따르면, 줌 동작의 특정한 배율에서 카메라를 전환 시에 손떨림이 발생하는 경우에 OIS/AF의 구동으로 인해 전환 시차에 따른 보정을 수행할 수 없어 캡처 이미지에 튐 현상이 발생하는 것과 같은 이미지의 부조화(mismatch)가 존재하게 될 수 있다.
종래 기술에 따르면, 모든 카메라를 켜서 각각의 서로 다른 화각의 이미지의 크롭을 수행하기 때문에 소모 전류 및 프로세서 부하가 증가할 수 있다.
본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치에 있어서, 상기 전자 장치는, 디스플레이, 제1 화각을 가지는 제1 카메라, 및 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라를 포함하는 카메라 모듈, 상기 디스플레이 및 상기 카메라 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서, 상기 프로세서는, 상기 제1 카메라를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 제1 카메라를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안 상기 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하고, 상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 거리를 제어하고, 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하고, 상기 제2 카메라를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시할 수 있다.
본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법에 있어서, 상기 동작 방법은, 제1 화각을 가지는 제1 카메라를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 디스플레이에 표시하는 동작, 상기 제1 카메라를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안: 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작, 상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라와 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라 사이의 거리를 제어하는 동작, 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하는 동작, 및 상기 제2 카메라를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예에 따르면, 카메라를 전환 시에 손떨림이 발생하여 OIS/AF가 구동되어도 전환 시차에 따른 보정을 수행할 수 있어 이미지의 부조화가 감소할 수 있고, 화면 전환이 자연스러워질 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예에 따르면, 모든 카메라의 활성화 및 동시 연산이 감소하므로 소모 전류를 감소시킬 수 있다.
다양한 실시 예들에 기초하여 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 다양한 실시 예들에 따른, 카메라 모듈을 예시하는 블럭도이다.
도 3은, 일 실시 예에 따른, 복수의 카메라를 포함하는 전자 장치의 구성을 간략하게 나타낸 도면이다.
도 4는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 복수의 카메라의 구성을 나타내는 도면이다.
도 5는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 카메라를 전환하는 전체적인 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 6은, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 서로 다른 화각을 가지는 카메라들의 물리적 위치에 관해 나타내는 도면이다.
도 7은, 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 줌 시나리오에서 카메라가 전환되는 시점을 나타내는 도면이다.
도 8은, 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 줌 시나리오에서 카메라들 사이의 거리 제어에 관해 나타내는 도면이다.
도 9는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 흐름을 나타내는 도면이다.
도 10은, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제1 실시 예를 나타내는 도면이다.
도 11은, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제2 실시 예를 나타내는 도면이다.
도 12는, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제3 실시 예를 나타내는 도면이다.
도 13은, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제4 실시 예를 나타내는 도면이다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시 예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예들에 따른, 카메라 모듈(180)을 예시하는 블럭도(200)이다.
도 2를 참조하면, 카메라 모듈(180)은 렌즈 어셈블리(210), 플래쉬(220), 이미지 센서(230), 이미지 스태빌라이저(240), 메모리(250)(예: 버퍼 메모리), 및/또는 이미지 시그널 프로세서(260)를 포함할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 이미지 촬영의 대상인 피사체로부터 방출되는 빛을 수집할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 하나 또는 그 이상의 렌즈들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 복수의 렌즈 어셈블리(210)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 카메라 모듈(180)은, 예를 들면, 듀얼 카메라, 360도 카메라, 또는 구형 카메라(spherical camera)를 형성할 수 있다. 복수의 렌즈 어셈블리(210)들 중 일부는 동일한 렌즈 속성(예: 화각, 초점 거리, 자동 초점, f 넘버(f number), 또는 광학 줌)을 갖거나, 또는 적어도 하나의 렌즈 어셈블리는 다른 렌즈 어셈블리의 렌즈 속성들과 다른 하나 이상의 렌즈 속성들을 가질 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는, 예를 들면, 광각 렌즈 또는 망원 렌즈를 포함할 수 있다.
