WO2016035901A1 - 홍채 인식하기 위한 방법 및 그 전자 장치 - Google Patents

홍채 인식하기 위한 방법 및 그 전자 장치 Download PDF

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WO2016035901A1
WO2016035901A1 PCT/KR2014/008171 KR2014008171W WO2016035901A1 WO 2016035901 A1 WO2016035901 A1 WO 2016035901A1 KR 2014008171 W KR2014008171 W KR 2014008171W WO 2016035901 A1 WO2016035901 A1 WO 2016035901A1
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electronic device
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iris recognition
light emitting
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성운탁
윤영권
정택성
김문수
김태호
이기혁
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삼성전자주식회사
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    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
    • H04N25/53Control of the integration time
    • H04N25/531Control of the integration time by controlling rolling shutters in CMOS SSIS

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to an apparatus and a method for iris recognition in an electronic device.
  • the electronic device may provide a multimedia service such as a voice call service, a video call service, a messenger service, a broadcast service, a wireless Internet service, a camera service, and a music playback service.
  • a multimedia service such as a voice call service, a video call service, a messenger service, a broadcast service, a wireless Internet service, a camera service, and a music playback service.
  • the electronic device Since the electronic device stores the user's personal information, it may provide a security function to prevent indiscriminate use of personal information from other users. For example, the electronic device may authenticate a user through an iris recognition service.
  • the electronic device emits infrared rays through the light emitting module, and detects infrared rays reflected by the iris of the user to perform iris recognition.
  • the electronic device may cause an error in iris recognition due to the surrounding infrared light.
  • the electronic device emits infrared rays of consistent intensity for iris recognition, when the user is adjacent to the light emitting module, the user's eyes may be damaged.
  • An embodiment of the present disclosure may provide an apparatus and a method for controlling an iris recognition variable (eg, an infrared emission time or an exposure time) to correspond to a surrounding environment in an electronic device.
  • an iris recognition variable eg, an infrared emission time or an exposure time
  • An embodiment of the present disclosure may provide an apparatus and a method for controlling an iris recognition variable (for example, an infrared emission time or an infrared emission intensity) based on a distance from a user in an electronic device.
  • an iris recognition variable for example, an infrared emission time or an infrared emission intensity
  • An embodiment of the present disclosure may provide an apparatus and a method for controlling an iris recognition variable (eg, infrared light emission intensity) based on the position of an iris in an electronic device.
  • an iris recognition variable eg, infrared light emission intensity
  • An embodiment of the present disclosure may provide an apparatus and a method for controlling the sensitivity of an image sensor based on an infrared light emission intensity in an electronic device.
  • the electronic device may identify an iris recognition environment by using an image sensor module that acquires an image, a light emitting module that emits infrared light, and input information of the electronic device, and based on the iris recognition environment.
  • a processor configured to change at least one iris recognition variable, emit infrared light through the light emitting module based on the changed iris recognition variable, and perform iris recognition using an image obtained through the image sensor module.
  • a method of an electronic device may include identifying an iris recognition environment using at least one input information of the electronic device and changing at least one iris recognition variable based on the iris recognition environment.
  • the method may include an operation of emitting infrared rays based on the changed iris recognition variable and performing iris recognition using an image acquired through the image sensor module.
  • the iris recognition variable (for example, an infrared emission time and an exposure time) may be controlled to correspond to the surrounding environment, so that the iris recognition may be adaptively performed.
  • the electronic device may control iris recognition variables (for example, an infrared emission time and an infrared emission intensity) based on a distance from the user, thereby ensuring safety for the eyes of the user when the iris is recognized. .
  • iris recognition variables for example, an infrared emission time and an infrared emission intensity
  • the power consumption of the electronic device is controlled by controlling the iris recognition variable (eg, infrared light emission intensity) based on the position of the iris and controlling the sensitivity of the image sensor based on the infrared light emission intensity. Can be reduced.
  • the iris recognition variable eg, infrared light emission intensity
  • FIG. 1A to 1C illustrate a configuration for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates an exposure time and a light emission time for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • 3A to 3C illustrate an exposure time and a light emission time for iris recognition in an outdoor environment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A to 4C illustrate an exposure time and a light emission time for iris recognition in an indoor environment according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a block diagram of an iris recognition control module for controlling a light emission time according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of an iris recognition control module for controlling an exposure time and a light emission time according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of controlling an iris recognition variable in response to a peripheral illuminance in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating controlling an iris recognition variable to correspond to an indoor / outdoor environment in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of controlling a light emission time to correspond to a peripheral illumination in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of controlling a light emission time to correspond to a peripheral illumination in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart for controlling a light emission time based on a size of a reference area in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart for controlling an exposure time based on the size of a reference area in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 14A to 14B illustrate light emission forms of infrared rays based on safety of a user's eye according to an embodiment of the present invention.
  • 15A to 15B illustrate light emission forms of infrared rays for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • 16A to 16C illustrate a configuration for adjusting light emission intensity to correspond to a distance between a user and an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17A to 17C show a configuration for adjusting the light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of adjusting the light emission intensity of an infrared ray based on a distance between a user and the electronic device in the electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19A to 19C illustrate a configuration for adjusting the light emission intensity to correspond to the position of the iris according to the embodiment of the present invention.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of adjusting the light emission intensity of infrared rays in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21A to 21C illustrate a configuration for adjusting the sensitivity of the image sensor module to correspond to the infrared light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 illustrates a configuration for adjusting the sensitivity of the image sensor module to correspond to the infrared light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24 is a block diagram of a program module according to various embodiments of the present disclosure.
  • the expression “A or B,” “at least one of A or / and B,” or “one or more of A or / and B” may include all possible combinations of the items listed together.
  • “A or B,” “at least one of A and B,” or “at least one of A or B”, includes (1) at least one A, (2) at least one B, Or (3) both of cases including at least one A and at least one B.
  • first,” “second,” “first,” or “second,” and the like used in various embodiments may modify various components regardless of order and / or importance, and such components. It does not limit them.
  • the above expressions may be used to distinguish one component from another.
  • the first user device and the second user device may represent different user devices regardless of the order or importance.
  • the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may be renamed to the first component. .
  • One component is "(operatively or communicatively) coupled with / to" to another component (eg the second component) or " When referred to as "connected to,” it is to be understood that any of the components described above may be directly connected to other components or may be connected via other components (e.g., a third component).
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • the expression “configured to” used in this document is, for example, “having the capacity to” depending on the circumstances, for example, “suitable for,” “. It may be used interchangeably with “designed to,” “adapted to,” “made to,” or “capable of.”
  • the term “configured to” may not necessarily mean only “specifically designed to” in hardware. Instead, in some situations, the expression “device configured to” may mean that the device “can” along with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or configured) to perform A, B, and C” refers to a dedicated processor (eg, an embedded processor) for performing the operation, or one or more software programs stored in a memory device. By doing so, it may mean a general-purpose processor (for example, a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • the electronic device may be a smartphone, a tablet personal computer, a mobile phone, a video phone, an electronic book reader (e-). book reader, desktop personal computer, laptop personal computer, netbook computer, workstation, server, personal digital assistant, PDA, portable multimedia player, MP3 Players, mobile medical devices, cameras, or wearable devices (e.g. smart glasses, head-mounted-device (HMD)), electronic clothing, electronic bracelets, electronic necklaces, electronic apps It may include at least one of an accessory, an electronic tattoo, a smart mirror, or a smart watch.
  • HMD head-mounted-device
  • the electronic device may be a smart home appliance.
  • Smart home appliances are, for example, televisions, digital video disk (DVD) players, audio, refrigerators, air conditioners, vacuum cleaners, ovens, microwaves, washing machines, air cleaners, set-top boxes, home automation Home automation control panel, security control panel, TV box (e.g. Samsung HomeSync TM, Apple TV TM, or Google TV TM), game console (e.g. Xbox TM, PlayStation TM), electronics It may include at least one of a dictionary, an electronic key, a camcorder, or an electronic picture frame.
  • DVD digital video disk
  • the electronic device may include a variety of medical devices (e.g., various portable medical measuring devices (such as blood glucose meters, heart rate monitors, blood pressure meters, or body temperature meters), magnetic resonance angiography (MRA), magnetic resonance imaging (MRI), Such as CT (computed tomography, imaging or ultrasound), navigation devices, GPS positioning (global positioning system receiver), event data recorder (EDR), flight data recorder (FDR), automotive infotainment devices, ships Electronic equipment (e.g. marine navigation systems, gyro compasses, etc.), avionics, security devices, vehicle head units, industrial or household robots, automatic teller's machines (financial institutions), point of sale (POS) stores (point of sales), or Internet of things (e.g. light bulbs, sensors, electrical or gas meters, sprinkler devices, smoke alarms, thermostats, street lights, Of the requester (toaster), exercise equipment, hot water tank, a heater, boiler, etc.) may include at least one.
  • medical devices e.g., various portable medical
  • an electronic device may be a piece of furniture or a building / structure, an electronic board, an electronic signature receiving device, a projector, or various measuring devices (eg, Water, electricity, gas, or radio wave measuring instrument).
  • the electronic device may be a combination of one or more of the aforementioned various devices.
  • An electronic device according to an embodiment may be a flexible electronic device.
  • the electronic device according to various embodiments of the present disclosure is not limited to the above-described devices, and may include a new electronic device according to technology development.
  • the term user may refer to a person who uses an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) that uses an electronic device.
  • a device eg, an artificial intelligence electronic device
  • the iris recognition variable may include at least one of infrared emission time, infrared emission intensity, or exposure time.
  • FIG. 1A to 1C illustrate a configuration for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 110 when providing an iris recognition service, uses an infrared emitting diode (IRED) 114 that is functionally connected as shown in FIG. 1A.
  • IRED infrared emitting diode
  • the infrared light can be emitted in the direction.
  • the electronic device 110 may emit infrared light of a specific frequency band (eg, a wavelength band of ⁇ 50 nm based on a center frequency of a 850 nm wavelength).
  • the electronic device 110 may perform iris recognition using infrared rays reflected from the iris of the user 100 detected through the image sensor module 112 functionally connected.
  • the image sensor module 112 may have ⁇ 50 nm based on a center frequency of a frequency band (eg, 850 nm wavelength) that emits infrared light from the infrared light emitting module 114 as shown in FIG. It may include a band pass filter that can pass).
  • the image sensor module 112 may be referred to as a camera module.
  • the electronic device 110 may include an image sensor module 112 and an infrared light emitting module 114 in the direction (front) of the display as shown in FIG. 1A.
  • the electronic device 110 may include the image sensor module 112 and the infrared light emitting module 114 in a direction opposite to the direction in which the display is located.
  • infrared rays emitted from the infrared light emitting module 114 of the electronic device 110 are relatively weakly affected by the infrared rays caused by sunlight or incandescent lamps. It may not reach or the image sensor module 112 may not accurately detect the infrared rays reflected from the user's iris, which may cause an error in iris recognition.
  • an iris recognition error may occur because the electronic device 110 controls the exposure time and the emission time as shown in FIG. 2.
  • FIG. 2 illustrates an exposure time and a light emission time for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • the image sensor module 112 of the electronic device 110 may include an image sensor 200 composed of a plurality of pixels.
  • the electronic device 110 may divide the pixels of the image sensor 200 into a plurality of lines (eg, L1 to Ln), and control the lines included in the image sensor 200 to sequentially acquire an image ( 210).
  • each line included in the image sensor 200 may be exposed during the exposure time t2 212 to obtain information about the image.
  • a time difference by an offset eg, a line read out time
  • the exposure of each line included in the image sensor 200 may represent a series of operations of receiving external light during the exposure time t2 to obtain information about the image.
  • the electronic device 110 may emit infrared light through the infrared light emitting module 114 during the light emitting time t1 214 that overlaps the entire exposure time of the lines for iris recognition. According to an embodiment of the present disclosure, the electronic device 110 may set the emission time to include an intermediate region of the entire exposure time of the lines (eg, the exposure time of the first pixel of the L1 line to the exposure time of the last pixel of the Ln line). have.
  • the intermediate line when the emission time t1 is less than the exposure time t2 of the line, the intermediate line emits light in the infrared light emitting module 114 for the remaining period t3 216 except for the emission time t1. And may be exposed by external light, such as sunlight or a light, instead of infrared light reflected from the iris.
  • the electronic device 110 may receive a large amount of infrared rays due to external light during the remaining period t3, resulting in saturated infrared components. This can lead to errors in iris recognition. Accordingly, the electronic device 110 may set the infrared emission time t1 to be relatively longer than the environment (eg, indoor) where the infrared component is low in an environment having many infrared components (eg, outdoors). In addition, the electronic device 110 may set the exposure time t2 of the line to be relatively shorter than the environment (eg indoor) where the infrared component is low in an environment having a lot of infrared components (eg, outdoors).
  • 3A to 3C illustrate an exposure time and a light emission time for iris recognition in an outdoor environment according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the electronic device 110 may expose an exposure time (t2) of a line than an environment having less infrared components (eg, indoors). ) 301 can be set short, and the light emission time (t1) 303 can be set long. In this case, since the exposure time (t2) 301 of the line and the exposure time (t2-t1) except for the emission time are reduced, the electronic device 110 provides iris recognition service by preventing saturation of infrared components by external light. can do.
  • the total exposure time of the lines included in the image sensor may be illustrated as shown in FIG. 3B.
  • the electronic device 110 may set the emission time t1 to include an intermediate region of the entire exposure time of the lines.
