KR102035467B1 - A robot cleaner and a controlling method for the same - Google Patents

A robot cleaner and a controlling method for the same Download PDF

Info

Publication number
KR102035467B1
KR102035467B1 KR1020180086797A KR20180086797A KR102035467B1 KR 102035467 B1 KR102035467 B1 KR 102035467B1 KR 1020180086797 A KR1020180086797 A KR 1020180086797A KR 20180086797 A KR20180086797 A KR 20180086797A KR 102035467 B1 KR102035467 B1 KR 102035467B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
robot cleaner
optical signal
main body
cleaner
Prior art date
Application number
KR1020180086797A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
곽동훈
고재환
권혁도
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020180086797A priority Critical patent/KR102035467B1/en
Priority to PCT/KR2019/009071 priority patent/WO2020022739A1/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102035467B1 publication Critical patent/KR102035467B1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4011Regulation of the cleaning machine by electric means; Control systems and remote control systems therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/02Floor surfacing or polishing machines
    • A47L11/20Floor surfacing or polishing machines combined with vacuum cleaning devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/02Floor surfacing or polishing machines
    • A47L11/20Floor surfacing or polishing machines combined with vacuum cleaning devices
    • A47L11/201Floor surfacing or polishing machines combined with vacuum cleaning devices with supply of cleaning agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/28Floor-scrubbing machines, motor-driven
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J11/00Manipulators not otherwise provided for
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J11/00Manipulators not otherwise provided for
    • B25J11/008Manipulators for service tasks
    • B25J11/0085Cleaning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J19/00Accessories fitted to manipulators, e.g. for monitoring, for viewing; Safety devices combined with or specially adapted for use in connection with manipulators
    • B25J19/02Sensing devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J19/00Accessories fitted to manipulators, e.g. for monitoring, for viewing; Safety devices combined with or specially adapted for use in connection with manipulators
    • B25J19/02Sensing devices
    • B25J19/021Optical sensing devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J9/00Programme-controlled manipulators
    • B25J9/16Programme controls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25JMANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES
    • B25J9/00Programme-controlled manipulators
    • B25J9/16Programme controls
    • B25J9/1656Programme controls characterised by programming, planning systems for manipulators
    • B25J9/1664Programme controls characterised by programming, planning systems for manipulators characterised by motion, path, trajectory planning
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D1/00Control of position, course or altitude of land, water, air, or space vehicles, e.g. automatic pilot
    • G05D1/02Control of position or course in two dimensions
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D1/00Control of position, course or altitude of land, water, air, or space vehicles, e.g. automatic pilot
    • G05D1/02Control of position or course in two dimensions
    • G05D1/021Control of position or course in two dimensions specially adapted to land vehicles
    • G05D1/0231Control of position or course in two dimensions specially adapted to land vehicles using optical position detecting means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L2201/00Robotic cleaning machines, i.e. with automatic control of the travelling movement or the cleaning operation
    • A47L2201/04Automatic control of the travelling movement; Automatic obstacle detection

Abstract

The present invention relates to a robot cleaner. According to an embodiment of the present invention, a robot cleaner comprises: a driving unit moving a body; a plurality of receiving units individually receiving a single optical signal irradiated on a target point and a surrounding area of the target point in a light source of a remote control device; and a control unit calculating signal strength of the optical signal individually received in the receiving units, and controlling movement of the body for the calculated signal strength to be balanced.

Description

로봇 청소기 및 그것의 제어방법{A ROBOT CLEANER AND A CONTROLLING METHOD FOR THE SAME}Robot cleaner and control method {A ROBOT CLEANER AND A CONTROLLING METHOD FOR THE SAME}

본 발명은 원격 제어 장치를 이용하여 청소를 수행할 수 있는 로봇 청소기에 관한 것이다.The present invention relates to a robot cleaner capable of cleaning using a remote control device.

청소기는 먼지와 이물질을 흡입하거나 걸레질을 통하여 청소 기능을 수행하는 장치이다. 일반적으로 청소기는 바닥에 대한 청소 기능을 수행하게 되며, 청소기는 이동을 위한 휠을 포함한다. 일반적으로 휠은 청소기 본체에 가해지는 외력에 의해 굴림되어 청소기 본체를 바닥에 대하여 이동시키도록 이루어진다.The vacuum cleaner is a device that performs a cleaning function by inhaling dust and foreign matter or by mopping. In general, the cleaner performs a cleaning function for the floor, and the cleaner includes a wheel for movement. In general, the wheel is rolled by an external force applied to the cleaner body to move the cleaner body relative to the floor.

그러나, 최근에는 사용자의 조작 없이 스스로 주행하면서 청소를 수행하는 로봇 청소기, 사용자의 조작에 의해 이동되는 노즐을 따라 스스로 이동하는 청소기 등과 같은 로봇 청소기에 대한 연구가 활발해졌다.Recently, however, researches on robot cleaners such as a robot cleaner that performs cleaning while driving by the user without a user's operation and a cleaner that moves itself along a nozzle moved by the user's operation have been actively conducted.

한편, 자율주행 청소기는, 미리 정의된 패턴을 이용하여 이동하거나, 센서에 의해 감지된 외부의 장애물을 피하며 이동하거나, 또는 사용자에 의해 조작되는 원격 제어 장치로부터 전달되는 적외선 신호에 따라 이동 가능할 수 있다.Meanwhile, the autonomous driving cleaner may move using a predefined pattern, move away from an external obstacle detected by a sensor, or move according to an infrared signal transmitted from a remote control device operated by a user. have.

한편, 원격 제어 장치를 통해 원하는 지점으로 로봇 청소기가 오도록 제어하기 위한 방법으로, 기존에는 원격 제어 장치에서 복수의 광 신호를 방사하고 로봇 청소기에서 중첩된 중심영역을 찾아서 이동시키는 방식을 취했다. 또는, 원격 제어 장치에서 방사된 광 신호를 로봇 청소기의 전방에서 수신하여 광원을 향해 주행하는 방식으로 이루어졌다.On the other hand, as a method for controlling the robot cleaner to come to a desired point through the remote control device, conventionally, a remote control device emits a plurality of optical signals and the robot cleaner has been found to move to find the overlapping center area. Alternatively, the optical signal emitted from the remote control device is received in front of the robot cleaner and travels toward the light source.

그러나, 전자의 경우 원격 제어 장치에 다수의 발신기가 구비되어야 하며, 후자의 경우에는 로봇 청소기가 원격 제어 장치로부터 지근거리(가까운 거리)에 있는 경우에만 신호를 놓치지 않고 동작하는 문제가 있었다.However, in the former case, a plurality of transmitters should be provided in the remote control apparatus, and in the latter case, the robot cleaner may operate without missing a signal only when the robot cleaner is at a close distance (close distance) from the remote control apparatus.

이에, 본 발명의 일 목적은, 원격 제어 장치에 다수의 발신기를 구비할 필요 없이 원격 제어 장치가 지시하는 지점으로 로봇 청소기를 주행할 수 있는 로봇 청소기 및 그것의 제어방법을 제공하는데 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide a robot cleaner and a control method thereof capable of driving the robot cleaner to a point indicated by the remote control apparatus without having a plurality of transmitters in the remote control apparatus.

또, 본 발명의 또 다른 목적은, 원격 제어 장치가 가리키는 지점으로부터 로봇 청소기가 다소 떨어져 있더라도 원격 제어 장치에서 방사되는 신호를 놓치지 않고, 지시하는 지점으로 로봇 청소기를 주행할 수 있는 로봇 청소기 및 그것의 제어방법을 제공하는데 있다.Still another object of the present invention is to provide a robot cleaner and a robot cleaner capable of driving the robot cleaner to an instructed point without missing a signal radiated from the remote control device even if the robot cleaner is somewhat separated from the point indicated by the remote control device. To provide a control method.

이를 위해, 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기는, 본체를 이동시키는 주행부; 원격제어장치의 광원에서 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 조사되는 단일의 광 신호를 각각 수신하는 복수의 수신부; 및 상기 복수의 수신부 각각에 수신되는 광 신호의 신호 세기를 산출하고, 산출된 신호세기가 평형을 이루도록 상기 본체의 이동을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.To this end, the robot cleaner according to an embodiment of the present invention, the moving unit for moving the main body; A plurality of receivers each receiving a single optical signal irradiated from the light source of the remote control apparatus to the target point and the surrounding area of the target point; And a control unit for calculating the signal strength of the optical signal received by each of the plurality of receivers and controlling the movement of the main body so that the calculated signal strengths are balanced.

또한, 일 실시 예에서, 상기 원격제어장치는, 광원에서 방출되는 레이저 광을 넓은 방사각의 광 신호로 변환시켜서 상기 목표지점에 조사하기 위한 렌즈를 더 포함하며, 상기 복수의 수신부는, 상기 목표지점을 포함한 주변영역에 조사되는 넓은 화각의 광 신호를 각각 수신하는 것을 특징으로 한다.The remote control apparatus may further include a lens for converting laser light emitted from a light source into an optical signal having a wide radiation angle to irradiate the target point, and the plurality of receivers may include the target. It is characterized in that for receiving the optical signal of a wide angle of view irradiated to the surrounding area including the point.

또한, 일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 복수의 수신부 각각에 수신되는 광 신호의 수신량에 기초하여 신호 세기를 산출하는 것을 특징으로 한다.The controller may be further configured to calculate signal strength based on a reception amount of an optical signal received by each of the plurality of receivers.

또한, 일 실시 예에서, 상기 제어부는, 복수의 신호세기의 차이에 근거하여 이동방향을 결정하고, 본체가 목표지점의 주변영역에 진입하면 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점을 목표지점으로 하여 본체를 주행을 제어하는 것을 특징으로 한다.In addition, in one embodiment, the control unit determines the moving direction based on the difference of the plurality of signal strength, and when the main body enters the peripheral area of the target point, the target point is a point where the plurality of signal strength is balanced The main body is characterized by controlling the running.

또한, 일 실시 예에서, 상기 제어부는, 복수의 신호세기를 합성벡터로 변환하고, 합성벡터의 값이 0을 지향하는 방향으로 본체를 회전 및 이동시키는 것을 특징으로 한다.The control unit may convert the plurality of signal strengths into a composite vector, and rotate and move the main body in a direction in which the value of the composite vector points to zero.

또한, 일 실시 예에서, 상기 합성벡터의 변환은 본체의 위치 변화가 감지될 때마다 실시간으로 수행되는 것을 특징으로 한다.In addition, in one embodiment, the conversion of the composite vector is characterized in that it is performed in real time whenever a change in the position of the main body is detected.

또한, 일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 본체의 중심이 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 위치하면 본체의 주행을 정지시키는 것을 특징으로 한다.In addition, in one embodiment, the control unit, characterized in that the driving of the main body is stopped when the center of the main body is located at the point of the center of the plurality of signal strength.

또한, 일 실시 예에서, 상기 제어부는, 상기 본체의 중심이 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에서 장애물이 감지되면, 감지된 장애물의 외곽선을 추종하며 주행하되 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 가장 가까운 지점에서 주행을 정지시키고, 상기 감지된 장애물의 외곽선 추종은 상기 주변영역 내에서의 주행으로 제한되는 것을 특징으로 한다.In addition, in one embodiment, when the obstacle is detected at the point where the center of the main body is the center of the plurality of signal strength, the control unit runs while following the outline of the detected obstacle but the center of the plurality of signal strength is the center The driving is stopped at the point closest to the edge, and the outline following the detected obstacle is limited to the driving in the peripheral area.

또, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 로봇 청소기는, 본체를 이동시키는 주행부; 원격제어장치의 광원에서 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 조사되는 단일의 광 신호를 각각 수신하는 복수의 수신부; 광 신호를 송신하는 발신부; 및In addition, the robot cleaner according to another embodiment of the present invention, a moving unit for moving the main body; A plurality of receivers each receiving a single optical signal irradiated from the light source of the remote control apparatus to the target point and the surrounding area of the target point; A transmitter for transmitting an optical signal; And

상기 복수의 수신부 각각에 수신되는 광 신호의 신호 세기를 산출하고, 산출된 신호세기가 평형을 이루도록 상기 본체의 이동방향 및 이동량을 결정하고, 상기 본체가 상기 주변영역에 진입한 것이 감지되면, 상기 주변영역 내에 스팟 형태의 광 신호를 출력하는 요청신호를 상기 원격제어장치로 전송하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.The signal strength of the optical signal received by each of the plurality of receivers is calculated, the moving direction and the movement amount of the main body are determined so that the calculated signal strength is balanced, and when it is detected that the main body enters the peripheral area, And a controller for transmitting a request signal for outputting an optical signal of a spot type to a remote control device in a peripheral area.

또, 본 발명의 일 실시 예에 따른 원격제어기를 포함하는 로봇 청소기는, 광원에서 방출되는 레이저 광을 넓은 화각의 광 신호를 변환시켜, 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 조사하는 투사체를 포함하는 원격제어기; 및 복수의 수신기를 통해 상기 광 신호를 수신하고, 상기 복수의 수신기 각각에 수신된 광 신호의 수신량이 평행을 이루는 지점으로 이동하도록 본체의 주행을 제어하는 로봇 청소기를 포함하여 이루어질 수 있다.In addition, the robot cleaner including a remote controller according to an embodiment of the present invention, the laser beam emitted from the light source converts a wide angle of view of the optical signal, and includes a projection to irradiate the target area and the surrounding area of the target point A remote controller; And a robot cleaner configured to receive the optical signal through a plurality of receivers and control driving of the main body to move to a point where the reception amounts of the optical signals received by each of the plurality of receivers are parallel to each other.

이상, 본 발명의 실시 예에 따른 로봇 청소기 및 그것의 제어방법에 의하면, 원격 제어 장치에 다수의 발신기를 구비할 필요 없이 넓은 방사각을 갖는 단일의 광 신호를 조사하고, 이를 로봇 청소기의 다수의 수신기에서 수신하여 신호세기가 평형을 이루도록 주행을 제어함으로써, 로봇 청소기가 원격 제어 장치의 신호를 놓치는 일 없이 원하는 목표지점으로 이동할 수 있다. 또한, 본체에 수신되는 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점이 본체 중심에 오도록 주행을 제어하므로, 광 신호가 조사되는 영역이 넓더라도 목표지점을 정확하게 추종하는 것이 가능하다. Above, according to the robot cleaner according to an embodiment of the present invention and a control method thereof, it is not necessary to include a plurality of transmitters in the remote control device irradiates a single optical signal having a wide radiation angle, and the plurality of robot cleaner By controlling the driving so that the signal strength is balanced by the receiver, the robot cleaner can move to a desired target point without missing a signal from the remote control device. In addition, since the driving is controlled so that the point where the plurality of signal strengths received by the main body are balanced is at the center of the main body, it is possible to accurately follow the target point even if the area where the optical signal is irradiated is wide.

도 1은 본 발명에 따른 로봇 청소기의 일 예를 보인 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 로봇 청소기의 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 로봇 청소기의 측면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기의 예시 구성요소를 나타내는 블록도이다.
도 5a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기와 원격 제어 장치 간의 네트워크 통신을 도시한 개념도이고, 도 5b는 도 5a의 네트워크 통신의 일 예를 도시한 개념도이다.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기와 통신하는 원격 제어 장치의 예시 구성을 보여주는 블록도와 원격 제어 장치의 정면도이다.
도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기가 원격 제어 장치에서 조사되는 광 신호의 신호세기 또는 수신량을 이용하여 목표지점의 주변으로 향하는 방법을 설명하기 위한 예시 개념도들이다.
도 8은 도 7a 내지 도 7c와 관련된 대표 흐름도이다.
도 9a, 도 9b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기가 신호세기 또는 수신량에 기초하여 목표지점에 정확하게 도달하는 방법을 설명하기 위한 예시 개념도이고, 도 9c는 도달된 목표지점에 장애물이 존재하는 경우 로봇 청소기의 동작을 설명하기 위한 예시 개념도이다.
도 10a 내지 도 10d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기에 구비된 다수의 적외선 수신기를 이용하여 목표지점과 관련된 이동방향 및 이동량을 산출하는 방법을 구체적으로 설명하기 위한 도면들이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 로봇 청소기의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
1 is a perspective view showing an example of a robot cleaner according to the present invention.
FIG. 2 is a plan view of the robot cleaner shown in FIG. 1.
3 is a side view of the robot cleaner shown in FIG. 1.
4 is a block diagram illustrating exemplary components of a robot cleaner according to an embodiment of the present invention.
5A is a conceptual diagram illustrating network communication between a robot cleaner and a remote control apparatus according to an embodiment of the present invention, and FIG. 5B is a conceptual diagram illustrating an example of network communication of FIG. 5A.
6A and 6B are block diagrams and front views of a remote control device, which shows an exemplary configuration of a remote control device communicating with a robot cleaner according to an embodiment of the present invention.
7A to 7C are exemplary conceptual diagrams for describing a method of moving the robot cleaner toward the vicinity of a target point by using a signal strength or a received amount of an optical signal emitted from a remote control device according to an embodiment of the present invention.
8 is a representative flowchart associated with FIGS. 7A-7C.
9A and 9B are exemplary conceptual views illustrating a method in which a robot cleaner accurately reaches a target point based on signal strength or reception amount according to an embodiment of the present invention, and FIG. 9C is a diagram illustrating obstacles in the reached target point. If present, an exemplary conceptual diagram for explaining the operation of the robot cleaner.
10A to 10D are diagrams for describing in detail a method of calculating a moving direction and a moving amount related to a target point by using a plurality of infrared receivers provided in a robot cleaner according to an embodiment of the present invention.
11 is a flowchart illustrating an operation of a robot cleaner according to another embodiment of the present invention.

이하, 본 발명에 관련된 로봇 청소기에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, the robot cleaner which concerns on this invention is demonstrated in detail with reference to drawings.

첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 명세서에 개시된 기술의 사상을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다.DETAILED DESCRIPTION Exemplary embodiments disclosed herein will be described in detail with reference to the accompanying drawings, but the technical terms used herein are merely used to describe specific embodiments, and are not intended to limit the spirit of the technology disclosed herein. It should be noted.

도 1은 본 발명에 따른 로봇 청소기(100)의 일 예를 보인 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 로봇 청소기(100)의 평면도이며, 도 3은 도 1에 도시된 로봇 청소기(100)의 측면도이다.1 is a perspective view showing an example of a robot cleaner 100 according to the present invention, FIG. 2 is a plan view of the robot cleaner 100 shown in FIG. 1, and FIG. 3 is a robot cleaner 100 shown in FIG. 1. Side view.

본 명세서에서 이동 로봇, 로봇 청소기 및 자율 주행을 수행하는 청소기가 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 복수의 로봇 청소기는 이하 도 1 내지 도 3에 도시된 구성 중 적어도 일부를 포함하여 이루어질 수 있다.In the present specification, a mobile robot, a robot cleaner, and a cleaner performing autonomous driving may be used as the same meaning. Also, in the present specification, the plurality of robot cleaners may include at least some of the components shown in FIGS. 1 to 3.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 로봇 청소기(100)는 일정 영역을 스스로 주행하면서 바닥을 청소하는 기능을 수행한다. 여기서 말하는 바닥의 청소에는, 바닥의 먼지(이물질을 포함한다)를 흡입하거나 바닥을 걸레질하는 것이 포함된다.1 to 3, the robot cleaner 100 performs a function of cleaning a floor while driving a certain area by itself. The cleaning of the floor here includes suctioning dust (including foreign matter) from the floor or mopping the floor.