플래쉬(220)는 피사체로부터 방출 또는 반사되는 빛을 강화하기 위하여 사용되는 빛을 방출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 플래쉬(220)는 하나 이상의 발광 다이오드들(예: RGB(red-green-blue) LED, white LED, infrared LED, 또는 ultraviolet LED), 또는 xenon lamp를 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)는 피사체로부터 방출 또는 반사되어 렌즈 어셈블리(210)를 통해 전달된 빛을 전기적인 신호로 변환함으로써, 상기 피사체에 대응하는 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 센서(230)는, 예를 들면, RGB 센서, BW(black and white) 센서, IR 센서, 또는 UV 센서와 같이 속성이 다른 이미지 센서들 중 선택된 하나의 이미지 센서, 동일한 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들, 또는 다른 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)에 포함된 각각의 이미지 센서는, 예를 들면, CCD(charged coupled device) 센서 또는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
이미지 스태빌라이저(240)는 카메라 모듈(180) 또는 이를 포함하는 전자 장치(101)의 움직임에 반응하여, 렌즈 어셈블리(210)에 포함된 적어도 하나의 렌즈 또는 이미지 센서(230)를 특정한 방향으로 움직이거나 이미지 센서(230)의 동작 특성을 제어(예: 리드 아웃(read-out) 타이밍을 조정)할 수 있다. 이는 촬영되는 이미지에 대한 상기 움직임에 의한 부정적인 영향의 적어도 일부를 보상하게 해 준다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는, 일 실시 예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는 카메라 모듈(180)의 내부 또는 외부에 배치된 자이로 센서(미도시) 또는 가속도 센서(미도시)를 이용하여 카메라 모듈(180) 또는 전자 장치(101)의 그런 움직임을 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는, 예를 들면, 광학식 이미지 스태빌라이저로 구현될 수 있다. 메모리(250)는 이미지 센서(230)를 통하여 획득된 이미지의 적어도 일부를 다음 이미지 처리 작업을 위하여 적어도 일시 저장할 수 있다. 예를 들어, 셔터에 따른 이미지 획득이 지연되거나, 또는 복수의 이미지들이 고속으로 획득되는 경우, 획득된 원본 이미지(예: Bayer-patterned 이미지 또는 높은 해상도의 이미지)는 메모리(250)에 저장이 되고, 그에 대응하는 사본 이미지(예: 낮은 해상도의 이미지)는 표시 장치(160)를 통하여 프리뷰 될 수 있다. 이후, 지정된 조건이 만족되면(예: 사용자 입력 또는 시스템 명령) 메모리(250)에 저장되었던 원본 이미지의 적어도 일부가, 예를 들면, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 획득되어 처리될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(250)는 메모리(130)의 적어도 일부로, 또는 이와는 독립적으로 운영되는 별도의 메모리로 구성될 수 있다.
이미지 시그널 프로세서(260)는 이미지 센서(230)를 통하여 획득된 이미지 또는 메모리(250)에 저장된 이미지에 대하여 하나 이상의 이미지 처리들을 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 처리들은, 예를 들면, 깊이 지도(depth map) 생성, 3차원 모델링, 파노라마 생성, 특징점 추출, 이미지 합성, 또는 이미지 보상(예: 노이즈 감소, 해상도 조정, 밝기 조정, 블러링(blurring), 샤프닝(sharpening), 또는 소프트닝(softening)을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이미지 시그널 프로세서(260)는 카메라 모듈(180)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 이미지 센서(230))에 대한 제어(예: 노출 시간 제어, 및/또는 리드 아웃 타이밍 제어)를 수행할 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 이미지는 추가 처리를 위하여 메모리(250)에 다시 저장되거나 카메라 모듈(180)의 외부 구성 요소(예: 메모리(130), 표시 장치(160), 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))로 제공될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서(260)는 프로세서(120)의 적어도 일부로 구성되거나, 프로세서(120)와 독립적으로 운영되는 별도의 프로세서로 구성될 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)가 프로세서(120)와 별도의 프로세서로 구성된 경우, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 적어도 하나의 이미지는 프로세서(120)에 의하여 그대로 또는 추가의 이미지 처리를 거친 후 표시 장치(160)를 통해 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 각각 다른 속성 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈(180)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈(180)들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다. 유사하게, 상기 복수의 카메라 모듈(180)들 중 적어도 하나는 전면 카메라이고, 적어도 다른 하나는 후면 카메라일 수 있다.
도 3은, 일 실시 예에 따른, 복수의 카메라를 포함하는 전자 장치의 구성을 간략하게 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 도 1의 전자 장치(101)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는, 도 1의 전자 장치(101)에 포함되는 구성들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 구성 요소 외에 추가적인 구성요소를 포함하거나, 도 3에 도시된 구성요소 중 적어도 하나를 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 카메라 모듈(310), 디스플레이(320), 및 프로세서(330)를 적어도 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 카메라 모듈(310)은 복수의 카메라를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(310)은, 도 3에 나타낸 바와 같이, 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)를 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, 카메라 모듈(310)은 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 이외의 카메라(예: 도 4의 제3 카메라(313))를 더 포함할 수도 있다. 카메라 모듈(310)에 포함된 카메라들의 화각의 범위는 카메라마다 상이할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(320)는 카메라 모듈(310)에 기반하여 획득된 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(320)는 카메라 모듈(310)에 포함된 제1 카메라(311)를 이용하여 획득한 이미지를 표시할 수 있고, 디스플레이(320)는 카메라 모듈(310)에 포함된 제2 카메라(312)를 이용하여 획득한 이미지를 표시할 수도 있다. 다른 예를 들면, 디스플레이(320)는 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 이외의 카메라(예: 도 4의 제3 카메라(313))를 이용하여 획득한 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(330)는 카메라 모듈(310), 및 디스플레이(320)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)을 이용하여 이미지를 획득할 수 있다. 구체적인 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)에 포함된 제1 카메라(311), 제2 카메라(312)를 제어하여 이미지를 획득할 수 있다. 또한 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 획득한 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다.