  • the electronic device 110 may perform iris recognition by setting at least one line (eg, a line including the entire emission time) of the overlapping area 310 of the exposure time and the emission time of the lines as the reference area 312. have.
  • the electronic device 110 may set a line including at least a portion of the emission time as the auxiliary region 314 to perform iris recognition together with the reference region 312.
  • the electronic device 110 when iris recognition is performed in an environment (eg, an indoor) where there is little infrared component due to external light, the electronic device 110 may have an environment with many infrared components because the influence of the infrared component due to external light is less. (E.g., outdoor), the light emission time t1 can be set relatively longer. In addition, the electronic device 110 may set the exposure time t2 of the line in an environment having less infrared component (for example, indoors) to be relatively longer than an environment having many infrared components (for example, outdoors).
  • FIG. 4A to 4C illustrate an exposure time and a light emission time for iris recognition in an indoor environment according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the electronic device 110 since the electronic device 110 has less influence of infrared light due to external light in an environment having less infrared component (for example, indoor), the exposure time of the line (t2) than an environment having many infrared components (for example, outdoors). ) Can be set long, and the light emission time (t1) 403 can be set short. In this case, the electronic device 110 may prevent blur due to shaking of the electronic device by reducing the light emission time t1. In addition, the electronic device 110 may reduce power consumption by infrared light emission by reducing the light emission time t1, increase the lifespan of the infrared light emitting module, and maintain stability for the user's eyes.
  • the total exposure time of the lines included in the image sensor may be illustrated as shown in FIG. 4B.
  • the electronic device 110 may set the emission time t1 to include an intermediate region of the entire exposure time of the lines.
  • the electronic device 110 can efficiently perform iris recognition by increasing the exposure time of the line and reducing the light emission time, thereby widening the reference region 412 for iris recognition and reducing the non-overlapping region 420.
  • the electronic device 500 may represent the electronic device 110 of FIG. 1.
  • the electronic device 500 may include a bus 510, a processor 520, a memory 530, an input / output interface 540, a display 550, an image sensor module 560, and an infrared light emitting module 570. ) And an iris recognition control module 580.
  • the electronic device 500 may omit at least one of the above-described components or may further include other components.
  • the bus 510 includes the above-described components (eg, the processor 520, the memory 530, the input / output interface 540, the display 550, the image sensor module 560, the infrared light emitting module 570, or the iris recognition).
  • the control module 580, etc. and the communication between the above-described components (for example, a control message).
  • the processor 520 may include one or more of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or a communication processor (CP).
  • the processor 520 may execute, for example, an operation or data processing related to control and / or communication of at least one other component of the electronic device 500.
  • the processor 520 may perform iris recognition using image information collected through the image sensor module 560 during the light emission time based on the control of the iris recognition control module 580.
  • the memory 530 may include volatile and / or nonvolatile memory.
  • the memory 530 may store commands or data (eg, iris information of a user) related to at least one other component of the electronic device 500.
  • the memory 530 may store software and / or a program 590.
  • the program 590 may include a kernel 591, middleware 592, an application programming interface (API) 593, an application 594, or the like.
  • API application programming interface
  • At least a portion of kernel 591, middleware 592, or application programming interface (API) 593 may be referred to as an operating system (OS).
  • OS operating system
  • the kernel 591 is a system resource (eg, bus 510, processor) used to execute an action or function implemented in other programs (eg, middleware 592, API 593, or application 594). 520 or the memory 530) may be controlled or managed.
  • the kernel 591 may provide an interface for controlling or managing system resources by accessing individual components of the electronic device 500 from the middleware 592, the API 593, or the application 594.
  • the middleware 592 may serve as an intermediary to allow the API 593 or the application 594 to communicate with the kernel 591 to exchange data.
  • the middleware 592 may perform control on the work request received from the application 594.
  • the middleware 592 may use system resources (eg, the bus 510, the processor 520, or the memory 530, etc.) of the electronic device 500 for at least one of the applications 594.
  • Control of work requests eg, scheduling or load balancing
  • the API 593 may include a function (eg, an instruction) or an interface for the application 594 to control functions provided by the kernel 591 or the middleware 592.
  • the API 593 may include at least one interface such as file control, window control, image processing, or character control.
  • the input / output interface 540 may serve as an interface that may transfer commands or data input from a user or other external device to other component (s) of the electronic device 500. In addition, the input / output interface 540 may output a command or data received from other component (s) of the electronic device 500 to a user or another external device.
  • Display 550 may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, or a microelectromechanical systems (MEMS) display, or an electronic paper. paper) display.
  • the display 550 may display various contents (eg, text, images, videos, icons, symbols, etc.) to the user.
  • the display 550 may include a touch screen, and may receive, for example, a touch, gesture, proximity, or hovering input using an electronic pen or a part of a user's body.
  • the image sensor module 560 may provide the processor 520 with an image obtained by photographing a subject.
  • the image sensor module 560 may communicate a signal of a lens for receiving light for the user's iris input and a signal of a specific frequency band (for example, a frequency band emitting infrared light from the infrared light emitting module 570). It may include an image sensor for converting the output signal of the band pass filter and the band pass filter to a digital signal and output.
  • the image sensor module 560 may expose each line by a rolling shutter method for an exposure time determined by the iris recognition control module 580.
  • the image sensor module 560 may adjust the sensitivity of the image sensor to correspond to the light emission intensity of the infrared light emitting module 570 based on the control of the iris recognition control module 580.
  • the infrared light emitting module 570 may emit infrared light for iris recognition.
  • the infrared light emitting module 570 may include a light emitting part for emitting infrared light and a light emitting controller for controlling the light emitting part.
  • the infrared light emitting module 570 may emit infrared light during the light emitting time determined by the iris recognition control module 580. In addition, the infrared light emitting module 570 may emit infrared light with the light emission intensity determined by the iris recognition control module 580.
  • the iris recognition control module 580 may control iris recognition using at least some of information obtained from other components (eg, the processor 520, the memory 530, the image sensor module 560, etc.). .
  • the iris recognition control module 580 may identify an iris recognition environment (eg, an indoor or outdoor environment) by using information provided from other components.
  • the iris recognition control module 580 may determine at least one of an exposure time of the image sensor module 560 or an emission time of the infrared light emitting module 570 to correspond to the iris recognition environment.
  • the iris recognition control module 580 may estimate a distance from the user using information provided from other components.
  • the iris recognition control module 580 may determine at least one of the infrared light emission intensity or the light emission time of the infrared light emitting module 570 to correspond to the distance from the user.
  • the iris recognition control module 580 may determine the exposure sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the infrared light emission intensity of the infrared light emitting module 570.
  • the iris recognition control module 580 may determine the infrared light emission intensity of the infrared light emitting module 570 to correspond to the position of the iris obtained through the image sensor module 560. In addition, the iris recognition control module 580 may determine the exposure sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the infrared light emission intensity of the infrared light emitting module 570.
  • the electronic device 500 may include a communication interface for connecting communication with an external device (eg, a first external electronic device, a second external electronic device, or a server).
  • an external device eg, a first external electronic device, a second external electronic device, or a server.
  • the communication interface may be connected to a network to communicate with an external device through wireless or wired communication.
  • the wireless communication is, for example, a cellular communication protocol, for example, long term evolution (LTE), advanced LTE (A-L), code division multiple access (CDMA), wide-CDMA (WCDMA), universal mobile (UMTS). telecommunication system), WiBro, or global system for mobile communication (GSM) may be used.
  • the wired communication may include, for example, at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a reduced standard 232 (RS-232), a plain old telephone service (POTS), and the like.
  • the network may include a telecommunications network, for example, at least one of a computer network (eg, LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
  • Each of the first and second external electronic devices may be the same or different type of device as the electronic device 500.
  • a server may comprise a group of one or more servers.
  • all or part of operations executed in the electronic device 500 may be executed in another or a plurality of electronic devices (for example, an external electronic device or a server).
  • the electronic device 500 may instead or additionally execute the function or service by itself. At least some associated functions may be requested to another device (eg, an external electronic device or a server).
  • Another electronic device may execute a function or an additional function requested by the electronic device 500, and transmit the result to the electronic device 500.
  • the electronic device 500 may provide the requested function or service to another electronic device by processing the received result as it is or additionally.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 500 may include an iris recognition control module 580 separated from the processor 520.
  • the electronic device 500 may be configured to perform at least some or all functions of the iris recognition control module 580 in the processor 520.
  • FIG. 6 is a block diagram of an iris recognition control module for controlling a light emission time according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the iris recognition control module 580 controls the light emission of the infrared light emitting module 570 based on the iris recognition environment of the electronic device 500.
  • the iris recognition control module 580 may include an environment information collection module 600 and a light emission control module 610.
  • the environment information collection module 600 may determine an environment variable for determining an iris control variable from other components of the electronic device 500 (for example, the processor 520, the memory 530, or the image sensor module 560, etc.). Can be collected.
  • the environmental information collection module 600 may collect peripheral illumination of the electronic device 500 by using an image sensor module 560 or an illumination sensor functionally connected to the electronic device 500.
  • the environment information collection module 600 may collect at least one of a shutter speed and a sensor sensitivity of the image sensor module 560.
  • the environment information collection module 600 may estimate distance information between the electronic device 500 and the user using at least one sensor functionally connected to the image sensor module 560 or the electronic device 500. Can be.
  • the light emission control module 610 may determine at least one of light emission time or light emission intensity of the infrared light emitting module 570 for iris recognition based on environment variables collected by the environment information collection module 600.
  • the light emission control module 610 may be an iris recognition environment (eg, based on at least one of ambient illumination, shutter speed, and sensor sensitivity provided from the environment information collection module 600). Indoor or outdoor environment). When the electronic device 500 is located in an outdoor environment, the light emission control module 610 may set the light emission time of the infrared light emitting module 570 to be longer than the indoor environment. When the electronic device 500 is located in an indoor environment, the emission control module 610 may set the emission time of the infrared emission module 570 to be shorter than that of the outdoor environment. In addition, the emission control module 610 may adaptively determine the emission intensity of the infrared emission module 570 to correspond to the iris recognition environment.
  • the emission control module 610 may adaptively determine the emission intensity of the infrared emission module 570 to correspond to the iris recognition environment.
  • the emission control module 610 may set the infrared emission intensity of the infrared emission module 570 or at least one of the emission times with the user. It can be reduced in proportion to the distance of.
  • the emission control module 610 adjusts the infrared emission intensity of the infrared emission module 570 to correspond to the position of the iris obtained through the image sensor module 560 provided from the environment information collection module 600. You can decide.
  • FIG. 7 is a block diagram of an iris recognition control module for controlling an exposure time and a light emission time according to an embodiment of the present invention.
  • the iris recognition control module 580 controls the light emission of the infrared light emitting module 570 and the exposure of the image sensor module 560 based on the iris recognition environment of the electronic device 500. .
  • the iris recognition control module 580 may include an environment information collection module 700, a light emission control module 710, and an exposure control module 720.
  • the environment information collection module 700 and the emission control module 710 operate in the same manner as the environment information collection module 600 and the emission control module 610 of FIG. 6, a description thereof will be omitted.
  • the exposure control module 720 determines the iris recognition environment for iris recognition based on the environmental variables collected by the environment information collection module 700, and the exposure time or the exposure time of the image sensor module 560 based on the iris recognition environment. At least one of the sensitivity may be determined.
  • the exposure control module 720 may include an iris recognition environment in which the electronic device 500 is located based on at least one of ambient illumination, shutter speed, and sensor sensitivity provided from the environment information collection module 600. Indoor or outdoor environment). When the electronic device 500 is located in the outdoor environment, the exposure control module 720 may set the exposure time of the image sensor module 560 to be shorter than the indoor environment. When the electronic device 500 is located in an indoor environment, the exposure control module 720 may set the exposure time of the image sensor module 560 to be relatively longer than the outdoor environment.
  • the exposure control module 720 may determine the exposure sensitivity of the image sensor module 560 so as to correspond to the infrared light emission intensity of the infrared light emitting module 570 determined by the light emission control module 710.
  • the emission control module 710 and the exposure control module 720 may determine an iris recognition environment by using environment variables provided from the environment information collection module 600, respectively.
  • the iris recognition control module 580 determines an iris recognition environment by using any one of the light emission control module 710 and the exposure control module 720, and recognizes the iris with another module. Share environmental information.
  • the iris recognition control module 580 may determine the iris recognition environment using the environment information collection module 700 or a separate module.
  • an electronic device may include an image sensor module for acquiring an image, a light emitting module for emitting infrared light, and Identifying an iris recognition environment using input information of the electronic device, changing at least one iris recognition variable based on the iris recognition environment, emitting infrared light through the light emitting module based on the changed iris recognition variable,
  • a processor may be configured to perform iris recognition using an image acquired through the image sensor module.
  • the processor determines the iris recognition environment by using at least one of the illuminance collected through the image sensor module, the shutter speed of the image sensor module, or the sensor sensitivity of the image sensor module.
  • the recognition environment may include an indoor or outdoor environment.
  • An embodiment of the present invention includes at least one sensor for detecting illuminance, and the processor determines an iris recognition environment using the illuminance collected through the at least one sensor or the image sensor module, and recognizes the iris.
  • the environment may include an indoor or outdoor environment.
  • the processor may further include at least one iris of an exposure time of the image sensor module, an emission time of the light emitting module, an emission intensity of the light emitting module, or an emission method of the light emitting module based on the iris recognition environment.
  • the recognition variable is changed, and the infrared light emitting method may include at least one of a continuous wave method or a pulse method.
