KR20240063708A - 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20240063708A
KR20240063708A KR1020220152026A KR20220152026A KR20240063708A KR 20240063708 A KR20240063708 A KR 20240063708A KR 1020220152026 A KR1020220152026 A KR 1020220152026A KR 20220152026 A KR20220152026 A KR 20220152026A KR 20240063708 A KR20240063708 A KR 20240063708A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
lens
wearable device
light transmittance
illuminance
image
Prior art date
Application number
KR1020220152026A
Other languages
English (en)
Inventor
최규식
김승년
손동일
윤종민
이승주
임기수
Original Assignee
삼성전자주식회사
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 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to PCT/KR2023/017021 priority Critical patent/WO2024096485A1/ko
Priority to US18/498,610 priority patent/US20240160024A1/en
Publication of KR20240063708A publication Critical patent/KR20240063708A/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/014Head-up displays characterised by optical features comprising information/image processing systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
    • G02B27/0068Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration having means for controlling the degree of correction, e.g. using phase modulators, movable elements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치는, 적어도 하나의 카메라, 적어도 하나의 렌즈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하고, 상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하고, 상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하도록 설정될 수 있다.

Description

외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법{A WEARABLE DEVICE THAT ADJUSTS LIGHT TRANSMITTANCE ACCORDING TO THE ILLUMINANCE OF AN EXTERNAL LIGHT SOURCE AND METHOD FOR CONTROLLING THE SAME}
본 문서의 다양한 실시예들은, 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, AR 글래스(glasses)와 같은 휴대용 전자 장치를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위해서 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조사들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점점 고도화 되고 있다.
외부 조도에 따라 렌즈의 광 투과율을 조절하는 다양한 장치들이 제공되고 있다. 이와 같은 종래의 기술에 따른 장치들은, 외부 조도에 따라 렌즈의 광 투과율을 전체적으로만 조절할 수 있을 뿐, 외부 광원의 위치에 기반하여 부분적으로 렌즈의 광 투과율을 조절하는 기능을 제공하지는 못하였다. 예를 들어, 종래의 기술에 따른 장치는 외부 조도에 기반하여 광 투과율을 전체적으로만 조절하는 기능만을 제공할 뿐이어서, 렌즈 전체적으로 광 투과율이 높은 경우, 광량이 적은 부분(예: 조도가 낮은 부분)의 정보는 사용자에게 제공될 수 있으나, 광량이 높은 부분(예: 풍경 이미지에서 태양이 위치하는 영역)의 정보는 사용자에게 제공되지 못할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, 외부 객체에 대한 시인성을 향상시킬 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, HDR(high dynamic range) 보정을 수행하지 않고도 HDR 보정과 실질적으로 동일한 효과를 발휘할 수 있게 되어, 웨어러블 장치의 전력 소모를 절감할 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, 외부 객체에 대한 시인성을 향상시킬 수 있는 웨어러블 장치의 제어 방법이 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, HDR(high dynamic range) 보정을 수행하지 않고도 HDR 보정과 실질적으로 동일한 효과를 발휘할 수 있게 되어, 웨어러블 장치의 전력 소모를 절감할 수 있는 웨어러블 장치의 제어 방법이 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치는, 적어도 하나의 카메라, 적어도 하나의 렌즈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하고, 상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하고, 상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하도록 설정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하는 동작과, 상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작과, 상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하는 동작과, 상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하는 동작과, 및 상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, 외부 객체에 대한 시인성을 향상시킬 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 본 문서의 일 실시예에 따르면, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, HDR(high dynamic range) 보정을 수행하지 않고도 HDR 보정과 실질적으로 동일한 효과를 발휘할 수 있게 되어, 웨어러블 장치의 전력 소모를 절감할 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따른 효과는 상기 기술된 효과로 제한되지 아니하며, 다양한 효과가 본 문서 상에 내재되어 있음은 통상의 기술자에게 명백하다.
도 1은, 본 문서의 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는, 본 문서의 일 실시 예에 따른, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)의 사시도이다.
도 2b는, 본 문서의 일 실시 예에 따른, 전자 장치(예: 웨어러블 장치)의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다.
도 2c는, 본 문서의 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 웨어러블 장치)의 분해 사시도이다.
도 3은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가, 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 4는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가, 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 카메라에 의하여 획득된 이미지에서의 조도 정보를 식별하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 5a 내지 도 5d는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가, 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조절하기 위해, 광 투과율이 조절될 적어도 하나의 렌즈 상의 위치를 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 6은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치에 하나의 카메라 모듈이 구비된 경우, 하나의 카메라 모듈에 의하여 획득된 이미지를 기반으로 광 투과율이 조절될 적어도 하나의 렌즈 상의 위치를 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 7은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율이 부분적으로 조절되는 원리를 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치의 주변 조도에 기반하여, 웨어러블 장치에 포함된 제1 렌즈 및 제2 렌즈의 광 투과율을 서로 상이하게 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 9는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선에 기반하여 웨어러블 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(200)의 사시도이다.
도 2a를 참조하면, 웨어러블 장치(200)는 안경 형태의 전자 장치로서, 사용자는 웨어러블 장치(200)를 착용한 상태에서 주변의 사물이나 환경을 시각적으로 인지할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)는 사용자의 눈 앞에 직접 영상을 제공할 수 있는 헤드 마운팅 장치(head mounting device, HMD) 또는 스마트 안경(smart glasses)일 수 있다. 도 2a의 웨어러블 장치(200)의 구성은 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 웨어러블 장치(200)의 외관을 형성하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 상기 하우징(210)은 웨어러블 장치(200)의 부품들이 배치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다. 예를 들어, 하우징(210)은 렌즈 프레임(202), 및 적어도 하나의 착용 부재(203)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 사용자에게 시각적인 정보를 제공할 수 있는 적어도 하나의 표시 부재(201)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 표시 부재(201)는 렌즈 또는 디스플레이, 도파관 및/또는 터치 회로가 장착된 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 투명 또는 반투명하게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 반투명 재질의 글래스 또는 착색 농도가 조절됨에 따라 빛의 투과율이 조절될 수 있는 윈도우 부재를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 한 쌍으로 제공되어, 웨어러블 장치(200)가 사용자 신체에 착용된 상태에서, 사용자의 좌안과 우안에 각각 대응하게 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 적어도 하나의 표시 부재(201)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201)의 가장자리의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201) 중 적어도 하나를 사용자의 눈에 상응하게 위치시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 일반적인 안경 구조의 림(rim)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 적어도 하나의 표시 부재(201)를 둘러싸는 적어도 하나의 폐곡선을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 착용 부재(203)는 렌즈 프레임(202)에서 연장될 수 있다. 예를 들어, 착용 부재(203)는 렌즈 프레임(202)의 단부에서 연장되고, 렌즈 프레임(202)과 함께, 사용자의 신체(예: 귀)에 지지 또는 위치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 착용 부재(203)는 힌지 구조(229)를 통해 렌즈 프레임(202)에 회동 가능하게 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 착용 부재(203)는 사용자의 신체와 대면하도록 구성된 내 측면(231c) 및 상기 내 측면의 반대인 외 측면(231d)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 착용 부재(203)를 렌즈 프레임(202)에 대하여 접을 수 있도록 구성된 적어도 하나의 힌지 구조(229)를 포함할 수 있다. 상기 힌지 구조(229)는 렌즈 프레임(202)과 착용 부재(203) 사이에 배치될 수 있다. 웨어러블 장치(200)를 착용하지 않은 상태에서, 사용자는 착용 부재(203)를 렌즈 프레임(202)에 대하여 일부가 중첩하도록 접어 휴대 또는 보관할 수 있다.