로봇 청소기(100)는 청소기 본체(110), 청소 유닛(120), 센싱 유닛(130) 및 먼지통(140)을 포함할 수 있다.The robot cleaner 100 may include a cleaner body 110, a cleaning unit 120, a sensing unit 130, and a dust container 140.

청소기 본체(110)에는 로봇 청소기(100)의 제어를 위한 제어부(미도시)를 포함하여 각종 부품들이 내장 또는 장착된다. 또한, 청소기 본체(110)에는 로봇 청소기(100)의 주행을 위한 휠 유닛(111)이 구비된다. 휠 유닛(111)에 의해 로봇 청소기(100)는 전후좌우로 이동되거나 회전될 수 있다.The cleaner body 110 includes a controller (not shown) for controlling the robot cleaner 100 and includes various components therein. In addition, the cleaner body 110 is provided with a wheel unit 111 for driving the robot cleaner 100. The robot cleaner 100 may be moved back, forth, left, and right by the wheel unit 111.

도 3을 참조하면, 휠 유닛(111)은 메인 휠(111a) 및 서브 휠(111b)을 포함한다.Referring to FIG. 3, the wheel unit 111 includes a main wheel 111a and a sub wheel 111b.

메인 휠(111a)은 청소기 본체(110)의 양측에 각각 구비되어, 제어부의 제어 신호에 따라 일 방향 또는 타 방향으로 회전 가능하게 구성된다. 각각의 메인 휠(111a)은 서로 독립적으로 구동 가능하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 각각의 메인 휠(111a)은 서로 다른 모터에 의해서 구동될 수 있다. 또는, 하나의 모터에 구비된 복수의 서로 다른 축에 의해서 구동될 수 있다.The main wheels 111a are provided at both sides of the cleaner body 110, and are configured to be rotatable in one direction or the other direction according to a control signal of the controller. Each main wheel 111a may be configured to be driven independently of each other. For example, each main wheel 111a may be driven by different motors. Or, it may be driven by a plurality of different shafts provided in one motor.

서브 휠(111b)은 메인 휠(111a)과 함께 청소기 본체(110)를 지지하며, 메인 휠(111a)에 의한 로봇 청소기(100)의 주행을 보조하도록 이루어진다. 이러한 서브 휠(111b)은 후술하는 청소 유닛(120)에도 구비될 수 있다.The sub wheel 111b supports the cleaner body 110 together with the main wheel 111a and is configured to assist the robot cleaner 100 by the main wheel 111a. The sub wheel 111b may also be provided in the cleaning unit 120 described later.

제어부는 휠 유닛(111)의 구동을 제어함으로써, 로봇 청소기(100)는 바닥을 자율 주행하도록 이루어진다.The controller controls the driving of the wheel unit 111, so that the robot cleaner 100 runs autonomously on the floor.

한편, 청소기 본체(110)에는 로봇 청소기(100)에 전원을 공급하는 배터리(미도시)가 장착된다. 배터리는 충전 가능하게 구성되며, 청소기 본체(110)의 저면부에 착탈 가능하게 구성될 수 있다.On the other hand, the cleaner body 110 is equipped with a battery (not shown) for supplying power to the robot cleaner (100). The battery may be configured to be chargeable, and may be detachably attached to the bottom of the cleaner body 110.

도 1에서, 청소 유닛(120)은 청소기 본체(110)의 일측으로부터 돌출된 형태로 배치되어, 먼지가 포함된 공기를 흡입하거나 또는 걸레질을 할 수 있다. 상기 일측은 상기 청소기 본체(110)가 정방향(F)으로 주행하는 측, 즉 청소기 본체(110)의 앞쪽이 될 수 있다.In FIG. 1, the cleaning unit 120 may be disposed to protrude from one side of the cleaner body 110, and may suck or mop air containing dust. The one side may be a side in which the cleaner body 110 travels in the forward direction F, that is, the front side of the cleaner body 110.

본 도면에서는, 청소 유닛(120)이 청소기 본체(110)의 일측에서 전방 및 좌우 양측방으로 모두 돌출된 형태를 가지는 것을 보이고 있다. 구체적으로, 청소 유닛(120)의 전단부는 청소기 본체(110)의 일측으로부터 전방으로 이격된 위치에 배치되고, 청소 유닛(120)의 좌우 양단부는 청소기 본체(110)의 일측으로부터 좌우 양측으로 각각 이격된 위치에 배치된다.In this figure, the cleaning unit 120 has been shown to have a form in which both the front and left and right sides protrude from one side of the cleaner body 110. Specifically, the front end of the cleaning unit 120 is disposed at a position spaced forward from one side of the cleaner body 110, the left and right both ends of the cleaning unit 120 are spaced apart from one side of the cleaner body 110 to both left and right sides, respectively. Is placed in a closed position.

청소기 본체(110)가 원형으로 형성되고, 청소 유닛(120)의 후단부 양측이 청소기 본체(110)로부터 좌우 양측으로 각각 돌출 형성됨에 따라, 청소기 본체(110)와 청소 유닛(120) 사이에는 빈 공간, 즉 틈이 형성될 수 있다. 상기 빈 공간은 청소기 본체(110)의 좌우 양단부와 청소 유닛(120)의 좌우 양단부 사이의 공간으로서, 로봇 청소기(100)의 내측으로 리세스된 형태를 가진다.As the cleaner body 110 is formed in a circular shape, and both rear ends of the cleaning unit 120 protrude from the cleaner body 110 to left and right sides, respectively, the vacuum cleaner body 110 and the cleaning unit 120 are empty. Spaces, ie gaps can be formed. The empty space is a space between the left and right ends of the cleaner body 110 and the left and right ends of the cleaning unit 120 and is recessed inwardly of the robot cleaner 100.

상기 빈 공간에 장애물이 끼이는 경우, 로봇 청소기(100)가 장애물에 걸려 움직이지 못하는 문제가 초래될 수 있다. 이를 방지하기 위하여, 커버부재(129)가 상기 빈 공간의 적어도 일부를 덮도록 배치될 수 있다.If an obstacle is jammed in the empty space, the robot cleaner 100 may be caught in an obstacle and may not move. To prevent this, the cover member 129 may be disposed to cover at least a portion of the empty space.

커버부재(129)는 청소기 본체(110) 또는 청소 유닛(120)에 구비될 수 있다. 본 실시 예에서는, 청소 유닛(120)의 후단부 양측에 각각 커버부재(129)가 돌출 형성되어, 청소기 본체(110)의 외주면을 덮도록 배치된 것을 보이고 있다.The cover member 129 may be provided in the cleaner body 110 or the cleaning unit 120. In the present embodiment, the cover member 129 is formed to protrude on both sides of the rear end of the cleaning unit 120, respectively, to cover the outer circumferential surface of the cleaner body 110.

커버부재(129)는 상기 빈 공간, 즉 청소기 본체(110)와 청소 유닛(120) 간의 빈 공간의 적어도 일부를 메우도록 배치된다. 따라서, 상기 빈 공간에 장애물이 끼이는 것이 방지되거나, 상기 빈 공간에 장애물이 끼이더라도 장애물로부터 용이하게 이탈 가능한 구조가 구현될 수 있다.The cover member 129 is disposed to fill at least a part of the empty space, that is, the empty space between the cleaner body 110 and the cleaning unit 120. Therefore, the obstacle may be prevented from being caught in the empty space, or a structure may be easily separated from the obstacle even if the obstacle is jammed in the empty space.

청소 유닛(120)에서 돌출 형성된 커버부재(129)는 청소기 본체(110)의 외주면에 지지될 수 있다.The cover member 129 protruding from the cleaning unit 120 may be supported on the outer circumferential surface of the cleaner body 110.

만일, 커버부재(129)가 청소기 본체(110)에서 돌출 형성되는 경우라면, 커버부재(129)는 청소 유닛(120)의 후면부에 지지될 수 있다. 상기 구조에 따르면, 청소 유닛(120)이 장애물과 부딪혀 충격을 받았을 때, 그 충격의 일부가 청소기 본체(110)로 전달되어 충격이 분산될 수 있다.If the cover member 129 protrudes from the cleaner body 110, the cover member 129 may be supported on the rear portion of the cleaning unit 120. According to the above structure, when the cleaning unit 120 receives an impact due to an obstacle, a part of the shock may be transmitted to the cleaner main body 110 so that the impact may be dispersed.

청소 유닛(120)은 청소기 본체(110)에 착탈 가능하게 결합될 수 있다. 청소 유닛(120)이 청소기 본체(110)로 분리되면, 분리된 청소 유닛(120)을 대체하여 걸레 모듈(미도시)이 청소기 본체(110)에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.The cleaning unit 120 may be detachably coupled to the cleaner body 110. When the cleaning unit 120 is separated into the cleaner body 110, the mop module (not shown) may be detachably coupled to the cleaner body 110 in place of the separated cleaning unit 120.

따라서, 사용자는 바닥의 먼지를 제거하고자 하는 경우에는 청소기 본체(110)에 청소 유닛(120)을 장착하고, 바닥을 닦고자 하는 경우에는 청소기 본체(110)에 걸레 모듈을 장착할 수 있다.Accordingly, the user may mount the cleaning unit 120 on the cleaner main body 110 to remove dust from the floor, and install the mop module on the cleaner main body 110 to clean the floor.

청소 유닛(120)이 청소기 본체(110)에 장착시, 상술한 커버부재(129)에 의해 상기 장착이 가이드될 수 있다. 즉, 커버부재(129)가 청소기 본체(110)의 외주면을 덮도록 배치됨으로써, 청소기 본체(110)에 대한 청소 유닛(120)의 상대적 위치가 결정될 수 있다.When the cleaning unit 120 is mounted on the cleaner body 110, the mounting may be guided by the cover member 129 described above. That is, since the cover member 129 is disposed to cover the outer circumferential surface of the cleaner body 110, the relative position of the cleaning unit 120 with respect to the cleaner body 110 may be determined.

청소 유닛(120)에는 캐스터(castor, 123)가 구비될 수 있다. 캐스터(123)는 로봇 청소기(100)의 주행을 보조하고, 또한 로봇 청소기(100)를 지지하도록 이루어진다.The cleaning unit 120 may be provided with a caster 123. The caster 123 assists the robot cleaner 100 in driving and also supports the robot cleaner 100.

청소기 본체(110)에는 센싱 유닛(130)이 배치된다. 도시된 바와 같이, 센싱 유닛(130)은 청소 유닛(120)이 위치하는 청소기 본체(110)의 일측, 즉 청소기 본체(110)의 앞쪽에 배치될 수 있다.The sensing unit 130 is disposed on the cleaner body 110. As shown, the sensing unit 130 may be disposed on one side of the cleaner body 110 in which the cleaning unit 120 is located, that is, in front of the cleaner body 110.

센싱 유닛(130)은 청소기 본체(110)의 상하 방향으로 청소 유닛(120)과 오버랩되도록 배치될 수 있다. 센싱 유닛(130)은 청소 유닛(120)의 상부에 배치되어, 로봇 청소기(100)의 가장 앞쪽에 위치하는 청소 유닛(120)이 장애물과 부딪히지 않도록 전방의 장애물이나 지형지물 등을 감지하도록 이루어진다. The sensing unit 130 may be disposed to overlap with the cleaning unit 120 in the vertical direction of the cleaner body 110. The sensing unit 130 is disposed above the cleaning unit 120 to detect an obstacle or a feature in front of the cleaning unit 120 located in the front of the robot cleaner 100 so as not to hit the obstacle.

센싱 유닛(130)은 이러한 감지 기능 외의 다른 센싱 기능을 추가로 수행하도록 구성될 수 있다.The sensing unit 130 may be configured to additionally perform other sensing functions in addition to the sensing function.

예로써, 센싱 유닛(130)은 주변의 영상을 획득하기 위한 카메라(131)를 포함할 수 있다. 카메라(131)는 렌즈와 영상 센서(image sensor)를 포함할 수 있다. 또한, 카메라(131)는 청소기 본체(110) 주변의 영상을 제어부가 처리할 수 있는 전기적 신호로 변환하며, 예를 들어 상방 영상에 대응되는 전기적 신호를 제어부에 전달할 수 있다. 상방 영상에 대응되는 전기적 신호는 상기 제어부가 청소기 본체(110)의 위치를 검출하는데 사용될 수 있다.For example, the sensing unit 130 may include a camera 131 for acquiring the surrounding image. The camera 131 may include a lens and an image sensor. In addition, the camera 131 may convert an image around the cleaner body 110 into an electrical signal that can be processed by the controller, and may transmit, for example, an electrical signal corresponding to the upper image to the controller. The electrical signal corresponding to the upper image may be used by the controller to detect the position of the cleaner body 110.

또한, 센싱 유닛(130)은 로봇 청소기(100)의 주행 면상 또는 주행 경로 상의 벽체, 가구, 및 낭떠러지 등의 장애물을 감지할 수 있다. 또한, 센싱 유닛(130)은 배터리 충전을 수행하는 도킹 기기의 존재를 감지할 수 있다. 또한, 센싱 유닛(130)은 천장 정보를 감지하여서, 로봇 청소기(100)의 주행 구역 또는 청소 구역을 맵핑(Mapping)할 수 있다.In addition, the sensing unit 130 may detect an obstacle such as a wall, furniture, and a cliff on the driving surface or the driving path of the robot cleaner 100. In addition, the sensing unit 130 may detect the presence of a docking device that performs battery charging. In addition, the sensing unit 130 may detect the ceiling information to map the driving area or the cleaning area of the robot cleaner 100.

청소기 본체(110)에는 흡입된 공기 중의 먼지를 분리하여 집진하는 먼지통(140)이 착탈 가능하게 결합된다. The vacuum cleaner body 110 is detachably coupled to a dust container 140 for separating and collecting dust in the sucked air.

또한, 먼지통(140)에는 먼지통(140)을 덮는 먼지통 덮개(150)가 구비된다. 일 실시 예로, 먼지통 덮개(150)는 청소기 본체(110)에 힌지 결합되어 회동 가능하게 구성될 수 있다. 먼지통 덮개(150)는 먼지통(140) 또는 청소기 본체(110)에 고정되어 먼지통(140)의 상면을 덮은 상태를 유지할 수 있다. 먼지통 덮개(150)가 먼지통(140)의 상면을 덮도록 배치된 상태에서는, 먼지통 덮개(150)에 의해 먼지통(140)이 청소기 본체(110)로부터 분리되는 것이 방지될 수 있다.In addition, the dust container 140 is provided with a dust container cover 150 covering the dust container 140. As an example, the dust container cover 150 may be hinged to the cleaner body 110 to be rotatable. The dust container cover 150 may be fixed to the dust container 140 or the cleaner body 110 to maintain a state of covering the upper surface of the dust container 140. In a state in which the dust container cover 150 is disposed to cover the upper surface of the dust container 140, the dust container 140 may be prevented from being separated from the cleaner body 110 by the dust container cover 150.

먼지통(140)의 일부는 먼지통 수용부(113)에 수용되되, 먼지통(140)의 다른 일부는 청소기 본체(110)의 후방(즉, 정방향(F)에 반대되는 역방향(R))을 향하여 돌출되게 형성될 수 있다.A part of the dust container 140 is accommodated in the dust container accommodating part 113, but the other part of the dust container 140 protrudes toward the rear of the cleaner body 110 (that is, the reverse direction R opposite to the forward direction F). Can be formed.

먼지통(140)에는 먼지가 포함된 공기가 유입되는 입구와 먼지가 분리된 공기가 배출되는 출구가 형성되며, 청소기 본체(110)에 먼지통(140)의 장착시 상기 입구와 출구는 본체(110)의 내측벽에 형성된 개구(155)를 통해 연통되도록 구성된다. 이에 의하여, 청소기 본체(110) 내부의 흡기유로와 배기유로가 형성될 수 있다.The dust container 140 has an inlet through which the air containing dust is introduced and an outlet through which the dust separated air is discharged, and when the dust container 140 is mounted on the cleaner body 110, the inlet and the outlet are the main body 110. It is configured to communicate through the opening 155 formed in the inner wall of the. As a result, the intake passage and the exhaust passage inside the cleaner body 110 may be formed.

이러한 연결관계에 따라, 청소 유닛(120)을 통하여 유입된 먼지가 포함된 공기는 청소기 본체(110) 내부의 흡기유로를 거쳐, 먼지통(140)으로 유입되고, 먼지통(140)의 필터 내지는 사이클론을 거치면서 공기와 먼지가 상호 분리된다. 먼지는 먼지통(140)에 집진되며, 공기는 먼지통(140)에서 배출된 후 청소기 본체(110) 내부의 배기유로를 거쳐 최종적으로 배기구(112)를 통하여 외부로 배출된다.According to this connection relationship, the air containing the dust introduced through the cleaning unit 120 is introduced into the dust container 140 through the intake flow path inside the cleaner body 110, the filter or cyclone of the dust container 140 As it passes, air and dust are separated from each other. The dust is collected in the dust container 140, the air is discharged from the dust container 140 and finally discharged to the outside through the exhaust port 112 through the exhaust flow path inside the cleaner body (110).

이하의 도 4에서는 로봇 청소기(100)의 구성요소와 관련된 일 실시 예가 설명된다.4, an embodiment related to the components of the robot cleaner 100 will be described.

본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기(100) 또는 이동 로봇은, 통신부(1100), 입력부(1200), 주행부(1300), 센싱부(1400), 출력부(1500), 전원부(1600), 메모리(1700), 제어부(1800), 청소부(1900) 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.Robot cleaner 100 or mobile robot according to an embodiment of the present invention, the communication unit 1100, the input unit 1200, the driving unit 1300, the sensing unit 1400, the output unit 1500, the power supply unit 1600 , At least one of the memory 1700, the controller 1800, and the cleaner 1900, or a combination thereof.

이때, 도 4에 도시한 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 갖는 로봇 청소기가 구현될 수 있음은 물론이다. 또한, 전술한 바와 같이, 본 발명에서 설명되는 복수의 로봇 청소기는 이하에서 설명된 구성요소들 중 일부만 동일한 구성요소를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 로봇 청소기가 각각 서로 다른 구성요소로 이루어질 수 있다.At this time, the components shown in FIG. 4 are not essential, and thus, a robot cleaner having more or fewer components may be implemented. In addition, as described above, the plurality of robot cleaners described in the present invention may include only some of the components described below. That is, the plurality of robot cleaners may be formed of different components, respectively.

이하, 각 구성요소들에 대해 살펴보기로 한다.Hereinafter, each component will be described.

우선, 전원부(1600)는 외부 상용 전원에 의해 충전 가능한 배터리를 구비하여 이동 로봇 내로 전원을 공급한다. 전원부(1600)는 이동 로봇에 포함된 각 구성들에 구동 전원을 공급하여, 이동 로봇이 주행하거나 특정 기능을 수행하는데 요구되는 동작 전원을 공급할 수 있다.First, the power supply unit 1600 includes a battery that can be charged by an external commercial power supply and supplies power to the mobile robot. The power supply unit 1600 may supply driving power to each of the components included in the mobile robot, thereby supplying operation power required for the mobile robot to travel or perform a specific function.

이때, 제어부(1800)는 배터리의 전원 잔량을 감지하고, 전원 잔량이 부족하면 외부 상용 전원과 연결된 충전대로 이동하도록 제어하여, 충전대로부터 충전 전류를 공급받아 배터리를 충전할 수 있다. 배터리는 배터리 감지부와 연결되어 배터리 잔량 및 충전 상태가 제어부(1800)에 전달될 수 있다. 출력부(1500)은 제어부에 의해 상기 배터리 잔량을 출력부(1500)에 표시할 수 있다.At this time, the controller 1800 may detect the remaining power of the battery, and if the remaining power is insufficient to control to move to the charging station connected to the external commercial power, the battery can be charged by receiving a charging current from the charging stand. The battery may be connected to the battery detector so that the battery remaining amount and the charging state may be transmitted to the controller 1800. The output unit 1500 may display the battery remaining amount on the output unit 1500 by a control unit.

