KR102476275B1 - 공기 조화기의 제상 운전 정보 표시 방법을 수행하는 이동 단말기 및 그를 수행하는 프로그램이 기록된 기록 매체 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 실시 예에 따른 공기 조화기와 연결되는 이동 단말기는, 상기 공기 조화기를 포함하는 영상을 획득하는 카메라, 상기 카메라에 의해 획득된 영상을 표시하는 디스플레이부, 및 상기 공기 조화기로부터, 상기 공기 조화기의 제상 운전 정보를 수신하고, 상기 공기 조화기를 포함하는 영상 상에, 수신된 제상 운전 정보를 증강 현실을 이용하여 표시하도록 상기 디스플레이부를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제상 운전 정보는 상기 공기 조화기의 제상 운전 주기와 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 포함한다.
Description
본 발명은 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 방법을 수행하는 이동 단말기와, 상기 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 기록 매체에 관한 것이다.
카메라가 장착된 이동 단말기(가령, 카메라폰, 스마트폰 등)나 디지털 캠코더, 디지털 카메라 등의 디지털 영상 촬영장치는 그 사용이 점차 확대되고 있는 추세이다.
이러한 영상 촬영장치는 일반적으로 프리뷰 기능을 제공한다. 프리뷰 기능이란 사용자가 셔터를 눌러 소정의 화면을 선택할 수 있도록, 렌즈에 비춰진 상을 실시간으로 일련의 연속된 이미지처럼 디스플레이하는 기능이다.
상기한 프리뷰 영상에 포함된 객체 또는 일정 거리내에 있는 객체에 대한 정보를 제공하는 기술이 개발되고 있다. 이와 같은 기술을 증강 현실 기술이라고 한다. 증강 현실(Augmented Reality)이란 실제 환경에 실제 환경과 관련된 정보가 삽입되어 실세계 영상과 정보가 혼합된 현실을 의미한다.
증강 현실로 인해 사용자는 실세계와 관련된 정보를 보다 용이하게 획득할 수 있다.
이동 단말기는 각종 가전 기기와 연결될 수 있다. 이동 단말기와 연결되는 가전 기기의 일 예로서 공기 조화기가 있다. 공기 조화기는 사용자에게 보다 쾌적한 실내 환경을 조성하기 위해 실내를 냉/난방하거나 실내 공기를 정화시키는 장치를 말한다.
공기 조화기의 난방 운전시, 실외기의 실외 열교환기 표면에는 실외 열교환기와 외기 사이의 온도 차로 인한 제상수가 발생할 수 있다. 이러한 제상수는 외기온도가 낮아짐에 따라 결빙(착상)될 수 있고, 착상에 의해 실외 열교환기의 열교환 효율이 낮아질 수 있다.
실외 열교환기의 열교환 효율이 낮아지는 문제를 해결하기 위해, 공기 조화기는 주기적으로 제상 운전을 수행한다. 제상 운전시, 공기 조화기는 압축기에서 압축된 고온의 냉매를 실외 열교환기로 보내어 얼음을 제거할 수 있다. 제상 운전이 수행되는 동안, 실내기는 난방 운전을 수행하지 않는다. 이러한 제상 운전의 원리를 이해하지 못하는 사용자는 난방 운전의 주기적 중단시 제품의 이상 여부를 의심하게 된다. 이는 제품의 신뢰성을 하락시키는 문제를 야기할 수 있다.
이에 따라, 공기 조화기의 제상 운전이 원활히 수행중이고, 제상 운전을 통해 얼음을 제거함으로써 향상되는 효율에 대해 사용자에게 알려줌으로써, 제품의 신뢰성을 향상시키는 방법이 요구된다 할 것이다.
본 발명의 제1 과제는, 공기 조화기의 실외기에서 수행되는 제상 운전과 관련된 각종 정보를 사용자에게 직관적으로 제공할 수 있는 이동 단말기를 제공하는 것이다.
본 발명의 제2 과제는, 공기 조화기의 제상 운전이 수행됨에 따른 실외 열교환기의 상태 변화, 및 공기 조화기의 운전 효율 향상 정도에 대한 정보를 보여주는 이동 단말기를 제공하는 것이다.
본 발명의 제3 과제는, 실외기 토출구의 막힘을 제거하도록 공기 조화기의 동작을 제어함으로써 제상 운전 및 난방 운전 등의 효율을 향상시킬 수 있는 이동 단말기를 제공하는 것이다.
본 발명의 제1 과제를 해결하기 위하여, 이동 단말기는 카메라를 이용하여 공기 조화기를 포함하는 영상을 획득하여 표시하고, 공기 조화기로부터 제상 운전 정보를 수신할 수 있다. 이동 단말기는 수신된 제상 운전 정보를 표시된 영상 상에 증강 현실을 이용하여 제공할 수 있다. 상기 제상 운전 정보는 공기 조화기의 제상 운전 주기와 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 제1 과제 및 제2 과제를 해결하기 위하여, 이동 단말기는 공기 조화기에 포함된 카메라로부터 획득되는 실외 열교환기의 영상을 수신하여 표시할 수 있다. 이에 따라, 제상 운전의 수행에 따른 실외 열교환기의 착상 제거 과정을 시각적으로 제공할 수 있다. 이동 단말기는 공기 조화기의 제상 운전이 수행된 경우, 제상 운전이 수행됨에 따른 난방 효율의 증가에 대한 정보를 제공할 수 있다.
본 발명의 제3 과제를 해결하기 위하여, 이동 단말기는 공기 조화기의 실외기를 포함하는 영상을 카메라로부터 획득할 수 있다. 획득된 영상의 실외기에 포함된 실외기 토출구의 이물질에 의한 막힘 정도에 기초하여, 이동 단말기는 실외기의 동작을 제어할 수 있다. 특히, 실외기 토출구의 막힘 정도가 기준값을 초과하는 경우, 이동 단말기는 이물질 제거를 위해 실외기를 동작시키는 제어 신호를 공기 조화기로 전송할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 사용자는 증강 현실을 이용한 이동 단말기를 통해, 공기 조화기의 제상 운전 주기, 제상 운전 상태, 제상 운전에 따른 효율 향상 등 제상 운전과 관련된 각종 정보에 대해 직관적으로 확인할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 공기 조화기의 제상 운전에 대해 보다 편리하게 정보를 획득할 수 있다. 또한, 제상 운전이 정상적으로 동작함을 알려줌으로써, 사용자의 제품에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한 본 발명의 실시 예에 따르면, 사용자는 증강 현실을 이용한 이동 단말기를 이용하여, 눈 등의 이물질에 의한 실외기 토출구의 막힘 정도를 확인할 수 있다. 확인 결과에 기초하여, 이동 단말기는 실외기를 동작시켜 상기 이물질을 제거함으로써, 공기 조화기의 운전시 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일 실시 예와 관련된 글래스 타입의 이동 단말기의 일 예를 보인 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 증강 현실 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기와 연결되는 공기 조화기의 냉동사이클을 보여주는 선도이다.
도 5는 도 4에 도시된 공기 조화기의 개략적인 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기와 연결하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 7a 내지 도 7b는 도 5에 도시된 이동 단말기의 동작에 대한 예시도이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 9 내지 도 10c는 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 실시 예들을 보여주는 도면들이다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 실외기 토출구의 적설량에 기초하여 실외기의 동작을 제어하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 12a 내지 도 12b는 도 11에 이동 단말기의 동작과 관련된 예시도들이다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일 실시 예와 관련된 글래스 타입의 이동 단말기의 일 예를 보인 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 증강 현실 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기와 연결되는 공기 조화기의 냉동사이클을 보여주는 선도이다.
도 5는 도 4에 도시된 공기 조화기의 개략적인 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기와 연결하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 7a 내지 도 7b는 도 5에 도시된 이동 단말기의 동작에 대한 예시도이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 9 내지 도 10c는 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 실시 예들을 보여주는 도면들이다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 실외기 토출구의 적설량에 기초하여 실외기의 동작을 제어하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 12a 내지 도 12b는 도 11에 이동 단말기의 동작과 관련된 예시도들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
본 명세서에서 설명되는 이동 단말기에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.
그러나, 본 명세서에 기재된 실시 예에 따른 구성은 이동 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털사이니지 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도이다.
상기 이동 단말기(100)는 무선 통신부(110), 입력부(120), 감지부(140), 출력부(150), 인터페이스부(160), 메모리(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다.
도 1에 도시된 구성요소들은 이동 단말기를 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 이동 단말기는 위에서 열거된 구성요소들보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.
이러한 무선 통신부(110)는, 방송 수신 모듈(111), 이동통신 모듈(112), 무선 인터넷 모듈(113), 근거리 통신 모듈(114), 위치정보 모듈(115) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
입력부(120)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(121) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 122), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부(123, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(120)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.
센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 센싱부(140)는 근접센서(141, proximity sensor), 조도 센서(142, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(121 참조)), 마이크로폰(microphone, 122 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(151), 음향 출력부(152), 햅팁 모듈(153), 광 출력부(154) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(151)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(123)로써 기능함과 동시에, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.
인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(160)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port)중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)에서는, 상기 인터페이스부(160)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절할 제어를 수행할 수 있다.
또한, 메모리(170)는 이동 단말기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(170)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 이동 단말기(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 이동 단말기(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 이동 단말기(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(170)에 저장되고, 이동 단말기(100) 상에 설치되어, 제어부(180)에 의하여 상기 이동 단말기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.
제어부(180)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 제어부(180)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
또한, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 1와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 응용프로그램의 구동을 위하여, 이동 단말기(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
전원공급부(190)는 제어부(180)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 이동 단말기(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원공급부(190)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체 가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.
이하에서는, 위에서 살펴본 이동 단말기(100)를 통하여 구현되는 다양한 실시 예들을 살펴보기에 앞서, 위에서 열거된 구성요소들에 대하여 도 1를 참조하여 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 무선 통신부(110)에 대하여 살펴보면, 무선 통신부(110)의 방송 수신 모듈(111)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 방송 채널들에 대한 동시 방송 수신 또는 방송 채널 스위칭을 위해 둘 이상의 상기 방송 수신 모듈이 상기 이동단말기(100)에 제공될 수 있다.
상기 방송 관리 서버는, 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보를 생성하여 송신하는 서버 또는 기 생성된 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보를 제공받아 단말기에 송신하는 서버를 의미할 수 있다. 상기 방송 신호는, TV 방송 신호, 라디오 방송 신호, 데이터 방송 신호를 포함할 뿐만 아니라, TV 방송 신호 또는 라디오 방송 신호에 데이터 방송 신호가 결합한 형태의 방송 신호도 포함할 수 있다.
상기 방송 신호는 디지털 방송 신호의 송수신을 위한 기술표준들(또는방송방식, 예를들어, ISO, IEC, DVB, ATSC 등) 중 적어도 하나에 따라 부호화될 수 있으며, 방송 수신 모듈(111)은 상기 기술 표준들에서 정한 기술규격에 적합한 방식을 이용하여 상기 디지털 방송 신호를 수신할 수 있다.
상기 방송 관련 정보는, 방송 채널, 방송 프로그램 또는 방송 서비스 제공자에 관련된 정보를 의미할 수 있다. 상기 방송 관련 정보는, 이동통신망을 통하여도 제공될 수 있다. 이러한 경우에는 상기 이동통신 모듈(112)에 의해 수신될 수 있다.
상기 방송 관련 정보는 예를 들어, DMB(Digital Multimedia Broadcasting)의 EPG(Electronic Program Guide) 또는 DVB-H(Digital Video Broadcast-Handheld)의 ESG(Electronic Service Guide) 등의 다양한 형태로 존재할 수 있다. 방송 수신 모듈(111)을 통해 수신된 방송 신호 및/또는 방송 관련 정보는 메모리(160)에 저장될 수 있다.
이동통신 모듈(112)은, 이동통신을 위한 기술표준들 또는 통신방식(예를 들어, GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등)에 따라 구축된 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 이동 단말기(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.