도 2b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(200)의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다. 도 2c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)의 분해 사시도이다.
도 2b 및 도 2c를 참조하면, 웨어러블 장치(200)는 하우징(210)에 수용된 부품들(예: 적어도 하나의 회로 기판(241)(예: PCB(printed circuit board), PBA(printed board assembly), FPCB(flexible PCB) 또는 RFPCB(rigid-flexible PCB)), 배터리(243), 적어도 하나의 스피커 모듈(245), 적어도 하나의 전원 전달 구조(246), 및 카메라 모듈(250))을 포함할 수 있다. 도 2b의 하우징(210)의 구성은 도 2a의 표시 부재(201), 렌즈 프레임(202), 착용 부재(203), 및 힌지 구조(229)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 카메라 모듈(250)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))을 이용하여 사용자가 바라보는 또는 웨어러블 장치(200)가 지향하는 방향(예: -Y 방향)의 사물이나 환경에 관한 시각적인 이미지를 획득 및/또는 인지하고, 네트워크(예: 도 1의 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))를 통해 외부의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 사물 또는 환경에 관한 정보를 제공받을 수 있다. 다른 실시예에서, 웨어러블 장치(200)는 제공받은 사물이나 환경에 관한 정보를 음향 또는 시각적인 형태로 사용자에게 제공할 수 있다. 웨어러블 장치(200)는 제공받은 사물이나 환경에 관한 정보를 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))을 이용하여 시각적인 형태로 표시 부재(201)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)는 사물이나 환경에 관한 정보를 시각적인 형태로 구현하고 사용자 주변 환경의 실제 이미지와 조합함으로써, 웨어러블 장치(200)는 증강 현실(augmented reality)을 구현할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 표시 부재(201)는 외부의 빛이 입사되는 방향(예: -Y 방향)을 향하는 제1 면(F1) 및 상기 제1 면(F1)의 반대 방향(예: +Y 방향)을 향하는 제2 면(F2)을 포함할 수 있다. 사용자가 웨어러블 장치(200)를 착용한 상태에서, 제1 면(F1)을 통해 입사된 빛 또는 이미지의 적어도 일부는 사용자의 좌안 및/또는 우안과 마주보게 배치된 표시 부재(201)의 제2 면(F2)을 통과하여 사용자의 좌안 및/또는 우안으로 입사될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 적어도 하나 이상의 프레임을 포함할 수 있다. 예를 들면, 렌즈 프레임(202)은 제1 프레임(202a) 및 제2 프레임(202b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(200)를 사용자가 착용할 때, 제1 프레임(202a)은 사용자의 안면과 대면하는 부분의 프레임이고, 제2 프레임(202b)은 제1 프레임(202a)에 대하여 사용자가 바라보는 시선 방향(예: -Y 방향)으로 이격된 렌즈 프레임(202)의 일부일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 광 출력 모듈(211)은 사용자에게 이미지 및/또는 영상을 제공할 수 있다. 예를 들어, 광 출력 모듈(211)은 영상을 출력할 수 있는 디스플레이 패널(미도시), 및 사용자의 눈에 대응되고, 상기 영상을 표시 부재(201)로 가이드하는 렌즈(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 광 출력 모듈(211)의 렌즈를 통해 광 출력 모듈(211)의 디스플레이 패널로부터 출력된 영상을 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 광 출력 모듈(211)은, 다양한 정보를 표시하도록 구성된 장치를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광 출력 모듈(211)은 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device, DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon, LCoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode, micro LED) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)가, LCD, DMD, 또는 LCoS 중 하나를 포함하는 경우, 웨어러블 장치(200)는 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)의 디스플레이 영역으로 빛을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)가 OLED, 또는 micro LED 중 하나를 포함하는 경우, 웨어러블 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않고 사용자에게 가상영상을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 광 출력 모듈(211)의 적어도 일부는 하우징(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 광 출력 모듈(211)은 사용자의 오른쪽 눈 및 왼쪽 눈에 각각 대응되도록 착용 부재(203) 또는 렌즈 프레임(202)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 출력 모듈(211)은 표시 부재(201)와 전기적 및/또는 작동적으로 연결되고, 표시 부재(201)를 통하여 사용자에게 영상을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 회로 기판(241)은 웨어러블 장치(200)의 구동을 위한 부품들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 회로 기판(241)은 적어도 하나의 직접회로 칩(integrated circuit chip)을 포함할 수 있으며, 도 1의 프로세서(120), 메모리(130), 전력 관리 모듈(188), 또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나는 상기 직접회로 칩에 제공될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 하우징(210)의 착용 부재(203) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 전원 전달 구조(246)를 통하여 배터리(243)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 가요성 인쇄회로기판(205)와 연결되고, 가요성 인쇄회로기판(205)을 통하여 전자 장치의 전자 부품들(예: 광 출력 모듈(211), 카메라 모듈(250), 발광부(미도시))에 전기 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 인터포저를 포함하는 회로 기판일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 적어도 하나의 가요성 인쇄회로 기판(205)은 회로 기판(241)으로부터 힌지 구조(229)를 가로질러 렌즈 프레임(202)의 내부로 연장될 수 있으며, 렌즈 프레임(202)의 내부에서 표시 부재(201) 둘레의 적어도 일부에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배터리(243)(예: 도 1의 배터리(189))는 웨어러블 장치(200)의 부품들(예: 광 출력 모듈(211), 회로 기판(241), 스피커 모듈(245), 마이크 모듈(247), 및 카메라 모듈(250))과 전기적으로 연결될 수 있고, 웨어러블 장치(200)의 부품들에게 전력을 공급할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배터리(243)의 적어도 일부는 착용 부재(203)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(243)는 착용 부재(203)의 단부(203a, 203b)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 배터리(243)는 착용 부재(203)의 제1 단부(203a)에 배치된 제1 배터리(243a) 및 제2 단부(203b)에 배치된 제2 배터리(243b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 스피커 모듈(245)(예: 도 1의 오디오 모듈(170) 또는 음향 출력 모듈(155))은 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 상기 스피커 모듈(245)의 적어도 일부는 하우징(210)의 착용 부재(203) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스피커 모듈(245)은 사용자의 귀에 대응되도록 착용 부재(203) 내에 위치할 수 있다. 