배터리는 로봇 청소기 중앙의 하부에 위치할 수도 있고, 좌, 우측 중 어느 한쪽에 위치할 수도 있다. 후자의 경우, 이동 로봇은 배터리의 무게 편중을 해소하기 위해 균형추를 더 구비할 수 있다.The battery may be located at the bottom of the center of the robot cleaner, or may be located at either the left or the right. In the latter case, the mobile robot may further comprise a counterweight to eliminate the weight bias of the battery.

제어부(1800)는, 인공 지능 기술에 기반하여 정보들을 처리하는 역할을 수행하는 것으로, 정보의 학습, 정보의 추론, 정보의 지각, 자연 언어의 처리 중 적어도 하나를 수행하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.The controller 1800 performs a role of processing information based on artificial intelligence technology, and may include one or more modules that perform at least one of learning of information, inference of information, perception of information, and processing of natural language. Can be.

제어부(1800)는 머신 러닝(machine running) 기술을 이용하여, 청소기 내에 저장된 정보, 이동 단말기 주변의 환경 정보, 통신 가능한 외부 저장소에 저장된 정보 등 방대한 양의 정보(빅데이터, big data)를 학습, 추론, 처리 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 그리고, 제어부(1800)는 상기 머신 러닝 기술을 이용하여 학습된 정보들을 이용하여, 실행 가능한 적어도 하나의 청소기의 동작을 예측(또는 추론)하고, 상기 적어도 하나의 예측된 동작들 중 실현성이 가장 높은 동작이 실행되도록 청소기를 제어할 수 있다.The controller 1800 uses a machine running technology to learn a large amount of information (big data) such as information stored in a cleaner, environment information around a mobile terminal, and information stored in a communicable external storage, At least one of inference and processing may be performed. The controller 1800 predicts (or infers) at least one action of the at least one cleaner that is executable by using the information learned using the machine learning technique, and has the highest feasibility among the at least one predicted actions. The cleaner may be controlled to execute an operation.

머신 러닝 기술은 적어도 하나의 알고리즘에 근거하여, 대규모의 정보들을 수집 및 학습하고, 학습된 정보를 바탕으로 정보를 판단 및 예측하는 기술이다. 정보의 학습이란 정보들의 특징, 규칙, 판단 기준 등을 파악하여, 정보와 정보 사이의 관계를 정량화하고, 정량화된 패턴을 이용하여 새로운 데이터들을 예측하는 동작이다.Machine learning technology is a technology that collects and learns a large amount of information based on at least one algorithm, and determines and predicts information based on the learned information. The learning of information is an operation of grasping characteristics, rules, and judgment criteria of information, quantifying a relationship between information, and predicting new data using the quantized pattern.

머신 러닝 기술이 사용하는 알고리즘은 통계학에 기반한 알고리즘이 될 수 있으며, 예를 들어, 트리 구조 형태를 예측 모델로 사용하는 의사 결정 나무(decision tree), 생물의 신경 네트워크 구조와 기능을 모방하는 인공 신경망(neural network), 생물의 진화 알고리즘에 기반한 유전자 프로그래밍(genetic programming), 관측된 예를 군집이라는 부분집합으로 분배하는 군집화(Clustering), 무작위로 추출된 난수를 통해 함수값을 확률로 계산하는 몬테카를로 방법(Monter carlo method) 등이 될 수 있다.Algorithms used by machine learning techniques can be algorithms based on statistics, for example, decision trees using tree structure shapes as predictive models, artificial neural networks that mimic the neural network structure and function of organisms. (neural network), genetic programming based on biological evolution algorithms, clustering that distributes observed examples into subsets of clusters, and Monte Carlo methods that compute function values randomly through randomly extracted random numbers. (Monter carlo method) and the like.

머신 러닝 기술의 한 분야로써, 딥러닝 기술은 인공 신경망(Deap Neuron Network, DNN) 알고리즘을 이용하여, 정보들을 학습, 판단, 처리 중 적어도 하나를 수행하는 기술이다. 인공 신경망(DNN)은 레이어와 레이어 사이를 연결하고, 레이어와 레이어 사이의 데이터를 전달하는 구조를 가질 수 있다. 이러한 딥러닝 기술은 병렬 연산에 최적화된 GPU(graphic processing unit)를 이용하여 인공 신경망(DNN)을 통하여 방대한 양의 정보를 학습할 수 있다.As a field of machine learning technology, deep learning technology is a technology for performing at least one of learning, determining, and processing information using a Deap Neuron Network (DNN) algorithm. The artificial neural network (DNN) may have a structure that connects layers to layers and transfers data between layers. Such deep learning technology can learn a huge amount of information through an artificial neural network (DNN) using a graphic processing unit (GPU) optimized for parallel computing.

제어부(1800)는 외부의 서버 또는 메모리에 저장된 트레이닝 데이터를 이용하며, 소정의 물체를 인식하기 위한 특징을 검출하는 학습 엔진을 탑재할 수 있다. 이때, 물체를 인식하기 위한 특징에는 물체의 크기, 형태 및 음영 등을 포함할 수 있다.The controller 1800 may use a training engine stored in an external server or memory and may include a learning engine that detects a feature for recognizing a predetermined object. At this time, the feature for recognizing the object may include the size, shape and shadow of the object.

구체적으로, 제어부(1800)는 청소기에 구비된 카메라를 통해 획득된 영상 중 일부를 학습 엔진에 입력하면, 상기 학습 엔진은 입력된 영상에 포함된 적어도 하나의 사물 또는 생명체를 인식할 수 있다.In detail, when the controller 1800 inputs a part of the image acquired through the camera included in the cleaner to the learning engine, the learning engine may recognize at least one object or life included in the input image.

이와 같이, 학습 엔진을 청소기의 주행에 적용하는 경우, 제어부(1800)는 청소기의 주행에 방해되는 의자 다리, 선풍기, 특정 형태의 발코니 틈과 같은 장애물이 청소기 주변에 존재하는지 여부를 인식할 수 있으므로, 청소기 주행의 효율 및 신뢰도를 높일 수 있다.As such, when the learning engine is applied to the running of the cleaner, the controller 1800 may recognize whether obstacles such as a chair leg, a fan, and a balcony balcony of a specific shape that hinder the running of the cleaner are present around the cleaner. The efficiency and reliability of running the cleaner can be improved.

한편, 위와 같은 학습 엔진은 제어부(1800)에 탑재될 수도 있고, 외부 서버에 탑재될 수도 있다. 학습 엔진이 외부 서버에 탑재된 경우, 제어부(1800)는 분석의 대상인 적어도 하나의 영상을 상기 외부 서버로 전송하도록 통신부(1100)를 제어할 수 있다.Meanwhile, the learning engine as described above may be mounted on the controller 1800 or may be mounted on an external server. When the learning engine is mounted on the external server, the controller 1800 may control the communication unit 1100 to transmit at least one image to be analyzed to the external server.

외부 서버는 청소기로부터 전송받은 영상을 학습 엔진에 입력함으로서, 해당 영상에 포함된 적어도 하나의 사물 또는 생명체를 인식할 수 있다. 아울러, 외부 서버는 인식결과와 관련된 정보를 다시 청소기로 전송할 수 있다. 이때, 인식결과와 관련된 정보는 분석의 대상인 영상에 포함된 객체의 개수, 각 개체의 이름과 관련된 정보를 포함할 수 있다.The external server may recognize at least one object or life included in the image by inputting the image received from the cleaner to the learning engine. In addition, the external server may transmit information related to the recognition result back to the cleaner. In this case, the information related to the recognition result may include the number of objects included in the image to be analyzed and information related to the name of each object.

한편, 주행부(1300)는 모터를 구비하여, 상기 모터를 구동함으로써, 좌, 우측 주바퀴를 양 방향으로 회전시켜 본체를 회전 또는 이동시킬 수 있다. 이때, 상기 좌, 우측 주바퀴는 독립적으로 움직일 수 있다. 주행부(1300)는 이동 로봇의 본체를 전후좌우로 진행시키거나, 곡선주행시키거나, 제자리 회전시킬 수 있다.On the other hand, the driving unit 1300 is provided with a motor, by driving the motor, it is possible to rotate or move the main body by rotating the left and right main wheels in both directions. In this case, the left and right main wheels may move independently. The driving unit 1300 may advance the main body of the mobile robot in front, rear, left, and right directions, curve the vehicle, or rotate it in place.

한편, 입력부(1200)는 사용자로부터 로봇 청소기에 대한 각종 제어 명령을 입력받는다. 입력부(1200)는 하나 이상의 버튼을 포함할 수 있고, 예를 들어, 입력부(1200)는 확인버튼, 설정버튼 등을 포함할 수 있다. 확인버튼은 감지 정보, 장애물 정보, 위치 정보, 맵 정보를 확인하는 명령을 사용자로부터 입력받기 위한 버튼이고, 설정버튼은 상기 정보들을 설정하는 명령을 사용자로부터 입력받기 위한 버튼이다.The input unit 1200 receives various control commands for the robot cleaner from the user. The input unit 1200 may include one or more buttons. For example, the input unit 1200 may include a confirmation button, a setting button, and the like. The confirmation button is a button for receiving a command for confirming detection information, obstacle information, location information, map information from the user, and the setting button is a button for receiving a command for setting the information from the user.

또한, 입력부(1200)는 이전 사용자 입력을 취소하고 다시 사용자 입력을 받기 위한 입력재설정버튼, 기 설정된 사용자 입력을 삭제하기 위한 삭제버튼, 작동 모드를 설정하거나 변경하는 버튼, 충전대로 복귀하도록 하는 명령을 입력받는 버튼 등을 포함할 수 있다.In addition, the input unit 1200 may cancel a previous user input and input a reset button for receiving user input again, a delete button for deleting a preset user input, a button for setting or changing an operation mode, and a command for returning to the charging station. It may include a button for receiving input.

또한, 입력부(1200)는 하드 키나 소프트 키, 터치패드 등으로 이동 로봇의 상부에 설치될 수 있다. 또, 입력부(1200)는 출력부(1500)와 함께 터치 스크린의 형태를 가질 수 있다.In addition, the input unit 1200 may be installed on the upper part of the mobile robot using a hard key, a soft key, a touch pad, or the like. In addition, the input unit 1200 may have a form of a touch screen together with the output unit 1500.

한편, 출력부(1500)는, 이동 로봇의 상부에 설치될 수 있다. 물론 설치 위치나 설치 형태는 달라질 수 있다. 예를 들어, 출력부(1500)는 배터리 상태 또는 주행 방식 등을 화면에 표시할 수 있다.On the other hand, the output unit 1500 may be installed on the upper portion of the mobile robot. Of course, the installation location or installation form may vary. For example, the output unit 1500 may display a battery state or a driving method on a screen.

또한, 출력부(1500)는, 센싱부(1400)가 검출한 이동 로봇 내부의 상태 정보, 예를 들어 이동 로봇에 포함된 각 구성들의 현재 상태를 출력할 수 있다. 또, 출력부(1500)는 센싱부(1400)가 검출한 외부의 상태 정보, 장애물 정보, 위치 정보, 지도 정보 등을 화면에 디스플레이할 수 있다. 출력부(1500)는 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED), 액정 표시 장치(Liquid Crystal Display; LCD), 플라즈마 표시 패널(Plasma Display Panel), 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode; OLED) 중 어느 하나의 소자로 형성될 수 있다.In addition, the output unit 1500 may output state information inside the mobile robot detected by the sensing unit 1400, for example, current states of components included in the mobile robot. In addition, the output unit 1500 may display external state information, obstacle information, location information, map information, etc. detected by the sensing unit 1400 on the screen. The output unit 1500 may be any one of a light emitting diode (LED), a liquid crystal display (LCD), a plasma display panel, and an organic light emitting diode (OLED). It can be formed as an element of.

출력부(1500)는, 제어부(1800)에 의해 수행되는 이동 로봇의 동작 과정 또는 동작 결과를 청각적으로 출력하는 음향 출력 수단을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 출력부(1500)는 제어부(1800)에 의해 생성된 경고 신호에 따라 외부에 경고음을 출력할 수 있다.The output unit 1500 may further include sound output means for audibly outputting an operation process or an operation result of the mobile robot performed by the controller 1800. For example, the output unit 1500 may output a warning sound to the outside according to the warning signal generated by the controller 1800.

이때, 음향 출력 수단(미도시)은 비퍼(beeper), 스피커 등의 음향을 출력하는 수단일 수 있고, 출력부(1500)는 메모리(1700)에 저장된 소정의 패턴을 가진 오디오 데이터 또는 메시지 데이터 등을 이용하여 음향 출력 수단을 통해 외부로 출력할 수 있다.In this case, the sound output means (not shown) may be a means for outputting sounds such as a beeper and a speaker, and the output unit 1500 may include audio data or message data having a predetermined pattern stored in the memory 1700. It can be output to the outside through the sound output means using.

따라서, 본 발명의 일 실시 예에 따른 이동 로봇은, 출력부(1500)를 통해 주행 영역에 대한 환경 정보를 화면에 출력하거나 음향으로 출력할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라, 이동 로봇은 출력부(1500)를 통해 출력할 화면이나 음향을 단말 장치가 출력하도록, 지도 정보 또는 환경 정보를 통신부(1100)릍 통해 단말 장치에 전송할 수 있다.Therefore, the mobile robot according to an embodiment of the present disclosure may output environmental information about the driving area on the screen or output the sound through the output unit 1500. According to another exemplary embodiment, the mobile robot may transmit map information or environment information to the terminal device through the communication unit 1100 such that the terminal device outputs a screen or sound to be output through the output unit 1500.

메모리(1700)는 로봇 청소기를 제어 또는 구동하는 제어 프로그램 및 그에 따른 데이터를 저장한다. 메모리(1700)는 오디오 정보, 영상 정보, 장애물 정보, 위치 정보, 지도 정보 등을 저장할 수 있다. 또, 메모리(1700)는 주행 패턴과 관련된 정보를 저장할 수 있다.The memory 1700 stores a control program for controlling or driving the robot cleaner and data corresponding thereto. The memory 1700 may store audio information, image information, obstacle information, location information, map information, and the like. In addition, the memory 1700 may store information related to a driving pattern.

상기 메모리(1700)는 비휘발성 메모리를 주로 사용한다. 여기서, 상기 비휘발성 메모리(Non-Volatile Memory, NVM, NVRAM)는 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 계속 유지할 수 있는 저장 장치로서, 일 예로, 롬(ROM), 플래시 메모리(Flash Memory), 마그네틱 컴퓨터 기억 장치(예를 들어, 하드 디스크, 디스켓 드라이브, 마그네틱 테이프), 광디스크 드라이브, 마그네틱 RAM, PRAM 등일 수 있다.The memory 1700 mainly uses a nonvolatile memory. Here, the non-volatile memory (NVM, NVRAM) is a storage device that can maintain the stored information even if power is not supplied. For example, a ROM, a flash memory, a magnetic computer. Storage devices (eg, hard disks, diskette drives, magnetic tapes), optical disk drives, magnetic RAMs, PRAMs, and the like.

한편, 센싱부(1400)는, 외부 신호 감지 센서, 전방 감지 센서, 낭떠러지 감지 센서, 2차원 카메라 센서 및 3차원 카메라 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.The sensing unit 1400 may include at least one of an external signal sensor, a front sensor, a cliff sensor, a 2D camera sensor, and a 3D camera sensor.

외부 신호 감지 센서는 이동 로봇의 외부 신호를 감지할 수 있다. 외부 신호 감지 센서는, 일 예로, 적외선 센서(Infrared Ray Sensor), 초음파 센서(Ultra Sonic Sensor), RF 센서(Radio Frequency Sensor) 등일 수 있다.The external signal detection sensor may detect an external signal of the mobile robot. The external signal detection sensor may be, for example, an infrared ray sensor, an ultrasonic sensor, an RF sensor, or the like.

이동 로봇은 외부 신호 감지 센서를 이용하여 충전대가 발생하는 안내 신호를 수신하여 충전대의 위치 및 방향을 확인할 수 있다. 이때, 충전대는 이동 로봇이 복귀 가능하도록 방향 및 거리를 지시하는 안내 신호를 발신할 수 있다. 즉, 이동 로봇은 충전대로부터 발신되는 신호를 수신하여 현재의 위치를 판단하고 이동 방향을 설정하여 충전대로 복귀할 수 있다.The mobile robot can check the position and direction of the charging station by receiving a guide signal generated by the charging station using an external signal detection sensor. At this time, the charging station may transmit a guide signal indicating the direction and distance so that the mobile robot can return. That is, the mobile robot may receive a signal transmitted from the charging station to determine the current position and set the direction of movement to return to the charging station.

한편, 전방 감지 센서는, 이동 로봇의 전방, 구체적으로 이동 로봇의 측면 외주면을 따라 일정 간격으로 설치될 수 있다. 전방 감지 센서는 이동 로봇의 적어도 일 측면에 위치하여, 전방의 장애물을 감지하기 위한 것으로서, 전방 감지 센서는 이동 로봇의 이동 방향에 존재하는 물체, 특히 장애물을 감지하여 검출 정보를 제어부(1800)에 전달할 수 있다. 즉, 전방 감지 센서는, 이동 로봇의 이동 경로 상에 존재하는 돌출물, 집안의 집기, 가구, 벽면, 벽 모서리 등을 감지하여 그 정보를 제어부(1800)에 전달할 수 있다.On the other hand, the front sensor may be installed at a predetermined interval in front of the mobile robot, specifically, along the side outer peripheral surface of the mobile robot. The front sensor is located on at least one side of the mobile robot to detect an obstacle in front of the mobile robot, the front sensor detects an object in the moving direction of the mobile robot, in particular obstacles to detect the detection information to the controller 1800. I can deliver it. That is, the front sensor may detect protrusions, household appliances, furniture, walls, wall edges, and the like existing on the moving path of the mobile robot and transmit the information to the controller 1800.

전방 감지 센서는, 일 예로, 적외선 센서, 초음파 센서, RF 센서, 지자기 센서 등일 수 있고, 이동 로봇은 전방 감지 센서로 한 가지 종류의 센서를 사용하거나 필요에 따라 두 가지 종류 이상의 센서를 함께 사용할 수 있다.The front sensing sensor may be, for example, an infrared sensor, an ultrasonic sensor, an RF sensor, a geomagnetic sensor, or the like, and the mobile robot may use one type of sensor as the front sensing sensor or two or more types of sensors together as needed. have.

일 예로, 초음파 센서는 일반적으로 원거리의 장애물을 감지하는 데에 주로 사용될 수 있다. 초음파 센서는 발신부와 수신부를 구비하여, 제어부(1800)는 발신부를 통해 방사된 초음파가 장애물 등에 의해 반사되어 수신부에 수신되는 지의 여부로 장애물의 존부를 판단하고, 초음파 방사 시간과 초음파 수신 시간을 이용하여 장애물과의 거리를 산출할 수 있다.For example, the ultrasonic sensor may generally be mainly used to detect a long distance obstacle. The ultrasonic sensor includes a transmitter and a receiver, and the controller 1800 determines whether the obstacle is present by whether the ultrasonic wave radiated through the transmitter is reflected by an obstacle or the like and received the receiver, and determines the ultrasonic radiation time and the ultrasonic reception time. The distance to the obstacle can be calculated using the

또한, 제어부(1800)는 발신부에서 방사된 초음파와, 수신부에 수신되는 초음파를 비교하여, 장애물의 크기와 관련된 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1800)는 수신부에 더 많은 초음파가 수신될수록, 장애물의 크기가 큰 것으로 판단할 수 있다.In addition, the controller 1800 may detect the information related to the size of the obstacle by comparing the ultrasound emitted from the transmitter and the ultrasound received from the receiver. For example, the controller 1800 may determine that the larger the obstacle is, the more ultrasonic waves are received in the receiver.