무선 인터넷 기술로는, 예를 들어 WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등이 있으며, 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.
WiBro, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A 등에 의한 무선인터넷 접속은 이동통신망을 통해 이루어진다는 관점에서 본다면, 상기 이동통신망을 통해 무선인터넷 접속을 수행하는 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기 이동통신 모듈(112)의 일종으로 이해될 수도 있다.
근거리 통신 모듈(114)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신 모듈(114)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
여기에서, 다른 이동 단말기(100)는 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 데이터를 상호 교환하는 것이 가능한(또는 연동 가능한) 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 스마트워치(smartwatch), 스마트 글래스(smart glass), HMD(head mounted display))가 될 수 있다. 근거리 통신 모듈(114)은, 이동 단말기(100) 주변에, 상기 이동 단말기(100)와 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 감지된 웨어러블 디바이스가 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 상기 근거리 통신 모듈(114)을 통해 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 웨어러블 디바이스의 사용자는, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터를, 웨어러블 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 예를 들어, 이에 따르면 사용자는, 이동 단말기(100)에 전화가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 이동 단말기(100)에 메시지가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다.
다른 예로서, 이동 단말기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(115)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 무선 통신부(110)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 이동 단말기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.
다음으로, 입력부(120)는 영상 정보(또는 신호), 오디오 정보(또는 신호), 데이터, 또는 사용자로부터 입력되는 정보의 입력을 위한 것으로서, 영상 정보의 입력을 위하여, 이동 단말기(100) 는 하나 또는 복수의 카메라(121)를 구비할 수 있다. 카메라(121)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시되거나 메모리(170)에 저장될 수 있다. 한편, 이동 단말기(100)에 구비되는 복수의 카메라(121)는 매트릭스 구조를 이루도록 배치될 수 있으며, 이와 같이 매트릭스 구조를 이루는 카메라(121)를 통하여, 이동 단말기(100)에는 다양한 각도 또는 초점을 갖는 복수의 영상정보가 입력될 수 있다. 또한, 복수의 카메라(121)는 입체영상을 구현하기 위한 좌 영상 및 우 영상을 획득하도록, 스트레오 구조로 배치될 수 있다.
마이크로폰(122)은 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 이동 단말기(100)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 응용 프로그램)에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 한편, 마이크로폰(122)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.
사용자 입력부(123)는 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 것으로서, 사용자 입력부(123)를 통해 정보가 입력되면, 제어부(180)는 입력된 정보에 대응되도록 이동 단말기(100)의 동작을 제어할 수 있다. 이러한, 사용자 입력부(123)는 기계식 (mechanical) 입력수단(또는, 메커니컬 키, 예를 들어, 이동 단말기(100)의 전?후?? 또는 측면에 위치하는 버튼, 돔 스위치 (dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 등) 및 터치식 입력수단을 포함할 수 있다. 일 예로서, 터치식 입력수단은, 소프트웨어적인 처리를 통해 터치스크린에 표시되는 가상 키(virtual key), 소프트 키(soft key) 또는 비주얼 키(visual key)로 이루어지거나, 상기 터치스크린 이외의 부분에 배치되는 터치 키(touch key)로 이루어질 수 있 한편, 상기 가상키 또는 비주얼 키는, 다양한 형태를 가지면서 터치스크린 상에 표시되는 것이 가능하며, 예를 들어, 그래픽(graphic), 텍스트(text), 아이콘(icon), 비디오(video) 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
한편, 센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하고, 이에 대응하는 센싱 신호를 발생시킨다. 제어부(180)는 이러한 센싱 신호에 기초하여, 이동 단말기(100)의 구동 또는 동작을 제어하거나, 이동 단말기(100)에 설치된 응용 프로그램과 관련된 데이터 처리, 기능 또는 동작을 수행 할 수 있다. 센싱부(140)에 포함될 수 있는 다양한 센서 중 대표적인 센서들의 대하여, 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 근접 센서(141)는 소정의 검출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선 등을 이용하여 기계적 접촉이 없이 검출하는 센서를 말한다. 이러한 근접 센서(141)는 위에서 살펴본 터치 스크린에 의해 감싸지는 이동 단말기의 내부 영역 또는 상기 터치 스크린의 근처에 근접 센서(141)가 배치될 수 있다.
근접 센서(141)의 예로는 투과형 광전 센서, 직접 반사형 광전 센서, 미러 반사형 광전 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전 용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다. 터치 스크린이 정전식인 경우에, 근접 센서(141)는 전도성을 갖는 물체의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 물체의 근접을 검출하도록 구성될 수 있다. 이 경우 터치 스크린(또는 터치 센서) 자체가 근접 센서로 분류될 수 있다.
한편, 설명의 편의를 위해, 터치 스크린 상에 물체가 접촉되지 않으면서 근접되어 상기 물체가 상기 터치 스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 명명하고, 상기 터치 스크린 상에 물체가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 명명한다. 상기 터치 스크린 상에서 물체가 근접 터치 되는 위치라 함은, 상기 물체가 근접 터치될 때 상기 물체가 상기 터치 스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다. 상기 근접 센서(141)는, 근접 터치와, 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지할 수 있다.
한편, 제어부(180)는 위와 같이, 근접 센서(141)를 통해 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 데이터(또는 정보)를 처리하며, 나아가, 처리된 데이터에 대응하는 시각적인 정보를 터치 스크린상에 출력시킬 수 있다. 나아가, 제어부(180)는, 터치 스크린 상의 동일한 지점에 대한 터치가, 근접 터치인지 또는 접촉 터치인지에 따라, 서로 다른 동작 또는 데이터(또는 정보)가 처리되도록 이동 단말기(100)를 제어할 수 있다.
터치 센서는 저항막 방식, 정전용량 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 자기장 방식 등 여러 가지 터치방식 중 적어도 하나를 이용하여 터치 스크린(또는 디스플레이부(151))에 가해지는 터치(또는 터치입력)을 감지한다.
일 예로서, 터치 센서는, 터치 스크린의 특정 부위에 가해진 압력 또는 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는, 터치 스크린 상에 터치를 가하는 터치 대상체가 터치 센서 상에 터치 되는 위치, 면적, 터치 시의 압력, 터치 시의 정전 용량 등을 검출할 수 있도록 구성될 수 있다. 여기에서, 터치 대상체는 상기 터치 센서에 터치를 인가하는 물체로서, 예를 들어, 손가락, 터치펜 또는 스타일러스 펜(Stylus pen), 포인터 등이 될 수 있다.
이와 같이, 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 제어부(180)로 전송한다. 이로써, 제어부(180)는 디스플레이부(151)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다. 여기에서, 터치 제어기는, 제어부(180)와 별도의 구성요소일 수 있고, 제어부(180) 자체일 수 있다.
한편, 제어부(180)는, 터치 스크린(또는 터치 스크린 이외에 구비된 터치키)을 터치하는, 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행하거나, 동일한 제어를 수행할 수 있다. 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행할지 또는 동일한 제어를 수행할 지는, 현재 이동 단말기(100)의 동작상태 또는 실행 중인 응용 프로그램에 따라 결정될 수 있다.
한편, 위에서 살펴본 터치 센서 및 근접 센서는 독립적으로 또는 조합되어, 터치 스크린에 대한 숏(또는 탭) 터치(short touch), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 드래그 터치(drag touch), 플리크 터치(flick touch), 핀치-인 터치(pinch-in touch), 핀치-아웃 터치(pinch-out 터치), 스와이프(swype) 터치, 호버링(hovering) 터치 등과 같은, 다양한 방식의 터치를 센싱할 수 있다.
초음파 센서는 초음파를 이용하여, 감지대상의 위치정보를 인식할 수 있다. 한편 제어부(180)는 광 센서와 복수의 초음파 센서로부터 감지되는 정보를 통해, 파동 발생원의 위치를 산출하는 것이 가능하다. 파동 발생원의 위치는, 광이 초음파보다 매우 빠른 성질, 즉, 광이 광 센서에 도달하는 시간이 초음파가 초음파 센서에 도달하는 시간보다 매우 빠름을 이용하여, 산출될 수 있다. 보다 구체적으로 광을 기준 신호로 초음파가 도달하는 시간과의 시간차를 이용하여 파동 발생원의 위치가 산출될 수 있다.
한편, 입력부(120)의 구성으로 살펴본, 카메라(121)는 카메라 센서(예를 들어, CCD, CMOS 등), 포토 센서(또는 이미지 센서) 및 레이저 센서 중 적어도 하나를 포함한다.
카메라(121)와 레이저 센서는 서로 조합되어, 3차원 입체영상에 대한 감지대상의 터치를 감지할 수 있다. 포토 센서는 디스플레이 소자에 적층될 수 있는데, 이러한 포토 센서는 터치 스크린에 근접한 감지대상의 움직임을 스캐닝하도록 이루어진다. 보다 구체적으로, 포토 센서는 행/열에 Photo Diode와 TR(Transistor)를 실장하여 Photo Diode에 인가되는 빛의 양에 따라 변화되는 전기적 신호를 이용하여 포토 센서 위에 올려지는 내용물을 스캔한다. 즉, 포토 센서는 빛의 변화량에 따른 감지대상의 좌표 계산을 수행하며, 이를 통하여 감지대상의 위치정보가 획득될 수 있다.
디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
또한, 상기 디스플레이부(151)는 입체영상을 표시하는 입체 디스플레이부로서 구성될 수 있다. 상기 입체 디스플레이부에는 스테레오스코픽 방식(안경 방식), 오토 스테레오스코픽 방식(무안경 방식), 프로젝션 방식(홀로그래픽 방식) 등의 3차원 디스플레이 방식이 적용될 수 있다.
일반적으로 3차원 입체 영상은 좌 영상(좌안용 영상)과 우 영상(우안용 영상)으로 구성된다. 좌 영상과 우 영상이 3차원 입체 영상으로 합쳐지는 방식에 따라, 좌 영상과 우 영상을 한 프레임 내 상하로 배치하는 탑-다운(top-down) 방식, 좌 영상과 우 영상을 한 프레임 내 좌우로 배치하는 L-to-R(left-to-right, side by side) 방식, 좌 영상과 우 영상의 조각들을 타일 형태로 배치하는 체커 보드(checker board) 방식, 좌 영상과 우 영상을 열 단위 또는 행 단위로 번갈아 배치하는 인터레이스드(interlaced) 방식, 그리고 좌 영상과 우 영상을 시간 별로 번갈아 표시하는 시분할(time sequential, frame by frame) 방식 등으로 나뉜다.
또한, 3차원 썸네일 영상은 원본 영상 프레임의 좌 영상 및 우 영상으로부터 각각 좌 영상 썸네일 및 우 영상 썸네일을 생성하고, 이들이 합쳐짐에 따라 하나의 영상으로 생성될 수 있다. 일반적으로 썸네일(thumbnail)은 축소된 화상 또는 축소된 정지영상을 의미한다. 이렇게 생성된 좌 영상 썸네일과 우 영상 썸네일은 좌 영상과 우 영상의 시차에 대응하는 깊이감(depth)만큼 화면 상에서 좌우 거리차를 두고 표시됨으로써 입체적인 공간감을 나타낼 수 있다.
3차원 입체영상의 구현에 필요한 좌 영상과 우 영상은 입체 처리부에 의하여 입체 디스플레이부에 표시될 수 있다. 입체 처리부는 3D 영상(기준시점의 영상과 확장시점의 영상)을 입력 받아 이로부터 좌 영상과 우 영상을 설정하거나, 2D 영상을 입력 받아 이를 좌 영상과 우 영상으로 전환하도록 이루어진다.
음향 출력부(152)는 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 무선 통신부(110)로부터 수신되거나 메모리(170)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향출력부(152)는 이동 단말기(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력부(152)에는 리시버(receiver), 스피커(speaker), 버저(buzzer) 등이 포함될 수 있다.