예를 들어, 스피커 모듈(245)은 회로 기판(241)과 배터리(243) 사이에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 전원 전달 구조(246)는 배터리(243)의 전력을 웨어러블 장치(200)의 전자 부품(예: 광 출력 모듈(211))으로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전원 전달 구조(246)는, 배터리(243) 및/또는 회로기판(241)과 전기적으로 연결되고, 회로기판(241)은 전원 전달 구조(246)를 통해 수신한 전력을 광 출력 모듈(211)로 전달 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 스피커 모듈(245)을 지나 회로기판(241)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)를 측면(예: Z축 방향)에서 바라볼 때, 전원 전달 구조(246)는 스피커 모듈(245)과 적어도 일부 중첩될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 전력을 전달할 수 있는 구성일 수 있다. 예를 들어, 전원 전달 구조(246)는 가요성 인쇄회로기판 또는 와이어를 포함할 수 있다. 예를 들면, 와이어는 복수의 케이블들(미도시)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전원 전달 구조(246)의 형태는 케이블의 개수 및/또는 종류를 고려하여 다양하게 변형될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 마이크 모듈(247)(예: 도 1의 입력 모듈(150) 및/또는 오디오 모듈(170))은 소리를 전기 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 마이크 모듈(247)은 렌즈 프레임(202)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 마이크 모듈(247)은 웨어러블 장치(200)의 하단(예: -X축을 향하는 방향) 및/또는 상단(예: X축을 향하는 방향)에 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 적어도 하나의 마이크 모듈(247)에서 획득된 음성 정보(예: 소리)를 이용하여 사용자의 음성을 보다 명확하게 인식할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는 획득된 음성 정보 및/또는 추가 정보(예: 사용자의 피부와 뼈의 저주파 진동)에 기반하여, 음성 정보와 주변 잡음을 구별할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 음성을 명확하게 인식할 수 있고, 주변 소음을 줄여주는 기능(예: 노이즈 캔슬링)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 정지 영상 및/또는 동영상을 촬영할 수 있다. 상기 카메라 모듈(250)은 렌즈, 적어도 하나의 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서 또는 플래시 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(250)은 렌즈 프레임(202) 내에 배치되고, 표시 부재(201)의 주위에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 적어도 하나의 제1 카메라 모듈(251)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 사용자의 눈(예: 동공(pupil)) 또는 시선의 궤적을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라 모듈(251)은 발광부가 사용자의 눈으로 방사한 빛의 반사 패턴을 촬영할 수 있다. 예를 들면, 발광부는, 제1 카메라 모듈(251)을 이용한 시선의 궤적의 추적을 위한 적외선 대역의 빛을 방사할 수 있다. 예를 들어, 발광부(330)는 IR LED를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 표시 부재(201)에 투영되는 가상영상이 사용자의 눈동자가 응시하는 방향에 대응되도록 상기 가상영상의 위치를 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 글로벌 셔터(GS) 방식의 카메라를 포함할 수 있고, 동일 규격, 및 성능의 복수개의 제1 카메라 모듈(251)들을 이용하여 사용자의 눈 또는 시선의 궤적을 추적할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은, 사용자의 눈 또는 시선의 궤적과 관련된 정보(예: 궤적 정보)를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 주기적으로 또는 비주기적으로 전송할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 상기 궤적 정보에 기반하여, 사용자 시선이 변경되었음을 감지(예: 머리가 움직이지 않는 상태에서 눈이 기준치 이상 이동)하였을 때, 궤적 정보를 프로세서로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈(250)은 제2 카메라 모듈(253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 글로벌 셔터 방식 또는 롤링 셔터(rolling shutter, RS) 방식의 카메라일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 제2 프레임(202b)에 형성된 제2 광학 홀(223)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제2 카메라 모듈(253)은, 고해상도의 컬러 카메라를 포함할 수 있으며, HR(high resolution) 또는 PV(photo video) 카메라일 수 있다. 또한, 제2 카메라 모듈(253)은, 자동 초점 기능(auto focus, AF)과 이미지 안정화 기능(optical image stabilizer, OIS)을 제공할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제2 카메라 모듈(253)은, 하나의 카메라 또는 복수의 카메라들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 제2 카메라 모듈(253)과 인접하도록 위치한 플래시(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 플래시(미도시)는 제2 카메라 모듈(253)의 외부 이미지 획득 시, 웨어러블 장치(200) 주변의 밝기(예: 조도)를 증대시키기 위한 광을 제공할 수 있으며, 어두운 환경, 다양한 광원의 혼입, 및/또는 빛의 반사로 인한 이미지 획득의 어려움을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 적어도 하나의 제3 카메라 모듈(255)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 렌즈 프레임(202)에 형성된 제1 광학 홀(221)을 통해 사용자의 동작을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라 모듈(255)은 사용자의 제스처(예: 손동작)를 촬영할 수 있다. 상기 제3 카메라 모듈(255) 및/또는 제1 광학 홀(221)은 렌즈 프레임(202)(예: 제 2 프레임(202b))의 양 측단, 예를 들어, Z 방향에서 렌즈 프레임(202)(예: 제 2 프레임(202b))의 양 단부에 각각 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 글로벌 셔터(global shutter, GS) 방식의 카메라일 수 있다. 예를 들면, 제3 카메라 모듈(255)은, 3DoF(degrees of freedom, 자유도), 또는 6DoF를 지원하는 카메라로 360도 공간(예: 전 방향), 위치 인식 및/또는 이동 인식을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은, 스테레오 카메라로 동일 규격, 및 성능의 복수개의 글로벌 셔터 방식의 카메라를 이용하여 이동 경로 추적 기능(simultaneous localization and mapping, SLAM) 및 사용자 움직임 인식 기능을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 IR(infrared) 카메라(예: TOF(time of flight) camera, 또는 structured light camera)를 포함할 수 있다. 예를 들어, IR 카메라는 피사체와의 거리를 감지하기 위한 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))의 적어도 일부로 동작될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251) 또는 제3 카메라 모듈(255) 중 적어도 하나는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))(예: Lidar 센서)로 대체될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈은, VCSEL(vertical cavity surface emitting laser), 적외선 센서, 및/또는 포토 다이오드(photodiode) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 포토 다이오드는 PIN(positive intrinsic negative) 포토 다이오드, 또는 APD(avalanche photo diode)를 포함할 수 있다. 