일 실시 예에서, 복수(일 예로, 5개)의 초음파 센서가 이동 로봇의 전방 측면에 외주면을 따라 설치될 수 있다. 이때, 바람직하게 초음파 센서는 발신부와 수신부가 교대로 이동 로봇의 전면에 설치될 수 있다.In one embodiment, a plurality (eg, five) ultrasonic sensors may be installed along the outer circumferential surface on the front side of the mobile robot. At this time, preferably, the ultrasonic sensor may be installed on the front of the mobile robot alternately the transmitter and the receiver.

즉, 발신부는 본체의 전면 중앙으로부터 좌, 우측에 이격되도록 배치될 수 있고, 수신부의 사이에 하나 또는 둘 이상의 발신부가 배치되어 장애물 등으로부터 반사된 초음파 신호의 수신 영역을 형성할 수 있다. 이와 같은 배치로 센서의 수를 줄이면서 수신 영역을 확장할 수 있다. 초음파의 발신 각도는 크로스토크(crosstalk) 현상을 방지하도록 서로 다른 신호에 영향을 미치지 아니하는 범위의 각을 유지할 수 있다. 또한, 수신부들의 수신 감도는 서로 다르게 설정될 수 있다.That is, the transmitter may be disposed to be spaced apart from the center of the front of the main body to the left and right, and one or more transmitters may be disposed between the receivers to form a reception area of the ultrasonic signal reflected from an obstacle or the like. This arrangement allows the receiving area to be extended while reducing the number of sensors. The transmission angle of the ultrasonic waves may maintain an angle within a range that does not affect the different signals so as to prevent crosstalk. In addition, the reception sensitivity of the receivers may be set differently.

또한, 초음파 센서에서 발신되는 초음파가 상향으로 출력되도록 초음파 센서는 일정 각도만큼 상향으로 설치될 수 있고, 이때, 초음파가 하향으로 방사되는 것을 방지하기 위해 소정의 차단 부재를 더 포함할 수 있다.In addition, the ultrasonic sensor may be installed upward by a predetermined angle so that the ultrasonic wave transmitted from the ultrasonic sensor is output upward, and may further include a predetermined blocking member to prevent the ultrasonic wave from being radiated downward.

한편, 전방 감지 센서는, 전술한 바와 같이, 두 가지 종류 이상의 센서를 함께 사용할 수 있고, 이에 따라, 전방 감지 센서는 적외선 센서, 초음파 센서, RF 센서 등 중 어느 한 가지 종류의 센서를 사용할 수 있다.Meanwhile, as described above, the front sensor may use two or more types of sensors together, and accordingly, the front sensor may use any one type of sensor, such as an infrared sensor, an ultrasonic sensor, or an RF sensor. .

일 예로, 전방 감지 센서는 초음파 센서 이외에 다른 종류의 센서로 적외선 센서를 포함할 수 있다.For example, the front sensing sensor may include an infrared sensor as another type of sensor in addition to the ultrasonic sensor.

적외선 센서는 초음파 센서와 함께 이동 로봇의 외주면에 설치될 수 있다. 적외선 센서 역시, 전방이나 측면에 존재하는 장애물을 감지하여 장애물 정보를 제어부(1800)에 전달할 수 있다. 즉, 적외선 센서는, 이동 로봇의 이동 경로 상에 존재하는 돌출물, 집안의 집기, 가구, 벽면, 벽 모서리 등을 감지하여 그 정보를 제어부(1800)에 전달한다. 따라서, 이동 로봇은 본체가 장애물과의 충돌없이 특정 영역 내에서 이동할 수 있다.The infrared sensor may be installed on the outer circumferential surface of the mobile robot together with the ultrasonic sensor. The infrared sensor may also detect obstacles present in the front or side and transmit the obstacle information to the controller 1800. That is, the infrared sensor detects protrusions on the moving path of the mobile robot, household appliances, furniture, walls, wall edges, and the like, and transmits the information to the controller 1800. Therefore, the mobile robot can move the main body within a specific area without colliding with an obstacle.

한편, 낭떠러지 감지 센서(또는 클리프 센서(Cliff Sensor))는, 다양한 형태의 광 센서를 주로 이용하여, 이동 로봇의 본체를 지지하는 바닥의 장애물을 감지할 수 있다.Meanwhile, the cliff detection sensor (or the cliff sensor) may mainly detect various obstacles on the floor supporting the main body of the mobile robot by using various types of optical sensors.

즉, 낭떠러지 감지 센서는, 바닥의 이동 로봇의 배면에 설치되되, 이동 로봇의 종류에 따라 다른 위치에 설치될 수 있음은 물론이다. 낭떠러지 감지 센서는 이동 로봇의 배면에 위치하여, 바닥의 장애물을 감지하기 위한 것으로서, 낭떠러지 감지 센서는 상기 장애물 감지 센서와 같이 발광부와 수광부를 구비한 적외선 센서, 초음파 센서, RF 센서, PSD(Position Sensitive Detector) 센서 등일 수 있다.That is, the cliff detection sensor is installed on the back of the mobile robot on the floor, of course, may be installed in a different position according to the type of mobile robot. The cliff detection sensor is located on the back of the mobile robot and is used to detect an obstacle on the floor. The cliff detection sensor is an infrared sensor, a light emitting unit and a light receiving unit, such as the obstacle detection sensor, an ultrasonic sensor, an RF sensor, and a PSD (Position). Sensitive Detector) sensor or the like.

일 예로, 낭떠러지 감지 센서 중 어느 하나는 이동 로봇의 전방에 설치되고, 다른 두 개의 낭떠러지 감지 센서는 상대적으로 뒤쪽에 설치될 수 있다.For example, one of the cliff detection sensors may be installed at the front of the mobile robot, and the other two cliff detection sensors may be installed at the rear.

예를 들어, 낭떠러지 감지 센서는 PSD 센서일 수 있으나, 복수의 서로 다른 종류의 센서로 구성될 수도 있다.For example, the cliff detection sensor may be a PSD sensor, but may be configured of a plurality of different types of sensors.

PSD 센서는 반도체 표면저항을 이용해서 1개의 p-n접합으로 입사광의 단장거리 위치를 검출한다. PSD 센서에는 일축 방향만의 광을 검출하는 1차원 PSD 센서와, 평면상의 광위치를 검출할 수 있는 2차원 PSD 센서가 있으며, 모두 pin 포토 다이오드 구조를 가질 수 있다. PSD 센서는 적외선 센서의 일종으로서, 적외선을 이용하여, 적외선을 송신한 후 장애물에서 반사되어 돌아오는 적외선의 각도를 측정하여 거리를 측정한다. 즉, PSD 센서는 삼각측량방식을 이용하여, 장애물과의 거리를 산출한다.The PSD sensor uses a semiconductor surface resistance to detect the short and long distance positions of incident light with one p-n junction. The PSD sensor includes a one-dimensional PSD sensor that detects light in only one axis direction and a two-dimensional PSD sensor that can detect a light position on a plane, and both may have a pin photodiode structure. The PSD sensor is a type of infrared sensor, and uses infrared rays to measure distance by measuring the angle of the infrared rays reflected from the obstacle after transmitting the infrared rays. That is, the PSD sensor calculates the distance to the obstacle by using a triangulation method.

PSD 센서는 장애물에 적외선을 발광하는 발광부와, 장애물로부터 반사되어 돌아오는 적외선을 수광하는 수광부를 구비하되, 일반적으로 모듈 형태로 구성된다. PSD 센서를 이용하여, 장애물을 감지하는 경우, 장애물의 반사율, 색의 차이에 상관없이 안정적인 측정값을 얻을 수 있다.The PSD sensor includes a light emitting part for emitting infrared rays to an obstacle and a light receiving part for receiving infrared rays reflected from the obstacle, and is generally configured in a module form. When the obstacle is detected using the PSD sensor, a stable measurement value can be obtained regardless of the difference in reflectance and color of the obstacle.

제어부(1800)는 낭떠러지 감지 센서가 지면을 향해 발광한 적외선의 발광신호와 장애물에 의해 반사되어 수신되는 반사신호 간의 적외선 각도를 측정하여, 낭떠러지를 감지하고 그 깊이를 분석할 수 있다.The controller 1800 may measure a cliff and analyze the depth of the cliff by measuring an infrared angle between the infrared light emitted by the cliff detection sensor and the reflected signal received by the obstacle.

한편, 제어부(1800)는 낭떠러지 감지 센서를 이용하여 감지한 낭떠러지의 지면 상태에 따라 통과 여부를 판단할 수 있고, 판단 결과에 따라 낭떠러지의 통과 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1800)은 낭떠러지 감지 센서를 통해 낭떠러지의 존재 여부 및 낭떠러지 깊이를 판단한 다음, 낭떠러지 감지 센서를 통해 반사 신호를 감지한 경우에만 낭떠러지를 통과하도록 한다.On the other hand, the controller 1800 may determine whether or not the passage of the cliff according to the ground condition of the cliff detected using the cliff detection sensor, and may determine whether the cliff passes. For example, the controller 1800 determines whether the cliff exists and the depth of the cliff through the cliff detection sensor, and then passes the cliff only when the reflection signal is detected by the cliff detection sensor.

다른 예로, 제어부(1800)은 낭떠러지 감지 센서를 이용하여 이동 로봇의 들림 현상을 판단할 수도 있다.As another example, the controller 1800 may determine the lifting phenomenon of the mobile robot using the cliff detection sensor.

한편, 2차원 카메라 센서는, 이동 로봇의 일면에 구비되어, 이동 중 본체 주변과 관련된 이미지 정보를 획득한다.On the other hand, the two-dimensional camera sensor is provided on one surface of the mobile robot, to obtain image information related to the surroundings of the main body during movement.

옵티컬 플로우 센서(Optical Flow Sensor)는, 센서 내에 구비된 이미지 센서로부터 입력되는 하방 영상을 변환하여 소정 형식의 영상 데이터를 생성한다. 생성된 영상 데이터는 메모리(1700)에 저장될 수 있다.An optical flow sensor converts a downward image input from an image sensor provided in the sensor to generate image data of a predetermined format. The generated image data may be stored in the memory 1700.

또한, 하나 이상의 광원이 옵티컬 플로우 센서에 인접하여 설치될 수 있다. 하나 이상의 광원은, 이미지 센서에 의해 촬영되는 바닥면의 소정 영역에 빛을 조사한다. 즉, 이동 로봇이 바닥면을 따라 특정 영역을 이동하는 경우에, 바닥면이 평탄하면 이미지 센서와 바닥면 사이에는 일정한 거리가 유지된다. 반면, 이동 로봇이 불균일한 표면의 바닥면을 이동하는 경우에는 바닥면의 요철 및 장애물에 의해 일정 거리 이상 멀어지게 된다. 이때 하나 이상의 광원은 조사되는 빛의 양을 조절하도록 제어부(1800)에 의해 제어될 수 있다. 상기 광원은 광량 조절이 가능한 발광 소자, 예를 들어 LED(Light Emitting Diode) 등일 수 있다.In addition, one or more light sources may be installed adjacent to the optical flow sensor. The one or more light sources irradiate light to a predetermined area of the bottom surface photographed by the image sensor. That is, when the mobile robot moves a specific area along the bottom surface, if the bottom surface is flat, a constant distance is maintained between the image sensor and the bottom surface. On the other hand, when the mobile robot moves the bottom surface of the non-uniform surface, the robot moves away by a certain distance due to irregularities and obstacles on the bottom surface. In this case, the one or more light sources may be controlled by the controller 1800 to adjust the amount of light to be irradiated. The light source may be a light emitting device capable of adjusting light quantity, for example, a light emitting diode (LED) or the like.

옵티컬 플로우 센서를 이용하여, 제어부(1800)는 이동 로봇의 미끄러짐과 무관하게 이동 로봇의 위치를 검출할 수 있다. 제어부(1800)은 옵티컬 플로우 센서에 의해 촬영된 영상 데이터를 시간에 따라 비교 분석하여 이동 거리 및 이동 방향을 산출하고, 이를 근거로 이동 로봇의 위치를 산출할 수 있다. 옵티컬 플로우 센서를 이용하여 이동 로봇의 하방에 대한 이미지 정보를 이용함으로써, 제어부(1800)는 다른 수단에 의해 산출한 이동 로봇의 위치에 대하여 미끄러짐에 강인한 보정을 할 수 있다.Using the optical flow sensor, the controller 1800 may detect the position of the mobile robot regardless of the sliding of the mobile robot. The controller 1800 may calculate the moving distance and the moving direction by comparing and analyzing the image data photographed by the optical flow sensor according to time, and may calculate the position of the moving robot based on this. By using the image information on the lower side of the mobile robot by using the optical flow sensor, the controller 1800 can correct the sliding against the position of the mobile robot calculated by other means.

3차원 카메라 센서는 이동 로봇의 본체 일면 또는 일부분에 부착되어, 상기 본체의 주위와 관련된 3차원 좌표 정보를 생성할 수 있다.The 3D camera sensor may be attached to one side or a part of the main body of the mobile robot to generate 3D coordinate information related to the periphery of the main body.

즉, 3차원 카메라 센서는 이동 로봇과 피촬영 대상체의 원근거리를 산출하는 3차원 뎁스 카메라(3D Depth Camera)일 수 있다.That is, the 3D camera sensor may be a 3D depth camera that calculates a distance between the mobile robot and the object to be photographed.

구체적으로, 3차원 카메라 센서는 본체의 주위와 관련된 2차원 영상을 촬영할 수 있으며, 촬영된 2차원 영상에 대응되는 복수의 3차원 좌표 정보를 생성할 수 있다.In detail, the 3D camera sensor may capture a 2D image related to the circumference of the main body, and generate a plurality of 3D coordinate information corresponding to the captured 2D image.

일 실시 예에서 3차원 카메라 센서는 기존의 2차원 영상을 획득하는 카메라를 2개 이상 구비하여, 상기 2개 이상의 카메라에서 획득되는 2개 이상의 영상을 조합하여, 3차원 좌표 정보를 생성하는 스테레오 비전 방식으로 형성될 수 있다.According to an embodiment, the 3D camera sensor includes two or more cameras for acquiring a conventional two-dimensional image, and combines two or more images acquired by the two or more cameras to generate three-dimensional coordinate information. Can be formed in a manner.

구체적으로, 상기 실시 예에 따른 3차원 카메라 센서는 본체의 전방을 향해 하측으로 제1 패턴의 광을 조사하는 제1 패턴 조사부와, 상기 본체의 전방을 향해 상측으로 제2 패턴의 광을 조사하는 제2 패턴 조사부 및 본체의 전방의 영상을 획득하는 영상 획득부를 포함할 수 있다. 이로써, 상기 영상 획득부는 상기 제1 패턴의 광과 상기 제2 패턴의 광이 입사된 영역의 영상을 획득할 수 있다.Specifically, the three-dimensional camera sensor according to the embodiment is a first pattern irradiation unit for irradiating the first pattern of light downward toward the front of the main body, and to irradiate the second pattern of light upward toward the front of the main body It may include a second pattern irradiation unit and an image acquisition unit for obtaining an image of the front of the main body. As a result, the image acquisition unit may acquire an image of a region where light of the first pattern and light of the second pattern are incident.

또 다른 실시 예에서 3차원 카메라 센서는 단일 카메라와 함께 적외선 패턴을 조사하는 적외선 패턴 방출부를 구비하고, 적외선 패턴 방출부에서 조사된 적외선 패턴이 피촬영 대상체에 투영된 모양을 캡쳐함으로써, 3차원 카메라 센서와 피촬영 대상체 사이의 거리를 측정할 수 있다. 이러한 3차원 카메라 센서는 IR(Infra Red) 방식의 3차원 카메라 센서일 수 있다.In another embodiment, the 3D camera sensor includes an infrared pattern emitter for irradiating an infrared pattern with a single camera, and captures a shape in which the infrared pattern emitted from the infrared pattern emitter is projected onto the object to be photographed. The distance between the sensor and the object to be photographed may be measured. The 3D camera sensor may be an IR (Infra Red) type 3D camera sensor.

또 다른 실시 예에서 3차원 카메라 센서는 단일 카메라와 함께 빛을 방출하는 발광부를 구비하고, 발광부에서 방출되는 레이저 중 피촬영 대상체로부터 반사되는 일부를 수신하며, 수신된 레이저를 분석함으로써, 3차원 카메라 센서와 피촬영 대상체 사이의 거리를 측정할 수 있다. 이러한 3차원 카메라 센서는 TOF(Time of Flight) 방식의 3차원 카메라 센서일 수 있다.In another embodiment, the 3D camera sensor includes a light emitting unit that emits light together with a single camera, receives a portion of the laser emitted from the light emitting unit, which is reflected from the object to be photographed, and analyzes the received laser, thereby performing a 3D The distance between the camera sensor and the object to be photographed may be measured. The 3D camera sensor may be a 3D camera sensor of a time of flight (TOF) method.

구체적으로, 위와 같은 3차원 카메라 센서의 레이저는 적어도 일방향으로 연장된 형태의 레이저를 조사하도록 구성된다. 일 예에서, 상기 3차원 카메라 센서는 제1 및 제2 레이저를 구비할 수 있으며, 상기 제1 레이저는 서로 교차하는 직선 형태의 레이저를 조사하고, 제2 레이저는 단일의 직선 형태의 레이저를 조사할 수 있다. 이에 따르면, 최하단 레이저는 바닥 부분의 장애물을 감지하는 데에 이용되고, 최상단 레이저는 상부의 장애물을 감지하는 데에 이용되며, 최하단 레이저와 최상단 레이저 사이의 중간 레이저는 중간 부분의 장애물을 감지하는 데에 이용된다.Specifically, the laser of the three-dimensional camera sensor as described above is configured to irradiate the laser of the form extending in at least one direction. In one example, the three-dimensional camera sensor may be provided with a first and a second laser, the first laser is irradiated with a laser of a straight line that crosses each other, the second laser is irradiated with a single straight laser can do. According to this, the bottom laser is used to detect obstacles at the bottom, the top laser is used to detect obstacles at the top, and the middle laser between the bottom laser and the top laser is used to detect obstacles in the middle. Used for

한편, 통신부(1100)는 단말 장치 및/또는 특정 영역 내 위치한 타 기기(본 명세서에서는 "가전 기기"라는 용어와 혼용하기로 한다)와 유선, 무선, 위성 통신 방식들 중 하나의 통신 방식으로 연결되어 신호와 데이터를 송수신한다.On the other hand, the communication unit 1100 is connected to the terminal device and / or other devices located in a specific area (in the present specification, to be mixed with the term “home appliance”) in one of wired, wireless, and satellite communication methods. To transmit and receive signals and data.

통신부(1100)는 특정 영역 내에 위치한 타 기기와 데이터를 송수신할 수 있다. 이때, 타 기기는 네트워크에 연결하여 데이터를 송수신할 수 있는 장치이면 어느 것이어도 무방하며, 일 예로, 공기 조화 장치, 난방 장치, 공기 정화 장치, 전등, TV, 자동차 등과 같은 장치일 수 있다. 또한, 상기 타 기기는, 문, 창문, 수도 밸브, 가스 밸브 등을 제어하는 장치 등일 수 있다. 또한, 상기 타 기기는, 온도, 습도, 기압, 가스 등을 감지하는 센서 등일 수 있다.The communication unit 1100 may transmit / receive data with other devices located in a specific area. At this time, any other device may be any device that can transmit and receive data by connecting to a network. For example, the other device may be a device such as an air conditioner, a heating device, an air purifier, a lamp, a TV, a car, and the like. The other device may be a device for controlling a door, a window, a water valve, a gas valve, or the like. The other device may be a sensor that senses temperature, humidity, barometric pressure, gas, and the like.