  • the processor in the outdoor environment, may set the exposure time of the image sensor module to be relatively shorter than an indoor environment, and set the emission time of the light emitting module to be relatively longer than an indoor environment.
  • the exposure time of the image sensor module may be set relatively longer than the outdoor environment, and the light emission time of the light emitting module may be set relatively shorter than the outdoor environment.
  • the electronic device may include at least one sensor estimating a distance between the electronic device and the user, and the processor may further include at least one of the electronic device and the user estimated using the at least one sensor or the image sensor module.
  • the amount of light emitted by the light emitting module is adjusted based on a distance of the light emitting module, and the amount of light emitted by the light emitting module may include at least one of light emission time or light emission intensity of the light emitting module.
  • the processor when adjusting the light emission intensity of the light emitting module based on the distance between the electronic device and the user, the processor may adjust the sensitivity of the image sensor module to correspond to the light emission intensity of the light emitting module. have.
  • At least one sensor for estimating the distance between the electronic device and the user may include at least one of a proximity sensor, an illumination sensor, a time of flight (TOF) type distance sensor, or a depth sensor. It may include.
  • the processor may check the position of the iris image in the image acquired through the image sensor module and adjust the light emission intensity of the light emitting module to correspond to the position of the iris image.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating controlling an iris recognition variable in response to a peripheral illumination in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device may identify an iris recognition environment.
  • the electronic device may determine an indoor or outdoor environment where the electronic device is located by using the ambient illuminance of the electronic device.
  • the electronic device may determine an indoor or outdoor environment where the electronic device is located using at least one of a shutter speed or a sensor sensitivity of an image sensor module functionally connected to the electronic device.
  • the electronic device may determine an iris recognition variable to correspond to the iris recognition environment. For example, the electronic device may determine at least one of an exposure time of the image sensor module 560 or a light emission time of the infrared light emitting module 570 to correspond to an indoor or outdoor environment in which the electronic device is located. . In addition, the electronic device may adaptively control the light emission intensity of the infrared light emitting module 570 to correspond to the iris recognition environment.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the iris recognition variable determined to correspond to the iris recognition environment. For example, the electronic device may authenticate the user by comparing iris information collected through the image sensor module 560 with previously stored iris information during the light emitting time.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating controlling an iris recognition variable to correspond to an indoor / outdoor environment in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may identify peripheral illuminance of the electronic device.
  • the electronic device may measure the peripheral illumination using the image sensor module 560 or the illumination sensor that is functionally connected.
  • the electronic device may identify an indoor or outdoor environment in which the electronic device is located based on the ambient illuminance. For example, when the electronic device is continuously checked for the illuminance reference time of the threshold value or more, the electronic device may determine that the electronic device is located in the outdoor environment.
  • the electronic device may determine an iris recognition variable to correspond to an indoor or outdoor environment in which the electronic device is located.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of controlling a light emission time to correspond to a peripheral illuminance in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may determine whether the electronic device is located indoors based on the iris recognition environment determined in operation 801 of FIG. 8.
  • the electronic device may adjust the exposure time of the image sensor module 560 to be relatively longer than the outdoor environment.
  • the electronic device may adjust the light emission time of the infrared light emitting module 570 to be shorter than the outdoor environment.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the exposure time and the light emission time adjusted in operations 1003 and 1005.
  • the electronic device may adjust the exposure time of the image sensor module 560 to be shorter than the indoor environment.
  • the electronic device may adjust the light emission time of the infrared light emitting module 570 to be relatively longer than the indoor environment.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the exposure time and the light emission time adjusted in operations 1007 and 1009.
  • the electronic device may adjust the light emitting time of the infrared light emitting module 570 after adjusting the exposure time of the image sensor module 560.
  • the electronic device may adjust the exposure time of the image sensor module 560 and the emission time of the infrared light emitting module 570 in parallel at the same time.
  • the electronic device may adjust the exposure time of the image sensor module 560 after adjusting the light emission time of the infrared light emitting module 570.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of controlling a light emission time to correspond to a peripheral illuminance in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may determine whether the electronic device is located indoors based on the iris recognition environment determined in operation 801 of FIG. 8.
  • the electronic device may determine the first emission reference time to correspond to the ambient illuminance. For example, the electronic device may determine the maximum light emission time to correspond to the ambient illuminance.
  • the electronic device may update the infrared light emitting time in reference time units to correspond to the indoor environment. For example, the electronic device may reduce the preset infrared light emitting time by a reference time.
  • the preset infrared light emitting time may include a previously updated infrared light emitting time.
  • the electronic device may check whether the infrared emission time updated in operation 1105 is less than the first emission reference time.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the updated infrared light emission time.
  • the electronic device may update the infrared light emission time again in reference time units.
  • the electronic device may determine the second emission reference time to correspond to the ambient illuminance. For example, the electronic device may determine the minimum light emission time to correspond to the ambient illuminance.
  • the electronic device may update the infrared light emitting time in reference time units to correspond to the outdoor environment. For example, the electronic device may increase the preset infrared emission time by the reference time.
  • the preset infrared light emitting time may include a previously updated infrared light emitting time.
  • the electronic device may check whether the infrared emission time updated in operation 1111 exceeds the second emission reference time.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the updated infrared light emission time.
  • the electronic device may update the infrared light emission time again in reference time units.
  • the reference time for increasing the infrared emission time and the reference time for decreasing the infrared emission time may be the same or different.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of controlling a light emission time based on a size of a reference area in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may adjust an infrared emission time for iris recognition to correspond to an iris recognition environment (for example, an indoor or outdoor environment) determined in operation 801 of FIG. 8. For example, when located in an indoor environment, the electronic device may reduce the preset infrared light emitting time by a reference time. For example, when located in an outdoor environment, the electronic device may increase the preset infrared emission time by a reference time so that the infrared component is not saturated by external light.
  • the preset infrared light emitting time may include a previously updated infrared light emitting time.
  • the electronic device may check the size of the reference area corresponding to the infrared light emission time adjusted in operation 1201.
  • the electronic device may correspond to the reference areas 312 and 412 corresponding to the exposure time of the preset image sensor module 560 and the emission time of the infrared light emitting module 570 adjusted in operation 1201 as shown in FIGS. 3C and 4C. You can check the size.
  • the electronic device may determine whether the size of the reference area exceeds the reference size.
  • the reference size may indicate the minimum size required for the iris recognition in response to the iris recognition environment.
  • the electronic device may again adjust the infrared emission time for iris recognition.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the infrared light emission time adjusted in operation 1201.
  • FIG. 13 is a flowchart for controlling an exposure time based on the size of a reference area in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device may adjust an exposure time of the image sensor module 560 to correspond to an iris recognition environment (for example, an indoor or outdoor environment) determined in operation 801 of FIG. 8. For example, when located in an indoor environment, the electronic device may increase the preset exposure time by a reference time. For example, when located in an outdoor environment, the electronic device may reduce the preset exposure time by a reference time so that the infrared component is not saturated by external light.
  • an iris recognition environment for example, an indoor or outdoor environment
  • the electronic device may identify the size of the reference area corresponding to the exposure time adjusted in operation 1301. For example, the electronic device may correspond to the reference areas 312 and 412 corresponding to the exposure time of the image sensor module 560 adjusted in operation 1301 and the emission time of the preset infrared light emitting module 570 as shown in FIGS. 3C and 4C. You can check the size.
  • the electronic device may determine whether the size of the reference area exceeds the reference size.
  • the reference size may indicate the minimum size required for the iris recognition in response to the iris recognition environment.
  • the electronic device may again adjust the exposure time for iris recognition.
  • the electronic device may perform iris recognition based on the exposure time adjusted in operation 1301.
  • the electronic device may adjust the emission intensity of the infrared ray to correspond to the iris recognition environment.
  • the electronic device may set the emission intensity of the infrared light in the outdoor environment to be relatively higher than that in the indoor environment.
  • the electronic device may adjust the infrared emission time to correspond to the emission intensity of the infrared rays as shown in FIGS. 14A to 14B to maintain a constant luminescence energy of the infrared rays for the safety of the user's eyes.
  • 14A to 14B illustrate light emission forms of infrared rays based on safety of a user's eye according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device for example, the electronic device 110 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIG. 5 may be configured to correspond to the emission intensity p1 of infrared light set to correspond to an iris recognition environment.
  • the light emission time t1 can be adjusted.
  • the electronic device increases the emission intensity of infrared rays in response to a change in the iris recognition environment (p1-> p1 ')
  • the electronic device increases the intensity of the infrared emission intensity to maintain a constant amount of infrared emission.
  • the infrared emission time can be reduced to correspond (t1-> t1 ').
  • the electronic device may determine the infrared light emission intensity p1 or p1 'so as not to affect the eye safety of the user.
  • 15A to 15B illustrate light emission forms of infrared rays for iris recognition according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device eg, the electronic device 110 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIG. 5 may have an infrared emission intensity 1510 of an indoor environment that is relatively less affected by infrared light caused by external light. ) Is lower than the infrared light emission intensity 1500 of the outdoor environment to continuously emit light (for example, continuous wave light emission method). In this case, the electronic device may determine the infrared light emission intensity 1500 or 1510 so as not to affect the eye safety of the user.
  • the electronic device may emit infrared light to correspond to the emission time as shown in FIG. 15B (for example, a pulse emission method).
  • the electronic device may determine the infrared light emission intensity so as not to affect the eye safety of the user.
  • 16A to 16C illustrate a configuration for adjusting light emission intensity to correspond to a distance between a user and an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device for example, the electronic device 110 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIG. 5
  • 1610 emits infrared rays while being spaced apart from the user 1600 by a distance d. To recognize the user's iris.
  • the electronic device 1610 emits infrared rays having a constant size (for example, the amount of light emitted) regardless of the distance to the user 1600, the eyes of the user 1600 are closer to the electronic device 1610 when the eyes of the user 1600 are closer to the electronic device 1610. May be damaged by infrared rays emitted from
  • the electronic device 1610 may adjust the amount of infrared light emitted to correspond to the distance to the user 1600 as shown in FIG. 16B.
  • 17A to 17C illustrate a configuration for adjusting the light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • an electronic device may adjust the light emission intensity of an infrared ray to correspond to a distance from a user. For example, when the electronic device is spaced apart from the user by the distance of d1, the electronic device may emit infrared light at the intensity 1700 of p1. When the distance from the user decreases from d1 to d2, the electronic device may reduce the emission intensity of the infrared light from p1 1700 to p1 ′ 1702 so as to reduce the distance from the user. When the distance from the user decreases from d2 to d3, the electronic device may reduce the emission intensity of the infrared light from p1 ′ 1702 to p1 ′′ 1704 to correspond to a decrease in the distance from the user.
  • the electronic device may adjust an emission time of infrared rays to correspond to a distance from a user. For example, when the electronic device is spaced apart from the user at a distance of d1, the electronic device may emit infrared light at 1710 for a time t1. When the distance from the user decreases from d1 to d2, the electronic device may reduce the emission time of the infrared light from t1 1710 to t1 ′ 1712 so as to correspond to a decrease in the distance from the user. When the distance from the user decreases from d2 to d3, the electronic device may reduce the emission time of the infrared rays from t1 ′ 1712 to t1 ′′ 1714 to correspond to a decrease in the distance from the user.
  • the electronic device may adjust the light emission intensity and the light emission time of the infrared ray to correspond to the distance from the user. For example, when the electronic device is spaced apart from the user at a distance of d1, the electronic device may emit infrared light for a time t1 (1710) at an intensity 1700 of p1. When the distance from the user decreases from d1 to d2, the electronic device reduces the emission intensity of the infrared light from p1 (1700) to p1 '(1702) and reduces the emission time from t1 (1710) to t1 to correspond to the decrease in distance from the user. (1712).
  • the electronic device When the distance from the user decreases from d2 to d3, the electronic device reduces the emission intensity of the infrared light from p1 '1702 to p1' '(1704) and decreases the emission time t1' (1712) to correspond to the decrease in distance from the user. ) To t1 '' (1714).
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of adjusting the light emission intensity of infrared rays based on a distance between a user and the electronic device in the electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device may estimate a distance from a user.
  • the electronic device may estimate the distance to the user by using the image sensor module 560, a proximity sensor, an illuminance sensor, a time of flight (TOF) type distance measuring sensor, and a depth sensor. have.
  • the electronic device may adjust the amount of infrared light emitted to correspond to the distance to the user. For example, the electronic device may adjust at least one of the infrared emission intensity or the emission time to correspond to the distance to the user.
  • the electronic device may emit infrared light to correspond to the amount of infrared light emitted adjusted in operation 1803 to perform iris recognition.
  • the electronic device may adjust the infrared light emission amount to correspond to the distance to the user as shown in FIG. 18.
  • 19A to 19C show a configuration for adjusting the light emission intensity to correspond to the position of the iris according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device (eg, the electronic device 110 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIG. 5) is based on the position of the iris recognition region 1900 and the user's iris of the image acquired through the image sensor module 560. Infrared light emission intensity can be adjusted. Accordingly, the electronic device can reduce power consumption due to iris recognition.
  • the electronic device may emit infrared light with a minimum intensity in the infrared light emitting module 570.
  • the electronic device may transmit infrared rays to correspond to the iris position of the user included in the image.
  • the light emission intensity can be adjusted.
  • the electronic device When the iris is positioned within the iris recognition region 1900 in the image acquired through the image sensor module 560 as shown in FIG. 19C (1920), the electronic device emits infrared light with a stronger intensity than the infrared light emission intensity of FIG. 19B. can do. In this case, the electronic device may determine the infrared light emission intensity so as not to affect the eye safety of the user.