상기 포토 다이오드는, 포토 디텍터(photo detector), 또는 포토 센서로 일컬어 질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251), 제2 카메라 모듈(253) 또는 제3 카메라 모듈(255) 중 적어도 하나는, 복수의 카메라 모듈들(미도시)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 카메라 모듈(253)은 복수의 렌즈들(예: 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들로 구성되어 웨어러블 장치(200)의 한 면(예: -Y축을 향하는 면)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는 각각 다른 속성(예: 화각) 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈들을 포함할 수 있고, 사용자의 선택 및/또는 궤적 정보에 기반하여, 카메라 모듈의 화각을 변경하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))의 제스처 센서, 자이로 센서, 또는 가속도 센서 중 적어도 하나를 이용하여 획득한 웨어러블 장치(200)의 정보 및 제1 카메라 모듈(251)을 이용하여 획득한 사용자의 동작(예: 웨어러블 장치(200)에 대한 사용자 신체의 접근)을 이용하여, 웨어러블 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 서술된 센서 이외에 자기장 및 자력션을 이용하여 방위를 측정할 수 있는 자기(지자기) 센서, 및/또는 자기장의 세기를 이용하여 움직임 정보(예: 이동 방향 또는 이동 거리)를 획득할 수 있는 홀 센서를 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서는 자기(지자기) 센서, 및/또는 홀 센서로부터 획득된 정보에 기반하여, 웨어러블 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면(미도시), 웨어러블 장치(200)는 사용자와의 상호 작용이 가능한 입력 기능(예: 터치, 및/또는 압력 감지 기능)을 수행할 수 있다. 예를 들면, 터치 및/또는 압력 감지 기능을 수행하도록 구성된 구성 요소(예: 터치 센서, 및/또는 압력 센서)가 착용 부재(203)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 웨어러블 장치(200)는 상기 구성 요소를 통해 획득된 정보에 기반하여 표시 부재(201)를 통해 출력되는 가상영상을 제어할 수 있다. 예를 들어, 터치 및/또는 압력 감지 기능과 관련된 센서는 저항막 방식(resistive type), 정전 용량 방식(capacitive type), 전자기 유도형(electro-magnetic type, EM), 또는 광 감지 방식(optical type)과 같은 다양한 방식으로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 터치 및/또는 압력 감지 기능을 수행하도록 구성된 구성 요소는 도 1의 입력 모듈(150)의 구성과 전부 또는 일부 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 렌즈 프레임(202)의 내부 공간에 배치되고, 렌즈 프레임(202)의 강성 보다 높은 강성을 가지도록 형성된 보강 부재(260)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 렌즈 구조(270)를 포함할 수 있다. 상기 렌즈 구조(270)는 빛의 적어도 일부를 굴절시킬 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 미리 지정된 굴절력을 가진 도수 렌즈(prescription lens)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 구조(270)는 표시 부재(201)의 제2 윈도우 부재의 후방(예: +Y 방향)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 표시 부재(201)와 사용자의 눈 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 표시 부재의 일 면과 대면할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하우징(210)은 힌지 구조(229)의 일부분을 은폐할 수 있는 힌지 커버(227)를 포함할 수 있다. 상기 힌지 구조(229)의 다른 일부분은 후술할 내측 케이스(231)와 외측 케이스(233) 사이로 수용 또는 은폐될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 착용 부재(203)는 내측 케이스(231)와 외측 케이스(233)를 포함할 수 있다. 내측 케이스(231)는, 예를 들면, 사용자의 신체와 대면하거나 사용자의 신체에 직접 접촉하도록 구성된 케이스로서, 열 전도율이 낮은 물질, 예를 들면, 합성수지로 제작될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 내측 케이스(231)는 사용자의 신체와 대면하는 내 측면(예: 도 2a의 내 측면(231c))을 포함할 수 있다. 외측 케이스(233)는, 예를 들면, 적어도 부분적으로 열을 전달할 수 있는 물질(예: 금속 물질)을 포함하며, 내측 케이스(231)와 마주보게 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외측 케이스(233)는 상기 내 측면(231c)의 반대인 외 측면(예: 도 2a의 외 측면(231d))을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 회로 기판(241) 또는 스피커 모듈(245) 중 적어도 하나는 착용 부재(203) 내에서 배터리(243)와 분리된 공간에 수용될 수 있다. 도시된 실시예에서, 내측 케이스(231)는 회로 기판(241)이나 스피커 모듈(245)을 포함하는 제1 케이스(231a)와, 배터리(243)를 수용하는 제2 케이스(231b)를 포함할 수 있으며, 외측 케이스(233)는 제1 케이스(231a)와 마주보게 결합하는 제3 케이스(233a)와, 제2 케이스(231b)와 마주보게 결합하는 제4 케이스(233b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 케이스(231a)와 제3 케이스(233a)가 결합(이하, '제1 케이스 부분(231a, 233a)')하여 회로 기판(241) 및/또는 스피커 모듈(245)을 수용할 수 있고, 제2 케이스(231b)와 제4 케이스(233b)가 결합(이하, '제2 케이스 부분(231b, 233b)')하여 배터리(243)를 수용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 케이스 부분(231a, 233a)은 힌지 구조(229)를 통해 렌즈 프레임(202)에 회동 가능하게 결합하며, 제 2 케이스 부분(231b, 233b)은 연결 부재(235)를 통해 제1 케이스 부분(231a, 233a)의 단부에 연결 또는 장착될 수 있다. 어떤 실시예에서, 연결 부재(235) 중, 사용자 신체에 접촉하는 부분은 열 전도율이 낮은 물질, 예를 들면, 실리콘(silicone), 폴리우레탄(polyurethane)이나 고무와 같은 탄성체 재질로 제작될 수 있으며, 사용자 신체에 접촉하지 않는 부분은 열 전도율이 높은 물질(예: 금속 물질)로 제작될 수 있다. 예컨대, 회로 기판(241)이나 배터리(243)에서 열이 발생될 때, 연결 부재(235)는 사용자 신체에 접하는 부분으로 열이 전달되는 것을 차단하고, 사용자 신체와 접촉하지 않는 부분을 통해 열을 분산 또는 방출시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 부재(235) 중 사용자 신체와 접촉하게 구성된 부분은 내측 케이스(231)의 일부로서 해석될 수 있으며, 연결 부재(235) 중 사용자 신체와 접촉하지 않는 부분은 외측 케이스(233)의 일부로서 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면(미도시), 제1 케이스(231a)와 제2 케이스(231b)는 연결 부재(235) 없이 일체형으로 구성되고, 제3 케이스(233a)와 제4 케이스(233b)는 연결 부재(235) 없이 일체형으로 구성될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도시된 구성요소 외에 다른 구성요소(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 더 포함할 수 있으며, 통신 모듈(190)을 이용하여, 네트워크(예: 도 1의 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))를 통해 외부의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 사물 또는 환경에 관한 정보를 제공받을 수 있다.
도 2a 내지 도 2c에서는 웨어러블 장치(200)에 대해서만 도시 및 설명하였으나, 이에 한정되지 않으며, 도 2a 내지 도 2c에 도시된 웨어러블 장치(200)의 일부 구성은 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 전자 장치에도 포함될 수 있다.
도 3은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가, 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 광 투과율을 부분적으로 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 310에서, 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 획득된 이미지에 대한 이미지 히스토그램을 기반으로 이미지의 조도 정보를 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 별도의 조도 센서가 구비된 경우, 조도 센서로부터 획득된 조도 센싱 데이터(예: 조도 센서가 복수 개일 경우에는 조도 센싱 값의 평균 값)와 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지를 서로 매핑(mapping)하는 방식으로 이미지의 조도 정보를 식별할 수도 있다. 도 4는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가, 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지(400)에서의 조도 정보를 식별하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 4를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 식별된 조도 정보를 기반으로, 획득된 이미지 상에서 명부(light part) 및/또는 암부(dark part)를 식별할 수 있다. 