햅틱 모듈(haptic module)(153)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 모듈(153)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 될 수 있다. 햅틱 모듈(153)에서 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 사용자의 선택 또는 제어부의 설정에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 상기햅틱 모듈(153)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
햅틱 모듈(153)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스침, 전극(electrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
햅틱 모듈(153)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 모듈(153)은 이동 단말기(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
광출력부(154)는 이동 단말기(100)의 광원의 빛을 이용하여 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 이동 단말기(100)에서 발생 되는 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등이 될 수 있다.
광출력부(154)가 출력하는 신호는 이동 단말기가 전면이나 후면으로 단색이나 복수색의 빛을 발광함에 따라 구현된다. 상기 신호 출력은 이동 단말기가 사용자의 이벤트확인을 감지함에 의하여 종료될 수 있다.
인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 모든 외부 기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(160)는 외부 기기로부터 데이터를 전송 받거나, 전원을 공급받아 이동 단말기(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 이동 단말기(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트(port), 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 등이 인터페이스부(160)에 포함될 수 있다.
한편, 식별 모듈은 이동 단말기(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 상기 인터페이스부(160)를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
또한, 상기 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 이동 단말기(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 이동 단말기(100)로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 이동 단말기(100)가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수 있다.
메모리(170)는 제어부(180)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(170)는 상기 터치 스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.
메모리(170)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(170)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
한편, 앞서 살펴본 것과 같이, 제어부(180)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(180)는 상기 이동 단말기의 상태가 설정된 조건을 만족하면, 애플리케이션들에 대한 사용자의 제어 명령의 입력을 제한하는 잠금 상태를 실행하거나, 해제할 수 있다.
또한, 제어부(180)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등과 관련된 제어 및 처리를 수행하거나, 터치 스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다. 나아가 제어부(180)는 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들을 본 발명에 따른 이동 단말기(100) 상에서 구현하기 위하여, 위에서 살펴본 구성요소들을 중 어느 하나 또는 복수를 조합하여 제어할 수 있다.
전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원공급부(190)는 배터리를 포함하며, 배터리는 충전 가능하도록 이루어지는 내장형 배터리가 될 수 있으며, 충전 등을 위하여 단말기 바디에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
또한, 전원공급부(190)는 연결포트를 구비할 수 있으며, 연결포트는 배터리의 충전을 위하여 전원을 공급하는 외부 충전기가 전기적으로 연결되는 인터페이스(160)의 일 예로서 구성될 수 있다.
다른 예로서, 전원공급부(190)는 상기 연결포트를 이용하지 않고 무선방식으로 배터리를 충전하도록 이루어질 수 있다. 이 경우에, 전원공급부(190)는외부의 무선 전력 전송장치로부터 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식이나 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달받을 수 있다.
한편, 이하에서 다양한 실시 예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
도 2는 본 발명의 또 다른 일 실시 예와 관련된 글래스 타입의 이동 단말기(400)의 일 예를 보인 사시도이다.
글래스 타입의 이동 단말기(400)는 인체의 두부에 착용 가능하도록 구성되며, 이를 위한 프레임부(케이스, 하우징 등)을 구비할 수 있다. 프레임부는 착용이 용이하도록 플렉서블 재질로 형성될 수 있다. 본 도면에서는, 프레임부가 서로 다른 재질의 제1 프레임(401)과 제2 프레임(402)을 포함하는 것을 예시하고 있다. 일반적으로 이동 단말기(400)는 도 1의 이동 단말기(100)의 특징 또는 그와 유사한 특징을 포함할 수 있다.
프레임부는 두부에 지지되며, 각종 부품들이 장착되는 공간을 마련한다. 도시된 바와 같이, 프레임부에는 제어 모듈(480), 음향 출력 모듈(452) 등과 같은 전자부품이 장착될 수 있다. 또한, 프레임부에는 좌안 및 우안 중 적어도 하나를 덮는 렌즈(403)가 착탈 가능하게 장착될 수 있다.
제어 모듈(480)은 이동 단말기(400)에 구비되는 각종 전자부품을 제어하도록 이루어진다. 제어 모듈(480)은 앞서 설명한 제어부(180)에 대응되는 구성으로 이해될 수 있다. 본 도면에서는, 제어 모듈(480)이 일측 두부 상의 프레임부에 설치된 것을 예시하고 있다. 하지만, 제어 모듈(480)의 위치는 이에 한정되지 않는다.
디스플레이부(451)는 헤드 마운티드 디스플레이(Head Mounted Display, HMD) 형태로 구현될 수 있다. HMD 형태란, 두부에 장착되어, 사용자의 눈앞에 직접 영상을 보여주는 디스플레이 방식을 말한다. 사용자가 글래스 타입의 이동 단말기(400)를 착용하였을 때, 사용자의 눈앞에 직접 영상을 제공할 수 있도록, 디스플레이부(451)는 좌안 및 우안 중 적어도 하나에 대응되게 배치될 수 있다. 본 도면에서는, 사용자의 우안을 향하여 영상을 출력할 수 있도록, 디스플레이부(451)가 우안에 대응되는 부분에 위치한 것을 예시하고 있다.
디스플레이부(451)는 프리즘을 이용하여 사용자의 눈으로 이미지를 투사할 수 있다. 또한, 사용자가 투사된 이미지와 전방의 일반 시야(사용자가 눈을 통하여 바라보는 범위)를 함께 볼 수 있도록, 프리즘은 투광성으로 형성될 수 있다.
이처럼, 디스플레이부(451)를 통하여 출력되는 영상은, 일반 시야와 오버랩(overlap)되어 보여질 수 있다. 이동 단말기(400)는 이러한 디스플레이의 특성을 이용하여 현실의 이미지나 배경에 가상 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 증강현실(Augmented Reality, AR)을 제공할 수 있다.
카메라(421)는 좌안 및 우안 중 적어도 하나에 인접하게 배치되어, 전방의 영상을 촬영하도록 형성된다. 카메라(421)가 눈에 인접하여 위치하므로, 카메라(421)는 사용자가 바라보는 장면을 영상으로 획득할 수 있다.
본 도면에서는, 카메라(421)가 제어 모듈(480)에 구비된 것을 예시하고 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 카메라(421)는 상기 프레임부에 설치될 수도 있으며, 복수 개로 구비되어 입체 영상을 획득하도록 이루어질 수도 있다.
글래스 타입의 이동 단말기(400)는 제어명령을 입력 받기 위하여 조작되는 사용자 입력부(423a, 423b)를 구비할 수 있다. 사용자 입력부(423a, 423b)는 터치, 푸시 등 사용자가 촉각적인 느낌을 가면서 조작하게 되는 방식(tactile manner)이라면 어떤 방식이든 채용될 수 있다. 본 도면에서는, 프레임부와 제어 모듈(480)에 각각 푸시 및 터치 입력 방식의 사용자 입력부(423a, 423b)가 구비된 것을 예시하고 있다.
또한, 글래스 타입의 이동 단말기(400)에는 사운드를 입력받아 전기적인 음성 데이터로 처리하는 마이크로폰(미도시) 및 음향을 출력하는 음향 출력 모듈(452)이 구비될 수 있다. 음향 출력 모듈(452)은 일반적인 음향 출력 방식 또는 골전도 방식으로 음향을 전달하도록 이루어질 수 있다. 음향 출력 모듈(452)이 골전도 방식으로 구현되는 경우, 사용자가 이동 단말기(400)를 착용시, 음향 출력 모듈(452)은 두부에 밀착되며, 두개골을 진동시켜 음향을 전달하게 된다.
다음으로, 본 발명에 따른 이동 단말기(100)를 통해 실시 가능한 통신 시스템에 대하여 살펴본다.
먼저, 통신 시스템은, 서로 다른 무선 인터페이스 및/또는 물리 계층을 이용할 수도 있다. 예를 들어, 통신 시스템에 의해 이용 가능한 무선 인터페이스에는, 주파수 분할 다중 접속(Frequency Division Multiple Access, FDMA), 시분할 다중 접속(Time Division Multiple Access, TDMA), 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA), 범용 이동통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications Systems, UMTS)(특히, LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)), 이동통신 글로벌 시스템(Global System for Mobile Communications, GSM) 등이 포함될 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위하여, CDMA에 한정하여 설명하도록 한다. 그러나, 본 발명은, CDMA 무선 통신 시스템뿐만 아니라 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 무선 통신 시스템을 포함한 모든 통신 시스템 적용될 수 있음은 자명하다.
CDMA 무선 통신 시스템은, 적어도 하나의 단말기(100), 적어도 하나의 기지국(Base Station, BS (Node B 혹은 Evolved Node B로 명칭될 수도 있다.)), 적어도 하나의 기지국 제어부(Base Station Controllers, BSCs), 이동 스위칭 센터(Mobile Switching Center, MSC)를 포함할 수 있다. MSC는, 일반 전화 교환망(Public Switched Telephone Network, PSTN) 및 BSCs와 연결되도록 구성된다. BSCs는, 백홀 라인(backhaul line)을 통하여, BS와 짝을 이루어 연결될 수 있다. 백홀 라인은, E1/T1, ATM, IP, PPP, Frame Relay, HDSL, ADSL 또는 xDSL 중 적어도 하나에 따라서 구비될 수 있다. 따라서, 복수의 BSCs가 CDMA 무선 통신 시스템에 포함될 수 있다.
복수의 BS 각각은 적어도 하나의 섹터를 포함할 수 있고, 각각의 섹터는, 전방향성 안테나 또는 BS로부`터 방사상의 특정 방향을 가리키는 안테나를 포함할 수 있다. 또한, 각각의 섹터는, 다양한 형태의 안테나를 두 개 이상 포함할 수도 있다. 각각의 BS는, 복수의 주파수 할당을 지원하도록 구성될 수 있고, 복수의 주파수 할당은 각각 특정 스펙트럼(예를 들어, 1.25MHz, 5MHz 등)을 가질 수 있다.
섹터와 주파수 할당의 교차는, CDMA 채널이라고 불릴 수 있다. BS는, 기지국 송수신 하부 시스템(Base Station Transceiver Subsystem, BTSs)이라고 불릴 수 있다. 이러한 경우, 하나의 BSC 및 적어도 하나의 BS를 합하여"기지국"이라고 칭할 수 있다. 기지국은, 또한 "셀 사이트"를 나타낼 수도 있다. 또는, 특정 BS에 대한 복수의 섹터들 각각은, 복수의 셀 사이트로 불릴 수도 있다.
방송 송신부(Broadcasting Transmitter, BT)는, 시스템 내에서 동작하는 단말기들(100)에게 방송 신호를 송신한다. 도 1에 도시된 방송 수신 모듈(111)은, BT에 의해 전송되는 방송 신호를 수신하기 위해 단말기(100) 내에 구비된다.
뿐만 아니라, CDMA 무선 통신 시스템에는 이동 단말기(100)의 위치를 확인하기 위한, 위성 위치 확인 시스템(Global Positioning System, GPS)이 연계될 수 있다. 상기 위성(300)은, 이동 단말기(100)의 위치를 파악하는 것을 돕는다. 유용한 위치 정보는, 두 개 이하 또는 이상의 위성들에 의해 획득될 수도 있다. 여기에서는, GPS 추적 기술뿐만 아니라 위치를 추적할 수 있는 모든 기술들을 이용하여 이동 단말기(100)의 위치가 추적될 수 있다. 또한, GPS 위성 중 적어도 하나는, 선택적으로 또는 추가로 위성 DMB 전송을 담당할 수도 있다.
이동 단말기에 구비된 위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치를 탐지, 연산 또는 식별하기 위한 것으로, 대표적인 예로는 GPS(Global Position System) 모듈 및 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈을 포함할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(115)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 무선 통신부(110)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다.