  • 20 is a flowchart illustrating a method of controlling light emission intensity of infrared rays in an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device eg, the electronic device 110 of FIG. 1 or the electronic device 500 of FIG. 5 may acquire an image through the image sensor module 560.
  • the electronic device may identify the position of the iris included in the image.
  • the electronic device may determine the infrared light emission intensity to correspond to the position of the iris included in the image. For example, the electronic device may determine the infrared light emission intensity based on whether the user's iris is located in the iris recognition area of the image as shown in FIGS.
  • the electronic device may emit infrared light at the emission intensity determined in operation 2005 to perform iris recognition.
  • 21A to 21C illustrate a configuration for adjusting the sensitivity of the image sensor module to correspond to the infrared light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • the electronic device may adjust the exposure sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the light emission intensity of the infrared light emitting module 570.
  • the electronic device may set a low sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the emission intensity of the infrared light emitting module 570. have.
  • the electronic device when the light emission intensity of the infrared light emitting module 570 decreases as shown in FIG. 21B, the electronic device sets a high sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the light emission intensity reduction of the infrared light emitting module 570. Can be.
  • the electronic device when the emission intensity of the infrared light emitting module 570 decreases as illustrated in FIG. 21C, the electronic device further increases the sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the decrease in emission intensity of the infrared light emitting module 570. Can be set.
  • FIG. 22 illustrates a configuration for adjusting the sensitivity of the image sensor module to correspond to the infrared light emission intensity according to the embodiment of the present invention.
  • an electronic device may check the light emission intensity of the infrared light emitting module 570 for iris recognition. .
  • the electronic device may adjust the sensitivity of the image sensor module 560 to correspond to the light emission intensity of the infrared light emitting module 570.
  • the electronic device may adjust the sensitivity of the image sensor module 560 to be inversely proportional to the light emission intensity of the infrared light emitting module 570.
  • the method of the electronic device may include identifying an iris recognition environment using at least one input information of the electronic device and changing at least one iris recognition variable based on the iris recognition environment. And emitting infrared light based on the changed iris recognition variable, and performing iris recognition using an image acquired through the image sensor module.
  • the checking of the iris recognition environment may include: checking the illuminance through at least one sensor or the image sensor module that detects the illuminance, and using the checked illuminance or the room where the electronic device is located. And determining the outdoor environment.
  • the changing of the iris recognition variable may include changing at least one iris recognition variable of an exposure time, an infrared light emission time, an infrared light intensity, or an infrared light emission method of the image sensor module based on the iris recognition environment.
  • the operation may include changing the infrared light emitting method.
  • the infrared light emitting method may include at least one of a continuous wave method and a pulse method.
  • the changing of the iris recognition variable may include setting an exposure time of the image sensor module to be shorter than an indoor environment and setting a light emission time of the light emitting module to an indoor environment.
  • the exposure time of the image sensor module may be set to be relatively longer than the outdoor environment, and the emission time of the light emitting module may be set to be shorter than the outdoor environment.
  • the method may further include estimating a distance between the electronic device and the user and adjusting an infrared light emission amount based on the distance between the electronic device and the user, wherein the infrared light emission amount may be, for example, an infrared light emission time or It may include at least one of the infrared light emission intensity.
  • the method may further include identifying an position of the iris image in the image acquired through the image sensor module and adjusting an infrared light emission intensity to correspond to the position of the iris image.
  • the electronic device 2300 may configure, for example, all or part of the electronic device 500 illustrated in FIG. 5.
  • an electronic device 2300 may include one or more application processor (AP) 2310, a communication module 2320, a subscriber identification module (SIM) card 2324, a memory 2330, and a sensor.
  • AP application processor
  • SIM subscriber identification module
  • Module 2340 Input Device 2350, Display 2360, Interface 2370, Audio Module 2380, Image Sensor Module 2391, Power Management Module 2395, Battery 2396, Indicator 2397 Or a motor 2398.
  • the AP 2310 may control a plurality of hardware or software components connected to the AP 2310 by operating an operating system or an application program, and may perform various data processing or operations including multimedia data.
  • the AP 2310 may be implemented with, for example, a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip
  • the AP 2310 may further include a graphic processing unit (GPU).
  • the communication module 2320 may transmit and receive data in communication between the electronic device 2300 (eg, the electronic device 500) and other electronic devices connected through a network.
  • the communication module 2320 may include a cellular module 2321, a Wifi module 2323, a Bluetooth (BT) module 2325, a GPS module 2327, an NFC module 2328, or a radio frequency (RF).
  • Module 2329 may be included.
  • the cellular module 2321 may provide a voice call, a video call, a text service, or an Internet service through a communication network (eg, LTE, LTE-A, CDMA, WCDMA, UMTS, WiBro, or GSM).
  • a communication network eg, LTE, LTE-A, CDMA, WCDMA, UMTS, WiBro, or GSM.
  • the cellular module 2321 may perform identification or authentication of an electronic device in a communication network using, for example, a subscriber identification module (eg, the SIM card 2324).
  • the cellular module 2321 may perform at least some of the functions that the AP 2310 may provide.
  • the cellular module 2321 may perform at least part of a multimedia control function.
  • the cellular module 2321 may include a communication processor (CP).
  • the cellular module 2321 may be implemented with, for example, an SoC.
  • components such as a cellular module 2321 (eg, a communication processor), a memory 2330, or a power management module 2395 are illustrated as separate components from the AP 2310.
  • the AP 2310 may be implemented to include at least some of the aforementioned components (eg, the cellular module 2321).
  • the AP 2310 or the cellular module 2321 may load instructions or data received from at least one of nonvolatile memory or other components connected to the volatile memory. Can be processed. Also, the AP 2310 or the cellular module 2321 may store data received from at least one of the other components or generated by at least one of the other components in the nonvolatile memory.
  • Each of the Wifi module 2323, the BT module 2325, the GPS module 2327, or the NFC module 2328 may include, for example, a processor for processing data transmitted and received through a corresponding module.
  • the cellular module 2321, the Wifi module 2323, the BT module 2325, the GPS module 2327, or the NFC module 2328 are illustrated as separate blocks, respectively.
  • 2321, Wifi module 2323, BT module 2325, GPS module 2327, or NFC module 2328 may be included in one integrated chip (IC) or IC package. have.
  • the processors corresponding to each of the cellular module 2321, the Wifi module 2323, the BT module 2325, the GPS module 2327, or the NFC module 2328 may be implemented as one SoC.
  • the RF module 2329 may transmit and receive data, for example, an RF signal.
  • the RF module 2329 may include, for example, a transceiver, a power amp module (PAM), a frequency filter, a low noise amplifier (LNA), or the like.
  • the RF module 2329 may further include a component for transmitting and receiving electromagnetic waves in free space in wireless communication, for example, a conductor or a conductive wire.
  • the cellular module 2321, the Wifi module 2323, the BT module 2325, the GPS module 2327, and the NFC module 2328 are illustrated to share one RF module 2329.
  • at least one of the cellular module 2321, the Wifi module 2323, the BT module 2325, the GPS module 2327, or the NFC module 2328 may transmit and receive an RF signal through a separate RF module. can do.
  • the RF module 2329 may include at least one of a main antenna and a sub antenna that are functionally connected to the electronic device 2300.
  • the communication module 2320 may support multiple input multiple output (MIMO) such as diversity using a main antenna and a sub antenna.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the SIM card 2324 may be a card including a subscriber identification module and may be inserted into a slot formed at a specific position of the electronic device.
  • the SIM card 2324 may include unique identification information (eg, an integrated circuit card identifier (ICCID)) or subscriber information (eg, an international mobile subscriber identity (IMSI)).
  • ICCID integrated circuit card identifier
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 2330 may include an internal memory 2332 or an external memory 2334.
  • the internal memory 2332 may be, for example, volatile memory (for example, dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.) or non-volatile memory (for example).
  • volatile memory for example, dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.
  • non-volatile memory for example.
  • OTPROM one time programmable ROM
  • PROM programmable ROM
  • EPROM erasable and programmable ROM
  • EEPROM electrically erasable and programmable ROM
  • EEPROM electrically erasable and programmable ROM
  • the internal memory 2332 may be a solid state drive (SSD).
  • the external memory 2334 may be a flash drive, for example, compact flash (CF), secure digital (SD), micro secure digital (Micro-SD), mini secure digital (Mini-SD), extreme digital (XD) or Memory. Sticks may be further included.
  • the external memory 2334 may be functionally connected to the electronic device 2300 through various interfaces.
  • the electronic device 2300 may further include a storage device (or a storage medium) such as a hard drive.
  • the sensor module 2340 may measure a physical quantity or detect an operation state of the electronic device 2300 to convert the measured or detected information into an electrical signal.
  • the sensor module 2340 is, for example, the gesture sensor 2340A, the gyro sensor 2340B, the barometric pressure sensor 2340C, the magnetic sensor 2340D, the acceleration sensor 2340E, the grip sensor 2340F, and the proximity sensor (for example).
  • sensor module 2340 may include, for example, an olfactory sensor (E-nose sensor, not shown), an EMG sensor (electromyography sensor, not shown), an EEG sensor (electroencephalogram sensor, not shown), an ECG sensor. (electrocardiogram sensor, not shown), an infrared (IR) sensor (not shown), an iris sensor (not shown) or a fingerprint sensor (not shown) and the like.
  • the sensor module 2340 may further include a control circuit for controlling at least one or more sensors belonging therein.
  • the input device 2350 may include a touch panel 2352, a (digital) pen sensor 2354, a key 2356, or an ultrasonic input device 2358. have.
  • the touch panel 2352 may recognize a touch input by at least one of capacitive, resistive, infrared, or ultrasonic methods, for example.
  • the touch panel 2352 may further include a control circuit. In the case of capacitive contact, physical contact or proximity recognition is possible.
  • the touch panel 2352 may further include a tactile layer. In this case, the touch panel 2352 may provide a tactile response to the user.
  • the (digital) pen sensor 2354 may be implemented using, for example, a method identical or similar to receiving a user's touch input or using a separate recognition sheet.
  • the key 2356 may include, for example, a physical button, an optical key or a keypad.
  • the ultrasonic input device 2358 is a device capable of checking data by sensing a micro sound wave in the electronic device 2300 through an input tool for generating an ultrasonic signal, and capable of wireless recognition.
  • the electronic device 2300 may receive a user input from an external device (eg, a computer or a server) connected thereto using the communication module 2320.
  • Display 2360 may include a panel 2322, hologram device 2264, or projector 2366.
  • the panel 2322 may be, for example, a liquid-crystal display (LCD) or an active-matrix organic light-emitting diode (AM-OLED).
  • the panel 2362 may be implemented to be, for example, flexible, transparent, or wearable.
  • the panel 2362 may be configured as a single module together with the touch panel 2352.
  • the hologram device 2264 may show a stereoscopic image in the air by using interference of light.
  • the projector 2366 may display an image by projecting light onto a screen.
  • the screen may be located inside or outside the electronic device 2300.
  • the display 2360 may further include a control circuit for controlling the panel 2322, the hologram device 2264, or the projector 2366.
  • the interface 2370 may be, for example, a high-definition multimedia interface (HDMI) 2372, a universal serial bus (USB) 2374, an optical interface 2376, or a D-subminiature (D-subminiature). (2378). Additionally or alternatively, the interface 2370 may include, for example, a mobile high-definition link (MHL) interface, a secure digital (SD) card / multi-media card (MMC) interface, or an infrared data association (IrDA) compliant interface. It may include.
  • MHL mobile high-definition link
  • SD secure digital
  • MMC multi-media card
  • IrDA infrared data association
  • the audio module 2380 may bidirectionally convert a sound and an electric signal.
  • the audio module 2380 may process sound information input or output through, for example, a speaker 2382, a receiver 2384, an earphone 2386, a microphone 2388, or the like.
  • the image sensor module 2391 is a device capable of capturing still images and moving images. According to one embodiment, at least one image sensor (eg, a front sensor or a rear sensor), a lens (not shown), an image signal processor (ISP), Or flash (eg, LED or xenon lamp).
  • ISP image signal processor
  • flash eg, LED or xenon lamp
  • the power management module 2395 may manage power of the electronic device 2300. Although not shown, the power management module 2395 may include, for example, a power management integrated circuit (PMIC), a charger integrated circuit (IC), or a battery or fuel gauge.
  • PMIC power management integrated circuit
  • IC charger integrated circuit
  • battery or fuel gauge a battery or fuel gauge
  • the PMIC may be mounted, for example, in an integrated circuit or SoC semiconductor.
  • Charging methods may be divided into wired and wireless.
  • the charger IC can charge the battery and prevent overvoltage or overcurrent flow from the charger.
  • the charger IC may include a charger IC for at least one of the wired charging method and the wireless charging method.
  • Examples of the wireless charging method include a magnetic resonance method, a magnetic induction method, an electromagnetic wave method, and the like, and additional circuits for wireless charging, such as a coil loop, a resonant circuit, or a rectifier, may be added. have.
  • the battery gauge may measure, for example, the remaining amount of the battery 2396, the voltage, the current, or the temperature during charging.
  • the battery 2396 may store or generate electricity, and supply power to the electronic device 2300 using the stored or generated electricity.
  • the battery 2396 may include, for example, a rechargeable battery or a solar battery.
  • the indicator 2397 may display a specific state of the electronic device 2300 or a portion thereof (for example, the AP 2310), for example, a booting state, a message state, or a charging state.