도 4에서는, 명부로 식별된 제1 영역(A)(410) 및 제2 영역(B)(420)과, 암부로 식별된 제3 영역(C)(430)이 예시적으로 도시된다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지(400)에서의 명부 및/또는 암부 모두를 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에 조도 정보와 대응하는 위치를 결정하기 위한 영역으로 선택할 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지(400)에서의 명부 및/또는 암부 중 일부를 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에 조도 정보와 대응하는 위치를 결정하기 위한 영역으로 선택할 수도 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 이미지(400)는, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자가 바라보고 있는 실 세계(real world)와 서로 대응될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 320에서, 동작 310에 따라 식별된 조도 정보를 기반으로, 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에 조도 정보와 대응하는 위치를 결정할 수 있다. 도 5a 내지 도 5d는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가, 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 광 투과율을 조절하기 위해, 광 투과율이 조절될 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상의 위치를 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)의 복수의 렌즈들(예: 좌안 렌즈 및 우안 렌즈) 각각의 상단부(예: 렌즈 프레임(202))에는, 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))가 구비될 수 있다. 다른 말로, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 복수의(예: 2개) 카메라 모듈들을 포함할 수 있다. 도 5a 내지 도 5d와 관련하여서는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가 복수의 카메라 모듈들을 포함하는 경우를 전제로 하여 광 투과율이 조절될 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상의 위치가 결정되는 기능 또는 동작이 예시적으로 설명된다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 좌안 렌즈의 상단부에 배치된 카메라 모듈(250))에 의하여 획득된 이미지(400)의 중심(예: 제1 중심(400a))과 카메라 모듈(250)(예: 좌안 렌즈의 상단부에 배치된 카메라 모듈(250))의 중심이 일직선 상에 위치하도록 이미지(400), 카메라 모듈(250) 및 렌즈(예: 표시 부재(201)로서 좌안 렌즈)를 가상의 공간에 위치시킬 수 있다. 이 경우, 도 5b에 도시된 바와 같이, 렌즈(예: 표시 부재(201))와 이미지(400)(예: 실 객체) 사이의 거리(예: "Object distance")는 사용자(500)의 안구와 렌즈(예: 표시 부재(201)) 사이의 거리(예: "Vertex distance")보다 매우 클 수 있다. 예를 들어, 렌즈(예: 표시 부재(201))와 이미지(400)(예: 실 객체) 사이의 거리(예: "Object distance")는 무한대일 수 있고, 사용자(500)의 안구와 렌즈(예: 표시 부재(201)) 사이의 거리(예: "Vertex distance")는 5cm일 수 있다. 이와 같은 경우에는, 카메라 모듈(250)의 중심이 렌즈(예: 표시 부재(201))의 중심(예: 제2 중심(201a))과 동일하게 취급(예: 프로세싱)될 수 있다. 따라서, 획득된 이미지(400)의 조도 정보를 렌즈(예: 표시 부재(201))에 할당함에 있어서, 카메라 모듈(250)의 중심과 제1 영역(410)(예: 명부)에 포함되는 적어도 하나의 임의의 지점(예: 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))이 이루는 각도(예:
Figure pat00001
x 및/또는
Figure pat00002
y)는, 렌즈(예: 표시 부재(201))의 중심과 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))이 이루는 각도로 취급될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라 모듈(251))를 이용하여 획득된 사용자(500)의 안구의 이미지를 좌표화 할 수 있다. 예를 들면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라 모듈(251))를 이용하여 획득된 사용자(500)의 안구의 이미지에 포함되는 임의의 지점(예: 안구 이미지의 중심)을 원점으로 하여 안구의 이미지를 좌표화 할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 좌표화된 안구의 이미지와 렌즈(예: 표시 부재(201))의 중심이 일직선 상에 위치하도록(예: 지면과 수평을 이루도록) 설정(예: 연산을 위하여 가상의 공간에 이미지들을 배치)할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 도 5c에 도시된 바와 같이, 사용자(500)의 안구의 중심 좌표를 기준으로, 카메라 모듈(250)의 중심과 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))이 이루는 각도(예:
Figure pat00003
x 및/또는
Figure pat00004
y)를 렌즈(예: 표시 부재(201))에 투영할 수 있다. 이와 같은 기능 또는 동작에 따르면, 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))의 좌표는 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에서 결정된 위치(예: 제1 위치(201b))의 좌표와 실질적으로 동일해 질 수 있으며, 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))의 조도 정보는 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에서 결정된 위치(예: 제1 위치(201b))에 할당 될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 도 5d에 도시된 바와 같이, 복수의 영역들(예: 명부로 식별된 제1 영역(A)(410) 및 제2 영역(B)(420)과, 암부로 식별된 제3 영역(C)(430))에 대해서, 도 5a 내지 도 5c와 관련하여 설명된 기능들 또는 동작들을 동일하게 수행할 수 있다. 이와 같은 기능들 또는 동작들을 통해, 제1 영역(410) 내지 제3 영역(430)에 포함되는 적어도 하나의 임의의 지점(예: 제3 중심(410a), 제4 중심(420a), 제5 중심(430a))의 좌표는 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에서 결정된 위치(예: 제1 위치(201b), 제2 위치(201c), 제3 위치(201d))의 좌표와 실질적으로 동일해 질 수 있으므로, 복수의 영역들(예: 명부로 식별된 제1 영역(A)(410) 및 제2 영역(B)(420)과, 암부로 식별된 제3 영역(C)(430)) 각각의 조도 정보가 렌즈(예: 표지 부재(201))에 할당될 수 있다. 본 문서의 다른 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(200)는, 사용자(500)의 안구 이미지를 좌표화하지 않고, 카메라 모듈(250)의 중심과 제1 영역(410)(예: 명부)의 중심(예: 제3 중심(410a))이 이루는 각도(예: θx 및/또는 θy)를 렌즈(예: 표시 부재(201))에 바로 투영할 수 있다. 이와 같은 본 문서의 다른 실시예에 따르면, 획득된 이미지(400)의 조도 정보를 렌즈(예: 표시 부재(201))에 할당함에 있어서, 안구 이미지의 획득 및 획득된 안구 이미지의 좌표화 기능 또는 동작은 생략될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 제1 영역(410), 제2 영역(420) 및 제3 영역(430)에 각각 포함되는 임의의 지점은 복수 개일 수 있으며, 예를 들어, 제1 영역(410), 제2 영역(420) 및 제3 영역(430)의 경계에 포함되는 지점들 일 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 영역(410), 제2 영역(420) 및 제3 영역(430)의 경계에 포함되는 지점들의 좌표 정보를 획득함으로써, 제1 영역(410), 제2 영역(420) 및 제3 영역(430)의 크기를 식별할 수도 있다.
도 5a 내지 도 5d에서는, 설명의 편의상, 렌즈(예: 표시 부재(201)) 및/또는 렌즈(예: 표시 부재(201))에 포함되는 광 투과율 조절을 위한 렌즈(예: EC(electrochromic) 렌즈)의 형상은 사각형 형상을 가지는 경우가 예시적으로 도시되었으나, 본 문서의 다양한 실시예들에 따르면, 렌즈(예: 표시 부재(201)) 및/또는 렌즈(예: 표시 부재(201))에 포함되는 광 투과율 조절을 위한 렌즈(예: EC(electrochromic) 렌즈)의 형상은 다양한 형상(예: 원형 또는 타원)을 가지도록 구현될 수 있다. 이와 같은 경우에도, 본 문서의 일 실시예에 따른 다양한 기능들 또는 동작들이 다양한 형상(예: 원형 등)을 가지도록 구현된 렌즈(예: 표시 부재(201)) 및/또는 렌즈(예: 표시 부재(201))에 포함되는 광 투과율 조절을 위한 렌즈(예: EC 렌즈)에 동일하게 적용될 수 있다.