상기 GPS모듈(115)은 3개 이상의 위성으로부터 떨어진 거리 정보와 정확한 시간 정보를 산출한 다음 상기 산출된 정보에 삼각법을 적용함으로써, 위도, 경도, 및 고도에 따른 3차원의 현 위치 정보를 정확히 산출할 수 있다. 현재, 3개의 위성을 이용하여 위치 및 시간 정보를 산출하고, 또 다른 1개의 위성을 이용하여 상기 산출된 위치 및 시간 정보의 오차를 수정하는 방법이 널리 사용되고 있다. 또한, GPS 모듈(115)은 현 위치를 실시간으로 계속 산출함으로써 속도 정보를 산출할 수 있다. 다만, 실내와 같이 위성 신호의 음영 지대에서는 GPS 모듈을 이용하여 정확히 이동 단말기의 위치를 측정하는 것이 어렵다. 이에 따라, GPS 방식의 측위를 보상하기 위해, WPS (WiFi Positioning System)이 활용될 수 있다.
와이파이 위치추적 시스템(WPS: WiFi Positioning System)은 이동 단말기(100)에 구비된 WiFi모듈 및 상기 WiFi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)를 이용하여, 이동 단말기(100)의 위치를 추적하는 기술로서, WiFi를 이용한 WLAN(Wireless Local Area Network)기반의 위치 측위 기술을 의미한다.
와이파이 위치추적 시스템은 와이파이 위치측위 서버, 이동 단말기(100), 상기 이동 단말기(100)와 접속된 무선 AP, 임의의 무선 AP정보가 저장된 데이터 베이스를 포함할 수 있다.
무선 AP와 접속 중인 이동 단말기(100)는 와이파이 위치 측위 서버로 위치정보 요청 메시지를 전송할 수 있다.
와이파이 위치측위 서버는 이동 단말기(100)의 위치정보 요청 메시지(또는 신호)에 근거하여, 이동 단말기(100)와 접속된 무선 AP의 정보를 추출한다. 상기 이동 단말기(100)와 접속된 무선 AP의 정보는 이동 단말기(100)를 통해 상기 와이파이 위치측위 서버로 전송되거나, 무선 AP에서 와이파이 위치측위 서버로 전송될 수 있다.
상기 이동 단말기(100)의 위치정보 요청 메시지에 근거하여, 추출되는 무선 AP의 정보는 MAC Address, SSID(Service Set IDentification), RSSI(Received Signal Strength Indicator), RSRP(Reference Signal Received Power), RSRQ(Reference Signal Received Quality), 채널정보, Privacy, Network Type, 신호세기(Signal Strength) 및 노이즈 세기(Noise Strength)중 적어도 하나일 수 있다.
와이파이 위치측위 서버는 위와 같이, 이동 단말기(100)와 접속된 무선 AP의 정보를 수신하여, 미리 구축된 데이터베이스로부터 이동 단말기가 접속 중인 무선 AP와 대응되는 무선 AP 정보를 추출할 수 있다. 이때, 상기 데이터 베이스에 저장되는 임의의 무선 AP 들의 정보는 MAC Address, SSID, 채널정보, Privacy, Network Type, 무선 AP의 위경도 좌표, 무선 AP가 위치한 건물명, 층수, 실내 상세 위치정보(GPS 좌표 이용가능), AP소유자의 주소, 전화번호 등의 정보일 수 있다. 이때, 측위 과정에서 이동형 AP나 불법 MAC 주소를 이용하여 제공되는 무선 AP를 측위 과정에서 제거하기 위해, 와이파이 위치측위 서버는 RSSI 가 높은 순서대로 소정 개수의 무선 AP 정보만을 추출할 수도 있다.
이후, 와이파이 위치측위 서버는 데이터 베이스로부터 추출된 적어도 하나의 무선 AP 정보를 이용하여 이동 단말기(100)의 위치정보를 추출(또는 분석)할 수 있다. 포함된 정보와 상기 수신된 무선 AP 정보를 비교하여, 상기 이동 단말기(100)의 위치정보를 추출(또는 분석)한다.
이동 단말기(100)의 위치정보를 추출(또는 분석)하기 위한 방법으로, Cell-ID 방식, 핑거 프린트 방식, 삼각 측량 방식 및 랜드마크 방식 등이 활용될 수 있다.
Cell-ID 방식은 이동 단말기가 수집한 주변의 무선 AP 정보 중 신호 세기가 가장 강한 무선 AP의 위치를이동 단말기의 위치로 결정하는 방법이다. 구현이 단순하고 별도의 비용이 들지 않으며 위치 정보를 신속히 얻을 수 있다는 장점이 있지만 무선 AP의 설치 밀도가 낮으면 측위 정밀도가 떨어진다는 단점이 있다.
핑거프린트방식은 서비스 지역에서 참조위치를 선정하여 신호 세기 정보를 수집하고, 수집한 정보를 바탕으로 이동 단말기에서 전송하는 신호 세기 정보를 통해 위치를 추정하는 방법이다. 핑거프린트 방식을 이용하기 위해서는, 사전에 미리 전파 특성을 데이터베이스화할 필요가 있다.
삼각 측량 방식은 적어도 세 개의 무선 AP의 좌표와 이동 단말기 사이의 거리를 기초로 이동 단말기의 위치를 연산하는 방법이다. 이동 단말기와 무선 AP사이의 거리를 측정하기 위해, 신호 세기를 거리 정보로 변환하거나, 무선 신호가 전달되는 시간(Time of Arrival, ToA), 신호가 전달되는 시간 차이(Time Difference of Arrival, TDoA), 신호가 전달되는 각도(Angle of Arrival, AoA) 등을 이용할 수 있다.
랜드마크 방식은 위치를 알고 있는 랜드마크 발신기를 이용하여 이동 단말기의 위치를 측정하는 방법이다.
열거된 방법 이외에도 다양한 알고리즘이 이동 단말기의 위치정보를 추출(또는 분석)하기 위한 방법으로 활용될 수 있다.
이렇게 추출된 이동 단말기(100)의 위치정보는 상기 와이파이 위치측위 서버를 통해 이동 단말기(100)로 전송됨으로써, 이동 단말기(100)는 위치정보를 획득할 수 있다.
이동 단말기(100)는 적어도 하나의 무선 AP 에 접속됨으로써, 위치 정보를 획득할 수 있다. 이때, 이동 단말기(100)의 위치 정보를 획득하기 위해 요구되는 무선 AP의 개수는 이동 단말기(100)가 위치한 무선 통신환경에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
앞서 도 1를 통해 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 이동 단말기에는 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus)등의 근거리 통신 기술이 적용될 수 있다.
이 중, 이동 단말기에 구비된 NFC 모듈은 10cm 안팎의 거리에서 단말 간 비접촉식 근거리 무선 통신을 지원한다. NFC 모듈은 카드 모드, 리더 모드 및 P2P 모드 중 어느 하나로 동작할 수 있다. NFC 모듈이 카드 모드로 운용되기 위해서, 이동 단말기(100)는 카드 정보를 저장하는 보안 모듈을 더 포함할 수도 있다. 여기서, 보안 모듈이란 UICC(Universal Integrated Circuit Card)(예컨대, SIM(Subscriber Identification Module) 또는 USIM(Universal SIM)), Secure micro SD 및 스티커 등 물리적 매체일 수도 있고, 이동 단말기에 임베디드되어 있는 논리적 매체(예컨대, embeded SE(Secure element))일 수도 있다. NFC 모듈과 보안 모듈 사이에는 SWP(Single Wire Protocol)에 기반한 데이터 교환이 이루어질 수 있다.
NFC 모듈이 카드 모드로 운용되는 경우, 이동 단말기는 전통적인 IC 카드처럼 저장하고 있는 카드 정보를 외부로 전달할 수 있다. 구체적으로, 신용카드 또는 버스 카드 등 결제용 카드의 카드 정보를 저장하는 이동 단말기를 요금 결제기에 근접시키면, 모바일 근거리 결제가 처리될 수 있고, 출입용 카드의 카드 정보를 저장하는 이동 단말기를 출입 승인기에 근접 시키면, 출입의 승인 절차가 시작될 수 있다. 신용카드, 교통카드 및 출입카드 등의 카드는 애플릿(applet) 형태로 보안 모듈에 탑재되고, 보안 모듈은 탑재된 카드에 대한 카드 정보를 저장할 수 있다. 여기서, 결제용 카드의 카드 정보는 카드 번호, 잔액, 사용 내역 중 적어도 하나일 수 있고, 출입용 카드의 카드 정보는, 사용자의 이름, 번호(예컨대, 사용자의 학번 또는 사번), 출입 내역 중 적어도 하나일 수 있다.
NFC 모듈이 리더 모드로 운용되는 경우, 이동 단말기는 외부의 태그(Tag)로부터 데이터를 독출할 수 있다. 이때, 이동 단말기가 태그로부터 수신하는 데이터는 NFC 포럼에서 정하는 데이터 교환 포맷(NFC Data Exchange Format)으로 코딩될 수 있다. 아울러, NFC 포럼에서는 4개의 레코드 타입을 규정한다. 구체적으로, NFC 포럼에서는 스마트 포스터(Smart Poster), 텍스트(Text), URI(Uniform Resource Identifier) 및 일반 제어(General Control) 등 4개의 RTD(Record Type Definition)를 규정한다. 태그로부터 수신한 데이터가 스마트 포스터 타입인 경우, 제어부는 브라우저(예컨대, 인터넷 브라우저)를 실행하고, 태그로부터 수신한 데이터가 텍스트 타입인 경우, 제어부는 텍스트 뷰어를 실행할 수 있다. 태그로부터 수신한 데이터가 URI 타입인 경우, 제어부는 브라우저를 실행하거나 전화를 걸고, 태그로부터 수신한 데이터가 일반 제어 타입인 경우, 제어 내용에 따라 적절한 동작을 실행할 수 있다.
NFC 모듈이 P2P(Peer-to-Peer) 모드로 운용되는 경우, 이동 단말기는 다른 이동 단말기와 P2P 통신을 수행할 수 있다. 이때, P2P 통신에는 LLCP(Logical Link Control Protocol) 가 적용될 수 있다. P2P 통신을 위해 이동 단말기와 다른 이동 단말기 사이에는 커넥션(connection)이 생성될 수 있다. 이때, 생성되는 커넥션은 1개의 패킷을 교환하고 종료되는 비접속형 모드(connectionless mode)와 연속적으로 패킷을 교환하는 접속형 지향 모드(connection-oriented mode)로 구분될 수 있다. P2P 통신을 통해, 전자적 형태의 명함, 연락처 정보, 디지털 사진, URL 등의 데이터 및 블루투스, Wi-Fi 연결을 위한 셋업 파라미터 등이 교환될 수 있다. 다만, NFC 통신의 가용 거리는 짧으므로, P2P 모드는 크기가 작은 데이터를 교환하는 것에 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.
이하에서는 이와 같이 구성된 이동 단말기에서 구현될 수 있는 제어 방법과 관련된 실시 예들에 대해 첨부된 도면을 참조하여 살펴보겠다. 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 증강 현실 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 증강 현실 시스템은 이동 단말기(100), 전자 기기(200), 서버(300)를 포함할 수 있다.
이동 단말기(100)의 동작 모드는 증강 현실 모드를 포함할 수 있다. 증강 현실 모드는 실세계 영상에 실세계 영상과 관련된 정보를 제공하는 모드일 수 있다.
이동 단말기(100)는 내부에 설치된 어플리케이션의 실행에 따라 증강 현실 모드로 진입할 수 있다. 증강 현실 모드로 진입된 경우, 이동 단말기(100)는 자동으로, 카메라(121)를 통해 획득한 프리뷰 영상을 디스플레이부(151)로 표시할 수 있다.
이동 단말기(100)는 프리뷰 영상을 통해 전자 기기(200)를 식별할 수 있고, 식별된 전자 기기(200)에 대한 정보를 제공할 수 있다.
일 실시 예에서 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 영상 인식 기법을 이용하여, 전자 기기(200)를 식별할 수 있다. 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 카메라(121)를 통해 획득된 전자 기기(200)의 프리뷰 영상에 기초하여, 전자 기기(200)를 식별할 수 있다.