또한, 통신부(1100)는 특정 영역 또는 일정 범위 내에 위치한 다른 로봇 청소기(100)와 통신할 수 있다.In addition, the communication unit 1100 may communicate with another robot cleaner 100 located in a specific area or a predetermined range.

도 5a 및 도 5b를 참조하면, 로봇 청소기(100)와 단말기(300)의 네트워크(50) 통신을 도시한 개념도이고, 도 5b는 도 5a의 네트워크 통신의 다른 예를 도시한 개념도이다.5A and 5B, a conceptual diagram illustrating communication of the network cleaner 50 between the robot cleaner 100 and the terminal 300 is illustrated. FIG. 5B is a conceptual diagram illustrating another example of network communication of FIG. 5A.

도 5a 및 도 5b를 참조하면, 로봇 청소기(100)는 네트워크(50) 통신을 통해 단말기(300)와 서로 데이터를 주고 받을 수 있다. 또한, 로봇 청소기(100)는 네트워크(50) 통신 또는 다른 통신을 통해 단말기(300)로부터 수신되는 제어명령에 따라 청소 관련 동작을 수행하거나 또는 대응되는 동작을 수행할 수 있다.5A and 5B, the robot cleaner 100 may exchange data with the terminal 300 through a network 50 communication. In addition, the robot cleaner 100 may perform a cleaning-related operation or a corresponding operation according to a control command received from the terminal 300 through network 50 communication or other communication.

여기에서, 네트워크 통신(50)은 WLAN(Wireless LAN), WPAN(Wireless Personal Area Network), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), Zigbee, Z-wave, Blue-Tooth, RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultrawide-Band), Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 등과 같은 무선 통신 기술 중 적어도 하나를 이용한 근거리 통신을 의미할 수 있다.Here, the network communication 50 includes a wireless LAN (WLAN), a wireless personal area network (WPAN), a wireless-fidelity (Wi-Fi), a wireless fidelity (Wi-Fi) direct, a digital living network alliance (DLNA), and a WiBro. (Wireless Broadband), World Interoperability for Microwave Access (WiMAX), Zigbee, Z-wave, Blue-Tooth, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra-Band (UWB), Wireless USB It may refer to short-range communication using at least one of wireless communication technologies such as (Wireless Universal Serial Bus).

도시된 네트워크(50) 통신은 로봇 청소기의 통신방식이 무엇인지에 따라 달라질 수 있다.The illustrated network 50 communication may vary depending on what the communication method of the robot cleaner is.

도 5a에서, 로봇 청소기(100)는 각각의 센싱 유닛을 통해 센싱된 정보를 네트워크 통신(50)을 통해 단말기(300)에 제공할 수 있다. 또한, 단말기(300)는 수신된 정보를 기초로 생성된 제어명령을 네트워크 통신(50)을 통해 로봇 청소기(100) 에 전달할 수 있다.In FIG. 5A, the robot cleaner 100 may provide information sensed through each sensing unit to the terminal 300 through the network communication 50. In addition, the terminal 300 may transmit a control command generated based on the received information to the robot cleaner 100 through the network communication 50.

또한, 도 5a에서, 로봇 청소기(100)의 통신부와 단말기(300)의 통신부가 직접 무선 통신하거나 다른 공유기(미도시) 등을 매개로 간접 무선 통신하여, 주행 상태에 관한 정보 및 서로의 위치 정보 등을 파악할 수 있다.In addition, in FIG. 5A, the communication unit of the robot cleaner 100 and the communication unit of the terminal 300 directly wirelessly communicate or indirectly wirelessly communicate with each other via a router (not shown), such as information on a driving state and location information of each other. I can grasp etc.

이하 도 5b에서는 본 발명의 일 실시 예에 따른 자율주행을 수행하는 로봇 청소기(100)를 포함하는 시스템이 설명된다.5B, a system including a robot cleaner 100 that performs autonomous driving according to an embodiment of the present invention is described.

도 5b를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 청소 시스템은, 자율 주행을 수행하는 로봇 청소기(100), 네트워크(50), 서버(500), 및 복수의 단말기(300a, 300b)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 5B, a cleaning system according to an exemplary embodiment includes a robot cleaner 100, a network 50, a server 500, and a plurality of terminals 300a and 300b that perform autonomous driving. can do.

이 중, 로봇 청소기(100)와, 네트워크(50), 그리고 적어도 하나의 단말기(300a)는 건물(10) 내에 배치되고, 다른 단말기(300b)와 서버(500)는 외부에 위치할 수 있다.Among these, the robot cleaner 100, the network 50, and the at least one terminal 300a may be disposed in the building 10, and the other terminal 300b and the server 500 may be located outside.

로봇 청소기(100)는, 스스로 주행하며 청소를 수행하는 청소기로서, 자율 주행 및 자율 청소를 수행할 수 있다. 로봇 청소기(100)는, 주행 기능 및 청소 기능 외에, 내부에 통신부(1100)를 구비할 수 있다.The robot cleaner 100 may perform autonomous driving and autonomous cleaning as a cleaner that performs cleaning while traveling by itself. The robot cleaner 100 may include a communication unit 1100 therein in addition to the running function and the cleaning function.

또한, 로봇 청소기(100), 서버(500), 및 복수의 단말기(300a, 300b)는 네트워크(50)를 통해 서로 연결되어 서로 데이터를 교환할 수 있다. 이를 위해, 비록 도시되지는 않았지만, AP(access point; AP) 장치 등의 무선 공유기를 더 포함할 수 있다. 이러한 경우, 건물(10) 내부의 네트워크(50) 내에 위치한 단말기(300a)는, 상기 AP 장치를 통해 로봇 청소기(100)와 접속함으로써, 청소기에 대한 모니터링, 원격제어 등을 수행할 수 있다. 또한, 외부 네트워크에 위치한 단말기(300b)도, 상기 AP 장치를 통해 로봇 청소기(100)와 접속함으로써, 청소기에 대한 모니터링, 원격제어 등을 수행할 수 있게 된다.In addition, the robot cleaner 100, the server 500, and the plurality of terminals 300a and 300b may be connected to each other through a network 50 to exchange data with each other. To this end, although not shown, it may further include a wireless router such as an access point (AP) device. In this case, the terminal 300a located in the network 50 inside the building 10 may be connected to the robot cleaner 100 through the AP device to perform monitoring, remote control, or the like of the cleaner. In addition, the terminal 300b located in the external network may also be connected to the robot cleaner 100 through the AP device to perform monitoring, remote control, and the like of the cleaner.

서버(500)는 이동 단말기(300b)를 통해서 직접 무선 연결될 수 있다. 또는, 서버(500)는 이동 단말기(300b)를 통하지 않고 로봇 청소기(100)와 연결될 수 있다.The server 500 may be directly wirelessly connected through the mobile terminal 300b. Alternatively, the server 500 may be connected to the robot cleaner 100 without passing through the mobile terminal 300b.

서버(500)는 프로그램 처리가능한 프로세서를 포함할 수 있으며, 각종 알고리즘을 구비할 수 있다. 예로서, 서버(500)는 머신 러닝(machine learning) 및/또는 데이터 마이닝(data mining)의 수행과 관련된 알고리즘을 구비할 수 있다. 또 예로써, 서버(500)는, 음성 인식 알고리즘을 구비할 수 있다. 이러한 경우, 음성 데이터 수신시, 수신되는 음성 데이터를, 텍스트 형식의 데이터로 변환하여, 출력할 수 있다.The server 500 may include a processor capable of program processing, and may include various algorithms. By way of example, server 500 may have algorithms associated with performing machine learning and / or data mining. As another example, the server 500 may include a speech recognition algorithm. In this case, upon receiving the voice data, the received voice data can be converted into data in text format and output.

서버(500)는, 로봇 청소기(100)에 대한 펌웨어 정보, 운전 정보(코스 정보 등)를 저장하고, 로봇 청소기(100)에 대한 제품 정보를 등록할 수 있다. 예를 들어, 서버(500)는, 청소기 제조자가 운영하는 서버이거나 또는 공개된 애플리케이션 스토어 운영자가 운영하는 서버일 수 있다.The server 500 may store firmware information and driving information (course information, etc.) for the robot cleaner 100, and register product information for the robot cleaner 100. For example, server 500 may be a server operated by a cleaner manufacturer or a server operated by a published application store operator.

다른 예에서, 상기 서버(500)는 건물(10) 내부의 네트워크(50) 내에 구비되어, 홈 기기들에 대한 상태 정보를 저장하거나, 홈 기기에서 공유되는 컨텐츠를 저장하는 홈 서버일 수도 있다. 서버(500)가 홈 서버인 경우, 이물질과 관련된 정보, 예를 들어, 이물질 이미지 등을 저장할 수 있다.In another example, the server 500 may be a home server provided in the network 50 inside the building 10 to store state information about home devices or to store content shared by the home devices. When the server 500 is a home server, information related to a foreign matter, for example, an image of a foreign matter may be stored.

한편, 로봇 청소기(100)는 지그비(Zigbee), 지-웨이브(Z-wave), 블루투스(Blue-Tooth), 초광대역 무선기술(Ultra-wide Band) 등을 통해 단말기와 직접 무선 연결될 수 있다.Meanwhile, the robot cleaner 100 may be directly wirelessly connected to the terminal through Zigbee, Z-wave, Bluetooth, Bluetooth, Ultra-wide Band, or the like.

이하, 본 발명에서 설명되는 원격 제어 장치(200)에 탑재된 기능, 구성, 및 동작은 전술한 단말기(300)의 기능, 구성, 및 동작에 대응될 수 있다. 따라서, 특별한 제한이 없다면, 전술한 단말기(300)에 의해 본 발명에서 설명되는 원격 제어 장치(200)가 대체될 수 있을 것이다 Hereinafter, the functions, configurations, and operations of the remote control apparatus 200 described in the present invention may correspond to the functions, configurations, and operations of the terminal 300 described above. Thus, unless otherwise specified, the remote control apparatus 200 described in the present invention may be replaced by the terminal 300 described above.

또한, 본 발명의 로봇 청소기(100)는 자율주행 청소기(100) 또는 청소기(100)로 명명될 수 있다. 또한, 본 발명의 원격 제어 장치(200)는 사용자에 의해 조작되어, 로봇 청소기(100)의 주행과 관련된 동작을 제어하기 위한, 컨트롤러, 리모콘, 원격 제어기, 또는 단말기로 명명될 수 있다.In addition, the robot cleaner 100 of the present invention may be referred to as an autonomous driving cleaner 100 or a cleaner 100. In addition, the remote control apparatus 200 of the present invention may be referred to as a controller, a remote controller, a remote controller, or a terminal to be operated by a user and to control an operation related to the running of the robot cleaner 100.

한편, 본 발명에 따른 자율주행 청소기(100)는 사용자가 원격 제어 장치(200)를 조작하여 특정 영역/지점을 가리키면, 스스로 해당 영역/지점으로 이동하여 청소를 수행할 수 있다. 이를 가리켜, '포인팅 클리닝 청소'로 명명하겠다.On the other hand, the autonomous driving cleaner 100 according to the present invention may move to the corresponding area / point by itself when the user manipulates the remote control device 200 to point to a specific area / point, and may perform cleaning. This is referred to as 'pointing cleaning sweep'.

기존에는 전술한 포인팅 클리닝 청소를 위해, 사용자가 원격제어장치를 통해 복수의 광 신호를 방사하여 중첩된 중심영역을 찾아 로봇 청소기를 이동시키거나 또는 원격제어장치에서 방사된 광 신호를 로봇 청소기의 전방의 수신기가 광원을 향해 주행하는 방식으로 이루어졌다. 그러나, 전자의 경우 다수의 발신기 및 광 신호의 중첩을 위한 다수의 투과체가 필요하고, 후자의 경우에는 로봇 청소기가 원격 제어 장치로부터 지근거리(가까운 거리)에 있는 경우에만 정확하게 동작하는 문제가 있었다.Conventionally, for the above-mentioned pointing cleaning cleaning, a user radiates a plurality of optical signals through a remote control device to find an overlapping center area and moves the robot cleaner or transmits the optical signals emitted from the remote control device to the front of the robot cleaner. The receiver was made in such a way that it travels towards the light source. However, in the former case, a large number of transmitters and a plurality of transmitters for overlapping the optical signal are required, and in the latter case, the robot cleaner is operated correctly only when the robot cleaner is close to the remote control device.

즉, 기존에는 포인팅 클리닝 청소를 수행하기 위해서는 원격제어장치에 다수의 발신부 및 그와 관련된 부품들을 구비해야 하거나 또는 로봇 청소기 가까이에서 광 신호를 조사하여 천천히 드래그 제어해야 하는 단점이 존재했다.That is, conventionally, in order to perform the pointing cleaning cleaning, a remote control device has to be provided with a plurality of transmitters and related parts, or has to be dragged slowly by irradiating an optical signal near the robot cleaner.

그러나, 본 발명에서는 원격제어장치에 단일의 발신기만 구비하고 로봇 청소기와 원격제어장치가 다소 떨어져 있는 경우에도 포인팅 클리닝 청소를 위한 정확한 주행 동작이 이루어질 수 있다.However, in the present invention, even when only a single transmitter is provided in the remote controller and the robot cleaner and the remote controller are somewhat separated, the accurate driving operation for the cleaning of the pointing cleaning can be made.

이하, 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기(100) 및 이와 통신하는 원격 제어 장치(200)의 예시 구성을 구체적으로 설명하겠다.6A and 6B will be described in detail an exemplary configuration of the robot cleaner 100 and the remote control apparatus 200 communicating therewith according to an embodiment of the present invention.

로봇 청소기(100)의 주행을 제어하는 원격 제어 장치(200)는 단일의 IR 발신부(210)와 투사부(220)를 포함하여 이루어질 수 있다.The remote control apparatus 200 for controlling the running of the robot cleaner 100 may include a single IR transmitter 210 and a projector 220.

단일의 IR 발신부(210)에서 방사되는 광 신호는 IR 신호를 예로써 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 광원의 종류에 따라 레이저 광 신호, 초음파 신호, 반송파 주파수, 임펄스 신호 중 어느 하나로 대체될 수 있다. 이하에서는, 이를 통칭하여 '광 신호', 'IR 광 신호', 또는 'IR 신호'로 명명하겠다.Although the optical signal emitted from the single IR transmitter 210 has been described as an example of an IR signal, the optical signal is not limited thereto and may be replaced with any one of a laser light signal, an ultrasonic signal, a carrier frequency, and an impulse signal according to the type of light source. Can be. Hereinafter, this will be collectively referred to as 'light signal', 'IR light signal', or 'IR signal'.

단일의 IR 발신부(210)는 특정 적외선 파장대, 예를 들어, 25 마이크로미터 이상을 갖는 특정 파장 또는 특정 파장대의 파장을 갖는 적외선을 발신하는 센서일 수 있다.The single IR transmitter 210 may be a sensor that transmits infrared rays having a specific wavelength band, for example, a wavelength having a wavelength of 25 micrometers or more, or a wavelength having a specific wavelength band.

단일의 IR 발신부(210)에서 방사된 광 신호는, 투사부(200)를 통과하여 로봇 청소기(100)나 바닥면에 조사된다. 상기 투사부(200)는 IR 광 신호를 보다 넓은 방사각을 갖도록 변환해주는 부재(element)로서, 렌즈를 포함하여 구성될 수 있다.The light signal emitted from the single IR transmitter 210 passes through the projection unit 200 and is irradiated to the robot cleaner 100 or the floor. The projection unit 200 is an element for converting an IR optical signal to have a wider emission angle, and may include a lens.

로봇 청소기(100)와 원격 제어 장치(200)는, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)와 원격 제어 장치(200)에 구비된 IR 발신부 및 투사부(210, 220)를 통해 통신할 수 있다.The robot cleaner 100 and the remote control apparatus 200 may include a plurality of IR receivers 610, 620, and 630 provided in the robot cleaner 100, and an IR transmitter and a projector included in the remote controller 200. Communication via 210, 220.

구체적으로, 원격 제어 장치(200)에서 로봇 청소기(100)나 바닥면에 조사된 광 신호를 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)가 수신함으로써, 원격 제어 장치(200)의 상대 위치를 파악하거나 원격 제어 장치(200)가 가리키는 지점을 인식할 수 있다.In detail, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 provided in the robot cleaner 100 receive the optical signal irradiated to the robot cleaner 100 or the floor surface from the remote control apparatus 200, thereby providing a remote control device. The relative position of the controller 200 may be determined or the point indicated by the remote control apparatus 200 may be recognized.

로봇 청소기(100)는 원격 제어 장치(100)의 단일의 IR 발신부(210)로부터 방사되는 넓은 방사각을 갖는 광 신호를 수신하기 위해 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)을 포함할 수 있다.The robot cleaner 100 may include a plurality of IR receivers 610, 620, and 630 for receiving an optical signal having a wide radiation angle emitted from a single IR transmitter 210 of the remote control apparatus 100. have.

다수의 IR 수신부(610, 620, 630)는 로봇 청소기(100)의 외주면을 따라, 소정 이격 거리를 두고, 대칭 형태로 배치될 수 있다.The plurality of IR receivers 610, 620, and 630 may be disposed in a symmetrical form with a predetermined distance along the outer circumferential surface of the robot cleaner 100.

예로써, 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)는 로봇 청소기(100)의 전방과 양측면에 삼각형상으로 대칭되게 배치될 수 있다. 다만, 이러한 배치 형태에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 로봇 청소기(100)의 전방에 IR 수신부가 추가로 배치되거나 또는 로봇 청소기(100)의 후방에 IR 수신부가 추가로 배치될 수 있을 것이다. 또한, 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)는 네 개 이상으로 구현될 수 있음은 물론이다.For example, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 may be disposed symmetrically in a triangular shape on the front and both sides of the robot cleaner 100. However, it is not limited to this arrangement form. For example, an IR receiver may be additionally disposed in front of the robot cleaner 100, or an IR receiver may be additionally disposed behind the robot cleaner 100. In addition, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 may be implemented in four or more.

한편, 본 발명에서 원격 제어 장치(200)로부터 방사되어 바닥면 또는 로봇 청소기(100)에 조사되는 광 신호는, 스팟 형태가 아닌 보다 넓은 방사각을 갖는 광 신호를 의미한다. 이와 관련하여, 도 6b는 원격 제어 장치(200)의 프레임(201)에 배치된 광원이 조사되는 IR 발신부(210)와 광 신호가 통과하는 투사부(220)의 예시를 보여준다.Meanwhile, in the present invention, the optical signal emitted from the remote control apparatus 200 and irradiated to the floor surface or the robot cleaner 100 means an optical signal having a wider radiation angle rather than a spot shape. In this regard, FIG. 6B shows an example of the IR transmitter 210 to which the light source disposed in the frame 201 of the remote control apparatus 200 is irradiated and the projection unit 220 through which the optical signal passes.