도 6은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)에 하나의 카메라 모듈(예: 제2 카메라 모듈(253))이 구비된 경우, 하나의 카메라 모듈(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지(400)를 기반으로 광 투과율이 조절될 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상의 위치를 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 6을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 하나의 카메라 모듈(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 이미지(400)가 획득된 경우, 획득된 이미지(400)의 우측 영역 일부를 제외하고 크롭(crop)한 좌안 이미지(440a) 및 획득된 이미지(400)의 좌측 영역 일부를 제외하고 크롭한 우안 이미지(440b)를 생성할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 크롭의 정도(예: 우측 영역 일부 및/또는 좌측 영역 일부의 크기)는 미리 정해져 있을 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 도 6의 (a)에 도시된 바와 같이, 좌안 이미지(440a)를 이용하여 도 5a 내지 도 5d에서 설명된 기능들 또는 동작들을 수행할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 도 6의 (b)에 도시된 바와 같이, 우안 이미지(440b)를 이용하여 도 5a 내지 도 5d에서 설명된 기능들 또는 동작들을 수행할 수 있다. 이와 같은 기능들 또는 동작들을 통하여, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 각각의 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c) 및/또는 우안 렌즈(201d))에 대해서 제1 영역(410) 내지 제3 영역(430)의 중심(예: 제3 중심(410a), 제4 중심(420a), 제5 중심(430a))의 좌표를 렌즈(예: 표시 부재(201))의 특정 위치(예: 위치 A', 위치 B', 및/또는 위치 C')와 대응되도록 설정(예: 이미지(400)의 좌표를 렌즈에 할당)할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 330에서, 동작 320에 따라 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 기반으로, 이미지에 대한 평균 조도를 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 획득된 이미지(400)의 조도 정보를 기반으로, 동작 320에 따라 결정된 위치(예: 위치 A', 위치 B', 및/또는 위치 C')에 대응하는 조도 값(예: 위치 A'에 대한 조도 값으로서 200(lux), 위치 B'에 대한 조도 값으로서 300(lux), 위치 C'에 대한 조도 값으로서 10(lux))을 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 식별된 조도 값을 기반으로 평균 조도 값(예: 170(lux))을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 결정된 평균 조도 값(예: 170(lux))을 기반으로, 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 전체 광 투과율을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)에 저장된 또는 외부 전자 장치(예: 서버)로부터 획득된, 조도 값과 광 투과율과의 관계가 정의된 룩 업 테이블을 이용하여 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 전체 광 투과율을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 현재의 평균 조도 값(예: 170(lux))이 이전의 평균 조도 값보다 상대적으로 높은 조도 값일 경우에는, 이전의 광 투과율(예: 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의해 현재 사용자의 시선에 대응하는 이미지(400)가 획득된 시점으로부터 특정한 시간 구간 이전의 시점에서의 광 투과율)보다 광 투과율이 낮아지도록 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)가 제어될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 현재의 평균 조도 값(예: 170(lux))이 이전의 평균 조도 값보다 상대적으로 낮은 조도 값일 경우에는, 이전의 광 투과율(예: 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의해 현재 사용자의 시선에 대응하는 이미지(400)가 획득된 시점으로부터 특정한 시간 구간 이전의 시점에서의 광 투과율)보다 광 투과율이 높아지도록 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)가 제어될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 340에서, 동작 320에 따라 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 평균 조도와 비교할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 320에 따라 결정된 위치(예: 위치 A', 위치 B', 및/또는 위치 C')에 대응하는 조도 값(예: 위치 A'에 대한 조도 값으로서 200(lux), 위치 B'에 대한 조도 값으로서 300(lux), 위치 C'에 대한 조도 값으로서 10(lux))을 평균 조도 값(예: 170(lux))과 비교할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 동작 340은, 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 전체 광 투과율이 조절된 이후에 수행될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 350에서, 동작 340에 따른 비교의 결과에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)의 광 투과율을 부분적으로 조절할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 조도 값의 차이에 따른 광 투과율의 감소 비율이 정의된 룩 업 테이블에 기반하여 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)에 포함되는 EC 렌즈)의 광 투과율을 부분적으로 조절할 수 있다. 예를 들어, 조도 값의 차이가 +30(lux)인 경우 광 투과율이 현재의 광 투과율보다 5% 감소되도록(예: 전극들에 대해서 현재 인가되는 전압보다 5% 큰 전압을 인가) 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 광 투과율을 부분적으로 조절할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 320에 따라 결정된, 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상의 위치를 포함하는 지정된 영역(예: 위치 A'를 중심으로 하고 지정된 가로 세로 길이를 가지는 사각 영역)의 광 투과율을 조절할 수 있다. 또는, 본 문서의 다른 실시예에 따라 웨어러블 장치(200)가 명부(예: 제1 영역(410) 및 제2 영역(420)) 또는 암부(예: 제3 영역(430))의 영역의 크기를 알고 있는 경우에는, 명부(예: 제1 영역(410) 및 제2 영역(420)) 또는 암부(예: 제3 영역(430))의 영역의 크기에 대응하는 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상의 영역을 포함하는 영역의 광 투과율을 부분적으로 조절할 수도 있다. 도 7은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)에 포함되는 EC 렌즈)의 광 투과율이 부분적으로 조절되는 원리를 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 7을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 복수의 전극들(예: A1 내지 A5, B1 내지 B4)을 이용하여 지정된 영역에 인가되는 전압을 제어함으로써 지정된 영역의 광 투과율을 낮추거나 또는 높일 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 지정된 영역(예: 제4 영역(710))의 광 투과율을 변경하기 위하여, 전극 A5와 B2에 지정된 전압을 인가할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 지정된 영역(예: 제5 영역(720))의 광 투과율을 변경하기 위하여, 전극 A5와 B4에 지정된 전압을 인가할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 지정된 영역의 광 투과율을 감소시키기 위하여 상대적으로 큰 전압을 지정된 전극들에 인가할 수 있고, 지정된 영역의 광 투과율을 증가시키기 위하여 상대적으로 작은 전압을 지정된 전극들에 인가할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 광 투과율과 전압과의 관계가 정의된 룩 업 테이블을 기반으로, 지정된 전극들에 대해 전압을 인가할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))는, LCD를 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 렌즈에 포함되는 LCD는, "편광판 - 글래스 - TFT - 액정 - 글래스 - 편광판"의 구조를 가지는 LCD가 적어도 하나의 렌즈에 포함될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 액정에 인가되는 전압의 크기를 조절하여 광 투과율을 조절할 수 있다. 이 경우에도, EC 렌즈와의 경우와 마찬가지로, 웨어러블 장치(200)는 광 투과율과 전압과의 관계가 정의된 룩 업 테이블을 기반으로 지정된 위치의 액정에 대해 전압을 인가할 수 있다. 이와 같은 기능들 또는 동작들에 따라, 외부 광원(예: 실 객체)의 위치에 기반하여 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 광 투과율을 부분적으로 제어(예: 촬영된 이미지 상에서 조도가 높은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율을 낮추고, 촬영된 이미지 상에서 조도가 낮은 영역에 대응하는 렌즈의 영역은 광 투과율이 높아지도록 렌즈를 제어)함으로써, 외부 객체 또는 웨어러블 장치(200)를 통해 사용자(500)에게 보여지는 가상 객체에 대한 시인성이 향상될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 350과 관련된 기능 또는 동작의 수행에도 불구하고, 지정된 위치(예: 위치 B')의 조도가 여전히 높은 경우(예: 지정된 위치(예: 위치 B')의 조도가 지정된 임계 조도 값을 초과하는 경우)가 있을 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 임계 조도 값과 현재 조도 값의 차이와, 광 투과율의 조절 비율과의 관계가 정의된 룩 업 테이블을 기반으로, 지정된 위치(예: 위치 B')의 광 투과율을 추가적으로 조절(예: 감소)할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 350과 관련된 기능 또는 동작의 수행 중에, 사용자의 시선의 이동 또는 신체 일부(예: 웨어러블 장치(200)를 착용한 머리)의 움직임을 검출할 수 있다. 이 경우에는, 사용자(500)의 시선의 이동 방향 및 이동 속도를 기반으로, 동작 320에 따라 결정된 위치(예: 위치 A', 위치 B', 및/또는 위치 C')를 이동할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자(500)의 시선을 촬영하는 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라 모듈(251))로부터 획득된 이미지들을 분석하여 사용자(500)의 시선의 이동 방향 및 이동 속도를 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)에 구비된 센서(예: IMU 센서, 가속도 센서, 및/또는 자이로 센서)에 의하여 센싱된 값을 기반으로 사용자의 시선의 이동 또는 신체 일부(예: 웨어러블 장치(200)를 착용한 머리)의 움직임의 이동 방향 및 이동 속도를 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 이와 같은 기능 또는 동작은, 외부 광원이 이동하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 8은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)의 주변 조도에 기반하여, 웨어러블 장치(200)에 포함된 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 및 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 서로 상이하게 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 810에서, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500) 주변의 조도 정보를 획득할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변에 적어도 하나의 조도 센서를 포함할 수 있고, 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d)) 주변에 적어도 하나의 조도 센서를 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 복수 개의 조도 센서들에 의하여 획득된 조도 센싱 데이터를 이용하여 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500) 주변의 조도 정보(예: 좌안 렌즈(201c) 주변의 조도 정보 및 우안 렌즈(201d) 주변의 조도 정보)를 획득할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)가 복수 개의 카메라들(예: 좌안 렌즈(201c) 주변에 배치된 제2 카메라 모듈(253) 및 우안 렌즈(201d) 주변에 배치된 제2 카메라 모듈(253))을 포함하는 경우, 복수 개의 카메라들에 의하여 촬영된 각각의 이미지들의 히스토그램을 기반으로 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500) 주변의 조도 정보(예: 