프리뷰 영상은 카메라(121)를 통해 촬영될 영상을 미리 보여주는 영상일 수 있다. 제어부(180)는 프리뷰 영상에 포함된 전자 기기(200)의 외관 영상을 획득하고, 획득된 전자 기기(200)의 외관 영상을 이동 단말기(100)의 메모리(170)에 전자 기기들의 외관 영상과 비교할 수 있다.
제어부(180)는 비교 결과, 획득된 전자 기기(200)의 외관 영상이 메모리(170)에 저장된 경우, 저장된 전자 기기에 대한 정보를 추출할 수 있다. 전자 기기에 대한 정보는 전자 기기의 명칭, 전자 기기의 모델명, 전자 기기의 내부에 마련된 부품 정보, 부품의 이미지 정보, 전자 기기 내 부품의 위치 정보 중 하나 이상일 수 있다.
제어부(180)는 비교 결과, 획득된 전자 기기(200)의 외관 영상이 메모리(170)에 저장되어 있지 않은 경우, 무선 인터넷 모듈(113)을 통해 전자 기기의 데이터 베이스를 포함하는 서버(300)에 접속할 수 있다. 서버(300)는 데이터 베이스로부터 전자 기기(200)의 외관 영상과 저장된 전자 기기들의 외관 영상들과의 비교를 통해, 전자 기기(200)를 식별할 수 있다.
제어부(180)는 서버(300)가 식별한 전자 기기(200)에 대한 정보를 수신할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 제어부(180)는 전자 기기(200)에 부착된 식별자에 기초하여, 전자 기기(200)를 식별할 수 있다. 식별자는 바코드, QR 코드, RFID 중 어느 하나일 수 있으며, 전자 기기(200)를 식별하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
제어부(180)는 카메라(121)를 통해 획득된 프리뷰 영상에 포함된 식별자를 인식하여, 전자 기기(200)를 식별할 수도 있다.
또 다른 실시 예에서, 제어부(180)는 이동 단말기(100)의 위치 정보에 기초하여, 전자 기기(200)를 식별할 수 있다. 구체적으로, 제어부(180)는 이동 단말기(100)의 위치 정보와 전자 기기(200)의 위치 정보 간의 비교를 통해 프리뷰 영상에 표시된 전자 기기(200)를 식별할 수 있다.
위치 정보로서 GPS 정보를 이용하는 것이 바람직하나, 실내의 경우 GPS 정보를 획득하기 곤란한 경우가 많을 수 있다. 이에, 제어부(180)는 무선 인터넷을 이용한 WPS(Wifi Position Service) 방법, 블루투스(Bluetooth)를 이용하는 방법, 그리고 RFID를 이용하는 방법 등을 활용할 수 있다.
이동 단말기(100)의 근거리 통신 모듈(114)은 전자 기기(200)와 근거리 무선 통신을 수행할 수 있다. 이를 위해, 전자 기기(200) 또한, 근거리 통신 모듈을 구비할 수 있다.
전자 기기(200)는 공기 조화기, 냉장고, 세탁기, TV, 전자 오븐, 청소기, 공항에서 사용되는 공항 로봇 중 어느 하나일 수 있으나, 이는 예시에 불과하다.
서버(300)는 이동 단말기(100)와 인터넷을 통해 정보를 교환할 수 있다.
경우에 따라, 서버(300)는 전자 기기(200)와 무선 통신을 통해 연결될 수 있다. 이 경우, 전자 기기(200) 또한, 무선 인터넷 모듈이 구비될 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기와 연결되는 전자 기기(200)의 일 예로서 공기 조화기에 대해 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기와 연결되는 공기 조화기의 냉동사이클을 보여주는 선도이고, 도 5는 도 4에 도시된 공기 조화기의 개략적인 블록도이다.
도 4를 참조하면, 공기 조화기(200)는 냉동 사이클을 운전한다. 상기 냉동 사이클에는, 냉매를 압축하는 압축기(223)가 포함된다. 압축기(223)는 운전 주파수의 조절이 가능한 인버터 압축기를 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)는, 압축기(223)의 출구 측에 제공되고 압축기(223)에서 압축된 냉매의 유동을 가이드하는 토출배관(231)을 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)는, 토출배관(231)에 설치되고 상기 압축된 냉매의 유동 방향을 전환하는 유동 전환밸브(240)를 포함할 수 있다. 일 례로, 유동 전환밸브(240)는 사방변(four-way valve)을 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)는 실내기(210)에 설치되는 실내 열교환기(218), 및 실외기에 설치되는 실외 열교환기(228)를 포함할 수 있다. 실외기는 실외에 설치되고, 실내기(210)는 실내 공간에 설치될 수 있다.
공기 조화기(200)가 냉방 운전하는 경우, 압축기(223)에서 압축된 냉매는 유동 전환밸브(240)를 경유하여 실외 열교환기(228)로 유입된다. 실외 열교환기(228)에서 응축된 냉매는 실내기(210)의 내부에 구비되는 실내 팽창 장치(미도시)에서 감압되어 실내 열교환기(218)로 유입된다. 실내 열교환기(218)에서 증발된 냉매는 유동 전환밸브(240)를 거쳐 기액분리기(227)로 유입된다. 그리고, 기액분리기(227)에서 분리된 기상 냉매는 압축기(223)로 다시 흡입된다.
반면, 공기 조화기(200)가 난방 운전하는 경우, 압축기(223)에서 압축된 냉매는 유동 전환밸브(240)를 경유하여 실내 열교환기(218) 측으로 유동할 수 있다. 실내 열교환기(218)에서 응축된 냉매는 메인 팽창장치(229)에서 감압되어 실외 열교환기(228)로 유입될 수 있다. 실외 열교환기(228)에서 증발된 냉매는 유동 전환밸브(240)를 거쳐 기액분리기(227)로 유입될 수 있다. 그리고, 기액분리기(227)에서 분리된 기상 냉매는 압축기(223)로 다시 흡입된다.
기액분리기(227)는 압축기(223)의 흡입 측에 설치되어, 증발된 냉매 중 기상 냉매를 분리하여 압축기(223)로 공급하는 기능을 수행한다.
메인 팽창장치(229)는 실내 열교환기(218)와 실외 열교환기(228)를 연결하는 배관에 설치될 수 있다. 일례로, 메인 팽창장치(229)에는 개도 조절이 가능한 전자 팽창밸브(Electronic Expansion Valve)가 포함될 수 있다.
공기 조화기(200)는, 실내 열교환기(218)의 일 측에 설치되어 실내 공간의 공기를 실내 열교환기(218) 측으로 유동시키는 실내 팬(214)을 포함할 수 있다. 그리고, 공기 조화기(200)는, 실외 열교환기(228)의 일 측에 설치되어 외기가 실외 열교환기(228) 측으로 유동되도록 송풍력을 제공하는 실외 팬(224)을 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 공기 조화기(200)는 외기의 온도를 감지하는 외기 온도 센서(221)와, 외기의 습도를 감지하는 외기 습도 센서(222)를 더 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)의 난방 운전시, 실외 열교환기(228)와 외기 사이의 온도 차이에 따라, 실외 열교환기(228)의 표면에는 제상수가 발생할 수 있다. 특히, 외기의 습도가 높을수록 제상수가 발생할 가능성이 높아질 수 있다. 외기의 온도가 낮아질수록, 실외 열교환기(228)의 표면에 발생한 제상수가 결빙될 가능성이 높아질 수 있다. 제상수가 결빙됨에 따라, 실외 열교환기(228)의 표면에 얼음이 발생하고, 발생한 얼음으로 인해 실외 열교환기(228)의 표면이 외기와 접촉하는 면적이 낮아질 수 있다. 이를 착상이라 한다. 실외 열교환기(228)에 착상이 발생함에 따라, 실외 열교환기(228)의 열 교환 효율이 낮아지는 문제가 발생한다.
공기 조화기(200)는 착상을 제거하기 위한 제상 운전을 수행할 수 있다. 제상 운전은 난방 운전 과정에서 미리 설정된 주기로 수행될 수 있다. 제상 운전의 주기는 외기의 온도 및 습도에 기초하여 변경될 수 있다. 예컨대, 공기 조화기(200)는 외기의 온도가 낮을수록, 외기의 습도가 높을수록 제상 운전의 주기를 감소시킬 수 있다. 제상 운전의 주기가 감소하는 경우, 제상 운전이 보다 자주 수행될 수 있다. 반면, 공기 조화기(200)는 외기의 온도가 높을수록, 외기의 습도가 낮을수록 제상 운전의 주기를 증가시킬 수 있다. 제상 운전의 주기가 증가하는 경우, 제상 운전이 보다 덜 수행될 수 있다.
실시 예에 따라, 공기 조화기(200)는 실외기 내에 구비되는 카메라(232)를 이용하여 실외 열교환기(228)의 착상을 감지하고, 감지 결과에 기초하여 제상 운전을 수행할 수도 있다.
도 5를 참조하면, 공기 조화기(200)는 통신 모듈(211)을 통해 이동 단말기(100) 또는 서버(300)와 연결될 수 있다. 통신 모듈(211)을 통하여, 공기 조화기(200)는 공기 조화기(200)의 운전 정보(일례로, 공기 조화기의 제상운전 정보 등)를 이동 단말기(100) 또는 서버(300)로 전송하거나, 공기 조화기(200)의 제어를 위한 제어 신호 등을 수신할 수 있다.
공기 조화기(200)에 포함된 메모리(212)는 공기 조화기(200)의 동작과 관련된 각종 정보를 저장할 수 있다. 특히, 메모리(212)는 공기 조화기(200)의 제상운전 주기를 설정하기 위한 정보를 저장할 수 있다. 제상운전 주기를 설정하기 위한 정보는, 외기 온도 및 외기 습도에 따른 제상운전 주기에 대한 정보를 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)에 포함된 타이머(213)는, 공기 조화기(200)의 운전 시간을 카운트할 수 있다. 타이머(213)는 공기 조화기(200)가 온(on) 되었을 때 시간이 적산되도록 구성될 수 있다. 실시 예에 따라, 타이머(213)는 제상운전 주기를 카운트하기 위한 용도로 사용될 수 있다.
실내 팬(214)은 실내 공간의 공기가 실내기(210) 내부의 실내 열교환기(218)와 열 교환될 수 있도록 송풍력을 제공할 수 있다. 실내 팬(214)은 실내기(210)가 소비하는 전력 중 가장 큰 전력 소비원으로서 이해될 수 있다. 실시 예에 따라, 공기 조화기(200)의 제상 운전이 수행되는 동안, 제어부(216)는 실내 팬(214)의 동작을 중지시킬 수 있다.
실내기(210)는 실내기(210) 내부의 부품들 각각의 동작을 제어하는 제어부(216)를 포함할 수 있다.
실외기는, 외기의 온도를 감지하기 위한 외기 온도 센서(221)와, 외기의 습도를 감지하기 위한 외기 습도 센서(222)를 포함할 수 있다. 감지된 외기의 온도 및 습도와, 메모리(212)에 저장된 외기 온도 및 습도에 따른 제상운전 주기에 대한 정보에 기초하여, 제어부(216)는 공기 조화기(200)의 제상운전 주기를 설정할 수 있다.
실외 팬(224)은 외기가 실외기 내부의 실외 열교환기(228)와 열 교환될 수 있도록 송풍력을 제공할 수 있다. 실외 팬(224)은 실외기의 토출구에 설치되어 열 교환된 외기가 원활히 토출되도록 구현될 수 있으나, 실외 팬(224)의 설치 위치가 이에 한정되는 것은 아니다.