원격 제어 장치(200)의 프레임(201)의 전방에 구비된 IR 발신부(210)는, 사용자의 제어명령에 따라 IR 신호를 방사한다. IR 발신부(210)에서 방사되는 IR 신호에는 사용자가 원격 제어 장치(200)에 구비된 입력키(또는, 터치키, 휠 키 등)(미도시)를 통해 입력한 제어명령이 포함될 수 있다. 예를 들어, IR 신호가 조사된 지점으로 로봇 청소기(100)가 이동하거나 또는 이동 후 청소를 수행하는 제어명령을 포함할 수 있을 것이다.The IR transmitter 210 provided in front of the frame 201 of the remote control apparatus 200 emits an IR signal according to a user's control command. The IR signal emitted from the IR transmitter 210 may include a control command input by a user through an input key (or a touch key, a wheel key, etc.) (not shown) provided in the remote control apparatus 200. For example, the robot cleaner 100 may move to a point where the IR signal is irradiated or may include a control command for performing cleaning after the movement.

IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호는 IR 발신부(210)의 전면에 배치된 투사부(220)를 통과하여, 사용자가 가리키는 바닥면이나 로봇 청소기(100) 본체에 조사된다.The IR signal emitted from the IR transmitter 210 passes through the projection unit 220 disposed at the front of the IR transmitter 210 and is irradiated to the floor surface or the robot cleaner 100 body indicated by the user.

투사부(220)는 IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호의 방사각을 넓힐 수 있는 소정의 렌즈를 포함할 수 있다. 여기에서, 렌즈의 종류에는 특별한 제한은 없다. 투사부(220)는 IR 발신부(210)의 관통홀과 완전히 중첩되면서, 보다 확장된 방사각을 갖도록 IR 발신부(210) 보다 더 큰 사이즈로 이루어질 수 있다.The projection unit 220 may include a predetermined lens that can widen the angle of radiation of the IR signal emitted from the IR transmitter 210. Here, there is no particular limitation on the type of lens. The projection unit 220 may be made larger in size than the IR transmitter 210 so as to completely overlap with the through hole of the IR transmitter 210 and to have an extended radiation angle.

IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호가 투사부(220)를 통과하면, IR 신호의 방사각 범위가 변경된다. 그에 따라, IR 신호가 조사되는 목표지점/목표영역의 크기도 그에 대응되게 변경된다. 예를 들어, 방사된 IR 신호가 투사부(200)를 통과하면서 방사각 범위가 증가되면, 원격 제어 장치(200)가 가리키는 지점에 조사되는 IR 신호의 영역 크기도 증가된다.When the IR signal radiated from the IR transmitter 210 passes through the projector 220, the radiation angle range of the IR signal is changed. Accordingly, the size of the target point / target area to which the IR signal is irradiated is also changed correspondingly. For example, if the radiation angle range is increased while the emitted IR signal passes through the projection unit 200, the size of the area of the IR signal irradiated at the point indicated by the remote control apparatus 200 is also increased.

한편, 비록 도시되지는 않았지만, 사용자 조작을 통해 투사부(220)를 통과하는 IR 신호의 방사각 범위를 다르게 조절할 수 있을 것이다. 예를 들어, 원격 제어 장치(200)의 내부에 액츄에이터 등을 구비하여 투사부(220)의 크기를 조절함으로써, IR 신호의 방사각 범위를 사용자가 원하는 만큼 조절할 수 있을 것이다.Although not shown, the radiation angle range of the IR signal passing through the projection unit 220 may be adjusted differently through user manipulation. For example, by adjusting the size of the projection unit 220 by providing an actuator or the like inside the remote control apparatus 200, the radiation angle range of the IR signal may be adjusted as desired by the user.

또한, 비록 도시되지는 않았지만, 상기 투사부(220)는 IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호의 조사거리를 변경할 수도 있다. 이러한 경우, IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호는 기존보다 먼 지점/영역에 조사될 수 있다.In addition, although not shown, the projection unit 220 may change the irradiation distance of the IR signal emitted from the IR transmitter 210. In this case, the IR signal emitted from the IR transmitter 210 may be irradiated to a point / area farther than the conventional one.

따라서, 원격 제어 장치(200)가 로봇 청소기(100)로부터 다소 멀리 떨어져 있는 경우에도 로봇 청소기(100)가 조사된 IR 신호를 수신할 수 있을 것이다.Therefore, even when the remote control apparatus 200 is somewhat far from the robot cleaner 100, the robot cleaner 100 may receive the irradiated IR signal.

다만, 이러한 경우에는 방사된 IR 신호가 조사된 지점을 사용자가 시각적으로 인식할 수 있도록, IR 신호가 조사된 지점과 동일 지점에 가시광이 출력될 수 있도록 구현되어야 할 것이다.However, in this case, the user should be able to visually recognize the point irradiated with the irradiated IR signal, so that visible light may be output at the same point as the irradiated IR signal.

이와 같이, 원격 제어 장치(200)로부터 넓은 방사각을 갖는 광 신호가 특정 지점에 조사되면, 로봇 청소기(100)는 본체에 구비된 다수의 수신부들을 이용하여 조사된 광 신호의 신호세기를 각각 산출할 수 있다. 로봇 청소기(100)는 산출된 광 신호의 신호세기가 평형을 이루도록 주행을 제어함으로써, 원격 제어 장치(200)가 가리키는 목표지점을 놓치지 않고 정확히 추종할 수 있다.As such, when an optical signal having a wide radiation angle is irradiated from a remote control device 200 to a specific point, the robot cleaner 100 calculates signal strengths of the irradiated optical signal using a plurality of receivers provided in the main body, respectively. can do. The robot cleaner 100 may accurately follow the target point indicated by the remote control apparatus 200 by controlling the driving so that the signal strength of the calculated optical signal is balanced.

이하, 도 7a 내지 도 7c을 참조하여, 로봇 청소기(100)에서 산출된 광 신호의 신호세기 또는 수신량을 이용하여 목표지점의 주변으로 주행하는 방법을 보다 구체적으로 설명하겠다.Hereinafter, referring to FIGS. 7A to 7C, a method of traveling around the target point using the signal strength or the received amount of the optical signal calculated by the robot cleaner 100 will be described in more detail.

먼저, 도 7a은 원격 제어 장치(200)에서 넓은 방사각을 갖는 광 신호를 바닥면에 조사하는 것을 보여준다. 원격 제어 장치(200)의 IR 발신부(210)에서 방사된 IR 신호는 투과부를 통과하여 바닥면에 조사된다. 그에 따라, 조사영역(R1 또는 R2)이 생성된다.First, FIG. 7A shows that the remote control device 200 radiates an optical signal having a wide radiation angle to the bottom surface. The IR signal emitted from the IR transmitter 210 of the remote control device 200 passes through the transmission part and is irradiated to the bottom surface. As a result, the irradiation area R1 or R2 is generated.

여기에서, 상기 조사영역은 목표지점 자체이거나, 목표지점을 포함한 주변영역이거나, 목표지점을 포함한 목표영역 중 어느 하나를 의미할 수 있다.Here, the irradiation area may mean any one of the target point itself, a peripheral area including the target point, or a target area including the target point.

조사영역(R1 또는 R2)은 사용자의 눈에 보이지는 않는다. 다만, IR 신호가 가시광선 센서로부터 방출되는 가시광선 신호와 함께 출력되는 경우이면, 조사영역(R1 또는 R2)을 나타내는 표시가 바닥면에 출력될 수도 있을 것이다.The irradiation area R1 or R2 is not visible to the user's eyes. However, when the IR signal is output together with the visible light signal emitted from the visible light sensor, a display indicating the irradiation area R1 or R2 may be output on the bottom surface.

도 7a에서, 제1 조사영역(R1)은 기존의 스팟 형태의 IR 신호에 대응되는 영역을 의미할 수 있다. 그리고, 제2 조사영역(R2)은 본 발명에 따라 방사각 범위가 확대된 IR 신호에 대응되는 영역을 의미할 수 있다.In FIG. 7A, the first irradiation area R1 may mean an area corresponding to an existing IR signal having a spot shape. In addition, according to the present invention, the second irradiation area R2 may mean an area corresponding to an IR signal having an extended radiation angle range.

또한, 다른 예에서, 제1 조사영역(R1)은 기존의 스팟 형태의 IR 신호 보다는 방사각이 넓고 제2 조사영역(R2)에 대응되는 IR 신호 보다는 방사각이 좁게 조절된 IR 신호에 대응되는 영역을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 사용자는 원격 제어 장치(200)에서의 조작에 따라 방사각을 다르게 조절하여 IR 신호를 목표지점에 조사할 수 있을 것이다.In addition, in another example, the first irradiation area R1 corresponds to an IR signal whose radiation angle is wider than that of a conventional spot type IR signal and that the radiation angle is narrower than an IR signal corresponding to the second irradiation area R2. It can mean an area. In this case, the user may irradiate the IR signal to the target point by adjusting the radiation angle differently according to the operation on the remote control apparatus 200.

원격 제어 장치(200)는 IR 발신부(210)에서 방출되는 광 신호를 렌즈를 통과시켜 방출함으로써, 보다 넓은 방사각의 IR 신호로 변환하여 목표 지점으로 조사할 수 있다. 이를 위해, 상기 렌즈는 IR 신호의 방사용 렌즈(예, 실린더리컬렌즈)로 커플링될 수 있다.The remote control apparatus 200 may emit an optical signal emitted from the IR transmitter 210 through a lens, convert the IR signal into a IR signal having a wider radiation angle, and irradiate it to a target point. To this end, the lens may be coupled to a radiation lens (eg, cylindrical lens) of the IR signal.

또한, 비록 도시되지는 않았지만, 원격 제어 장치(100)로부터 목표지점까지 추정되는 거리에 기초하여, IR 신호의 방사각을 다르게 조절할 수 있다.In addition, although not shown, the radiation angle of the IR signal may be adjusted differently based on the distance estimated from the remote control apparatus 100 to the target point.

구체적으로, 단일의 광원으로부터 조사되는 IR 신호의 방사량은 동일하므로, 방사각이 넓어지면 그만큼 단위면적당 도달하는 신호세기(또는, 단위면적당 조사량)는 감소된다고 말할 수 있다.Specifically, since the radiation amount of the IR signal irradiated from a single light source is the same, it can be said that the signal intensity (or irradiation amount per unit area) reached per unit area decreases as the radiation angle becomes wider.

또한, 신호세기는 거리에 반비례하므로, 목표지점이 원격 제어 장치(100)로부터 멀리 떨어져 있는 경우에는 거리에 비례하여 방사각을 다소 좁게 하거나 또는 스팟 형태로 변형하도록 구현함으로써, 목표지점의 정확한 포인팅과 목표지점의 인식 향상을 모두 만족시킬 수 있을 것이다.In addition, since the signal strength is inversely proportional to the distance, when the target point is far from the remote control device 100, the radiation angle may be narrowed or transformed into a spot in proportion to the distance, thereby precisely pointing the target point. It will be able to satisfy all of the recognition of the target point.

그러나, 충분히 고출력의 광원을 적용시켜서 본 발명을 구현할 수 있다면, 목표지점까지의 이격거리와 관계없이 넓은 방사각을 갖도록 IR 신호를 조사함으로써, 로봇 청소기(100)에 의한 목표지점의 인식 향상을 모도하는 것이 바람직할 것이다.However, if the present invention can be implemented by applying a light source with a sufficiently high output, irradiating the IR signal to have a wide radiation angle irrespective of the separation distance to the target point, thereby improving the recognition of the target point by the robot cleaner 100. It would be desirable to.

이와 같이 원격 제어 장치(200)에서 넓은 방사각을 갖는 IR 신호가 조사되면, 로봇 청소기(100)의 외주면에 구비된 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)에서 이러한 광 신호를 각각 수신할 수 있다.When the IR signal having a wide radiation angle is irradiated from the remote control apparatus 200 as described above, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 provided on the outer circumferential surface of the robot cleaner 100 may receive these optical signals, respectively. have.

본 발명에서는 IR 신호의 조사영역(R2)이 기존보다 넓으므로, 로봇 청소기(100)에 구비된 IR 수신부(610, 620, 630)를 통해 IR 신호를 놓치지 않고 수신할 수 있다.In the present invention, since the irradiation area (R2) of the IR signal is wider than the conventional, it can be received without missing the IR signal through the IR receiver 610, 620, 630 provided in the robot cleaner (100).

도 7b에 도시된 바와 같이, 바닥면에 조사된 광 신호는 로봇 청소기(100)의 전방과 양측면에 구비된 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630)를 통해 수신될 수 있다.As shown in FIG. 7B, the optical signal irradiated on the bottom surface of the robot cleaner 100 includes the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630 provided on both sides of the robot cleaner 100. Can be received via.

로봇 청소기(100)의 제어부는, 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630) 각각에서 수신된 광 신호의 신호세기(또는, 광 신호의 수신량)을 비교하여, 본체의 이동방향과 이동량을 결정할 수 있다.The controller of the robot cleaner 100 compares the signal strength (or the amount of reception of the optical signal) of the optical signal received at each of the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630. Thus, the moving direction and the moving amount of the main body can be determined.

구체적으로, 로봇 청소기(100)의 제어부는, 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630)에 수신된 복수의 신호세기의 차이에 근거하여 이동방향을 결정하고, 본체가 목표지점의 주변영역에 진입하면 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점을 목표지점으로 하여 본체를 주행을 제어할 수 있다.Specifically, the controller of the robot cleaner 100 determines the moving direction based on the difference in the plurality of signal strengths received by the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630. When the main body enters the peripheral area of the target point, the main body can be controlled to travel by using the point where the plurality of signal strengths are balanced.

여기에서, 상기 목표지점의 주변영역은 원격 제어 장치(100)로부터 넓은 방사각을 갖는 광 신호가 목표지점과 그 주변에까지 조사되는 조사영역을 의미한다. 이하에서는, 목표지점의 주변영역, 목표지점을 포함한 주변영역, 목표지점을 포함한 목표영역이 모두 동일한 의미로 사용될 수 있을 것이다.Here, the peripheral area of the target point refers to an irradiation area in which an optical signal having a wide radiation angle from the remote control apparatus 100 is irradiated to the target point and its surroundings. Hereinafter, the peripheral area of the target point, the peripheral area including the target point, and the target area including the target point may all be used in the same meaning.

또한, 일 예에서는 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630)에 수신되는 신호세기가 평형을 이루는 지점에 도달한 다음, 복수의 신호세기가 감소되는 것이 감지되면, 신호세기의 평형을 유지하면서 복수의 신호세기가 증가하는 방향으로 본체의 이동방향을 결정할 수 있다.In addition, in one example, after reaching the point where the signal strengths received by the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630 are balanced, the plurality of signal strengths are detected to be reduced. In this case, the moving direction of the main body may be determined in a direction in which a plurality of signal strengths increase while maintaining a balance of signal strengths.

이를 위해, 로봇 청소기(100)의 제어부는, 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630)에 수신되는 광 신호의 신호세기 또는 광 신호의 수신량을 벡터 합성으로 변환해야한다. 도 7c는 광 신호의 신호세기 또는 광 신호의 수신량을 벡터 합성으로 변환하는 방법의 예시를 보여준다.To this end, the controller of the robot cleaner 100 may vector synthesize the signal strength of the optical signal received by the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630 or the reception amount of the optical signal. Should be converted to 7C shows an example of a method of converting the signal strength of an optical signal or the amount of reception of the optical signal into vector synthesis.

벡터 합성(composition of vector)은 두 개 이상의 벡터값을 더하는 것으로, 삼각형법 또는 평행사변형법을 사용하여 구할 수 있다.Composition of vector is the addition of two or more vector values, which can be found using triangular or parallelogram methods.

로봇 청소기(100)의 제어부는, 제1수신기(610), 제2수신기(620), 및 제3수신기(630)에 수신된 복수의 신호세기를 합성벡터로 변환하고, 합성벡터의 값이 0을 지향하는 방향으로 본체를 회전 및 이동시킬 수 있다.The controller of the robot cleaner 100 converts a plurality of signal strengths received by the first receiver 610, the second receiver 620, and the third receiver 630 into a synthesized vector, and a value of the synthesized vector is 0. The main body can be rotated and moved in a direction that points to.

로봇 청소기(100)의 제어부는 수신된 복수의 광 신호들(701, 702, 703)에 대한 정보를 획득할 수 있다. 이때에, 획득되는 정보는, 예를 들어 광 신호의 수신방향 및 수신세기(또는, 수신량)을 포함할 수 있다.The controller of the robot cleaner 100 may obtain information about the plurality of received optical signals 701, 702, and 703. In this case, the obtained information may include, for example, a reception direction of the optical signal and a reception intensity (or reception amount).

수신된 복수의 광 신호들(701, 702, 703)의 신호세기는 로봇 청소기(100)와 원격 제어 장치(200) 사이의 거리에 따라 변화할 수 있다. 즉, 수신된 복수의 광 신호들(701, 702, 703)의 신호세기는 로봇 청소기(100)와 원격 제어 장치(200) 사이의 거리에 비례하여 증가하거나 또는 감소될 수 있다.The signal strength of the received plurality of optical signals 701, 702, and 703 may vary depending on the distance between the robot cleaner 100 and the remote control apparatus 200. That is, the signal strength of the received plurality of optical signals 701, 702, and 703 may increase or decrease in proportion to the distance between the robot cleaner 100 and the remote control apparatus 200.

상기 제어부는, 로봇 청소기(100)의 제1수신기(610)에 수신된 제1 광 신호와, 제2수신기(620)에 수신된 제2 광 신호와, 제3수신기(630)에 수신된 제3 광 신호를 각각 벡터화할 수 있다.The controller may include a first optical signal received by the first receiver 610 of the robot cleaner 100, a second optical signal received by the second receiver 620, and a second receiver received by the third receiver 630. Each of the three optical signals can be vectorized.

그에 따라, 각각의 광 신호에 대응되는 제1벡터(701), 제2벡터(702), 제3벡터(703)를 획득하고, 이를 기초로 벡터 합성(704)을 수행할 수 있다. 이하에서는, 이를 '합성벡터의 변환'으로 명명할 수 있다. 상기 제어부는, 벡터 합성(704)에 따라, 로봇 청소기(100)의 이동방향과 이동량을 산출할 수 있다.Accordingly, the first vector 701, the second vector 702, and the third vector 703 corresponding to each optical signal may be obtained, and the vector synthesis 704 may be performed based on the first vector 701, the second vector 702, and the third vector 703. Hereinafter, this may be referred to as 'conversion of the synthesis vector'. The controller may calculate the moving direction and the moving amount of the robot cleaner 100 according to the vector synthesis 704.

여기에서, 상기 이동방향과 이동량은 합성벡터의 변환값(F)이 0에 근접하는 방향 및 위치로 결정된다.Here, the moving direction and the moving amount are determined by the direction and the position where the transform value F of the composite vector approaches zero.

일 실시 예에서, 이러한 합성벡터의 변환은 로봇 청소기(100) 본체의 위치 변화가 감지될 때마다 실시간으로 수행될 수 있다.In one embodiment, the conversion of the composite vector may be performed in real time whenever a position change of the main body of the robot cleaner 100 is detected.

예를 들어, 로봇 청소기(100)가 제1위치에서 산출한 합성벡터의 변환값에 따라 본체를 회전 및 이동시킴에 따라 제2위치에 도달하면, 제2위치에서 수신된 광 신호의 신호세기(또는, 광 신호의 수신량)에 기초하여 합성벡터의 변환값을 산출할 수 있다.For example, when the robot cleaner 100 reaches the second position by rotating and moving the main body according to the converted value of the composite vector calculated at the first position, the signal strength of the optical signal received at the second position ( Alternatively, the converted value of the synthesized vector can be calculated based on the received amount of the optical signal.