도 4는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에 포함되는 복수의 카메라의 구성을 나타내는 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)의 카메라 모듈(310)은 복수의 카메라들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 카메라 모듈(310)은 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 및 제3 카메라(313)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(310)은 제1 화각을 가지는 제1 카메라(311), 제2 화각을 가지는 제2 카메라(312), 및 제3 화각을 가지는 제3 카메라(313)를 포함할 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 화각을 가지는 제1 카메라(311)는 초광각(UW, ultra-wide) 카메라, 제2 화각을 가지는 제2 카메라(312)는 광각(W, wide) 카메라, 제3 화각을 가지는 제3 카메라(313)는 망원(T, tele) 카메라일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)에 포함된 제1 카메라(311)의 구동(예: OIS, AF)을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 이미지 획득에 사용되는 활성화된 카메라 이외에 다른 카메라들의 AF(auto focus), AE(auto exposure), AWB(auto white balance)를 적어도 활성화시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 카메라(311)는 경통부(410), 구동부(420), 및 이미지 센서(430)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 경통부(410)는 렌즈(411), 경통 하우징(412), AF 코일(413), 및/또는 제1 홀(hall) IC(414)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 렌즈(411)는 경통 하우징(412) 내에 배치될 수 있고, 경통 하우징(412)의 주위에는 AF 코일(413) 및 AF 자석(421)이 배치될 수 있다. 일 실시 예에서, 구동부(420)는 AF 자석(421), OIS 자석(422), OIS 코일(423), 및/또는 제2 홀(hall) IC(424)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)를 이용하여 AF 코일(413) 및 OIS 코일(423)을 제어할 수 있고, AF 코일(413) 및 OIS 코일(423)은 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311)의 OIS 구동 및 AF 구동을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 카메라(311)의 구조에 있어서 코일들(예: AF 코일(413), OIS 코일(423)) 및 자석들(예: AF 자석(421), OIS 자석(422))의 배치는 상술한 바에 제한되지 않을 수 있다.
상술한 바에 따른, 제1 카메라(311)의 구조 및 전자 장치(300)의 프로세서(330)가 제1 카메라(311)의 구동(예: OIS, AF)을 제어하는 동작과 관련된 설명은, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)의 구조, 및 프로세서(330)가 제2 카메라(312) 및/또는 제3 카메라(313)의 구동(예: OIS, AF)을 제어하는 동작에도 동일 또는 유사하게 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)의 프로세서(330)는 카메라 모듈(310)에 포함된 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 및 제3 카메라(313) 사이의 거리를 제어할 수 있다. 예를 들어, 이미지를 캡처하기 위해 사용되는 활성 카메라가 전환되는 일련의 동작 중에 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 및 제3 카메라(313)) 사이의 거리에는 변화가 있을 수 있으며, 전자 장치(300)의 프로세서(330)는 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 및 제3 카메라(313)) 사이의 거리를 제어할 수 있다. 이에 관한 상세한 설명은 후술한다.
도 5는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 카메라를 전환하는 전체적인 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 5에 따른, 전자 장치에서 카메라를 전환하는 전체적인 흐름에 관한 설명은 전자 장치에서 서로 다른 화각을 가지는 카메라들의 물리적 위치에 관한 일 실시 예를 나타내는 도 6을 참조하여 설명한다.
일 실시 예에서, 도 6을 참조하면, 제1 카메라(311)는 제1 화각, 제2 카메라(312)는 제2 화각, 제3 카메라(313)는 제3 화각을 가질 수 있다. 제1 화각은 초광각 카메라의 화각에 대응하는 화각, 제2 화각은 광각 카메라의 화각에 대응하는 화각, 제3 화각은 망원 카메라의 화각에 대응하는 화각일 수 있다.