  • the motor 2398 may convert electrical signals into mechanical vibrations.
  • the electronic device 2300 may include a processing device (eg, a GPU) for supporting mobile TV.
  • the processing apparatus for supporting mobile TV may process media data according to a standard such as digital multimedia broadcasting (DMB), digital video broadcasting (DVB), or media flow.
  • DMB digital multimedia broadcasting
  • DVD digital video broadcasting
  • Each of the above-described elements of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be configured with one or more components, and the name of the corresponding element may vary according to the type of the electronic device.
  • An electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be configured to include at least one of the above-described components, and some components may be omitted or further include other additional components.
  • some of the components of the electronic device according to various embodiments of the present disclosure may be combined to form one entity, and thus may perform the same functions of the corresponding components before being combined.
  • 24 is a block diagram of a program module according to various embodiments of the present disclosure.
  • the program module 2410 may include an operating system and / or various applications running on the operating system for controlling resources related to the electronic device (eg, the electronic device 500).
  • the application program may be, for example, android, ios, windows, symbian, tizen, or bada.
  • the program module 2410 may include a kernel 2420, middleware 2430, an API 2460, and / or an application 2470. At least a part of the program module 2410 may be preloaded on the electronic device or may be downloaded from a server.
  • the kernel 2420 may include, for example, a system resource manager 2421 or a device driver 2423.
  • the system resource manager 2421 may perform control, allocation, or retrieval of system resources.
  • the system resource manager 2421 may include a process manager, a memory manager, or a file system manager.
  • the device driver 2423 may include, for example, a display driver, a camera driver, a Bluetooth driver, a shared memory driver, a USB driver, a keypad driver, a WIFI driver, an audio driver, or an inter-process communication (IPC) driver. .
  • IPC inter-process communication
  • the middleware 2430 may provide various functions, for example, by using the API 2460 to provide functions commonly required by the application 2470 or to enable the application 2470 to efficiently use limited system resources inside the electronic device. Functions may be provided to the application 2470.
  • the middleware 2430 eg, the middleware 592
  • the runtime library 2435 may include, for example, a library module that the compiler uses to add new functionality through the programming language while the application 2470 is running.
  • the runtime library 2435 may perform input / output management, memory management, or a function for an arithmetic function.
  • the application manager 2441 may manage, for example, a life cycle of at least one of the applications 2470.
  • the window manager 2442 may manage GUI resources used on the screen.
  • the multimedia manager 2443 may identify a format necessary for playing various media files and may encode or decode the media file using a codec suitable for the format.
  • the resource manager 2444 may manage resources such as source code, memory, or storage space of at least one of the applications 2470.
  • the power manager 2445 may operate with, for example, a basic input / output system (BIOS) to manage a battery or power, and provide power information necessary for the operation of the electronic device.
  • the database manager 2446 may generate, search for, or change a database to be used by at least one of the applications 2470.
  • the package manager 2447 may manage installation or update of an application distributed in the form of a package file.
  • the connection manager 2448 may manage, for example, a wireless connection such as WIFI or Bluetooth. Notification manager 2449 may display or notify events such as arrival messages, appointments, proximity notifications, and the like in a manner that does not disturb the user.
  • the location manager 2450 may manage location information of the electronic device.
  • the graphic manager 2251 may manage graphic effects to be provided to the user or a user interface related thereto.
  • the security manager 2452 may provide various security functions required for system security or user authentication. According to an embodiment of the present disclosure, when the electronic device (eg, the electronic device 500) includes a telephone function, the middleware 2430 further includes a telephone manager for managing a voice or video call function of the electronic device. can do.
  • the middleware 2430 may include a middleware module that forms a combination of various functions of the above-described components.
  • the middleware 2430 may provide modules specialized according to types of operating systems in order to provide differentiated functions.
  • the middleware 2430 may dynamically delete some of the existing components or add new components.
  • the API 2460 (eg, API 593) is, for example, a set of API programming functions, which may be provided in different configurations depending on the operating system. For example, in the case of Android or iOS, one API set may be provided for each platform, and in Tizen, two or more API sets may be provided for each platform.
  • Application 2470 is, for example, home 2471, dialer 2472, SMS / MMS 2473, instant message 2474, browser 2475, Camera 2476, Alarm 2477, Contact 2478, Voice Dial 2479, Email 2480, Calendar 2481, Media Player 2482, Album 2483, or Clock 2484, Healthcare or one or more applications capable of providing functions such as health care (eg, measuring exercise amount or blood sugar), or providing environmental information (eg, providing barometric pressure, humidity, or temperature information).
  • health care eg, measuring exercise amount or blood sugar
  • environmental information eg, providing barometric pressure, humidity, or temperature information
  • the application 2470 includes an application for supporting information exchange between an electronic device (eg, the electronic device 500) and an external electronic device (hereinafter, for convenience of description, an “information exchange application”). can do.
  • the information exchange application may include, for example, a notification relay application for delivering specific information to an external electronic device, or a device management application for managing the external electronic device.
  • the notification delivery application may include a function of delivering notification information generated by another application of the electronic device (eg, an SMS / MMS application, an email application, a health care application, or an environmental information application) to an external electronic device.
  • the notification delivery application may receive notification information from an external electronic device and provide the notification information to a user, for example.
  • the device management application may be, for example, the turn-on / turn-off or brightness of the display (or at least one function of the external electronic device (eg, the external electronic device itself (or some component)) in communication with the electronic device. , Resolution), an application running on an external electronic device, or a service (eg, a call service or a message service) provided by the external electronic device may be managed (eg, installed, deleted, or updated).
  • the application 2470 may include an application (eg, a health care application) designated according to an attribute of the external electronic device (eg, an attribute of the electronic device, and the type of the electronic device is a mobile medical device). .
  • the application 2470 may include an application received from an external electronic device (for example, a server or an electronic device).
  • the application 2470 may include a preloaded application or a third party application downloadable from a server.
  • the names of the components of the program module 2410 according to the illustrated embodiment may vary depending on the type of operating system.
  • At least part of the program module 2410 may be implemented in software, firmware, hardware, or a combination of two or more thereof. At least a portion of the program module 2410 may be implemented (eg, executed) by, for example, a processor (eg, the AP 2310). At least a part of the program module 2410 may include, for example, a module, a program, a routine, sets of instructions, or a process for performing one or more functions.
  • module may refer to a unit that includes one or a combination of two or more of hardware, software, or firmware.
  • the term “module” may be used interchangeably with terms such as, for example, unit, logic, logical block, component, or circuit.
  • the module may be a minimum unit or part of an integrally constructed part.
  • the module may be a minimum unit or part of performing one or more functions.
  • the module may be implemented mechanically or electronically.
  • a “module” may be one of application-specific integrated circuit (ASIC) chips, field-programmable gate arrays (FPGAs), or programmable-logic devices that perform certain operations, known or developed in the future. It may include at least one.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • At least a portion of an apparatus (e.g., modules or functions thereof) or method (e.g., operations) may be, for example, computer-readable storage media in the form of a program module. It can be implemented as a command stored in. When the command is executed by a processor (eg, the processor 120), the one or more processors may perform a function corresponding to the command.
  • the computer-readable storage medium may be the memory 530, for example.
  • Computer-readable recording media include hard disks, floppy disks, magnetic media (e.g. magnetic tape), optical media (e.g. compact disc read only memory), DVD ( digital versatile discs, magneto-optical media (e.g. floptical disks), hardware devices (e.g. read only memory, random access memory (RAM), or flash memory, etc.)
  • the program instructions may include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code executable by a computer using an interpreter, etc.
  • the hardware device described above may be various. It can be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the embodiments, and vice versa.
  • Modules or program modules according to various embodiments may include at least one or more of the above components, some may be omitted, or further include other components. Operations performed by a module, program module, or other component according to various embodiments may be executed in a sequential, parallel, repetitive, or heuristic manner. In addition, some operations may be executed in a different order, may be omitted, or other operations may be added.

Abstract

본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 이때, 전자 장치는, 이미지를 획득하는 이미지 센서 모듈과 적외선을 발광하는 발광 모듈과 상기 전자 장치의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하고, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하고, 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 상기 발광 모듈을 통해 적외선을 발광하고, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 프로세서를 포함할 수 있다. 다양한 다른 실시 예들도 가능할 수 있다.

Description

홍채 인식하기 위한 방법 및 그 전자 장치
본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 홍채 인식하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
정보통신 기술 및 반도체 기술의 발전으로 각종 전자 장치들이 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하는 멀티미디어 장치로 발전하고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 음성 통화 서비스, 영상 통화 서비스, 메신저 서비스, 방송 서비스, 무선 인터넷 서비스, 카메라 서비스 및 음악 재생 서비스와 같은 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있다.
전자 장치는 사용자의 개인적인 정보를 저장하므로 다른 사용자로부터 개인적인 정보의 무분별한 사용을 방지하기 위해 보안 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 홍채인식 서비스를 통해 사용자를 인증할 수 있다.
전자 장치는 발광 모듈을 통해 적외선을 발광하고, 사용자의 홍채에 반사된 적외선을 감지하여 홍채 인식을 수행할 수 있다. 하지만, 실외 환경의 적외선이 강하거나, 백열등에 의해 적외선이 발생하는 경우, 전자 장치는 주변 적외선에 의해 홍채 인식에 오류가 발생할 수 있다.
전자 장치는 홍채 인식을 위해 일관된 세기의 적외선을 발광하므로 사용자가 발광 모듈에 인접할 때, 사용자의 눈에 손상을 입힐 수 있다.
본 발명의 실시 예는 전자 장치에서 주변 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광 시간, 노출 시간)를 제어하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시 예는 전자 장치에서 사용자와의 거리에 기반하여 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광 시간, 적외선 발광세기)를 제어하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시 예는 전자 장치에서 홍채의 위치에 기반하여 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광세기)를 제어하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시 예는 전자 장치에서 적외선 발광세기에 기반하여 이미지 센서의 감도를 제어하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 전자 장치는, 이미지를 획득하는 이미지 센서 모듈과 적외선을 발광하는 발광 모듈과 상기 전자 장치의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하고, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하고, 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 상기 발광 모듈을 통해 적외선을 발광하고, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하는 동작과 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하는 동작과 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 적외선을 발광하고, 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광 시간, 노출 시간)를 제어함으로써, 주변 환경에 적응적으로 홍채 인식을 수행할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 사용자와의 거리에 기반하여 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광 시간, 적외선 발광세기)를 제어함으로써, 홍채 인식 시 사용자의 눈에 대한 안전을 보장할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치에서 홍채의 위치에 기반하여 홍채 인식 변수(예: 적외선 발광세기)를 제어하고, 적외선 발광세기에 기반하여 이미지 센서의 감도를 제어함으로써, 전자 장치의 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 1a 내지 도 1c는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 구성을 도시한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시한다.
도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 실시 예에 따른 실외 환경에서 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시한다.
도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 실시 예에 따른 실내 환경에서 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 발광 시간을 제어하기 위한 홍채 인식 제어 모듈의 블록도를 도시한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 노출 시간 및 발광 시간을 제어하기 위한 홍채 인식 제어 모듈의 블록도를 도시한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하여 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 실내/실외 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하도록 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하도록 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 기준 영역의 크기에 기반하여 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 기준 영역의 크기에 기반하여 노출 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 14a 내지 도 14b는 본 발명의 실시 예에 따른 사용자 눈의 안전에 기반하한 적외선의 발광 형태를 도시한다.
도 15a 내지 도 15b는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 적외선의 발광 형태를 도시한다.
도 16a 내지 도 16c는 본 발명의 실시 예에 따른 사용자와 전자 장치의 거리에 대응하도록 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시한다.
도 17a 내지 도 17c는 본 발명의 실시 예에 따른 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시한다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 사용자와 전자 장치의 거리에 기반하여 적외선의 발광세기를 조절하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 19a 내지 도 19c는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채의 위치에 대응하도록 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시한다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 적외선의 발광세기를 조절하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 21a 내지 도 21c는 본 발명의 실시 에에 따른 적외선 발광세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈의 감도를 조절하기 위한 구성을 도시한다.
도 22는 본 발명의 실시 에에 따른 적외선 발광세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈의 감도를 조절하기 위한 구성을 도시한다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 24는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 도시한다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명의 다양한 실시 예를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent) 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용되었다.