실시 예에 따라, 공기 조화기(200)는 실외기 내에 구비되는 카메라(232)를 더 포함할 수 있다. 카메라(232)는 실외기 내의 각 부품들의 영상을 촬영할 수 있다. 촬영된 영상에 기초하여, 제어부(216)는 실외기 내의 각 부품들의 외관상 이상 여부를 판단할 수 있다. 특히, 카메라(232)는 실외기의 실외 열교환기(228)의 영상을 촬영할 수 있다. 제어부(216)는 촬영된 실외 열교환기(228)의 영상을 이용하여, 실외 열교환기(228)에 착상이 발생하였는지 여부를 감지할 수 있다. 감지 결과 착상이 발생한 경우, 제어부(216)는 공기 조화기(200)의 난방 운전을 중지하고, 제상 운전을 수행할 수 있다. 제상 운전이 수행되는 동안, 카메라(232)는 주기적 또는 지속적으로 실외 열교환기(228)의 영상을 촬영할 수 있다. 촬영된 영상에 기초하여, 제어부(216)는 실외 열교환기(228)의 표면에 발생한 얼음이 제거되었는지 여부를 판단할 수 있다. 판단 결과 얼음이 제거된 경우, 제어부(216)는 제상 운전을 종료하고 난방 운전을 재개할 수 있다.
또한, 제어부(216)는 카메라(232)에 의해 촬영된 실외 열교환기(228)의 영상을 이동 단말기(100) 또는 서버(300)로 전송할 수도 있다.
이하 도면들을 참조하여, 이동 단말기(100) 및 공기 조화기(200)의 동작에 대해 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기와 연결하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 6을 참조하면, 이동 단말기(100)는 증강 현실 모드를 지원하는 어플리케이션이 실행됨에 따라, 증강 현실 모드로 진입할 수 있다(S100).
구체적으로, 제어부(180)는 사용자 입력부(123) 등을 통해 증강 현실 모드를 지원하는 어플리케이션의 실행 요청을 수신할 수 있다. 수신된 실행 요청에 응답하여, 제어부(180)는 어플리케이션을 실행하고, 어플리케이션의 실행 화면을 디스플레이부(151)를 통해 표시할 수 있다.
제어부(180)는 어플리케이션이 실행됨에 따라 자동으로 증강 현실 모드로 진입할 수 있다. 실시 예에 따라, 제어부(180)는 어플리케이션의 실행 화면에 기초하여 사용자 입력부(123)를 통해 증강 현실 모드의 진입 요청을 수신할 수도 있다. 제어부(180)는 수신된 진입 요청에 응답하여 상기 증강 현실 모드로 진입할 수 있다.
이동 단말기(100)는 증강 현실 모드로 진입됨에 따라, 이동 단말기(100)에 포함된 카메라(121)를 이용하여 공기 조화기(200)가 포함된 영상을 획득할 수 있다(S110).
S100 단계에서 상술한 바와 같이, 제어부(180)는 어플리케이션에 의해 지원되는 증강 현실 모드로 진입할 수 있다. 증강 현실 모드로 진입되면, 제어부(180)는 카메라(121)를 제어하여 영상을 획득할 수 있다. 도 3에서 상술한 바와 같이, 카메라(121)로부터 획득되는 영상은 프리뷰 영상일 수 있다. 제어부(180)는 카메라(121)로부터 획득된 영상을 디스플레이부(151)를 통해 표시할 수 있다.
실시 예에 따라, 이동 단말기(100)는 이동 단말기(100)와 연결되는 별도의 카메라(미도시)로부터 공기 조화기(200)가 포함된 영상을 획득할 수도 있다. 상기 별도의 카메라는 공기 조화기(200)를 촬영 가능한 위치에 설치되어 있거나, 이동 단말기(100)의 제어에 따라 공기 조화기(200)를 촬영 가능한 위치로 이동할 수 있다. 이동 단말기(100)가 증강 현실 모드로 진입하면, 제어부(180)는 상기 별도의 카메라로부터 공기 조화기(200)가 포함된 영상(프리뷰 영상)을 획득하고, 획득된 영상을 디스플레이부(151)를 통해 표시할 수 있다.
획득된 영상은 공기 조화기(200)의 외관을 포함할 수 있다. 예컨대, 영상에 포함되는 공기 조화기(200)의 외관은, 공기 조화기(200)의 일 면(예컨대, 전면)의 전체 외관일 수 있다. 반면 실시 예에 따라, 공기 조화기(200)를 인식하기 위한 식별자 등이 공기 조화기(200)의 외관에 존재하는 경우, 상기 영상은 상기 식별자를 포함하는 공기 조화기(200)의 일부 영역만을 포함할 수도 있다. 실시 예에 따라, 획득된 영상은 공기 조화기(200)의 실내기(210)만을 포함하거나, 실외기만을 포함하거나, 실내기(210)와 실외기를 동시에 포함할 수 있다.
이동 단말기(100)는 획득된 영상으로부터 공기 조화기(200)를 인식할 수 있다(S120).
도 3에서 상술한 바와 같이, 제1 제어부(180)는 영상 인식 기법을 이용하여, 획득된 영상 중 공기 조화기(200)의 외관 영상이나 식별자 등 공기 조화기(200)를 식별하기 위한 정보를 획득할 수 있다. 제어부(180)는 획득된 정보에 기초하여 공기 조화기(200)를 인식할 수 있다.
이동 단말기(100)는 인식 결과에 기초하여, 공기 조화기(200)와 연결할 수 있다(S130).
이동 단말기(100)는 공기 조화기(200) 인식 결과에 기초하여, 공기 조화기(200)와 관련된 각종 정보를 획득할 수 있다. 획득된 정보는 공기 조화기(200)의 모델명, 공기 조화기(200)의 부품 정보, 및 공기 조화기(200)와 연결하기 위한 연결 정보(연결시 식별 정보, 연결 주소 등) 등을 포함할 수 있다.
제어부(180)는 획득된 연결 정보를 이용하여 공기 조화기(200)와 연결할 수 있다. 예컨대, 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)는 블루투스 등의 근거리 무선 통신 방식을 이용하여 직접 연결될 수 있으나, 별도의 무선 AP 또는 서버(300)를 통하여 연결될 수도 있다.
이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)가 서로 연결됨에 따라, 이동 단말기(100)는 공기 조화기(200)의 운전 정보(운전능력, 전력 사용량 등)를 수신하거나, 공기 조화기(200)의 제어를 위한 제어 신호를 송신할 수 있다.
도 7a 내지 도 7b는 도 6에 도시된 이동 단말기의 동작에 대한 예시도이다.
도 7a와 도 7b를 참조하면, 이동 단말기(100)가 증강 현실 모드로 진입하면, 제어부(180)는 카메라(121)를 이용하여 영상(프리뷰 영상)을 획득할 수 있다. 카메라(121)는 렌즈 전방의 소정 각도(화각) 내의 영상을 획득할 수 있다. 사용자에 의해 카메라(121)가 공기 조화기(200) 방향으로 향하게 되면, 카메라(121)는 공기 조화기(200)의 외관을 포함하는 영상을 획득할 수 있다.
제어부(180)는 카메라(121)로부터 획득된 영상(500)을 디스플레이부 (151)를 통해 표시할 수 있다. 도 7b에 도시된 바와 같이, 영상(500)은 공기 조화기(200)의 외관의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 도 7b에는 공기 조화기(200)의 실내기(210)를 포함하는 영상(500)이 도시되어 있으나, 실시 예에 따라 영상(500)은 실외기만을 포함하거나, 실내기(210)와 실외기를 모두 포함할 수도 있다.
제어부(180)는 영상(500)에 포함된 공기 조화기(200)를 인식하고, 인식된 공기 조화기(200)와의 연결 동작을 수행할 수 있다. 일 예로서, 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)가 블루투스를 통해 연결되는 경우, 제어부(180)는 공기 조화기(200)와의 블루투스 페어링(pairing)을 수행할 수 있다.
실시 예에 따라, 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)가 연결되면, 제어부(180)는 공기 조화기(200)와 연결되었음을 알리는 메시지를 디스플레이부 (151)를 통해 표시할 수 있다.
비록 도 6 내지 도 7b에서는 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200) 사이의 연결이 영상(500)에 포함된 공기 조화기(200)의 인식 후에 이루어지는 것으로 설명하였으나, 실시 예에 따라 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)는 미리 연결되어 있을 수 있다. 예를 들어, 이동 단말기(100)가 복수의 전자 기기들과 연결되어 있는 경우, 제어부(180)는 영상(500)에 포함된 전자 기기가 상기 복수의 전자 기기들 중 어떤 가전 기기인지를 인식할 수 있다. 인식 결과, 영상(500)에 포함된 전자 기기가 공기 조화기(200)인 경우, 제어부(180)는 공기 조화기(200)에 대한 정보만을 디스플레이부(151)를 통해 표시하고, 다른 전자 기기들에 대한 정보는 표시하지 않을 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
도 8을 참조하면, 이동 단말기(100)는 디스플레이부(151)를 통해 표시된 영상(500)에 포함된 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 요청할 수 있다(S200).
일반적으로, 공기 조화기(200)는 난방 운전시 착상 제거를 위한 제상 운전을 수행한다. 이 경우, 실내기(210)의 동작은 중지되고 실내기(210)의 디스플레이부(미도시) 등을 이용하여 제상 운전 중임을 사용자에게 알릴 수 있다. 그러나, 사용자는 공기 조화기(200)의 제상 운전이 원활히 수행 중인지 여부, 및 제상 운전에 따른 효과에 대해 명확히 체감하기 어려울 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기(100)는 증강 현실 기법을 이용하여 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보, 제상 운전 결과 등 제상 운전과 관련된 각종 정보를 사용자에게 직관적으로 제공할 수 있다.
일례로, 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 도 6 내지 도 7b에 도시된 바와 같이 카메라(121)로부터 획득되는 영상(500)에 포함된 공기 조화기(200)를 인식하고, 인식된 공기 조화기(200)와 연결할 수 있다. 공기 조화기(200)와의 연결이 이루어지면, 제어부(180)는 공기 조화기(200)의 상태 표시 또는 제어와 관련된 각종 메뉴(버튼 또는 아이콘 등)를 표시할 수 있다. 표시되는 메뉴 중에는 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 표시하는 메뉴가 존재할 수 있다. 이 경우, 제어부(180)는 사용자 입력부(123) 등을 통해 상기 제상 운전 정보를 표시하는 메뉴를 선택하는 입력을 수신함으로써, 제상 운전 정보 표시 요청을 수신할 수 있다.
수신된 제상 운전 정보 표시 요청에 응답하여, 제어부(180)는 공기 조화기(200)로 제상 운전 정보를 요청할 수 있다. 예컨대, 제어부(180)는 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 전송하도록 하는 제어 명령을 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다.
이동 단말기(100)는, 공기 조화기(200)로부터 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 수신할 수 있다(S210).
공기 조화기(200)의 제어부(216)는, 이동 단말기(100)로부터 수신된 제어 명령에 응답하여, 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 생성할 수 있다.
상기 제상 운전 정보는 외기 온도, 외기 습도, 제상 운전 주기, 및 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제어부(216)는 외기 온도 센서(221) 및 외기 습도 센서(222) 각각을 이용하여 외기 온도 및 외기 습도를 감지할 수 있다. 감지된 외기 온도 및 외기 습도에 기초하여, 제어부(216)는 공기 조화기(200)의 제상 운전 주기를 설정할 수 있다. 상술한 바와 같이, 메모리(212)는 공기 조화기(200)의 제상 운전 주기를 설정하기 위한 정보로서 외기 온도 및 외기 습도에 따른 제상 운전 주기에 대한 정보를 저장할 수 있다. 또한, 제어부(216)는 설정된 제상 운전 주기에 기초하여, 현재 공기 조화기(200)의 제상 운전 상태를 판단할 수 있다. 제상 운전 상태는 제상 운전이 수행 중인 상태, 수행 중이지 않은 상태를 포함할 수 있다. 제상 운전이 수행 중이지 않은 상태인 경우, 상기 제상 운전 상태는 제상 운전이 수행될 시간에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 공기 조화기(200)가 카메라(232)를 포함하는 경우, 제상 운전 정보는 실외 열교환기(228)의 영상을 더 포함할 수 있다.
공기 조화기(200)는 생성된 제상 운전 정보를 이동 단말기(100)로 전송할 수 있다.