로봇 청소기(100)의 제어부는, 본체의 중심이 다수의 IR 수신부(610, 620, 630)에 수신되는 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 위치하면 본체의 주행을 정지시킬 수 있다. 다시 말해, 로봇 청소기(100)의 중심이 수신된 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점에 오면, 목표지점에 도달한 것으로 보고 주행을 정지한다. 이후에는, 원격 제어 장치(200)로부터 수신되는 후속명령에 따라 청소 동작을 수행할 수 있다.The controller of the robot cleaner 100 may stop the driving of the main body when the center of the main body is located at a point where a plurality of signal strengths received by the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 are centered. In other words, when the center of the robot cleaner 100 arrives at a point where the plurality of received signal strengths are in balance, the robot cleaner 100 stops traveling as if the target point is reached. Thereafter, the cleaning operation may be performed according to a subsequent command received from the remote control apparatus 200.

이하, 도 8을 참조하여, 도 7a 내지 도 7c에 도시된 실시 예의 동작 흐름을 구체적으로 살펴보기로 한다.Hereinafter, an operation flow of the embodiment shown in FIGS. 7A to 7C will be described in detail with reference to FIG. 8.

도 8을 참조하면, 먼저, 원격 제어 장치(200)에서, 로봇 청소기(100)를 이동시킬 원하는 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 투사부를 통과한 광 신호를 방사하는 단계로 개시된다(S10). 상기 광 신호는 전술한 바와 같이, 넓은 방사각을 갖도록 변형된 광 신호를 의미한다.Referring to FIG. 8, first, the remote control apparatus 200 starts to emit a light signal passing through a projection unit to a desired target point to move the robot cleaner 100 and a peripheral area of the target point (S10). . As described above, the optical signal means an optical signal modified to have a wide emission angle.

이와 같이 목표지점을 포함한 주변영역에 넓은 방사각을 갖는 광 신호가 조사되면, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 수신기를 통해, 조사된 광 신호를 각각 수신한다(S20).When the optical signal having a wide radiation angle is irradiated to the surrounding area including the target point as described above, the irradiated optical signal is received through a plurality of receivers provided in the robot cleaner 100 (S20).

여기에서, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 수신기들은 대칭(예, 삼각대칭, 사각대칭)으로 배치되어, 넓은 방사각을 갖는 광 신호를 수신할 수 있다. 본 발명에서는 광 신호가 스팟 형태가 아닌 넓은 방사각으로 조사되므로, 로봇 청소기(100)가 원격 제어 장치(200)로부터 다소 이격되어 있더라도 단일의 광 신호를 각각 수신할 수 있다.Here, the plurality of receivers provided in the robot cleaner 100 may be arranged symmetrically (for example, triangular symmetry and quadrature symmetry) to receive an optical signal having a wide radiation angle. In the present invention, since the optical signal is irradiated at a wide radiation angle instead of a spot shape, the robot cleaner 100 may receive a single optical signal even though the robot cleaner 100 is somewhat spaced apart from the remote control apparatus 200.

로봇 청소기(100)의 제어부는 다수의 수신기들 각각에 대한 광 신호의 신호세기를 산출할 수 있고, 산출된 신호세기가 평형을 이루도록 로봇 청소기(100)의 이동방향 및 이동량을 결정한다(S30).The controller of the robot cleaner 100 may calculate the signal strength of the optical signal for each of the plurality of receivers, and determine the moving direction and the moving amount of the robot cleaner 100 so that the calculated signal strengths are balanced (S30). .

여기에서, 신호세기가 평형을 이루도록 로봇 청소기의 이동방향과 이동량을 결정한다는 것은, 로봇 청소기(100)에 구비된 각각의 수신부에 수신된 신호세기를 벡터화한 다음, 합성벡터의 변환값에 대응되는 방향과 크기를 기초로 로봇 청소기를 회전 및 이동시키고, 계속해서 합성벡터의 변환값이 0이 되는 지점을 향하는 로봇 청소기(100)의 주행방향과 주행량을 산출하는 것을 의미한다.Here, determining the moving direction and the moving amount of the robot cleaner so that the signal strength is balanced, vectorizing the signal strength received at each receiving unit included in the robot cleaner 100, and then corresponding to the converted value of the composite vector. It means that the robot cleaner is rotated and moved based on the direction and size, and then the driving direction and the traveling amount of the robot cleaner 100 toward the point where the converted value of the composite vector becomes zero.

로봇 청소기(100)가 합성벡터의 변환값이 0이 되는 지점에 도달하면, 목표지점에 도달한 것이 된다.When the robot cleaner 100 reaches the point where the converted value of the composite vector becomes zero, it reaches the target point.

한편, 목표지점에 도달한 후 또는 목표지점에 근접한 후, 원격 제어 장치(200)를 이용하여 로봇 청소기(100)가 드래그 주행을 수행하도록 제어할 수 있다. 이를 위해, 도 9a를 참조하여, 로봇 청소기(100)가 신호세기 또는 수신량에 기초하여 목표지점에 정확하게 도달하는 방법을 먼저 설명하겠다.Meanwhile, after reaching the target point or approaching the target point, the robot cleaner 100 may control the drag cleaner to perform the drag driving by using the remote control apparatus 200. To this end, a method of accurately reaching the target point based on the signal strength or the reception amount will be described first with reference to FIG. 9A.

원격 제어 장치(200)의 광원에서 방출되는 광 신호는 투사체(예, 렌즈 등)를 지나 넓은 방사각을 갖는 광 신호로 변환된 다음, 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 조사된다.The optical signal emitted from the light source of the remote control apparatus 200 is converted into an optical signal having a wide radiation angle after passing through a projection (eg, a lens), and then irradiated to the target point and the surrounding area of the target point.

도 9a에 도시된 바와 같이, 로봇 청소기(100)는 복수의 수신기(610, 620, 630)를 통해 수신된 광 신호의 신호세기 또는 수신량이 평행을 이루는 지점을 향하여 회전 및 이동하여, 먼저 목표영역(R) 내로 진입한다. 그런 다음, 로봇 청소기(100) 본체의 중심이 광 신호의 신호세기 또는 수신량이 평행을 이루는 지점, 즉 합성벡터의 변환값이 0이 되는 지점에 위치하도록 회전 및 이동하여, 목표영역(R) 내의 목표지점(P)으로 이동한다.As shown in FIG. 9A, the robot cleaner 100 rotates and moves toward a point where the signal intensity or the received amount of the optical signal received through the plurality of receivers 610, 620, and 630 are parallel to each other. (R) to enter. Then, the robot cleaner 100 rotates and moves so that the center of the main body of the robot cleaner 100 is located at a point where the signal intensity or reception amount of the optical signal is in parallel, that is, a point at which the converted value of the composite vector becomes zero. Move to the target point P.

이와 같이 목표지점(P)에 도달하면, 도 9b에 도시된 바와 같이 원격 제어 장치(200)로부터 방사되는 광 신호가 원하는 종단지점으로 위치할 때까지 드래그를 수행한다. 여기에서, 종단지점은 원격 제어 장치(200)가 가리키는 최종 목표지점을 의미한다.When the target point P is reached in this manner, as shown in FIG. 9B, dragging is performed until the optical signal emitted from the remote control apparatus 200 is located at the desired end point. Here, the endpoint refers to the final target point pointed to by the remote control device 200.

즉, 로봇 청소기(100)의 이동 중에 상기 원격 제어 장치(200)로부터 드래그 명령이 수신되면, 로봇 청소기(100)는 목표지점에 도달한 후에도 주행을 정지하지 않고, 원격 제어 장치(200)에서 방사되는 광 신호의 이동 경로를 따라 이동할 수 있다. 또, 사용자가 원격 제어 장치(200)가 가리키는 목표지점을 변경한 경우에도 로봇 청소기(100)는 변경된 목표지점을 향하여 이동할 수 있다.That is, when a drag command is received from the remote control apparatus 200 during the movement of the robot cleaner 100, the robot cleaner 100 does not stop driving even after reaching the target point, and radiates from the remote control apparatus 200. It may move along the movement path of the optical signal. In addition, even when the user changes the target point indicated by the remote control apparatus 200, the robot cleaner 100 may move toward the changed target point.

예를 들어, 도 9b에서 로봇 청소기(100)는 제1목표영역(R1) 내의 목표지점에서 새로운 제2목표영역(R2)으로 진입한다. 그리고, 이때에도 복수의 수신기(610, 620, 630)를 통해 수신된 광 신호의 신호세기 또는 수신량이 평행을 이루는 지점을 향하여 회전 및 이동하면서, 제2목표영역(R2) 내에서 광 신호의 신호세기 또는 수신량이 평행을 이루는 지점을 추종하며 회전 및 이동한다.For example, in FIG. 9B, the robot cleaner 100 enters a new second target area R2 from a target point in the first target area R1. Also, at this time, the signal of the optical signal in the second target area R2 is rotated and moved toward the point where the signal strength or the received amount of the optical signal received through the plurality of receivers 610, 620, and 630 are parallel. It rotates and moves following a point where the intensity or received amount is parallel.

최종적으로, 가상의 기준선(L)을 기준으로 제1목표영역(R1)에서 제2목표영역(R2)을 향해 드래그 주행한다. 본 발명에서는 제1목표영역(R1)과 제2목표영역(R2)에 조사되는 광 신호의 방사각이 넓기 때문에, 로봇 청소기(100)는 원격 제어 장치(200)에서 방사되는 신호를 놓치지 않고 드래그 주행을 수행할 수 있다.Finally, the drag driving is performed from the first target area R1 to the second target area R2 based on the virtual reference line L. FIG. In the present invention, since the radiation angle of the optical signal irradiated to the first target area (R1) and the second target area (R2) is wide, the robot cleaner 100 is dragged without missing the signal emitted from the remote control device 200. Travel can be performed.

또, 로봇 청소기(100)는 단순히 신호가 강한 방향을 추종하는 것이 아니라 광 신호의 신호세기 또는 수신량이 평행을 이루는 지점을 추종하면서 드래그 수행을 수행하기 때문에 조사영역이 넓은 경우에도 원격 제어 장치(200)가 포인팅하는 경로를 마치 스팟 형태를 추종하는 것처럼 정확하게 추종 주행할 수 있다.In addition, the robot cleaner 100 does not simply follow the direction in which the signal is strong, but performs the drag while following the point where the signal intensity or the reception amount of the optical signal is parallel to the remote control apparatus 200 even when the irradiation area is large. The path pointed by) can be precisely driven as if it follows a spot shape.

한편, 로봇 청소기(100)가 광 신호를 따라 목표지점의 추종시 도 9c에 도시된 바와 같이 장애물을 만날 수 있다. 즉, 도 9c는 넓은 방사각을 갖는 광 신호에 대응되는 목표영역 내에 장애물이 감지된 경우, 로봇 청소기(100)의 주행 동작을 보여준다.On the other hand, the robot cleaner 100 may encounter an obstacle as shown in FIG. 9C when following the target point along the optical signal. That is, FIG. 9C illustrates a driving operation of the robot cleaner 100 when an obstacle is detected in a target area corresponding to an optical signal having a wide radiation angle.

로봇 청소기(100)의 제어부는, 본체의 중심이 다수의 수신부(610, 620, 630)에 수신되는 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 위치하고, 원격 제어 장치(200)로부터 추가적인 제어명령이 없다면 본체의 주행을 정지시킨다.The controller of the robot cleaner 100 is located at a point where the center of the body is centered on a plurality of signal strengths received by the plurality of receivers 610, 620, and 630, and there is no additional control command from the remote control apparatus 200. Stop the body running.

한편, 상기 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점, 즉 목표지점에서 장애물이 감지되면, 로봇 청소기(100)의 제어부는 감지된 장애물의 외곽선을 추종하며 주행하되, 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 가장 가까운 지점에서 주행을 정지하도록 제어할 수 있다.Meanwhile, when an obstacle is detected at a point at which the plurality of signal strengths are at the center, that is, at a target point, the controller of the robot cleaner 100 follows the outline of the detected obstacle and runs while the plurality of signal strengths are at the center. It can be controlled to stop driving at the point closest to.

예를 들어, 도 9c에서, 목표영역(R) 내에 진입한 로봇 청소기(100)가 목표지점을 향해 이동 중, 장애물(10')을 만나면, 장애물(10')의 외곽선을 따라 주행하면서 수신된 복수의 신호세기가 평형에 가장 가까운 지점을 찾는다.For example, in FIG. 9C, when the robot cleaner 100 entering the target area R meets the obstacle 10 ′ while moving toward the target point, the robot cleaner 100 is received while traveling along the outline of the obstacle 10 ′. Find the point where multiple signal strengths are closest to equilibrium.

이때에, 로봇 청소기(100)에 의한 감지된 장애물의 외곽선 추종은 목표영역(R) 내에서의 주행으로 제한될 수 있다At this time, the outline tracking of the obstacle detected by the robot cleaner 100 may be limited to driving in the target area R. FIG.

그에 따라, 도 9c에 도시된 바와 같이, 로봇 청소기(100)는 장애물의 외곽선을 따르는 추종 경로로 주행하다가, 복수의 신호세기가 평형으로부터 멀어지거나 또는 합성벡터의 변환값이 '0'에서 점진적으로 멀어지는 것이 감지되면, 지나온 경로를 역으로 추종한다. 그리고, 지나온 경로에서 합성벡터의 변환값이 '0' 에 가장 가까운 지점(DP)을 목표지점으로 결정한다.Accordingly, as shown in FIG. 9C, the robot cleaner 100 travels along a path following an obstacle, and the plurality of signal strengths are separated from the equilibrium, or the converted value of the composite vector is gradually changed from '0'. If it detects a distance, it follows the path back. The target DP is determined as the point DP closest to the converted value of the composite vector '0' in the passed path.

다음으로, 도 10a 내지 도 10d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 IR 수신기(610, 620, 630)를 이용하여 목표지점과 관련된 이동방향과 이동량을 산출하는 방법을 구체적으로 설명하겠다.Next, FIGS. 10A to 10D illustrate a moving direction and a moving amount related to a target point using a plurality of IR receivers 610, 620, and 630 provided in the robot cleaner 100 according to an embodiment of the present invention. I will explain the method in detail.

도 10a를 참조하면, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 IR 수신기(610, 620, 630)는 수신용 적외선 센서들일 수 있다. 또한, 다수의 IR 수신기(610, 620, 630)는 로봇 청소기(100) 본체의 외주면의 서로 다른 위치에 배치될 수 있으며, 바람직하게는 서로 대칭을 이루도록 배치될 수 있다.Referring to FIG. 10A, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 included in the robot cleaner 100 may be infrared sensors for reception. In addition, the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 may be disposed at different positions of the outer circumferential surface of the main body of the robot cleaner 100, and may preferably be arranged to be symmetrical to each other.

이때, 로봇 청소기(100)의 제어부(1800)는, 이격 배치된 다수의 IR 수신기(610, 620, 630)에서 수신되는 광 신호의 신호세기나 수신량을 각각 검출할 수 있다. 여기에서, 수신되는 광 신호의 신호세기나 수신량은 삼각측량 방식을 적용하여 획득될 수 있다.In this case, the controller 1800 of the robot cleaner 100 may detect the signal strength or the amount of reception of the optical signals received by the plurality of IR receivers 610, 620, and 630 which are spaced apart from each other. Here, the signal strength or the received amount of the received optical signal may be obtained by applying a triangulation method.

구체적으로, 도 10a를 참조하면, 로봇 청소기(100)의 제어부(1800)는 제1수신기(610)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량을 기초로 원격 제어 장치(200)가 포인팅한 목표지점까지의 이격거리(D1)을 산출할 수 있다. 여기에서, 이격거리(D1)는 제1수신기(610)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량의 스케일의 곱에 의하여 결정될 수 있다.Specifically, referring to FIG. 10A, the controller 1800 of the robot cleaner 100 may determine a target pointed by the remote control apparatus 200 based on a signal strength or a received amount of an optical signal received by the first receiver 610. The distance D1 to the point can be calculated. Here, the separation distance D1 may be determined by the product of the signal strength of the optical signal received by the first receiver 610 or the scale of the reception amount.

상기 이격거리(D1)는 제1수신기(610)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량 강하거나 많을수록 짧아질 수 있다. 다시 말해, 이격거리(D1)와 광 신호의 신호세기/수신량은 서로 반비례 관계일 수 있다. The separation distance D1 may be shorter as the signal strength or reception amount of the optical signal received by the first receiver 610 increases or increases. In other words, the separation distance D1 and the signal strength / reception amount of the optical signal may be inversely related to each other.

이와 유사하게, 로봇 청소기(100)의 제어부(1800)는 제2수신기(620)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량을 기초로 원격 제어 장치(200)가 포인팅한 목표지점까지의 이격거리(D2)을 더 산출할 수 있다. 여기에서, 이격거리(D2)는 제2수신기(620)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량의 스케일의 곱에 의하여 결정될 수 있다.Similarly, the controller 1800 of the robot cleaner 100 may move the separation distance to the target point pointed to by the remote control apparatus 200 based on the signal strength or the amount of the light signal received by the second receiver 620. (D2) can be further calculated. Here, the separation distance D2 may be determined by the product of the signal strength of the optical signal received by the second receiver 620 or the scale of the reception amount.

또, 로봇 청소기(100)의 제어부(1800)는 제3수신기(630)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량을 기초로 원격 제어 장치(200)가 포인팅한 목표지점까지의 이격거리(D3)을 더 산출할 수 있다. 여기에서, 이격거리(D3)은 마찬가지로 제3수신기(630)에 수신된 광 신호의 신호세기나 수신량의 스케일의 곱에 의하여 결정될 수 있다.In addition, the controller 1800 of the robot cleaner 100 separates the distance D3 to the target point pointed to by the remote control apparatus 200 based on the signal strength or the amount of the optical signal received by the third receiver 630. ) Can be further calculated. Here, the separation distance D3 may likewise be determined by the product of the signal strength of the optical signal received by the third receiver 630 or the scale of the reception amount.

다음, 위에서 산출된 이격거리(D1, D2, D3) 각각을 반경으로 하는 가상의 삼 원(C1, C2, C3)을 생성하고, 삼 원이 교차하는 교차점(P)을 원격 제어 장치(200)가 포인팅한 목표지점으로 결정할 수 있다. Next, a virtual three circles (C1, C2, C3) having a radius of each of the above-mentioned distance (D1, D2, D3) is generated, and the remote control device 200 to the intersection point (P) where the three circles intersect. Can be determined as the target point.

다만, 전술한 바와 같이 본 발명에서는 원격 제어 장치(200)에서 방사되는 광 신호를 놓치지 않기 위해 보다 넓은 방사각을 갖는 광 신호로 방출된다. 따라서, 상기 교차점(P)은 목표지점을 포함하는 목표영역 내의 임의 지점일 수 있다.However, in the present invention as described above, in order not to miss the optical signal emitted from the remote control device 200 is emitted as an optical signal having a wider radiation angle. Therefore, the intersection point P may be any point in the target area including the target point.

로봇 청소기(100)가 목표지점으로 정확히 이동하기 위해서는, 로봇 청소기(100) 본체의 중심이 상기 수신된 신호세기가 평형을 이루는 지점이 오도록 추가적인 주행 동작이 필요하다.In order for the robot cleaner 100 to accurately move to a target point, an additional driving operation is required so that the center of the robot cleaner 100 has a point where the received signal strength is balanced.

도 10b 내지 도 10d를 복수의 IR 수신기(610, 620, 630)에 수신된 광 신호의 신호세기에 따라 로봇 청소기의 주행 동작을 달리하는 것을 설명하기 위한 예시를 보여준다.10B to 10D show an example for explaining a driving operation of the robot cleaner according to signal strengths of optical signals received by the plurality of IR receivers 610, 620, and 630.