본 문서에서, “가진다,” “가질 수 있다,”“포함한다,” 또는 “포함할 수 있다” 등의 표현은 해당 특징 (예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, “A 또는 B,”“A 또는/및 B 중 적어도 하나,”또는 “A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상”등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, “A 또는 B,” “ A 및 B 중 적어도 하나,” 또는 “ A 또는 B 중 적어도 하나”는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
다양한 실시예에서 사용된 “제 1,”“제 2,”“첫째,”또는“둘째,”등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 상술한 표현들은 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들면, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소 (예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소 (예: 제 2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어 ((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어 (connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상술한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소 (예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소 (예: 제 1 구성요소)가 다른 구성요소 (예: 제 2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 어떤 구성요소와 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소 (예: 제 3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 “~하도록 구성된 (또는 설정된)(configured to)”은 상황에 따라, 예를 들면, “~에 적합한 (suitable for),” “~하는 능력을 가지는 (having the capacity to),” “~하도록 설계된 (designed to),” “~하도록 변경된 (adapted to),” “~하도록 만들어진 (made to),”또는 “~를 할 수 있는 (capable of)”과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 “~하도록 구성 (또는 설정)된”은 하드웨어적으로 “특별히 설계된 (specifically designed to)”것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, “~하도록 구성된 장치”라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 “~할 수 있는” 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 “A, B, 및 C를 수행하도록 구성 (또는 설정)된 프로세서”는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서 (예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서 (generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명의 다양한 실시 예의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미를 가지는 것으로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 발명의 다양한 실시예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 전자 장치는 스마트폰 (smartphone), 태블릿 PC (tablet personal computer), 이동 전화기 (mobile phone), 화상 전화기, 전자북 리더기 (e-book reader), 데스크탑 PC (desktop personal computer), 랩탑 PC (laptop personal computer), 넷북 컴퓨터 (netbook computer), 워크스테이션 (workstation), 서버, PDA (personal digital assistant), PMP (portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라 (camera), 또는 웨어러블 장치 (wearable device)(예: 스마트 안경, 머리 착용형 장치 (head-mounted-device(HMD)), 전자 의복, 전자 팔찌, 전자 목걸이, 전자 앱세서리 (appcessory), 전자 문신, 스마트 미러, 또는 스마트 와치 (smart watch))중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예들에서, 전자 장치는 스마트 가전 제품 (smart home appliance)일 수 있다. 스마트 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD (digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스 (set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널 (home automation control panel), 보안 컨트롤 패널 (security control panel), TV 박스 (예: 삼성 HomeSync™, 애플TV™, 또는 구글 TV™), 게임 콘솔 (예: Xbox™, PlayStation™), 전자 사전, 전자 키, 캠코더 (camcorder), 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기 (예: 각종 휴대용 의료측정기기 (혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA (magnetic resonance angiography), MRI (magnetic resonance imaging), CT (computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션 (navigation) 장치, GPS 수신기 (global positioning system receiver), EDR (event data recorder), FDR (flight data recorder), 자동차 인포테인먼트 (infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기 (avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛 (head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM (automatic teller’s machine), 상점의 POS (point of sales), 또는 사물 인터넷 장치 (internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기 (thermostat), 가로등, 토스터 (toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구 (furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드 (electronic board), 전자 사인 수신 장치 (electronic signature receiving device), 프로젝터 (projector), 또는 각종 계측 기기 (예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치 (예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하 본 발명의 다양한 실시 예는 전자 장치에서 홍채 인식을 위한 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 기술에 대해 설명한다. 예를 들어, 홍채 인식 변수는, 적외선 발광 시간, 적외선 발광세기 또는 노출 시간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 1a 내지 도 1c는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 구성을 도시하고 있다.
도 1a 내지 도 1c를 참조하면, 홍채 인식 서비스를 제공하는 경우, 전자 장치(110)는 도 1a와 같이 기능적으로 연결된 적외선 발광 모듈(IRED: infrared emitting diode)(114)을 이용하여 사용자(100) 방향으로 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(110)는 도 1b와 같이 특정 주파수 대역(예: 850nm 파장(wavelength)의 중심 주파수를 기준으로 ±50nm의 파장대)의 적외선을 발광할 수 있다.
전자 장치(110)는 기능적으로 연결된 이미지 센서 모듈(112)을 통해 감지한 사용자(100)의 홍채에서 반사된 적외선을 이용하여 홍채 인식을 수행할 수 있다. 예를 들어, 이미지 센서 모듈(112)은 렌즈를 감지한 적외선 중 도 1c와 같이 적외선 발광 모듈(114)에서 적외선을 발광하는 주파수 대역(예: 850nm 파장(wavelength)의 중심 주파수를 기준으로 ±50nm의 파장대)을 통과시킬 수 있는 대역 통과 필터를 포함할 수 있다. 여기서, 이미지 센서 모듈(112)은 카메라 모듈이라 칭할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치(110)는 도 1a와 같이 디스플레이가 위치한 방향(전면)에 이미지 센서 모듈(112) 및 적외선 발광 모듈(114)을 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치(110)는 디스플레이가 위치한 방향과 반대 방향(후면)에 이미지 센서 모듈(112) 및 적외선 발광 모듈(114)을 포함할 수 있다.
실외 환경 또는 백열등이 켜진 실내 환경에서 홍채 인식을 수행하는 경우, 전자 장치(110)의 적외선 발광 모듈(114)에서 발광된 적외선은 태양광 또는 백열등에 의한 적외선의 영향으로 상대적으로 약하게 사용자의 홍채에 도달하지 못하거나, 이미지 센서 모듈(112)에서 사용자의 홍채에서 반사된 적외선을 정확히 감지하지 못하여 홍채 인식에 오류가 발생할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(110)가 롤링셔터 방식으로 노출을 제어하는 경우, 전자 장치(110)는 하기 도 2와 같이 노출 시간 및 발광 시간을 제어하기 때문에 홍채 인식 오류가 발생할 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시하고 있다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(110)의 이미지 센서 모듈(112)은 다수 개의 픽셀들로 구성된 이미지 센서(200)를 포함할 수 있다.
전자 장치(110)는 이미지 센서(200)의 픽셀들을 다수 개의 라인들(예: L1 내지 Ln)로 구분하고, 이미지 센서(200)에 포함되는 라인들이 순차적으로 이미지를 획득하도록 제어할 수 있다(210). 예를 들어, 이미지 센서(200)에 포함되는 각각의 라인은 이미지에 대한 정보를 획득하기 위해 노출 시간(t2)(212) 동안 노출될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, L1 라인에 포함되는 첫번째 픽셀의 노출과 L2 라인에 포함되는 첫번째 픽셀의 노출 사이에는 오프셋(예: 라인 리드 아웃타임)만큼의 시간 차이가 발생할 수 있다. 여기서, 이미지 센서(200)에 포함되는 각각의 라인의 노출은 이미지에 대한 정보를 획득하기 위해 노출 시간(t2) 동안 외부의 빛을 수신하는 일련의 동작을 나타낼 수 있다.
전자 장치(110)는 홍채 인식을 위해 라인들의 전체 노출 시간과 중첩되는 발광 시간(t1)(214) 동안 적외선 발광 모듈(114)를 통해 적외선을 발광할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(110)는 라인들의 전체 노출 시간(예: L1 라인의 첫 번째 픽셀의 노출 시점부터 Ln 라인의 마지막 픽셀의 노출 시점)의 중간 영역을 포함하도록 발광 시간을 설정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 발광 시간(t1)이 라인의 노출 시간(t2)보다 작은 경우, 중간 라인은 발광 시간(t1)을 제외한 나머지 구간(t3)(216) 동안 적외선 발광 모듈(114)에서 발광되어 홍채에서 반사된 적외선이 아닌 태양광 또는 전등 등과 같은 외부 광으로 인해 노출될 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 태양광 또는 백열등에 의해 적외선 성분이 많은 환경에서 홍채 인식을 수행하는 경우, 전자 장치(110)는 나머지 구간(t3) 동안 외부 광으로 인한 적외선이 많이 입사되어 적외선 성분이 포화된 이미지를 얻게되므로 홍체 인식에 오류가 발생할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(110)는 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외)에서 적외선 발광 시간(t1)을 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)보다 상대적으로 길게 설정할 수 있다. 추가적으로, 전자 장치(110)는 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외)에서 라인의 노출 시간(t2)을 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)보다 상대적으로 짧게 설정할 수 있다.
도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 실시 예에 따른 실외 환경에서 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시하고 있다.
도 3a를 참조하면 전자 장치(110)는 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외)에서 외부 광에 의한 적외선 성분의 포화를 막기 위해 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)보다 라인의 노출 시간(t2)(301)을 짧게 설정하고, 발광 시간(t1)(303)을 길게 설정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(110)는 라인의 노출 시간(t2)(301) 및 발광 시간을 제외한 노출 시간(t2-t1)이 줄어들게 되므로 외부 광에 의한 적외선 성분의 포화를 방지하여 홍채 인식 서비스를 제공할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 롤링 셔터 방식으로 라인들의 노출을 제어하는 경우, 이미지 센서에 포함되는 라인들의 전체 노출 시간은 도 3b와 같이 도식화 할 수 있다. 전자 장치(110)는 라인들의 전체 노출 시간의 중간 영역을 포함하도록 발광 시간(t1)을 설정할 수 있다. 전자 장치(110)는 라인들의 노출 시간과 발광 시간의 중첩 영역(310) 중 적어도 하나의 라인(예: 전체 발광 시간을 포함하는 라인)을 기준 영역(312)으로 설정하여 홍채 인식을 수행할 수 있다. 추가적으로, 전자 장치(110)는 발광 시간의 적어도 일부를 포함하는 라인을 보조 영역(314)로 설정하여 기준 영역(312)과 함께 홍채 인식을 수행하는데 사용할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 외부 광에 의한 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)에서 홍채 인식을 수행하는 경우, 전자 장치(110)는 외부 광에 의한 적외선 성분의 영향이 적기 때문에 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외)보다 발광 시간(t1)을 상대적으로 길게 설정할 수 있다. 추가적으로, 전자 장치(110)는 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)에서 라인의 노출 시간(t2)을 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외)보다 상대적으로 길게 설정할 수 있다.
도 4a 내지 도 4c는 본 발명의 실시 예에 따른 실내 환경에서 홍채 인식을 위한 노출 시간 및 발광 시간을 도시하고 있다.
도 4a를 참조하면 전자 장치(110)는 적외선 성분이 적은 환경(예: 실내)에서 외부 광에 의한 적외선의 영향이 적기 때문에 적외선 성분이 많은 환경(예: 실외내)보다 라인의 노출 시간(t2)(401)을 길게 설정하고, 발광 시간(t1)(403)을 짧게 설정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(110)는 발광 시간(t1)을 줄임으로써 전자장치의 흔들림으로 인한 블러를 방지할 수 있다. 추가적으로, 전자 장치(110)는 발광 시간(t1)을 줄임으로써 적외선 발광에 의한 전력 소모를 줄일 수 있고, 적외선 발광 모듈의 수명을 늘릴수 있으며, 사용자 눈에 대한 안정성을 유지할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 롤링 셔터 방식으로 라인들의 노출을 제어하는 경우, 이미지 센서에 포함되는 라인들의 전체 노출 시간은 도 4b와 같이 도식화 할 수 있다. 전자 장치(110)는 라인들의 전체 노출 시간의 중간 영역을 포함하도록 발광 시간(t1)을 설정할 수 있다. 전자 장치(110)는 라인의 노출 시간을 늘리고, 발광 시간을 줄임으로써, 홍채 인식을 위한 기준 영역(412)을 넓히고, 미 중첩 영역(420)을 줄여 홍채 인식을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치(500)를 도 1의 전자 장치(110)를 나타낼 수 있다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(500)는 버스(510), 프로세서(520), 메모리(530), 입출력 인터페이스(540), 디스플레이(550), 이미지 센서 모듈(560), 적외선 발광 모듈(570) 및 홍채 인식 제어 모듈(580)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(500)는, 상술한 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나, 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(510)는 상술한 구성요소들(예: 프로세서(520), 메모리(530), 입출력 인터페이스(540), 디스플레이(550), 이미지 센서 모듈(560), 적외선 발광 모듈(570) 또는 홍채 인식 제어 모듈(580) 등)을 서로 연결하고, 상술한 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지)을 전달하는 회로일 수 있다.
프로세서(520)는, 중앙처리장치 (central processing unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서 (application processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서 (communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(520)는, 예를 들면, 전자 장치(500)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(520)는 홍채 인식 제어 모듈(580)의 제어에 기반하여 발광 시간 동안 이미지 센서 모듈(560)을 통해 수집한 이미지 정보를 이용하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
메모리(530)는 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
메모리(530)는 전자 장치(500)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관련된 명령 또는 데이터(예: 사용자의 홍채 정보)를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(530)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(590)을 저장할 수 있다. 예를 들어, 프로그램(590)은 커널(591), 미들웨어(592), 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API: application programming interface)(593) 또는 응용프로그램(594) 등을 포함할 수 있다. 커널(591), 미들웨어(592), 또는 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)(593)의 적어도 일부는 운영 시스템(operating system (OS))라 불릴 수 있다.
커널(591)은 다른 프로그램들(예: 미들웨어(592), API(593) 또는 응용프로그램(594))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(510), 프로세서(520) 또는 메모리(530) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 커널(591)은 미들웨어(592), API(593) 또는 응용프로그램(594)에서 전자 장치(500)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(592)는 API(593) 또는 응용프로그램(594)이 커널(591)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다. 미들웨어(592)는 응용프로그램(594)으로부터 수신된 작업 요청에 대한 제어를 수행할 수 있다. 예를 들어, 미들웨어(592)는 응용프로그램(594) 중 적어도 하나의 응용프로그램에 전자 장치(500)의 시스템 리소스(예: 버스(510), 프로세서(520) 또는 메모리(530) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 배정하는 등의 방법을 이용하여 작업 요청에 대한 제어(예: 스케쥴링 또는 로드 밸런싱)을 수행할 수 있다.
API(593)는 응용프로그램(594)이 커널(591) 또는 미들웨어(592)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다. 예를 들어, API(593)는 파일 제어, 창 제어, 화상 처리 또는 문자 제어와 같은 적어도 하나의 인터페이스를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(540)는 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(500)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(540)는 전자 장치(500)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(550)는, 예를 들면, 액정 디스플레이 (LCD), 발광 다이오드 (LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드 (OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템 (microelectromechanical systems (MEMS)) 디스플레이, 또는 전자종이 (electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(550)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠 (예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(550)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스쳐, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다.