좌안 렌즈(201c) 주변의 조도 정보 및 우안 렌즈(201d) 주변의 조도 정보)를 획득할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 820에서, 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변의 조도 값과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(210b)) 주변의 조도 값이 서로 상이한지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변의 조도 값과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(210b)) 주변의 조도 값의 차이가 임계 조도 값을 초과하는지 여부에 기반하여 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변의 조도 값과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(210b)) 주변의 조도 값이 서로 상이한지 여부를 판단할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 830에서, 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변의 조도 값과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(210b)) 주변의 조도 값이 서로 상이한 경우(예: 동작 820-예), 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c))의 광 투과율과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 서로 상이하게 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 룩 업 테이블(예: 광 투과율과 전압과의 관계가 정의된 룩 업 테이블)을 기반으로 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c))의 광 투과율과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 서로 상이하게 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 850에서, 동작 830에 따라 결정된 광 투과율에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c) 및/또는 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 조절할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 840에서, 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c)) 주변의 조도 값과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(210b)) 주변의 조도 값이 서로 동일한 경우(예: 동작 820-아니오), 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c))의 광 투과율과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 서로 동일하게 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 룩 업 테이블(예: 광 투과율과 전압과의 관계가 정의된 룩 업 테이블)을 기반으로 제1 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c))의 광 투과율과 제2 렌즈(예: 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 서로 동일하게 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 850에서, 동작 830에 따라 결정된 광 투과율에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 좌안 렌즈(201c) 및/또는 우안 렌즈(201d))의 광 투과율을 조절할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 가상 객체가 표시되는 영역에 대응하는 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 광 투과율을 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))의 다른 영역의 광 투과율보다 낮게 설정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 실 세계에서 가상 객체가 보여지는 좌표(예: 지정된 시야각 내에서의 좌표)에 대한 정보를 알고 있으므로, 가상 객체가 표시되는 영역에 대응하는 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에서의 위치 또한 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 식별된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)) 상에서의 위치의 광 투과율을 다른 부분의 광 투과율보다 지정된 비율만큼 낮아지도록 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201))를 제어(예: 특정한 전압을 인가)할 수 있다.
도 9는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500)의 시선에 기반하여 웨어러블 장치(200)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(210))의 광 투과율을 조절하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 9를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 동작 910에서, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500)의 시선 정보를 획득할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)에 구비된 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라 모듈(251))를 이용하여 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자(500)의 시선 정보를 획득할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 920에서, 사용자(500)의 시선이 향하는 부분의 광 투과율과 다른 부분의 광 투과율을 서로 상이하게 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 930에서, 동작 920에 따라 결정된 광 투과율에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예; 표시 부재(201))의 광 투과율을 조절할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)에 구비된 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라 모듈(251))를 이용하여 사용자가 실 객체를 바라보는 시선의 방향을 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자(500)가 렌즈(예: 표시 부재(201))의 우측 하단을 바라보고 있다고 식별된 경우, 렌즈(예: 표시 부재(201))의 우측 하단의 지정된 크기를 가지는 영역의 광 투과율을 렌즈(예: 표시 부재(201)로서 제1 렌즈(201c) 및/또는 제2 렌즈(201d))의 다른 부분의 광 투과율보다 지정된 비율만큼 낮아지도록 렌즈(예: 표시 부재(201))를 제어할 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제2 카메라 모듈(253))에 의하여 획득된 이미지(400)를 기반으로 사용자(500)가 응시하고 있는 실 객체의 이미지(400) 상의 위치를 식별하고, 도 5a 내지 도 5d와 관련된 기능들 또는 동작들에 기반하여, 사용자(500)가 응시하고 있는 실 객체의 위치에 대응하는 렌즈(예: 표시 부재(201)로서 제1 렌즈(201c) 및/또는 제2 렌즈(201d))의 위치를 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 결정된 렌즈(예: 표시 부재(201)로서 제1 렌즈(201c) 및/또는 제2 렌즈(201d))의 위치의 광 투과율을 다른 부분보다 지정된 비율만큼 낮아지도록 렌즈(예: 표시 부재(201))를 제어할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 적어도 하나의 카메라(예: 카메라 모듈(250), 적어도 하나의 렌즈(예: 표시 부재(201)), 및 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(120))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하고, 상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하고, 상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하고, 상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하도록 설정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 이미지의 상기 조도 정보를 상기 이미지 상에서 좌표화하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 안구의 위치와, 상기 좌표화된 이미지 상에서 식별된 명부(light part) 또는 암부(dark part)의 위치를 기반으로 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하기 전에, 상기 결정된 평균 조도에 기반하여 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 전체적으로 조절하도록 더 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 렌즈는, EC(electrochromic) 렌즈, 또는 LCD(liquid crystal display)를 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 명부 또는 상기 암부가 이동됨을 식별한 경우, 상기 명부 또는 상기 암부의 이동 방향 및 이동 속도에 기반하여 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 이동하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 적어도 하나의 렌즈가 상기 웨어러블 장치의 사용자의 좌안에 대응하는 제1 렌즈 및 상기 사용자의 우안에 대응하는 제2 렌즈를 포함하는 경우, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율이 서로 상이한지 여부를 판단하고, 상기 판단의 결과에 기반하여 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율을 서로 상이하게 결정하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 웨어러블 장치를 통해 상기 사용자에게 보여지는 가상 객체의 표시 위치에 대응하는 상기 적어도 하나의 렌즈 상의 위치에 대한 광 투과율을 상기 적어도 하나의 렌즈의 다른 부분에 대한 광 투과율보다 더 낮게 결정하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선을 추적하고, 상기 사용자의 상기 시선에 따라 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조정하도록 더 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(예: 웨어러블 장치(200))는, 상기 이미지를 기반으로 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈에 대응하는 복수의 이미지들을 생성하고, 상기 생성된 복수의 이미지들을 기반으로 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하도록 더 설정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하는 동작과, 상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작과, 상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하는 동작과, 상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하는 동작과, 및 상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하는 동작을 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 이미지의 상기 조도 정보를 상기 이미지 상에서 좌표화하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 안구의 위치와, 상기 좌표화된 이미지 상에서 식별된 명부(light part) 또는 암부(dark part)의 위치를 기반으로 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하기 전에, 상기 결정된 평균 조도에 기반하여 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 전체적으로 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 적어도 하나의 렌즈는, EC(electrochromic) 렌즈, 또는 LCD(liquid crystal display)를 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 명부 또는 상기 암부가 이동됨을 식별한 경우, 상기 명부 또는 상기 암부의 이동 방향 및 이동 속도에 기반하여 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 이동하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 적어도 하나의 렌즈가 상기 웨어러블 장치의 사용자의 좌안에 대응하는 제1 렌즈 및 상기 사용자의 우안에 대응하는 제2 렌즈를 포함하는 경우, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율이 서로 상이한지 여부를 판단하고, 상기 판단의 결과에 기반하여 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율을 서로 상이하게 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 통해 상기 사용자에게 보여지는 가상 객체의 표시 위치에 대응하는 상기 적어도 하나의 렌즈 상의 위치에 대한 광 투과율을 상기 적어도 하나의 렌즈의 다른 부분에 대한 광 투과율보다 더 낮게 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선을 추적하고, 상기 사용자의 상기 시선에 따라 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조정하는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 이미지를 기반으로 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈에 대응하는 복수의 이미지들을 생성하고, 상기 생성된 복수의 이미지들을 기반으로 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(2501)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(2536) 또는 외장 메모리(2538))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(2540))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(2501))의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (20)