일 실시 예에서, 도 6을 참조하면, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 기본 거리는 D1일 수 있고, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 기본 거리는 D2일 수 있다. 기본 거리는, 카메라들이 원래 위치(예: 카메라 구동축의 중심)에서 움직이지 않은 경우의 거리일 수 있다. 다른 실시 예에서, 기본 거리는, 각각의 이미지 센서들(430-1, 430-2, 430-3)의 중심부의 거리일 수 있다. 예를 들어, 제1 이미지 센서(430-1)와 제2 이미지 센서(430-2) 사이의 기본 거리는 D1일 수 있고, 제2 이미지 센서(430-2)와 제3 이미지 센서(430-3) 사이의 기본 거리는 D2일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 카메라(311)는 경통부(410-1), 구동부(420-1), 및 이미지 센서(430-1)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 카메라(312)는 경통부(410-2), 구동부(420-2), 및 이미지 센서(430-2)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 카메라(313)는 경통부(410-3), 구동부(420-3), 및 이미지 센서(430-3)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 경통부(예: 410-1, 410-2, 410-3)는 렌즈(예: 렌즈(411)), 경통 하우징(예: 경통 하우징(412)), AF 코일(예: AF 코일(413)), 및/또는 홀 IC(예: 제1 홀(hall) IC(414))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 구동부(예: 420-1, 420-2, 420-3)는 AF 자석(예: AF 자석(421)), OIS 자석(예: OIS 자석(422)), OIS 코일(예: OIS 코일(423)), 및/또는 홀 IC(예: 제2 홀(hall) IC(424))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 510에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득할 수 있고, 제1 이미지를 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311)를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 이미지를 획득할 수 있으며, 제1 이미지는 전자 장치(300)가 0.5배율의 배율, 제1 화각의 제1 카메라(311)를 이용하여 획득한 이미지일 수 있다. 이 경우 제1 화각은 초광각 카메라의 화각에 대응하는 화각일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 제1 카메라(311)를 이용하여 획득한 제1 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 획득한 제1 이미지를 프로세서(330)의 제어에 따라 디스플레이(320)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 520에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제1 이미지를 획득하는 동안 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 변경하는 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 배율(예: 0.5배율)에서 제2 배율(예: 1배율)로 이미지 획득 배율을 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다. 상기 사용자의 입력은, 획득하고 있는 이미지를 보다 확대하고자 하는 입력일 수 있다. 상기 입력은 기계 버튼이나 터치 선택을 위해 디스플레이 된 아이콘 등과 같은 입력 회로를 통해 수신될 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 530에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 상기 입력의 획득에 응답하여, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리(예: D1)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리(D1)를 줄일 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제2 카메라(312))의 구동부(예: 구동부(420))를 제어함으로써 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 각각을 움직이게 할 수 있으며, 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)가 서로 가까워져서 거리(D1)가 줄어들 수 있다. 구체적인 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311)를 제2 카메라(312)가 위치하는 방향으로 이동하도록 할 수 있으며, 제2 카메라(312)도 제1 카메라(311)가 위치하는 방향으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)는 OIS 코일(423)에 흐르는 전류의 세기 및/또는 방향을 제어함으로써, 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제2 카메라(312))의 거리(D1)를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 540에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 거리를 식별(또는 판단)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 실시간 거리를 식별할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 거리가 임계거리(예: 도 8의 D3) 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 실시간 거리를 식별할 수 있고, 전자 장치(300)가 식별한 거리가 임계거리(예: 도 8의 D3) 이하임을 식별한 경우에는, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제1 카메라(311)에서 제2 카메라(312)로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 550에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 이미지를 획득할 수 있고, 제2 이미지를 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312)를 이용하여 제2 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 이미지를 획득할 수 있으며, 제2 이미지는 전자 장치(300)가 1배율의 배율, 제2 화각의 제2 카메라(312)를 이용하여 획득한 이미지일 수 있다. 이 경우 제2 화각은 광각 카메라의 화각에 대응하는 화각일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 제2 카메라(312)를 이용하여 획득한 제2 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 획득한 제2 이미지를 프로세서(330)의 제어에 따라 디스플레이(320)에 표시할 수 있다.
상술한 바에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(300))에서 카메라들을 전환하는 전체적인 흐름에 관하여 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 전환을 예를 들어 설명했지만, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 전환에도 동일한 설명이 적용될 수 있다. 이하에서, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 전환에 대한 동작 510 내지 550을 설명한다.
일 실시 예에 따른 동작 510에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있고, 제2 이미지를 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312)를 이용하여 제2 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 이미지를 획득할 수 있으며, 제2 이미지는 전자 장치(300)가 1배율의 배율, 제2 화각의 제2 카메라(312)를 이용하여 획득한 이미지일 수 있다. 이 경우 제2 화각은 광각 카메라의 화각에 대응하는 화각일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 제2 카메라(312)를 이용하여 획득한 제2 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 획득한 제2 이미지를 프로세서(330)의 제어에 따라 디스플레이(320)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 520에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 이미지를 획득하는 동안 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 제2 배율에서 제3 배율로 변경하는 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 변경하는 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 배율(예: 1배율)에서 제3 배율(예: 5배율)로 이미지 획득 배율을 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다. 상기 사용자의 입력은, 획득하고 있는 이미지를 보다 확대하고자 하는 입력(예: 이미지 프리뷰 화면에 대한 zoom-in 동작)일 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 530에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 상기 입력의 획득에 응답하여, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리(예: D2)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리(D2)를 줄일 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라들(예: 제2 카메라(312), 제3 카메라(313))의 구동부(예: 구동부(420))를 제어함으로써 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 각각을 움직이게 할 수 있으며, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)가 서로 가까워져서 거리(D2)가 줄어들 수 있다. 구체적인 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312)를 제3 카메라(313)가 위치하는 방향으로 이동하도록 할 수 있으며, 제3 카메라(313)도 제2 카메라(312)가 위치하는 방향으로 이동할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 540에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))에서 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))로 전환할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 거리를 식별(또는 판단)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 실시간 거리를 식별할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 거리가 임계거리(예: 도 8의 D4) 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 실시간 거리를 식별할 수 있고, 전자 장치(300)가 식별한 거리가 임계거리(예: 도 8의 D4) 이하임을 식별한 경우에는, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(312)에서 제3 카메라(313)로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 550에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 기반하여, 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 이용하여 제3 이미지를 획득할 수 있고, 제3 이미지를 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제3 카메라(313)를 이용하여 제3 배율로 제3 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제3 이미지를 획득할 수 있으며, 제3 이미지는 전자 장치(300)가 5배율의 배율, 제3 화각의 제3 카메라(313)를 이용하여 획득한 이미지일 수 있다. 이 경우 제3 화각은 망원 카메라의 화각에 대응하는 화각일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 제3 카메라(313)를 이용하여 획득한 제3 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 획득한 제3 이미지를 프로세서(330)의 제어에 따라 디스플레이(320)에 표시할 수 있다.