여기에서는, 로봇 청소기(100)의 전방, 좌측면, 우측면에 각각 IR 수신기(610, 620, 630)가 삼각 대칭 형태로 배치된 것을 전제로 설명하겠다. 그에 따라, 로봇 청소기(100)의 전방에 구비된 제1수신기(610)에서는 제1 광 신호를 수신한다. 또, 로봇 청소기(100)의 좌측면에 구비된 제2수신기(620)에서는 제2 광 신호를 수신한다. 또, 로봇 청소기(100)의 우측면에 구비된 제3수신기(630)에서는 제3 광 신호를 수신한다.Here, it will be described on the premise that the IR receivers 610, 620, and 630 are disposed in a triangular symmetrical form on the front, left, and right sides of the robot cleaner 100, respectively. Accordingly, the first receiver 610 provided in front of the robot cleaner 100 receives the first optical signal. In addition, the second receiver 620 provided on the left side of the robot cleaner 100 receives the second optical signal. In addition, the third receiver 630 provided on the right side of the robot cleaner 100 receives the third optical signal.

먼저, 도 10b는 수신된 제1 광 신호(a), 제2 광 신호(b), 제3 광 신호가(c)의 평형을 이루는 경우이다. 이때에는, 원격 제어 장치(100)로부터 추가적인 신호가 수신되지 않는다면, 로봇 청소기(100)는 현재 위치에서 주행을 정지한다.First, FIG. 10B illustrates a case where the received first optical signal a, the second optical signal b, and the third optical signal are balanced. At this time, if no additional signal is received from the remote control apparatus 100, the robot cleaner 100 stops traveling at the current position.

도 10c는 제1 광 신호(a)의 신호세기가 나머지 신호들인 제2 광 신호(b) 및 제3 광 신호(c) 보다 강한 경우이다. 이때에는, 신호세기가 평형을 이룰 수 있도록 로봇 청소기(100)가 전방을 향해 주행한다. 다만, 제2 광 신호(b)와 제3 광 신호(c)의 신호세기가 다른 경우이면 합성벡터의 변환값에 따라 전방에서 소정각도 좌측/우측을 향해 전진할 수 있을 것이다.FIG. 10C illustrates a case where the signal strength of the first optical signal a is stronger than the second and third optical signals b and c, which are the remaining signals. At this time, the robot cleaner 100 travels forward so that the signal strength can be balanced. However, if the signal strengths of the second optical signal b and the third optical signal c are different from each other, the signal may be advanced from the front toward the left / right side according to the converted value of the composite vector.

도 10d는 제3 광 신호(c)의 신호세기가 나머지 신호들인 제1 광 신호(a) 및 제2 광 신호(b) 보다 강한 경우이다. 이때에는 신호세기가 평형을 이룰 수 있도록 로봇 청소기(100)가 우측방향을 향해 주행한다. 다만, 여기에서도 제1 광 신호(a) 및 제2 광 신호(b)의 신호 차에 따라, 합성벡터의 변환값이 적용되어서 주행각도를 달리할 수 있을 것이다.FIG. 10D illustrates a case where the signal strength of the third optical signal c is stronger than the first and second optical signals a and b, which are the remaining signals. At this time, the robot cleaner 100 travels in the right direction so that the signal strength can be balanced. Here, according to the difference between the signals of the first optical signal a and the second optical signal b, the conversion angle of the composite vector may be applied to vary the driving angle.

한편, 다른 예에서는 변조된 넓은 광 신호와 스팟 형태의 광 신호와 병행하여 방사될 수도 있다. 이하, 도 11은 이러한 실시 예에 따른 로봇 청소기의 동작 흐름도이다.Meanwhile, in another example, the modulated wide optical signal and the spot type optical signal may be radiated in parallel. 11 is a flowchart illustrating the operation of the robot cleaner according to the embodiment.

먼저, 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작을, 원격 제어 장치(200)에서, 원하는 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 투사부를 통과한 광 신호를 방사하는 단계로 개시된다(S110). 여기에서, 상기 광 신호는 전술한 바와 같이, 넓은 방사각을 갖도록 변형된 광 신호를 의미한다.First, an operation according to an embodiment of the present disclosure is initiated by radiating an optical signal passing through a projection unit to a desired target point and a peripheral area of the target point in the remote control apparatus 200 (S110). Here, as described above, the optical signal means an optical signal modified to have a wide emission angle.

이와 같이 목표지점을 포함한 주변영역에 광 신호가 조사되면, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 수신기를 통해, 조사된 광 신호를 각각 수신한다(S120).As such, when the optical signal is irradiated to the peripheral region including the target point, the irradiated optical signal is received through a plurality of receivers provided in the robot cleaner 100 (S120).

여기에서, 로봇 청소기(100)에 구비된 다수의 수신기들은 대칭(예, 삼각대칭, 사각대칭)으로 배치되어, 넓은 방사각을 갖는 광 신호를 수신할 수 있다. 본 발명에서는 광 신호가 스팟 형태가 아닌 넓은 방사각으로 조사되므로, 로봇 청소기(100)가 원격 제어 장치(200)로부터 다소 이격되어 있더라도 단일의 광 신호를 각각 수신할 수 있다.Here, the plurality of receivers provided in the robot cleaner 100 may be arranged symmetrically (for example, triangular symmetry and quadrature symmetry) to receive an optical signal having a wide radiation angle. In the present invention, since the optical signal is irradiated at a wide radiation angle instead of a spot shape, the robot cleaner 100 may receive a single optical signal even though the robot cleaner 100 is somewhat spaced apart from the remote control apparatus 200.

로봇 청소기(100)의 제어부는 다수의 수신기들 각각에 대한 광 신호의 신호세기를 산출할 수 있고, 산출된 신호세기가 평형을 이루도록 로봇 청소기(100)의 이동방향 및 이동량을 결정한다(S130).The controller of the robot cleaner 100 may calculate the signal strength of the optical signal for each of the plurality of receivers, and determine the moving direction and the moving amount of the robot cleaner 100 so that the calculated signal strengths are balanced (S130). .

여기에서, 신호세기가 평형을 이루도록 로봇 청소기의 이동방향과 이동량을 결정한다는 것은, 로봇 청소기(100)에 구비된 각각의 수신부에 수신된 신호세기를 벡터화한 다음, 합성벡터의 변환값에 대응되는 방향과 크기를 기초로 로봇 청소기를 회전 및 이동시키고, 계속해서 합성벡터의 변환값이 0이 되는 지점을 향하는 로봇 청소기(100)의 주행방향과 주행량을 산출하는 것을 의미한다.Here, determining the moving direction and the moving amount of the robot cleaner so that the signal strength is balanced, vectorizing the signal strength received at each receiving unit included in the robot cleaner 100, and then corresponding to the converted value of the composite vector. It means that the robot cleaner is rotated and moved based on the direction and size, and then the driving direction and the traveling amount of the robot cleaner 100 toward the point where the converted value of the composite vector becomes zero.

다음, 로봇 청소기(100)는 목표지점을 포함한 목표영역에 진입하였는지를 감지한다(S140).Next, the robot cleaner 100 detects whether the robot cleaner 100 enters the target area including the target point (S140).

목표영역에 진입한 것으로 판단되면, 이제는 정확한 목표지점에 도달할 수 있도록, 원격 제어 장치(200)로, 목표영역 내에 스팟(spot) 형태의 광 신호를 출력해줄 것을 요청하는 신호를 전송할 수 있다(S150).When it is determined that the target area has been entered, the remote control apparatus 200 may transmit a signal requesting to output an optical signal having a spot shape in the target area so as to reach the correct target point. S150).

이를 위해, 로봇 청소기(100)의 전방에는 적어도 하나의 발신부를 구비하여, 상기 요청 신호에 대응되는 광 신호를 원격 제어 장치(200)로 송신하고, 원격 제어 장치(200)에는 요청 신호를 수신하기 위한 단일의 수신부를 구비할 수 있을 것이다.To this end, the robot cleaner 100 includes at least one transmitter in front of the robot cleaner 100 to transmit an optical signal corresponding to the request signal to the remote control apparatus 200, and to receive the request signal from the remote control apparatus 200. It may have a single receiver.

원격 제어 장치(200)에서는 이러한 요청 신호가 수신되면, 넓은 방사각을 갖는 광 신호가 스팟 형태의 광 신호로 변형되어 출력되도록 투사부(220)와 커플링된 연결부재를 제어할 수 있다.When the request signal is received, the remote control apparatus 200 may control the connection member coupled to the projection unit 220 so that the optical signal having a wide radiation angle is transformed into a spot type optical signal and output.

예를 들어, 액추에이터 등을 적용하여, 처음에는 투사부(220)가 IR 발신부(210) 전면에 배치되도록 연결부재를 동작하고, 상기 요청 신호가 수신되면 투사부(220)가 IR 발신부(210)와 나란히 배치되도록 연결부재를 동작시킬 수 있을 것이다.For example, by applying an actuator or the like, the projector 220 is initially operated so that the projection unit 220 is disposed in front of the IR transmitter 210, and when the request signal is received, the projector 220 is connected to the IR transmitter ( The connection member may be operated to be arranged in parallel with 210.

또는, 다른 예에서는, 로봇 청소기(100)에서 목표영역에의 진입을 알리는 정해진 알림 신호를 출력하고, 원격 제어 장치(200)에서는 이러한 알림 신호에 대한 응답으로 목표지점에 스팟 형태의 변조된 광 신호로 출력해줄 수도 있을 것이다.Alternatively, in another example, the robot cleaner 100 outputs a predetermined notification signal informing the entry of the target area, and the remote control apparatus 200 modulates the spot-shaped modulated optical signal at the target point in response to the notification signal. You can also print

이상, 본 발명의 실시 예에 따른 로봇 청소기 및 그것의 제어방법에 의하면, 원격 제어 장치에 다수의 발신기를 구비할 필요 없이 넓은 방사각을 갖는 단일의 광 신호를 조사하고, 이를 로봇 청소기의 다수의 수신기에서 수신하여 신호세기가 평형을 이루도록 주행을 제어함으로써, 로봇 청소기가 원격 제어 장치의 신호를 놓치는 일 없이 원하는 목표지점으로 이동할 수 있다. 또한, 본체에 수신되는 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점이 본체 중심에 오도록 주행을 제어하므로, 광 신호가 조사되는 영역이 넓더라도 목표지점을 정확하게 추종하는 것이 가능하다.Above, according to the robot cleaner according to an embodiment of the present invention and a control method thereof, it is not necessary to include a plurality of transmitters in the remote control device irradiates a single optical signal having a wide radiation angle, and the plurality of robot cleaner By controlling the driving so that the signal strength is balanced by the receiver, the robot cleaner can move to a desired target point without missing a signal from the remote control device. In addition, since the driving is controlled so that the point where the plurality of signal strengths received by the main body are balanced is at the center of the main body, it is possible to accurately follow the target point even if the area where the optical signal is irradiated is wide.

전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 상기 컴퓨터는 제어부(1800)를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.The present invention described above can be embodied as computer readable codes on a medium in which a program is recorded. The computer-readable medium includes all kinds of recording devices in which data that can be read by a computer system is stored. Examples of computer-readable media include hard disk drives (HDDs), solid state disks (SSDs), silicon disk drives (SDDs), ROMs, RAMs, CD-ROMs, magnetic tapes, floppy disks, optical data storage devices, and the like. This also includes implementations in the form of carrier waves (eg, transmission over the Internet). In addition, the computer may include a controller 1800. Accordingly, the above detailed description should not be construed as limiting in all aspects and should be considered as illustrative. The scope of the invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims, and all changes within the equivalent scope of the invention are included in the scope of the invention.

Claims (10)

본체를 이동시키는 주행부;
원격제어장치의 광원에서 목표지점 및 목표지점의 주변영역에 넓은 화각으로 조사되는 광 신호를 각각 수신하는 복수의 수신부; 및
신호를 송신하는 발신부;
상기 복수의 수신부 각각에 수신되는 광 신호의 신호 세기를 산출하고, 산출된 신호세기가 평형을 이루도록, 상기 본체의 이동방향 및 이동량을 가변하도록 상기 주행부를 제어하는 제어부를 포함하고,
상기 제어부는,
상기 본체가 상기 주변영역에 진입한 것이 감지된 것에 응답하여, 상기 원격제어장치가 상기 넓은 화각의 광 신호를 스팟 형태의 광 신호로 변환하여 출력하게 하는 명령을 포함하는 신호를 송신하도록 상기 발신부를 제어하는 로봇 청소기.
Traveling unit for moving the main body;
A plurality of receivers each receiving an optical signal irradiated at a wide angle of view from the light source of the remote control apparatus to the target point and the surrounding area of the target point; And
A transmitter for transmitting a signal;
Comprising a control unit for calculating the signal strength of the optical signal received by each of the plurality of receivers, and controls the running unit to vary the moving direction and the movement amount of the main body so that the calculated signal strength is balanced,
The control unit,
In response to detecting that the main body enters the peripheral area, the transmitter unit transmits a signal including a command to convert the wide angle of view optical signal into a spot type optical signal and output the spot signal. Robot cleaner to control.
제1항에 있어서,
상기 원격제어장치는,
상기 광원에서 방출되는 레이저 광을 넓은 화각의 광 신호로 변환시켜서 상기 목표지점에 조사하기 위한 렌즈를 포함하는 투사부를 더 포함하며,
상기 명령에 응답하여 넓은 화각의 광 신호가 스팟 형태의 광 신호로 다시 변환되도록 상기 투사부와 커플링된 연결부재가 동작하는 로봇 청소기.
The method of claim 1,
The remote control device,
And a projection unit including a lens for converting the laser light emitted from the light source into an optical signal having a wide angle of view and irradiating the target point.
And a connecting member coupled to the projection unit to convert the wide angle of view optical signal into a spot type optical signal in response to the command.
제1항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 복수의 수신부 각각에 수신되는 광 신호의 수신량에 기초하여 신호 세기를 산출하는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 1,
The control unit,
And a signal strength is calculated based on the amount of light signals received by each of the plurality of receivers.
제1항에 있어서,
상기 제어부는,
복수의 신호세기의 차이에 근거하여 이동방향을 결정하고, 본체가 목표지점의 주변영역에 진입하면 복수의 신호세기가 평형을 이루는 지점을 목표지점으로 하여 본체를 주행을 제어하는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 1,
The control unit,
The robot is characterized in that the movement direction is determined based on the difference of the plurality of signal strengths, and when the main body enters the peripheral region of the target point, the main body is controlled to move the main body using the point where the plurality of signal strengths are balanced. vacuum cleaner.
제1항에 있어서,
상기 제어부는,
복수의 신호세기를 합성벡터로 변환하고, 합성벡터의 값이 0을 지향하는 방향으로 본체를 회전 및 이동시키는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 1,
The control unit,
And converting a plurality of signal strengths into a composite vector, and rotating and moving the main body in a direction in which the value of the composite vector points to zero.
제 5 항에 있어서,
상기 합성벡터의 변환은 본체의 위치 변화가 감지될 때마다 실시간으로 수행되는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 5,
The transformation of the composite vector is a robot cleaner, characterized in that performed in real time whenever a change in position of the main body is detected.
제1항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 본체의 중심이 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 위치하면 본체의 주행을 정지시키는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 1,
The control unit,
And the center of the main body stops traveling of the main body when the center of the main body is located at a point where a plurality of signal strengths are centered.
제7항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 본체의 중심이 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에서 장애물이 감지되면, 감지된 장애물의 외곽선을 추종하며 주행하되 복수의 신호세기가 중심을 이루는 지점에 가장 가까운 지점에서 주행을 정지시키고,
상기 감지된 장애물의 외곽선 추종은 상기 주변영역 내에서의 주행으로 제한되는 것을 특징으로 하는 로봇 청소기.
The method of claim 7, wherein
The control unit,
When an obstacle is detected at the point where the center of the main body of the plurality of signal strengths are centered, the vehicle follows the outline of the detected obstacle but stops driving at the point closest to the point where the plurality of signal strengths are centered.
The robot robot cleaner, characterized in that the following tracking of the detected obstacle is limited to driving in the peripheral area.
삭제delete 삭제delete
KR1020180086797A 2018-07-25 2018-07-25 A robot cleaner and a controlling method for the same KR102035467B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180086797A KR102035467B1 (en) 2018-07-25 2018-07-25 A robot cleaner and a controlling method for the same
PCT/KR2019/009071 WO2020022739A1 (en) 2018-07-25 2019-07-23 Robot cleaner and method for controlling same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180086797A KR102035467B1 (en) 2018-07-25 2018-07-25 A robot cleaner and a controlling method for the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR102035467B1 true KR102035467B1 (en) 2019-10-23

Family

ID=68460864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180086797A KR102035467B1 (en) 2018-07-25 2018-07-25 A robot cleaner and a controlling method for the same

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102035467B1 (en)
WO (1) WO2020022739A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN212186367U (en) * 2018-10-22 2020-12-22 尚科宁家运营有限公司 Docking station for robot cleaner and robot cleaning system
CN111887777B (en) * 2020-07-29 2023-03-07 深圳市普森斯科技有限公司 Cleaning control method, cleaning control device, electronic device and storage medium

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060085772A (en) * 2005-01-25 2006-07-28 주식회사 마이크로로보트 Contact sensor for robot and control method
KR20160004166A (en) * 2014-07-02 2016-01-12 삼성전자주식회사 Cleaning robot and controlling method thereof

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101487781B1 (en) * 2009-05-15 2015-01-30 삼성전자주식회사 Mobile robot system and control method thereof
CN111568317B (en) * 2014-02-28 2022-06-21 三星电子株式会社 Cleaning system
KR20170008614A (en) * 2015-07-14 2017-01-24 삼성전자주식회사 A movable object, a remote controller for controlling a movement of the movable object, a system for controlling of a movement of the movable object, a vacuum cleaner, a system for controlling of a movement of the vacuum cleaner, a method for controlling of a movement of the movable object and a method for controlling of a movement of the vacuum cleaner

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060085772A (en) * 2005-01-25 2006-07-28 주식회사 마이크로로보트 Contact sensor for robot and control method
KR20160004166A (en) * 2014-07-02 2016-01-12 삼성전자주식회사 Cleaning robot and controlling method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020022739A1 (en) 2020-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102432199B1 (en) A plurality of autonomous mobile robots and a controlling method for the same
KR102015498B1 (en) A plurality of autonomous cleaner and a controlling method for the same
US11693427B2 (en) Plurality of autonomous mobile robots and controlling method for the same
KR102427015B1 (en) A plurality of autonomous mobile robots and a controlling method for the same
CN112399813B (en) Multiple autonomous mobile robots and control method thereof
US11169539B2 (en) Plurality of autonomous mobile robots and controlling method for the same
KR102204011B1 (en) A plurality of autonomous mobile robots and a controlling method for the same
US20220175210A1 (en) Moving robot and controlling method for the moving robot
US20210259498A1 (en) Plurality of autonomous cleaner and controlling method for the same
KR102127931B1 (en) A robot cleaner and a controlling method for the same
KR102309303B1 (en) Robot Cleaner and Controlling Method for the same
KR20200087301A (en) Moving robot
KR102067604B1 (en) A plurality of autonomous mobile robots and a controlling method for the same
KR102081340B1 (en) A plurality of autonomous cleaner and a controlling method for the same
KR102035467B1 (en) A robot cleaner and a controlling method for the same
KR102179057B1 (en) A plurality of autonomous cleaner and a controlling method for the same
KR20200133544A (en) A moving robot and an controlling method for the same
KR102100478B1 (en) A plurality of autonomous mobile robots and a controlling method for the same

Legal Events

Date Code Title Description
GRNT Written decision to grant