이동 단말기(100)는 수신된 운전 정보를, 디스플레이부(151)를 통해 표시된 공기 조화기(200)를 포함하는 영상 상에 표시할 수 있다(S220).
이하 도 9 내지 도 10b를 참조하여, S220 단계에 따라 이동 단말기(100)가 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보를 표시하는 다양한 예시들에 대해 설명하기로 한다.
도 9 내지 도 10c는 이동 단말기가 증강 현실을 이용하여 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 실시 예들을 보여주는 도면들이다.
도 9를 참조하면, 제어부(180)는 디스플레이부(151)를 통해 표시되는 공기 조화기(200)를 포함하는 영상(500) 상에, 공기 조화기(200)로부터 수신한 제상 운전 정보를 표시할 수 있다. 도 9에서는 제어부(180)가 제상 운전 정보를 두 개의 창(501~502)으로 구분하여 표시하는 것으로 도시되어 있으나, 제어부(180)는 제상 운전 정보를 다양한 형태로 표시할 수 있다.
제어부(180)는 영상(500) 상에 공기 조화기(200)의 제상 운전 정보로서 외기 온도, 외기 습도, 제상 운전 주기, 및 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 표시할 수 있다. 일례로, 제어부(180)는 제상 운전 정보 중 외기 온도, 외기 습도, 및 제상 운전 주기를 제1 창(501)을 통해 표시하고, 제상 운전 상태를 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다.
구체적으로, 제어부(180)는 외기 온도 센서(221)에 의해 감지된 외기 온도, 외기 습도 센서(222)에 의해 감지된 외기 습도, 및 상기 외기 온도와 상기 외기 습도에 기초하여 설정된 제상 운전 주기에 대한 정보를 제1 창(501)을 통해 표시할 수 있다. 또한, 제어부(180)는 상기 제상 운전 주기에 기초한 공기 조화기(200)의 제상 운전 상태를 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다. 표시된 제1 창(501)과 제2 창(502)에 따라, 사용자는 현재 외기의 온도가 영하 5도이고, 외기의 습도는 67%임을 파악할 수 있다. 또한, 사용자는 상기 외기 온도와 외기 습도에 의해, 제상 운전이 50분마다 수행됨을 파악할 수 있고, 15분 후에 제상 운전이 수행됨을 파악할 수 있다.
실시 예에 따라, 공기 조화기(200)의 실외기가 카메라(232)를 포함하는 경우, 제어부(180)는 카메라(232)로부터 획득된 실외 열교환기(228)의 영상을 더 포함하는 제상 운전 정보를 수신할 수 있다.
이와 관련하여 도 10a를 참조하면, 제어부(180)는 공기 조화기(200)의 영상(500) 상에, 카메라(232)로부터 획득된 영상(503)을 표시할 수 있다. 표시된 영상(503)은 실외 열교환기(228)의 착상 여부를 감지하기 위한 영상에 해당할 수 있다. 실시 예에 따라, 카메라(232)로부터 획득된 영상에 착상이 감지된 경우, 디스플레이부(151)를 통해 표시되는 영상은 착상 위치 또는 착상 정도에 대한 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 착상 위치 또는 착상 정도에 대한 정보는 공기 조화기(200)의 제어부(216)에 의해 생성될 수 있다. 일례로, 제어부(216)는 메모리(212)에 저장된 착상이 발생하지 않은 실외 열교환기(228)의 영상(기준 영상)과, 카메라(232)로부터 획득된 영상을 비교할 수 있다. 비교 결과에 기초하여, 제어부(216)는 현재 실외 열교환기(228)의 표면에 착상이 발생하였는지 여부를 판단할 수 있다. 착상이 발생한 경우, 제어부(216)는 착상의 위치 및 정도에 대해서도 판단할 수 있다.
실시 예에 따라, 이동 단말기(100)의 제어부(180)가 상기 영상으로부터 착상을 감지하고, 감지 결과에 기초하여 착상 위치 또는 착상 정도에 대한 정보를 생성할 수도 있다.
실외 열교환기(228)에 착상이 발생한 것으로 감지되면, 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 실외기의 착상 운전을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로, 제어부(216)는 실외 열교환기(228)에 발생한 착상의 정도가 기준값 을 초과하는 경우 착상 운전을 수행할 수 있다. 이에 따라, 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 공기 조화기(200)의 제상 운전 상태가 제상 운전이 시작되는 상태에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 판단 결과에 기초하여, 제어부(180)는 제상 운전 상태를 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다.
도 10b를 참조하면, 공기 조화기(200)의 제상 운전이 수행 중인 경우, 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 카메라(232)를 이용하여 제상 운전 수행 중의 영상을 획득할 수 있다. 제어부(216)는 획득된 영상을 포함하는 제상 운전 정보를 이동 단말기(100)로 전송할 수 있다. 예컨대, 제상 운전이 수행 중인 경우, 실외 열교환기(228)에 결빙된 얼음이 제거되면서 수증기가 발생할 수 있다. 따라서, 제상 운전 수행 중의 영상은 수증기를 포함할 수 있다.
제어부(180)는 공기 조화기(200)로부터 수신된 제상 운전 정보에 포함된 영상(503)을 표시하고, 제상 운전 상태가 제상 운전 중인 상태임을 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다. 도 10b에 도시된 바와 같이, 표시된 영상(503)은 결빙된 얼음이 제거되면서 발생하는 수증기의 영상을 포함할 수 있다. 표시된 영상(503)에 기초하여, 사용자는 실외 열교환기(228)에 결빙된 얼음이 제거되고 있음을 직관적으로 확인할 수 있다. 즉, 제상 운전을 위해 실내기(210)의 동작이 중지되는 경우, 사용자는 이동 단말기(100)의 증강 현실 기법을 이용하여 공기 조화기(200)가 제상 운전을 수행 중임을 확인할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 실내기(210)의 동작 중지가 제상 운전으로 인한 것이고 실내기(210)의 이상이 발생한 것이 아님을 파악할 수 있다.
도 10c를 참조하면, 공기 조화기(200)의 제상 운전이 완료된 경우, 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 카메라(232)를 이용하여 제상 운전이 완료된 후의 영상을 획득할 수 있다. 제어부(216)는 획득된 영상을 포함하는 제상 운전 정보를 이동 단말기(100)로 전송할 수 있다. 예컨대, 제상 운전이 완료된 경우, 실외 열교환기(228)에 결빙된 얼음이 제거되므로, 획득된 영상은 착상이 발생하지 않은 실외 열교환기(228)를 포함할 수 있다.
제어부(180)는 공기 조화기(200)로부터 수신된 제상 운전 정보에 포함된 영상(503)을 표시하고, 제상 운전 상태가 제상 운전이 완료된 상태임을 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다. 도 10a에 도시된 영상(503)과 달리, 도 10c에 도시된 영상(503)은 착상이 발생하지 않은 실외 열교환기(228)를 포함함을 알 수 있다. 표시된 영상(503)에 기초하여, 사용자는 제상 운전이 완료됨에 따라 실외 열교환기(228)에 결빙된 얼음이 제거되었음을 직관적으로 확인할 수 있다. 따라서, 사용자는 제상 운전이 효과적으로 수행되었음을 파악할 수 있다.
실시 예에 따라, 제어부(180)는 제상 운전이 수행됨에 따른 난방 효율의 증가에 대한 정보를 제2 창(502)에 더 표시할 수 있다. 일례로 도 10c를 참조하면, 제어부(180)는 제상 운전이 수행됨에 따라 효율이 20% 향상되었음을 나타내는 정보를 제2 창(502)을 통해 표시할 수 있다.
예컨대, 상기 난방 효율의 증가에 대한 정보는 조화기(200)의 제어부(216)에 의해 생성될 수 있다. 일례로, 제어부(216)는 실외기 또는 공기 조화기(200)의 전력 소모량에 기초하여 상기 난방 효율의 증가에 대한 정보를 생성할 수 있다. 구체적으로, 제어부(216)는 제상 운전을 수행하기 전의 전력 소모량과, 제상 운전 후의 전력 소모량에 기초하여 상기 전력 소모의 감소 정도를 산출할 수 있다. 상기 난방 효율의 증가에 대한 정보가 제공됨으로써, 사용자는 제상 운전 수행에 따른 효율 증가의 정도를 직관적으로 확인할 수 있다.
즉, 도 8 내지 도 10c에 도시된 실시 예에 따르면, 사용자는 공기 조화기(200)의 난방 운전 시 수행되는 제상 운전과 관련된 정보를 직관적으로 확인할 수 있다. 확인 결과에 기초하여, 사용자는 공기 조화기(200)의 제상 운전이 정상적으로 수행 중임을 파악할 수 있다. 또한, 사용자는 제상 운전 후의 효율 향상 정도에 대한 정보를 제공받을 수 있고, 이는 공기 조화기(200)에 대한 사용자의 신뢰도를 높일 수 있는 효과가 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 이동 단말기가 공기 조화기의 실외기 토출구의 적설량에 기초하여 실외기의 동작을 제어하는 동작을 설명하기 위한 플로우차트이다.
공기 조화기(200)의 난방 운전시, 실외기로 유입되어 실외 열교환기(228)와 열 교환된 외기는, 실외기 토출구를 통해 외부로 토출될 수 있다. 외기의 원활한 토출을 위해, 실외기는 실외 팬(224)을 포함할 수 있다. 실외 팬(224)은 실외기 토출구에 인접하여 설치될 수 있다.
외부로 공기를 토출시키기 위해, 실외기 토출구는 실외에 노출되어 있을 수 있다. 이에 따라, 겨울과 같은 추운 계절에 내리는 눈이 실외기 토출구에 쌓이고, 눈이 결빙됨에 따라 실외기 토출구의 적어도 일부가 결빙된 눈에 의해 막히는 현상이 발생할 수 있다. 실외기 토출구의 적어도 일부가 막힘에 따라, 외기의 토출 효율이 낮아지고, 이는 공기 조화기(200)의 난방 운전시의 효율 뿐 아니라, 제상 운전시의 효율까지도 저하시킬 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 공기 조화기(200)와 연결되는 이동 단말기(100)는 증강 현실을 이용하여 이러한 문제점을 해결할 수 있다.
도 11을 참조하면, 이동 단말기(100)는 공기 조화기(200)의 실외기가 포함된 영상을 획득할 수 있다(S300). 구체적으로, 제어부(180)는 카메라(121)를 이용하여 실외기가 포함된 영상(예컨대, 프리뷰 영상)을 획득할 수 있다. 이 경우, 도 6 내지 도 7b에서 상술한 바와 같이 제어부(180)는 상기 실외기로부터 공기 조화기(200)를 인식하고, 인식된 공기 조화기(200)와 연결될 수 있다. 실시 예에 따라, 이동 단말기(100)와 공기 조화기(200)는 이미 연결되어 있을 수 있다.
획득된 영상에 포함된 실외기의 토출구 상에는 눈이 쌓여 있을 수 있다. 도 11 내지 도 12b에서는 토출구 상에 눈이 쌓임으로써 토출구의 적어도 일부가 막히는 현상이 발생하는 것으로 설명하나, 실시 예에 따라 눈이 아닌 다른 이물질이 토출구 상에 쌓이는 경우에도 본 발명이 유사하게 적용될 수 있다.
이동 단말기(100)는 획득된 영상으로부터 실외기 토출구의 적설량을 감지할 수 있다(S310). 구체적으로, 제어부(180)는 영상에 포함된 실외기 토출구 상에 쌓인 눈의 양을 감지할 수 있다. 일례로, 제어부(180)는 실외기 토출구의 영역 중 눈에 의해 막힌 부분의 영역 크기에 기초하여, 실외기 토출구의 적설량을 감지할 수 있다.
이동 단말기(100)는, 감지된 적설량에 기초하여, 실외기의 동작 제어를 위한 제어 신호를 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다(S320).
제어부(180)는, 감지된 적설량이 기준량을 초과하는 경우, 실외기 토출구를 막은 눈(511)을 제거하도록 실외기를 동작시키기 위한 제어 신호를 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다.