상술한 도 5의 동작 510 내지 550에서는, 제1 배율(예: 0.5배율)에서 제2 배율(예: 1배율)로 변경하거나 제2 배율(예: 1배율)에서 제3 배율(예: 5배율)로 변경하는 것과 같이 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 높이는 실시 예에 관해 주로 서술하였다. 그러나, 제3 배율(예: 5배율)에서 제2 배율(예: 1배율)로 변경하거나 제2 배율(예: 1배율)에서 제1 배율(예: 0.5배율)로 변경하는 것과 같이 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 낮추는 실시 예에도 카메라 전환에 관한 동작 510 내지 550에 대한 설명이 적용될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 카메라 전환의 기준이 되는 배율들(예: 0.5배율, 1배율, 5배율)은 하나의 예시일 수 있으며, 상술한 배율들로 한정되지 않는다.
도 7은, 전자 장치의 줌 시나리오에서 카메라가 전환되는 시점의 일 실시 예를 나타낸다.
일 실시 예에서, 도 7을 참조하면, 0.5배율에서 1배율까지는 초광각 카메라인 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))가 이미지 획득에 사용되는 카메라일 수 있고, 1배율에서 5배율까지는 광각 카메라인 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))가 이미지 획득에 사용되는 카메라일 수 있으며, 5배율에서 100배율까지는 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))가 이미지 획득에 사용되는 카메라일 수 있다.
일 실시 예에서, 도 7을 참조하면, 전자 장치(300)는 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 변경하는 사용자 입력에 기반하여 0.5배율에서 100배율까지 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 제1 배율(예: 0.5배율)에서 제2 배율(예: 1배율)로 변경하는 입력을 획득하면, 동작 530에서 수행한 바와 같이, 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)를 모두 이동시킬 수 있다. 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)를 모두 이동시킴으로써, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리가 가까워지게 될 수 있다. 전자 장치(300)는 상기 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 전환을 수행할 수 있다. 전자 장치(300)는 카메라 전환을 수행함으로써 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(312)로 전환할 수 있고, 제2 카메라(312)를 이용하여 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율을 제2 배율(예: 1배율)에서 제3 배율(예: 5배율)로 변경하는 입력을 획득하면, 동작 530에서 수행한 바와 같이, 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)를 모두 이동시킬 수 있다. 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)를 모두 이동시킴으로써, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리가 가까워지게 될 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 상기 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에 프로세서(330)의 제어에 따라 카메라 전환을 수행할 수 있다. 전자 장치(300)는 카메라 전환을 수행함으로써 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제3 카메라(313)로 전환할 수 있고, 제3 카메라(313)를 이용하여 이미지를 획득할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 0.5배율, 1배율, 및 100배율은 하나의 예시일 뿐이고 이에 제한되지 않는다. 또한 이미지 획득에 사용되는 카메라의 종류는 0.5배율에서 1배율까지, 1배율에서 5배율까지, 5배율에서 100배율까지의 구간에서 각각 반드시 하나의 카메라가 사용되는 것은 아닐 수 있으며, 혼재된 구간이 존재할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 카메라 전환의 기준이 되는 배율들(예: 0.5배율, 1배율, 5배율)은 하나의 예시일 수 있으며, 상술한 배율들로 한정되지 않는다.