  1. 웨어러블 장치에 있어서,
    적어도 하나의 카메라,
    적어도 하나의 렌즈, 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하고,
    상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하고,
    상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하고,
    상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하고,
    상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하도록 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 이미지의 상기 조도 정보를 상기 이미지 상에서 좌표화하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 안구의 위치와, 상기 좌표화된 이미지 상에서 식별된 명부(light part) 또는 암부(dark part)의 위치를 기반으로 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하기 전에, 상기 결정된 평균 조도에 기반하여 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 전체적으로 조절하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 렌즈는, EC(electrochromic) 렌즈, 또는 LCD(liquid crystal display)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 명부 또는 상기 암부가 이동됨을 식별한 경우, 상기 명부 또는 상기 암부의 이동 방향 및 이동 속도에 기반하여 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 이동하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 렌즈가 상기 웨어러블 장치의 사용자의 좌안에 대응하는 제1 렌즈 및 상기 사용자의 우안에 대응하는 제2 렌즈를 포함하는 경우, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율이 서로 상이한지 여부를 판단하고, 상기 판단의 결과에 기반하여 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율을 서로 상이하게 결정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치를 통해 상기 사용자에게 보여지는 가상 객체의 표시 위치에 대응하는 상기 적어도 하나의 렌즈 상의 위치에 대한 광 투과율을 상기 적어도 하나의 렌즈의 다른 부분에 대한 광 투과율보다 더 낮게 결정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선을 추적하고, 상기 사용자의 상기 시선에 따라 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 이미지를 기반으로 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈에 대응하는 복수의 이미지들을 생성하고, 상기 생성된 복수의 이미지들을 기반으로 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  11. 웨어러블 장치를 제어하는 방법에 있어서,
    상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 카메라를 통해 획득된 이미지의 조도 정보를 식별하는 동작과,
    상기 식별된 조도 정보를 기반으로, 상기 웨어러블 장치의 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작과,
    상기 결정된 위치에 대응하는 상기 조도 정보를 기반으로, 상기 이미지에 대한 평균 조도를 결정하는 동작과,
    상기 결정된 위치에 대응하는 조도 정보를 상기 평균 조도와 비교하는 동작과, 및
    상기 비교의 결과에 기반하여, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하는 동작을 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 이미지의 상기 조도 정보를 상기 이미지 상에서 좌표화하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 안구의 위치와, 상기 좌표화된 이미지 상에서 식별된 명부(light part) 또는 암부(dark part)의 위치를 기반으로 상기 적어도 하나의 렌즈 상에 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 부분적으로 조절하기 전에, 상기 결정된 평균 조도에 기반하여 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 전체적으로 조절하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 렌즈는, EC(electrochromic) 렌즈, 또는 LCD(liquid crystal display)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  16. 제11항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 명부 또는 상기 암부가 이동됨을 식별한 경우, 상기 명부 또는 상기 암부의 이동 방향 및 이동 속도에 기반하여 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 이동하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  17. 제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 적어도 하나의 렌즈가 상기 웨어러블 장치의 사용자의 좌안에 대응하는 제1 렌즈 및 상기 사용자의 우안에 대응하는 제2 렌즈를 포함하는 경우, 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율이 서로 상이한지 여부를 판단하고, 상기 판단의 결과에 기반하여 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈의 광 투과율을 서로 상이하게 결정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  18. 제11항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 통해 상기 사용자에게 보여지는 가상 객체의 표시 위치에 대응하는 상기 적어도 하나의 렌즈 상의 위치에 대한 광 투과율을 상기 적어도 하나의 렌즈의 다른 부분에 대한 광 투과율보다 더 낮게 결정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  19. 제11항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선을 추적하고, 상기 사용자의 상기 시선에 따라 상기 적어도 하나의 렌즈의 광 투과율을 조정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  20. 제11항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 이미지를 기반으로 상기 제1 렌즈 및 상기 제2 렌즈에 대응하는 복수의 이미지들을 생성하고, 상기 생성된 복수의 이미지들을 기반으로 상기 조도 정보에 대응하는 위치를 결정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
KR1020220152026A 2022-11-03 2022-11-14 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 KR20240063708A (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2023/017021 WO2024096485A1 (ko) 2022-11-03 2023-10-30 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
US18/498,610 US20240160024A1 (en) 2022-11-03 2023-10-31 Wearable device for adjusting light transmittance according to illuminance of external light source, and method for controlling same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20220145318 2022-11-03
KR1020220145318 2022-11-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20240063708A true KR20240063708A (ko) 2024-05-10

Family

ID=91072444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020220152026A KR20240063708A (ko) 2022-11-03 2022-11-14 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20240063708A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230204965A1 (en) Wearable electronic device comprising speaker module
US20240103289A1 (en) Wearable electronic device and method for controlling power path thereof
US11762486B2 (en) Electronic device for performing plurality of functions using stylus pen and method for operating same
KR20240063708A (ko) 외부 광원의 조도에 따라 광투과율을 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
US20240096254A1 (en) Wearable device for adjusting size of effective display area according to external illuminance and control method thereof
US20240160024A1 (en) Wearable device for adjusting light transmittance according to illuminance of external light source, and method for controlling same
US12101585B2 (en) Speaker module mounting structure and electronic device including the same
KR20240040518A (ko) 외부 조도에 따라 유효 디스플레이 영역의 크기를 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
US20220345802A1 (en) Speaker module mounting structure and electronic device including the same
US12047109B2 (en) Electronic device including antenna structure
KR20240029944A (ko) 실 객체에 대한 깊이 정보를 이용하여 가상 객체를 보정하는 전자 장치 및 그 제어 방법
US20230204985A1 (en) Wearable electronic device
KR20240052594A (ko) 홍채 정보를 검출하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
KR20240084429A (ko) 웨어러블 장치의 움직임에 따라 가상 객체의 표시 상태를 조정하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
US20240169935A1 (en) Head-mounted electronic device and method for operating the same
US12068531B2 (en) Wearable electronic device including variable ground
US20230213984A1 (en) Electronic device including connection member
KR20240102757A (ko) 적어도 하나의 가상 객체의 속성에 따라 적어도 하나의 가상 객체를 제어하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
KR20230141403A (ko) 투명 디스플레이를 구비한 웨어러블 장치 및 그 동작 방법
KR20240062850A (ko) 적어도 하나의 객체에 대한 연속적인 빔포밍을 수행하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
US20240073508A1 (en) Wearable electronic device for controlling camera module and method for operating thereof
KR20240037804A (ko) 단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
WO2024096392A1 (ko) 적어도 하나의 객체에 대한 연속적인 빔포밍을 수행하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
KR20240061529A (ko) 거리 정보를 획득하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
KR20240076331A (ko) 두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법