이미지 센서 모듈(560)은 피사체에 대한 촬영을 통해 획득한 이미지를 프로세서(520)로 제공할 수 있다. 예를 들어, 이미지 센서 모듈(560)은 사용자의 홍채 입력을 위한 빛을 수신하는 렌즈, 특정 주파수 대역(예: 적외선 발광 모듈(570)에서 적외선을 발광하는 주파수 대역)의 신호를 통화시킬 수 있는 대역 통과 필터 및 대역 통과 필터의 출력 신호를 디지털 신호로 변환하여 출력하는 이미지 센서를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 이미지 센서 모듈(560)은 홍채 인식 제어 모듈(580)에 의해 결정된 노출 시간 동안 롤링 셔터 방식으로 각각의 라인을 노출시킬 수 있다. 이미지 센서 모듈(560)은 홍채 인식 제어 모듈(580)의 제어에 기반하여 적외선 발광 모듈(570)의 발광세기에 대응하도록 이미지 센서의 감도를 조절할 수 있다.
적외선 발광 모듈(570)은 홍채 인식을 위한 적외선을 발광할 수 있다. 예를 들어, 적외선 발광 모듈(570)은 적외선을 발광하는 발광부와 발광부를 제어하는 발광 제어부(driver)를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 적외선 발광 모듈(570)은 홍채 인식 제어 모듈(580)에 의해 결정된 발광 시간 동안 적외선을 발광할 수 있다. 추가적으로, 적외선 발광 모듈(570)은 홍채 인식 제어 모듈(580)에 의해 결정된 발광세기으로 적외선을 발광할 수 있다.
홍채 인식 제어 모듈(580)은 다른 구성요소들(예: 프로세서(520), 메모리(530) 또는 이미지 센서 모듈(560) 등)로부터 획득된 정보 중 적어도 일부를 이용하여 홍채 인식을 제어할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 다른 구성 요소들로부터 제공받은 정보를 이용하여 홍채 인식 환경(예: 실내 또는 실외 환경)을 확인할 수 있다. 홍채 인식 제어 모듈(580)은 홍채 인식 환경에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간 또는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 다른 구성 요소들로부터 제공받은 정보를 이용하여 사용자와의 거리를 추정할 수 있다. 홍채 인식 제어 모듈(580)은 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기 또는 발광 시간 중 적어도 하나를 결정할 수 있다. 추가적으로, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 감도를 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 홍채의 위치에 대응하도록 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기를를 결정할 수 있다. 추가적으로, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기를에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 감도를 결정할 수 있다.
추가적으로, 미 도시되었지만, 전자 장치(500)는 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치, 제 2 외부 전자 장치 또는 서버)와의 통신을 연결할 수 있는 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크에 연결되어 외부 장치와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면, 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면, LTE(long term evolution), LTE-A(advanced), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wide-CDMA), UMTS(universal mobile telecommunication system), WiBro, 또는 GSM(global system for mobile communication) 등 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB (universal serial bus), HDMI (high definition multimedia interface), RS-232 (recommended standard 232), 또는 POTS (plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크는 통신 네트워크 (telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크 (computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망 (telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제 1 및 제 2 외부 전자 장치 각각은 전자 장치(500)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 서버는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치 (예: 외부 전자 장치, 또는 서버)에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(500)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치 (예: 외부 전자 장치 또는 서버)에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치 (예: 외부 전자 장치 또는 서버)는 전자 장치(500)로부터 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(500)로 전달할 수 있다. 전자 장치(500)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 다른 전자 장치로 요청한 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 5의 경우, 전자 장치(500)는 프로세서(520)와 분리된 홍채 인식 제어모듈(580)을 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치(500)는 홍채 인식 제어모듈(580)의 적어도 일부 기능 또는 모든 기능을 프로세서(520)에서 수행하도록 구성될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 발광 시간을 제어하기 위한 홍채 인식 제어 모듈의 블록도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 홍채 인식 제어 모듈(580)은 전자 장치(500)의 홍채 인식 환경에 기반하여 적외선 발광 모듈(570)의 발광을 제어하는 것으로 가정하여 설명할 수 있다.
도 6을 참조하면 홍채 인식 제어 모듈(580)은 환경 정보 수집 모듈(600), 발광 제어 모듈(610)을 포함할 수 있다.
환경 정보 수집 모듈(600)은 전자 장치(500)의 다른 구성요소들(예: 프로세서(520), 메모리(530) 또는 이미지 센서 모듈(560) 등)로부터 홍채 제어 변수를 결정하기 위한 환경 변수를 수집할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 환경 정보 수집 모듈(600)은 이미지 센서 모듈(560) 또는 전자 장치(500)와 기능적으로 연결된 조도 센서를 이용하여 전자 장치(500)의 주변 조도를 수집할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 환경 정보 수집 모듈(600)은 이미지 센서 모듈(560)의 셔터 스피드 또는 센서 감도 중 적어도 하나를 수집할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 환경 정보 수집 모듈(600)은 이미지 센서 모듈(560) 또는 전자 장치(500)와 기능적으로 연결된 적어도 하나의 센서를 이용하여 전자 장치(500)와 사용자의 거리 정보를 추정할 수 있다.
발광 제어 모듈(610)은 환경 정보 수집 모듈(600)에서 수집한 환경 변수에 기반하여 홍채 인식을 위한 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간 또는 발광세기를 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 발광 제어 모듈(610)은 환경 정보 수집 모듈(600)로부터 제공받은 주변 조도, 셔터 스피드 또는 센서 감도 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(500)가 위치한 홍채 인식 환경(예: 실내 또는 실외 환경)을 결정할 수 있다. 전자 장치(500)가 실외 환경에 위치한 경우, 발광 제어 모듈(610)은 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 설정할 수 있다. 전자 장치(500)가 실내 환경에 위치한 경우, 발광 제어 모듈(610)은 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 실외 환경보다 상대적으로 짧게 설정할 수 있다. 추가적으로, 발광 제어 모듈(610)은 홍채 인식 환경에 대응하도록 적외선 발광 모듈(570)의 발광세기를를 적응적으로 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 발광 제어 모듈(610)은 환경 정보 수집 모듈(600)에서 추정한 사용자와의 거리가 가까울수록 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기를 또는 발광 시간 중 적어도 하나를 사용자와의 거리에 비례하도록 줄일 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 발광 제어 모듈(610)은 환경 정보 수집 모듈(600)로부터 제공받은 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 홍채의 위치에 대응하도록 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기를를 결정할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 노출 시간 및 발광 시간을 제어하기 위한 홍채 인식 제어 모듈의 블록도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 홍채 인식 제어 모듈(580)은 전자 장치(500)의 홍채 인식 환경에 기반하여 적외선 발광 모듈(570)의 발광 및 이미지 센서 모듈(560)의 노출을 제어하는 것으로 가정하여 설명할 수 있다.
도 7을 참조하면 홍채 인식 제어 모듈(580)은 환경 정보 수집 모듈(700), 발광 제어 모듈(710), 노출 제어 모듈(720)을 포함할 수 있다. 여기서, 환경 정보 수집 모듈(700) 및 발광 제어 모듈(710)은 도 6의 환경 정보 수집 모듈(600) 및 발광 제어 모듈(610)과 동일하게 동작하므로 이하 설명을 생략한다.
노출 제어 모듈(720)은 환경 정보 수집 모듈(700)에서 수집한 환경 변수에 기반하여 홍채 인식을 위한 홍채 인식 환경을 결정하고, 홍채 인식 환경에 기반하여 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간 또는 노출 감도 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 노출 제어 모듈(720)은 환경 정보 수집 모듈(600)로부터 제공받은 주변 조도, 셔터 스피드 또는 센서 감도 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(500)가 위치한 홍채 인식 환경(예: 실내 또는 실외 환경)을 결정할 수 있다. 전자 장치(500)가 실외 환경에 위치한 경우, 노출 제어 모듈(720)은 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 설정할 수 있다. 전자 장치(500)가 실내 환경에 위치한 경우, 노출 제어 모듈(720)은 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 실외 환경보다 상대적으로 길게 설정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 노출 제어 모듈(720)은 발광 제어 모듈(710)에서 결정한 적외선 발광 모듈(570)의 적외선 발광세기를에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 감도를 결정할 수 있다.
도 7의 경우, 발광 제어 모듈(710) 및 노출 제어 모듈(720)은 각각 환경 정보 수집 모듈(600)로부터 제공받은 환경 변수를 이용하여 홍채 인식 환경을 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 발광 제어 모듈(710) 및 노출 제어 모듈(720) 중 어느 하나의 모듈을 이용하여 홍채 인식 환경을 결정하고, 다른 모듈과 홍채 인식 환경 정보를 공유할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 홍채 인식 제어 모듈(580)은 환경 정보 수집 모듈(700) 또는 별도의 모듈을 이용하여 홍채 인식 환경을 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는, 이미지를 획득하는 이미지 센서 모듈과 적외선을 발광하는 발광 모듈과 상기 전자 장치의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하고, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하고, 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 상기 발광 모듈을 통해 적외선을 발광하고, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 프로세서는, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 수집한 조도, 상기 이미지 센서 모듈의 셔터 스피드 또는 상기 이미지 센서 모듈의 센서 감도 중 적어도 하나를 이용하여 홍채 인식 환경을 결정하며, 상기 홍채 인식 환경은, 실내 또는 실외 환경을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 조도를 감지하는 적어도 하나의 센서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 통해 수집한 조도를 이용하여 홍채 인식 환경을 결정하며, 상기 홍채 인식 환경은, 실내 또는 실외 환경을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 프로세서는, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간, 상기 발광 모듈의 발광 시간, 상기 발광 모듈의 발광 세기 또는 상기 발광 모듈의 발광 방식 중 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하며, 상기 적외선 발광 방식은, 연속파(continuous wave) 방식 또는 펄스(pulse) 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 프로세서는, 실외 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 설정하며, 실내 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 길게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 짧게 설정할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 적어도 하나의 센서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 이용하여 추정한 상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 상기 발광 모듈의 발광량을 조절하며, 상기 발광 모듈의 발광량은, 상기 발광 모듈의 발광 시간 또는 발광 세기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 프로세서는, 상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 상기 발광 모듈의 발광 세기를 조절하는 경우, 상기 발광 모듈의 발광 세기에 대응하도록 상기 이미지 센서 모듈의 감도를 조절할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 적어도 하나의 센서는, 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight)방식의 거리 측정 센서 또는 깊이 센서(depth sensor) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 프로세서는, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지에서 홍채 이미지의 위치를 확인하고, 상기 홍채 이미지의 위치에 대응하도록 상기 발광 모듈의 발광 세기를 조절할 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하여 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 8을 참조하면 동작 801에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 홍채 인식 환경을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치의 주변 조도를 이용하여 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치와 기능적으로 연결된 이미지 센서 모듈의 셔터 스피드 또는 센서 감도 중 적어도 하나를 이용하여 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경을 결정할 수 있다.
동작 803에서, 전자 장치는 홍채 인식 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 전자 장치기 위치한 실내 또는 실외 환경에 대응하도록 도 3a 또는 도 4a와 같이 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간 또는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간 중 적어도 하나를 결정할 수 있다. 추가적으로, 전자 장치는 홍채 인식 환경에 대응하도록 적외선 발광 모듈(570)의 발광세기를를 적응적으로 제어할 수 있다.
동작 805에서, 전자 장치는 홍채 인식 환경에 대응하도록 결정한 홍채 인식 변수에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 발광 시간 동안 이미지 센서 모듈(560)을 통해 수집한 홍채 정보와 기 저장된 사용자의 홍채 정보를 비교하여 사용자를 인증할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 실내/실외 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수를 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 9를 참조하면, 동작 901에서, 전자 장치는 전자 장치의 주변 조도를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 기능적으로 연결된 이미지 센서 모듈(560) 또는 조도 센서를 이용하여 주변 조도를 측정할 수 있다.
동작 903에서, 전자 장치는 주변 조도에 기반하여 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 임계값 이상의 조도기 기준 시간 동안 지속적으로 확인되는 경우, 전자 장치가 실외 환경에 위치하는 것으로 결정할 수 있다.
도 8의 동작 803에서, 전자 장치는 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수를 결정할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하도록 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 10을 참조하면, 동작 1001에서, 전자 장치는 도 8의 동작 801에서 결정한 홍채 인식 환경에 기반하여 전자 장치가 실내에 위치하는지 확인할 수 있다.
동작 1003에서, 전자 장치는 실내에 위치하는 경우, 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 실외 환경보다 상대적으로 길게 조절할 수 있다.
동작 1005에서, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 실외 환경보다 상대적으로 짧게 조절할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 동작 1003 및 동작 1005에서 조절된 노출 시간 및 발광 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
동작 1007에서, 전자 장치는 실외에 위치하는 경우, 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 조절할 수 있다.
동작 1009에서, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 조절할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 동작 1007 및 동작 1009에서 조절된 노출 시간 및 발광 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
도 10의 경우, 전자 장치는 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 조절한 후, 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 조절할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치는 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간과 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 동일한 시점에 병렬적으로 조절할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간을 조절한 후, 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 조절할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 주변 조도에 대응하도록 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 11을 참조하면, 동작 1101에서, 전자 장치는 도 8의 동작 801에서 결정한 홍채 인식 환경에 기반하여 전자 장치가 실내에 위치하는지 확인할 수 있다.
동작 1103에서, 전자 장치는 실내에 위치하는 경우, 주변 조도에 대응하도록 제 1 발광 기준 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 주변 조도에 대응하도록 최대 발광 시간을 결정할 수 있다.