도 8은, 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 줌 시나리오에서 카메라들 사이의 거리 제어에 관해 나타내는 도면이다. 카메라들의 위치 상태를 나타내는 810 내지 860을 참조하여 줌 시나리오에서 카메라들 사이의 거리 제어에 대해 설명한다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 줌 시나리오에서 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 제3 카메라(313)) 사이의 거리를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)를 이용하여 구동부(예: 구동부(420))를 제어함으로써 제1 카메라(311), 제2 카메라(312), 및 제3 카메라(313) 사이의 거리를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 기본 거리는 D1일 수 있고, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 기본 거리는 D2일 수 있다. 기본 거리는, 카메라들이 원래 위치(예: 카메라 구동축의 중심)에서 움직이지 않은 경우의 거리일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 810에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 0.5배율, 820에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 1배율, 830에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 2배율, 840에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 3배율, 850에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 4배율, 860에서의 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은 5배율일 수 있다. 상술한 카메라 모듈(310)의 이미지 획득 배율은, 사용자의 배율 변경 입력(예: 줌 인, 줌 아웃)을 획득한 전자 장치(300)가 프로세서(330)의 제어에 따라 조절한 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따른 810에서 전자 장치(300)는 제1 카메라(311)를 이용하여 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 이미지를 획득할 수 있다. 이 경우에, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리는 D1, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리는 D2일 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 화각(예: 초광각) 및 제1 배율(예: 0.5배율)로 제1 이미지를 획득하고 있는 중에, 이미지 획득 배율을 제2 배율(예: 2배율)로 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)를 각각 구동 시킴으로써, 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 거리가 줄어들게 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 820에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 거리가 임계거리(예: D3) 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 830에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 거리가 임계거리(예: D3) 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(312)로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 이미지 획득에 사용하는 카메라를 제2 카메라(312)로 전환한 경우에, 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312)의 위치를 원래 위치(예: 카메라 구동축의 중심)로 회복시킬 수 있다. 이 경우에, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리는 D1, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리는 D2로 회복될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 화각(예: 광각) 및 제2 배율(예: 2배율)로 제2 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 화각(예: 광각) 및 제2 배율(예: 2배율)로 제2 이미지를 획득하고 있는 중에, 이미지 획득 배율을 제3 배율(예: 5배율)로 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 840에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)를 각각 구동 시킴으로써, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 거리가 줄어들게 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 850에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 거리가 임계거리(예: D4) 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에 따른 860에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 거리가 임계거리(예: D4) 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제3 카메라(313)로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 이미지 획득에 사용하는 카메라를 제3 카메라(313)로 전환한 경우에, 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313)의 위치를 원래 위치(예: 카메라 구동축의 중심)로 회복시킬 수 있다. 이 경우에, 제1 카메라(311)와 제2 카메라(312) 사이의 거리는 D1, 제2 카메라(312)와 제3 카메라(313) 사이의 거리는 D2로 회복될 수 있다.
도 9는, 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 흐름을 나타낸다. 도 9의 흐름도에 대한 설명은, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제1 실시 예 내지 제2 실시 예를 나타내는 도 10 내지 11을 참조하여 설명한다.
도 9 및 10을 참조하면, 일 실시 예에 따른 동작 910에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리가 임계거리 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에는 동작 540(예: 도 5의 동작 540)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 전환된 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 화각 및 제2 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리가 임계거리 이하가 아님을 식별한 경우에는 동작 920을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 920에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311)의 제1 화각이 제2 카메라(312)의 제2 화각 내에 포함되는지 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 이미지 획득에 사용되는 활성화된 카메라(예: 제1 카메라(311)) 이외에 다른 카메라들(예: 제2 카메라(312), 제3 카메라(313))의 AF(auto focus), AE(auto exposure), AWB(auto white balance)를 적어도 활성화시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 1010을 참조하면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제1 카메라(311)를 이용하여 제1 화각으로 이미지를 획득하고 있을 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(311)를 이용하여 제1 화각 및 제1 배율로 이미지를 획득하고 있는 중에 이미지 획득 배율을 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 1020을 참조하면, 전자 장치(300)는 이미지 획득 배율을 제2 배율로 변경하려는 사용자의 입력을 획득하는 중에, 제2 카메라(312)의 활성화된 AF, AE, AWB에 기반하여 제2 카메라(312)의 화각(예: 제2 화각)을 추정할 수 있다. 전자 장치(300)는 추정된 화각(예: 제2 카메라(312)의 제2 화각)의 범위에 (예를 들어, 제1 카메라(311)에 의해) 이미지 획득 중인 화각(예: 제1 화각)의 범위가 포함되는지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제1 화각이 제2 화각 내에 포함된다고 식별한 경우에는 동작 930을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제2 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제1 화각)의 범위가 포함됨을 식별하면 카메라 전환과 관련된 동작 930을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 930에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제2 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제1 화각)의 범위가 포함됨을 식별하면, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제1 카메라(311)에서 제2 카메라(312)로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 940에서, 전자 장치(300)는 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 이미지를 획득할 수 있고, 제2 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 전환된 카메라인 제2 카메라(312)를 이용하여 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 화각 및 제2 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제1 화각이 제2 화각 내에 포함되지 않는다고 식별한 경우에는 동작 950을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제2 화각)에 이미지 획득 중인 화각(예: 제1 화각)의 범위가 포함되지 않음을 식별한 경우에는 카메라 전환하지 않고 제1 카메라(311)의 동작을 유지하는 동작 950을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 950에서, 전자 장치(300)는 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제2 배율로 제1 이미지를 획득할 수 있고, 제1 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 제2 카메라로의 전환 동작 없이, 제1 카메라(311)를 이용하여 제1 화각 및 변경된 배율인 제2 배율로 제1 이미지를 획득할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(300)는 제1 화각(예: 초광각)에서 제2 화각(예: 광각)으로 변경되는 경우에 동작 910 내지 950을 수행할 수 있다. 그러나 상술한 동작 910 내지 950에 대한 설명은, 제1 화각(예: 초광각)에서 제2 화각(예: 광각)으로 변경되는 경우뿐만 아니라, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 도 11의 제2 실시 예와 같이, 제2 화각(예: 광각)에서 제1 화각(예: 초광각)으로 변경되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 바에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(300))에서 카메라들을 전환하는 전체적인 흐름에 관하여 제1 카메라(311) 및 제2 카메라(312) 사이의 전환을 예를 들어 설명했지만, 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 전환에도 동일 또는 유사한 설명이 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따른, 전자 장치(300)에서 화각에 기반하여 제2 카메라(312) 및 제3 카메라(313) 사이의 전환하는 흐름에 대한 설명을, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 제3 실시 예 내지 제4 실시 예를 나타내는 도 12 내지 13을 참조하여 설명한다.