공기 조화기(200)는 이동 단말기(100)로부터 수신되는 제어 신호에 기초하여 동작할 수 있다. 예컨대, 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 실외 팬(224)을 동작시켜 토출구를 막은 눈(511)을 제거할 수 있다. 실시 예에 따라 실외기가 별도의 토출구 이물질 제거 유닛이나 청소 유닛을 포함하는 경우, 제어부(216)는 제어 신호에 응답하여 상기 이물질 제거 유닛이나 청소 유닛을 동작시켜 눈(511)을 제거할 수 있다.
실시 예에 따라, 실외기의 동작 중 제어부(180)는 카메라(121)를 이용하여 실외기의 영상을 주기적 또는 지속적으로 획득할 수 있다. 획득된 영상에 기초하여, 제어부(180)는 토출구를 막은 눈(511)의 제거 여부를 판단할 수 있다. 토출구를 막은 눈(511)이 제거된 경우, 제어부(180)는 실외기의 동작을 중지시키기 위한 제어 신호를 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다. 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 수신된 제어 신호에 응답하여 실외기의 동작을 중지시킬 수 있다.
도 11에 도시된 실시 예에 대해서는 도 12a 내지 도 12b를 참조하여 설명하기로 한다.
도 12a 내지 도 12b는 도 11에 이동 단말기의 동작과 관련된 예시도들이다.
도 12a를 참조하면, 제어부(180)는 카메라(121)를 이용하여 공기 조화기(200)의 실외기(220)를 포함하는 영상(510)을 획득하고, 획득된 영상(510)을 디스플레이부(151)를 통해 표시할 수 있다. 도 11에서 상술한 바와 같이, 겨울과 같은 추운 계절에 내리는 눈에 의해, 실외기(220)의 실외 팬(224)에 의해 외기가 토출되는 토출구 상에 눈(511)이 쌓일 수 있다. 토출구 상에 쌓이거나 결빙되는 눈(511)에 의해, 도 12a에 도시된 영상(510)에서와 같이 실외기 토출구의 적어도 일부가 막힐 수 있다.
제어부(180)는 획득된 영상(510)에 기초하여 적설량, 즉 실외기 토출구의 막힘 정도를 판단할 수 있다. 제어부(180)는 실외기 토출구의 원 면적과, 현재 영상(510)에 표시되는 실외기 토출구의 면적을 이용하여 적설량을 산출할 수 있다, 이를 위해, 메모리(170)는 실외기 토출구의 원 면적 또는 형태에 대한 정보를 저장할 수 있다.
제어부(180)는 산출된 적설량에 대한 정보(512)를 영상(500) 상에 표시할 수 있다. 적설량에 대한 정보(512)는 토출구의 막힌 영역에 대한 정보를 포함하고, 산출 결과에 기초하여 실외기를 동작할 것인지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 토출구의 50%가 막힌 것으로 산출되고, 기준값이 30%인 경우, 제어부(180)는 토출구에 막힌 눈(511)을 제거하기 위해 실외기를 동작시켜야 하는 것으로 판단할 수 있다.
또한, 제어부(180)는 토출구의 막힌 영역에 대한 정보를 증강 현실을 이용하여 영상(510) 상에 그래픽 형태로 표시할 수 있다. 도 12a에 도시된 바와 같이, 눈(511)에 의해 막힌 토출구의 영역이 표시될 수 있다.
제어부(180)는 실외기를 동작하여 눈(511)을 제거하기 위한 제어 신호를 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다. 공기 조화기(200)의 제어부(216)는 수신된 제어 신호에 응답하여, 토출구를 막은 눈(511)을 제거하는 동작을 수행할 수 있다.
도 12b를 참조하면, 이동 단말기(100)로부터 공기 조화기(200)로 전송되는 제어 신호에 응답하여 실외기(220)가 동작함에 따라, 실외기 토출구에 막힌 눈(511)이 제거될 수 있다. 제어부(180)는 실외기(220)의 동작 중 카메라(121)를 이용하여 주기적 또는 지속적으로 실외기(220)의 영상(510)을 획득할 수 있다. 제어부(180)는 획득된 영상(510)에 기초하여 눈(511)의 제거 여부를 판단할 수 있다.
도 12b에 도시된 바와 같이 실외기 토출구를 막은 눈이 제거되면, 제어부(180)는 실외기(220)의 동작을 중지하도록 하는 제어 신호를 공기 조화기(200)로 전송할 수 있다. 또한, 비록 도시되지는 않았으나 제어부(180)는 영상(510) 상에 실외기 토출구를 막은 눈이 제거되었음을 알리는 메시지를 더 표시하거나, 눈이 제거됨에 따른 효율 향상 정도를 더 표시할 수 있다.
공기 조화기(200)의 제어부(216)는 수신된 제어 신호에 응답하여 실외기(220)의 동작을 중지할 수 있다.
즉, 도 11 내지 도 12b에 도시된 실시 예에 따르면, 이동 단말기(100)는 실외기의 영상으로부터 실외기 토출구의 막힘 정도를 산출하고, 산출 결과를 증강 현실을 이용하여 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, 이동 단말기(100)는 산출 결과에 기초하여 실외기로 하여금 실외기 토출구를 막은 눈을 제거하는 동작을 수행하도록 제어할 수 있다. 이에 따라, 공기 조화기(200)의 난방 운전 및 제상 운전의 성능 및 효율이 향상될 수 있다.
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 있다. 또한, 상기 컴퓨터는 단말기의 제어부(180)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.
Claims (20)
- 공기 조화기와 연결되는 이동 단말기에 있어서,
상기 공기 조화기를 포함하는 영상을 획득하는 카메라;
상기 카메라에 의해 획득된 영상을 표시하는 디스플레이부; 및
상기 공기 조화기로부터, 상기 공기 조화기의 제상 운전 정보를 수신하고,
상기 공기 조화기를 포함하는 영상 상에, 수신된 제상 운전 정보를 증강 현실을 이용하여 표시하도록 상기 디스플레이부를 제어하는 제어부를 포함하고,
상기 제상 운전 정보는 상기 공기 조화기의 제상 운전 주기와 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 포함하며,
상기 제어부는,
상기 공기 조화기에 포함된 카메라로부터 획득되는 실외 열교환기의 영상을 더 포함하는 상기 제상 운전 정보를 수신하고, 수신된 실외 열교환기의 영상을, 상기 공기 조화기를 포함하는 영상 상에 표시하고,
상기 제상 운전 상태는 상기 실외 열교환기의 영상을 통해 감지되는 착상 발생 여부에 기초하여 결정되는 이동 단말기. - 제1항에 있어서,
증강 현실 모드를 지원하는 어플리케이션이 저장된 메모리를 더 포함하고,
상기 제어부는,
상기 어플리케이션을 실행함에 따라 상기 증강 현실 모드로 진입하고,
상기 증강 현실 모드로 진입된 경우, 상기 카메라를 이용하여 상기 공기 조화기를 포함하는 영상을 획득하고,
획득된 영상으로부터 상기 공기 조화기를 인식하고,
인식된 공기 조화기와의 연결을 수행하는 이동 단말기. - 제1항에 있어서,
상기 제상 운전 주기는,
상기 공기 조화기에 포함된 외기 온도 센서에 의해 감지된 외기 온도와, 외기 습도 센서에 의해 감지된 외기 습도에 기초하여 설정되는 이동 단말기. - 제3항에 있어서,
상기 제상 운전 상태는,
상기 설정된 제상 운전 주기에 기초하여 판단되고,
상기 제상 운전의 수행 여부에 대한 상태를 포함하는 이동 단말기. - 삭제
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 공기 조화기의 제상 운전이 수행된 경우, 상기 제상 운전이 수행됨에 따른 난방 효율의 증가에 대한 정보를 상기 디스플레이부를 통해 표시하고,
상기 난방 효율의 증가에 대한 정보는,
상기 제상 운전의 수행 전 전력 소모량과, 상기 제상 운전 후의 전력 소모량에 기초하여 생성되는 이동 단말기. - 제1항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 공기 조화기의 실외기를 포함하는 영상을 상기 카메라로부터 획득하고,
획득된 영상으로부터, 상기 실외기에 포함된 실외기 토출구의 이물질에 의한 막힘 정도를 판단하고,
판단 결과에 기초하여 상기 실외기의 동작을 제어하는 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 상기 이동 단말기. - 제8항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 실외기 토출구의 막힘 정도가 기준값을 초과하는 경우,
상기 이물질의 제거를 위해 상기 실외기를 동작시키기 위한 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 이동 단말기. - 제8항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 실외기 토출구의 막힌 영역에 대한 정보를 증강 현실을 이용하여 상기 실외기를 포함하는 영상 상에 표시하는 이동 단말기. - 공기 조화기의 제상 운전 정보를 표시하는 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체에 있어서, 상기 제상 운전 정보 표시 방법은,
상기 프로그램이 실행되는 이동 단말기의 카메라를 이용하여 공기 조화기를 포함하는 영상을 획득하는 단계;
획득된 영상을 상기 이동 단말기의 디스플레이부를 통해 표시하는 단계;
표시된 영상에 포함된 상기 공기 조화기로부터, 상기 공기 조화기의 제상 운전 정보를 수신하는 단계; 및
수신된 제상 운전 정보를 상기 공기 조화기를 포함하는 영상 상에 증강 현실을 이용하여 표시하는 단계를 포함하고,
상기 제상 운전 정보는 상기 공기 조화기의 제상 운전 주기와 제상 운전 상태 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 공기 조화기의 실외기를 포함하는 영상을 상기 카메라로부터 획득하는 단계;
획득된 영상으로부터, 상기 실외기에 포함된 실외기 토출구의 이물질에 의한 막힘 정도를 판단하는 단계; 및
판단 결과에 기초하여 상기 실외기의 동작을 제어하는 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제11항에 있어서,
상기 제상 운전 주기는,
상기 공기 조화기에 포함된 외기 온도 센서에 의해 감지되는 외기 온도와, 외기 습도 센서에 의해 감지되는 외기 습도에 기초하여 설정되는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제12항에 있어서,
상기 제상 운전 상태는,
상기 설정된 제상 운전 주기에 기초하여 판단되고,
상기 제상 운전의 수행 여부에 대한 상태를 포함하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제11항에 있어서,
상기 제상 운전 정보는, 상기 공기 조화기에 포함된 카메라로부터 획득되는 실외 열교환기의 영상을 더 포함하고,
상기 제상 운전 정보를 표시하는 단계는,
수신된 실외 열교환기의 영상을 상기 공기 조화기를 포함하는 영상 상에 표시하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제14항에 있어서,
상기 제상 운전 상태는 상기 실외 열교환기의 영상을 통해 감지되는 착상 발생 여부에 기초하여 결정되는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제11항에 있어서,
상기 공기 조화기의 제상 운전이 수행된 경우, 상기 제상 운전이 수행됨에 따른 난방 효율의 증가에 대한 정보를 표시하는 단계를 더 포함하고,
상기 난방 효율의 증가에 대한 정보는,
상기 제상 운전의 수행 전 전력 소모량과, 상기 제상 운전 후의 전력 소모량에 기초하여 생성되는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 삭제
- 제11항에 있어서,
상기 실외기 토출구의 막힌 영역에 대한 정보를 증강 현실을 이용하여 상기 실외기를 포함하는 영상 상에 표시하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제11항에 있어서,
상기 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 단계는,
상기 실외기 토출구의 막힘 정도가 기준값을 초과하는 경우, 상기 이물질의 제거를 위해 상기 실외기를 동작시키기 위한 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체. - 제19항에 있어서,
상기 실외기의 동작에 의해 상기 이물질이 제거된 것으로 판단되는 경우, 상기 실외기의 동작을 중지시키는 제어 신호를 상기 공기 조화기로 전송하는 단계를 더 포함하는 컴퓨터로 판독가능한 기록 매체.
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