도 12를 참조하면, 일 실시 예에 따른 동작 910에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리가 임계거리 이하인지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에는 동작 540을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리가 임계거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))에서 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 전환된 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 이용하여 제3 화각 및 제3 배율로 제3 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리가 임계거리 이하가 아님을 식별한 경우에는 동작 920을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 920에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312)의 제2 화각이 제3 카메라(313)의 제3 화각 내에 포함되는지 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 이미지 획득에 사용되는 현재 활성화된 카메라(예: 제2 카메라(312)) 이외에 다른 카메라들(예: 제1 카메라(311), 제3 카메라(313))의 AF(auto focus), AE(auto exposure), AWB(auto white balance)를 적어도 활성화시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 1210을 참조하면, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라 제2 카메라(312)를 이용하여 제2 화각으로 이미지를 획득하고 있을 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 제2 카메라(312)를 이용하여 제2 화각 및 제2 배율로 이미지를 (예를 들어, 프리뷰 이미지로서) 획득하고 있는 중에 이미지 획득 배율을 변경하는 사용자의 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 1220을 참조하면, 전자 장치(300)는 이미지 획득 배율을 제3 배율로 변경하려는 사용자의 입력을 획득하는 중에, 제3 카메라(313)의 활성화된 AF, AE, AWB에 기반하여 제3 카메라(313)의 화각(예: 제3 화각)을 추정할 수 있다. 전자 장치(300)는 추정된 화각(예: 제3 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제2 화각)의 범위가 포함되는지 여부를 식별할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제2 화각이 제3 화각 내에 포함된다고 식별한 경우에는 동작 930을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제3 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제2 화각)의 범위가 포함됨을 식별하면 카메라 전환과 관련된 동작 930을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 930에서, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 동작 중인 카메라를 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))에서 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))로 전환할 수 있다. 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제3 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제2 화각)의 범위가 포함됨을 식별하면, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 제2 카메라(312)에서 제3 카메라(313)로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 940에서, 전자 장치(300)는 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 이용하여 제3 이미지를 획득할 수 있고, 제3 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 전환된 카메라인 제3 카메라(313)를 이용하여 프로세서(330)의 제어에 따라 제3 화각 및 제3 배율로 제3 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(300)가 제2 화각이 제3 화각 내에 포함되지 않는다고 식별한 경우에는 동작 950을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 프로세서(330)의 제어에 따라, 추정된 화각(예: 제3 화각)의 범위에 이미지 획득 중인 화각(예: 제2 화각)의 범위가 포함되지 않음을 식별한 경우에는 카메라 전환하지 않는 동작 950을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 동작 950에서, 전자 장치(300)는 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제3 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있고, 제2 이미지를 디스플레이(320)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 카메라 전환을 하지 않고, 기존에 이미지 획득에 사용되던 제2 카메라(312)를 이용하여 제2 화각 및 변경된 배율인 제3 배율로 제2 이미지를 획득할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전자 장치(300)는 제2 화각(예: 광각)에서 제3 화각(예: 망원)으로 변경되는 경우에 동작 910 내지 950을 수행할 수 있다. 그러나 상술한 동작 910 내지 950에 대한 설명은, 제2 화각(예: 광각)에서 제3 화각(예: 망원)으로 변경되는 경우뿐만 아니라, 전자 장치에서 화각에 기반하여 카메라를 전환하는 도 13의 제4 실시 예와 같이, 제2 화각(예: 광각)에서 제3 화각(예: 망원)으로 변경되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))는, 디스플레이(예: 디스플레이(320)), 제1 화각을 가지는 제1 카메라(예: 제1 카메라(311)), 및 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 포함하는 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310)) 및, 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320)) 및 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))과 작동적으로 연결된 프로세서(예: 프로세서(330))를 포함하고, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하고, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하고, 상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리를 제어하고, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환하고, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 구동부를 제어함으로써 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리를 제어함에 있어서, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311)) 및 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 각각을 모두 이동시킴으로써 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 낮은 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 높은 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))은, 제1 화각 및 제2 화각과 다른 제3 화각을 가지는 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 더 포함하며, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동안, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 상기 제2 배율에서 제3 배율로 변경하는 입력을 획득하고, 상기 입력에 응답하여 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리를 제어하고, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))에서 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))로 전환하고, 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 이용하여 제3 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이미지 획득에 사용하는 경우에도, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))의 AF, AE, AWB를 적어도 활성화시키도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별하지 못한 경우에도, 상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별하지 못한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))로 유지하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 상기 전자 장치(예: 전자 장치(300))에 있어서, 상기 프로세서(예: 프로세서(330))는, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제2 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 동작 방법에 있어서, 상기 동작 방법은, 제1 화각을 가지는 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동작, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안, 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작, 상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 거리를 제어하는 동작, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환하는 동작, 및 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 구동부를 제어함으로써 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리를 제어하는 동작에 있어서, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311)) 및 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 각각을 모두 이동시킴으로써 제어하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법에 있어서, 상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 낮은 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법에 있어서, 상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 높은 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법에 있어서, 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))은, 제1 화각 및 제2 화각과 다른 제3 화각을 가지는 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 더 포함하며, 상기 동작 방법은, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동안 상기 카메라 모듈(예: 카메라 모듈(310))의 이미지 획득 배율을 상기 제2 배율에서 제3 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작, 상기 입력에 응답하여 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 거리를 제어하는 동작, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))와 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))에서 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))로 전환하는 동작, 및 상기 제3 카메라(예: 제3 카메라(313))를 이용하여 제3 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이미지 획득에 사용하는 경우에도, 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))의 AF, AE, AWB를 적어도 활성화시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))와 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312)) 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별하지 못한 경우에도, 상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))에서 상기 제2 카메라(예: 제2 카메라(312))로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별하지 못한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))로 유지하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(300))의 상기 동작 방법은, 상기 제1 카메라(예: 제1 카메라(311))를 이용하여 제2 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이(예: 디스플레이(320))에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시 예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시 예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시 예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    디스플레이;
    제1 화각을 가지는 제1 카메라, 및 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및
    상기 디스플레이 및 상기 카메라 모듈과 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 카메라를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이에 표시하고,
    상기 제1 카메라를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안:
    상기 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하고,
    상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 거리를 제어하고,
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하고,
    상기 제2 카메라를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하도록 설정된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 카메라 모듈의 구동부를 제어함으로써 상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리를 제어하도록 설정된, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리를 제어함에 있어서,
    상기 제1 카메라 및 상기 제2 카메라 각각을 모두 이동시킴으로써 제어하도록 설정된, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 낮은 배율인, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 배율은, 상기 제1 배율보다 높은 배율인, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 카메라 모듈은, 제1 화각 및 제2 화각과 다른 제3 화각을 가지는 제3 카메라를 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 제2 카메라를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동안;
    상기 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제2 배율에서 제3 배율로 변경하는 입력을 획득하고,
    상기 입력에 응답하여 상기 제2 카메라와 상기 제3 카메라 사이의 거리를 제어하고,
    상기 제2 카메라와 상기 제3 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제2 카메라에서 상기 제3 카메라로 전환하고,
    상기 제3 카메라를 이용하여 제3 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이에 표시하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 카메라를 이미지 획득에 사용하는 경우에도, 상기 제2 카메라의 AF, AE, AWB를 적어도 활성화시키도록 설정된, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별하지 못한 경우에도,
    상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별하지 못한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라로 유지하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 카메라를 이용하여 제2 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 상기 디스플레이에 표시하도록 설정된, 전자 장치.
  11. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    제1 화각을 가지는 제1 카메라를 이용하여 제1 배율로 제1 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제1 이미지를 디스플레이에 표시하는 동작;
    상기 제1 카메라를 이용하여 상기 제1 이미지를 획득하는 동안:
    카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작;
    상기 입력에 응답하여 상기 제1 카메라와 상기 제1 화각과 다른 제2 화각을 가지는 제2 카메라 사이의 거리를 제어하는 동작;
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하는 동작; 및
    상기 제2 카메라를 이용하여 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리를 제어하는 동작에 있어서,
    상기 제1 카메라 및 상기 제2 카메라 각각을 모두 이동시킴으로써 제어하는 동작을 더 포함하는 방법.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 카메라 모듈은, 제1 화각 및 제2 화각과 다른 제3 화각을 가지는 제3 카메라를 더 포함하며,
    상기 제2 카메라를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제2 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동안 상기 카메라 모듈의 이미지 획득 배율을 상기 제2 배율에서 제3 배율로 변경하는 입력을 획득하는 동작;
    상기 입력에 응답하여 상기 제2 카메라와 상기 제3 카메라 사이의 거리를 제어하는 동작;
    상기 제2 카메라와 상기 제3 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제2 카메라에서 상기 제3 카메라로 전환하는 동작; 및
    상기 제3 카메라를 이용하여 제3 이미지를 획득하고, 획득한 상기 제3 이미지를 상기 디스플레이에 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 카메라를 이미지 획득에 사용하는 경우에도, 상기 제2 카메라의 AF, AE, AWB를 적어도 활성화시키는 동작을 포함하는 방법.
  15. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 카메라와 상기 제2 카메라 사이의 상기 거리가 임계 거리 이하임을 식별하지 못한 경우에도,
    상기 제1 화각이 상기 제2 화각 내에 포함됨을 식별한 경우에, 이미지 획득에 사용되는 카메라를 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하는 동작을 포함하는 방법.
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