동작 1105에서, 전자 장치는 실내 환경에 대응하도록 적외선 발광 시간을 기준 시간 단위로 갱신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 기 설정된 적외선 발광 시간을 기준 시간만큼 감소시킬 수 있다. 여기서, 기 설정된 적외선 발광 시간은 이전에 갱신된 적외선 발광 시간을 포함할 수 있다.
동작 1107에서, 전자 장치는 동작 1105에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 1 발광 기준 시간보다 작은지 확인할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 동작 1105에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 1 발광 기준 시간보다 작은 경우, 갱신된 적외선 발광 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
동작 1105에서, 전자 장치는 이전 동작 1105에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 1 발광 기준 시간 이상인 경우, 적외선 발광 시간을 기준 시간 단위로 다시 갱신할 수 있다.
동작 1109에서, 전자 장치는 실외에 위치하는 경우, 주변 조도에 대응하도록 제 2 발광 기준 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 주변 조도에 대응하도록 최소 발광 시간을 결정할 수 있다.
동작 1111에서, 전자 장치는 실외 환경에 대응하도록 적외선 발광 시간을 기준 시간 단위로 갱신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 기 설정된 적외선 발광 시간을 기준 시간만큼 증가시킬 수 있다. 여기서, 기 설정된 적외선 발광 시간은 이전에 갱신된 적외선 발광 시간을 포함할 수 있다.
동작 1113에서, 전자 장치는 동작 1111에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 2 발광 기준 시간을 초과하는지 확인할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 동작 1111에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 2 발광 기준 시간을 초과한 경우, 갱신된 적외선 발광 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
동작 1111에서, 전자 장치는 이전 동작 1111에서 갱신된 적외선 발광 시간이 제 2 발광 기준 시간 이하인 경우, 적외선 발광 시간을 기준 시간 단위로 다시 갱신할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치에서 적외선 발광 시간을 증가시키는 기준 시간과 감소시키는 기준 시간은 동일하거나 상이할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 기준 영역의 크기에 기반하여 발광 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 12를 참조하면, 동작 1201에서, 전자 장치는 도 8의 동작 801에서 결정한 홍채 인식 환경(예: 실내 또는 실외 환경)에 대응하도록 홍채 인식을 위한 적외선 발광 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 실내 환경에 위치하는 경우, 전자 장치는 기 설정된 적외선 발광 시간을 기준 시간만큼 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 실외 환경에 위치하는 경우, 전자 장치는 외부 광에 의해 적외선 성분이 포화되지 않도록 기 설정된 적외선 발광 시간을 기준 시간만큼 증가시킬 수 있다. 여기서, 기 설정된 적외선 발광 시간은 이전에 갱신된 적외선 발광 시간을 포함할 수 있다.
동작 1203에서, 전자 장치는 동작 1201에서 조절한 적외선 발광 시간에 대응하는 기준 영역의 크기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 3c 및 도 4c와 같이 기 설정된 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간 및 동작 1201에서 조절된 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간에 대응하는 기준 영역(312, 412)의 크기를 확인할 수 있다.
동작 1205에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기를 초과하는지 확인할 수 있다. 여기서, 기준 크기는 전자 장치가 홍채 인식 환경에 대응하여 홍채 인식에 필요한 최소 크기를 나타낼 수 있다.
동작 1201에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기보다 작은 경우, 홍채 인식을 위한 적외선 발광 시간을 다시 조절할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기 이상인 경우, 동작 1201에서 조절한 적외선 발광 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 기준 영역의 크기에 기반하여 노출 시간을 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 13을 참조하면, 동작 1301에서, 전자 장치는 도 8의 동작 801에서 결정한 홍채 인식 환경(예: 실내 또는 실외 환경)에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 실내 환경에 위치하는 경우, 전자 장치는 기 설정된 노출 시간을 기준 시간만큼 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 실외 환경에 위치하는 경우, 전자 장치는 외부 광에 의해 적외선 성분이 포화되지 않도록 기 설정된 노출 시간을 기준 시간만큼 감소시킬 수 있다.
동작 1303에서, 전자 장치는 동작 1301에서 조절한 노출 시간에 대응하는 기준 영역의 크기를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 3c 및 도 4c와 같이 동작 1301에서 조절된 이미지 센서 모듈(560)의 노출 시간 및 기 설정된 적외선 발광 모듈(570)의 발광 시간에 대응하는 기준 영역(312, 412)의 크기를 확인할 수 있다.
동작 1305에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기를 초과하는지 확인할 수 있다. 여기서, 기준 크기는 전자 장치가 홍채 인식 환경에 대응하여 홍채 인식에 필요한 최소 크기를 나타낼 수 있다.
동작 1301에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기보다 작은 경우, 홍채 인식을 위한 노출 시간을 다시 조절할 수 있다.
도 8의 동작 805에서, 전자 장치는 기준 영역의 크기가 기준 크기 이상인 경우, 동작 1301에서 조절한 노출 시간에 기반하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 홍채 인식 환경에 대응하도록 적외선의 발광세기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 실외 환경에서 적외선의 발광 세기를 실내 환경보다 상대적으로 세게 설정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 사용자 눈의 안전을 위해 적외선의 발광량(luminescence energy)이 일정하게 유지되도록 하기도 14a 내지 도 14b와 같이 적외선의 발광 세기에 대응하도록 적외선 발광 시간을 조절할 수 있다.
도 14a 내지 도 14b는 본 발명의 실시 예에 따른 사용자 눈의 안전에 기반하한 적외선의 발광 형태를 도시하고 있다.
도 14a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 홍채 인식 환경에 대응하도록 설정한 적외선의 발광세기(p1)에 대응하도록 적외선의 발광 시간(t1)을 조절할 수 있다.
도 14b를 참조하면, 전자 장치가 홍채 인식 환경의 변화에 대응하여 적외선의 발광세기를 증가시키는 경우(p1 -> p1'), 전자 장치는 적외선 발광량을 일정하게 유지하기 위해 적외선 발광세기의 증가에 대응하도록 적외선 발광 시간을 감소시킬 수 있다(t1 -> t1').
도 14a 내지 도 14b의 경우, 전자 장치는 사용자의 눈 안전에 영향을 미치지 않도록 적외선 발광 세기(p1 또는 p1')를 결정할 수 있다.
도 15a 내지 도 15b는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채 인식을 위한 적외선의 발광 형태를 도시하고 있다.
도 15a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 외부 광에 의한 적외선의 영향을 상대적으로 덜 받는 실내 환경의 적외선 발광 세기(1510)를 실외 환경의 적외선 발광 세기(1500)보다 낮추어 지속적으로 발광할 수 있다(예: 연속파(continuous wave) 발광 방식). 이 경우, 전자 장치는 사용자의 눈 안전에 영향을 미치지 않도록 적외선 발광 세기(1500 또는 1510)를 결정할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 실내 환경에서 도 15b와 같이 적외선을 발광 시간에 대응하도록 적외선을 발광할 수 있다(예: 펄스(pulse) 발광 방식). 이 경우, 전자 장치는 사용자의 눈 안전에 영향을 미치지 않도록 적외선 발광 세기를 결정할 수 있다.
도 16a 내지 도 16c는 본 발명의 실시 예에 따른 사용자와 전자 장치의 거리에 대응하도록 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시하고 있다.
도 16a를 참조하면, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))(1610)는 사용자(1600)와 일정 거리(d) 이격된 상태에서 적외선을 발광하여 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
전자 장치(1610)가 사용자(1600)와의 거리에 상관없이 일정한 크기(예: 발광량)의 적외선을 발광하는 경우, 사용자(1600)의 눈은 전자 장치(1610)와의 거리가 가까울수록 전자장치(1610)에서 발광되는 적외선에 의해 손상될 수 있다.
이에 따라, 전자 장치(1610)는 도 16b와 같이 사용자(1600)와의 거리에 대응하도록 적외선 발광량을 조절할 수 있다.
도 17a 내지 도 17c는 본 발명의 실시 예에 따른 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시하고 있다.
도 17a를 참조하면 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선의 발광 세기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 사용자와 d1의 거리로 이격된 경우, p1의 세기(1700)로 적외선을 발광할 수 있다. 사용자와의 거리가 d1에서 d2로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 세기를 p1(1700)에서 p1'(1702)으로 줄일 수 있다. 사용자와의 거리가 d2에서 d3로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 세기를 p1'(1702)에서 p1''(1704)으로 줄일 수 있다.
도 17b를 참조하면 전자 장치는 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선의 발광 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 사용자와 d1의 거리로 이격된 경우, t1 시간 동안(1710)로 적외선을 발광할 수 있다. 사용자와의 거리가 d1에서 d2로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 시간을 t1(1710)에서 t1'(1712)으로 줄일 수 있다. 사용자와의 거리가 d2에서 d3로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 시간을 t1'(1712)에서 t1''(1714)으로 줄일 수 있다.
도 17c를 참조하면 전자 장치는 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선의 발광 세기 및 발광 시간을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 사용자와 d1의 거리로 이격된 경우, p1의 세기(1700)로 t1의 시간 동안(1710) 적외선을 발광할 수 있다. 사용자와의 거리가 d1에서 d2로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 세기를 p1(1700)에서 p1'(1702)으로 줄이고, 발광 시간을t1(1710)에서 t1'(1712)으로 줄일 수 있다. 사용자와의 거리가 d2에서 d3로 줄어든 경우, 전자 장치는 사용자와의 거리 감소에 대응하도록 적외선의 발광 세기를 p1'(1702)에서 p1''(1704)으로 줄이고, 발광 시간을t1'(1712)에서 t1''(1714)으로 줄일 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 사용자와 전자 장치의 거리에 기반하여 적외선의 발광세기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 18을 참조하면 동작 1801에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 사용자와의 거리를 추정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 이미지 센서 모듈(560), 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight)방식의 거리 측정 센서 및 깊이 센서(depth sensor) 등을 이용하여 사용자와의 거리를 추정할 수 있다.
동작 1803에서, 전자 장치는 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선 발광량을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선 발광 세기 또는 발광 시간 중 적어도 하나를 조절할 수 있다.
동작 1805에서, 전자 장치는 동작 1803에서 조절한 적외선 발광량에 대응하도록 적외선을 발광하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 도 8과 같이 홍채 인식 환경에 대응하도록 홍채 인식 변수를 결정한 후, 도 18과 같이 사용자와의 거리에 대응하도록 적외선 발광량을 조절할 수 있다.
도 19a 내지 도 19c는 본 발명의 실시 예에 따른 홍채의 위치에 대응하도록 발광세기를 조절하기 위한 구성을 도시하고 있다.
전자 장치는(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 이미지의 홍채 인식 영역(1900)과 사용자 홍채의 위치에 기반하여 적외선 발광 세기를 조절할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 홍채 인식에 의한 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 19a와 같이 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 이미지에 사용자가 홍채가 위치하지 않는 경우, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)에서 최소한의 세기로 적외선을 발광할 수 있다.
도 19b와 같이 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 이미지에서 홍채 인식 영역(1900) 내에 사용자가 홍채가 위치하지 않는 경우(1910), 전자 장치는 이미지에 포함된 사용자의 홍채 위치에 대응하도록 적외선 발광 세기를 조절할 수 있다.
도 19c와 같이 이미지 센서 모듈(560)을 통해 획득한 이미지에서 홍채 인식 영역(1900) 내에 사용자가 홍채가 위치하는 경우(1920), 전자 장치는 도 19b의 적외선 발광 세기보다 강한 세기로 적외선을 발광할 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 사용자의 눈 안전에 영향을 미치지 않도록 적외선 발광 세기를 결정할 수 있다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치에서 적외선의 발광세기를 조절하기 위한 흐름도를 도시하고 있다.
도 20을 참조하면 동작 2001에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 이미지 센서 모듈(560)을 통해 이미지를 획득할 수 있다.
동작 2003에서, 전자 장치는 이미지에 포함된 홍채의 위치를 확인할 수 있다.
동작 2005에서, 전자 장치는 이미지에 포함된 홍채의 위치에 대응하도록 적외선 발광 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 19a 내지 19c와 같이 이미지의 홍채 인식 영역 내에 사용자의 홍채가 위치하는지 여부에 기반하여 적외선 발광 세기를 결정할 수 있다.
동작 2007에서, 전자 장치는 동작 2005에서 결정한 발광 세기로 적외선을 발광하여 홍채 인식을 수행할 수 있다.
도 21a 내지 도 21c는 본 발명의 실시 에에 따른 적외선 발광세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈의 감도를 조절하기 위한 구성을 도시하고 있다.
홍채 인식을 위한 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기가 커질수록 피사체(예: 사용자의 홍채)에 의해 반사되는 적외선의 세기도 커지므로, 전자 장치의 이미지 센서 모듈(560)은 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기가 커질수록 피사체에 의해 반사되는 적외선을 쉽게 감지할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 노출 감도를 조절할 수 있다.
한 실시 예에 따라, 도 21a와 같이 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기가 큰 경우, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 감도를 낮게 설정할 수 있다.
한 실시 예에 따라, 도 21b와 같이 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기가 감소한 경우, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기 감소에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 감도를 높게 설정할 수 있다.
한 실시 예에 따라, 도 21c와 같이 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기가 감소한 경우, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기 감소에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 감도를 추가적으로 높게 설정할 수 있다.
도 22는 본 발명의 실시 에에 따른 적외선 발광세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈의 감도를 조절하기 위한 구성을 도시하고 있다.
도 22를 참조하면 동작 2201에서, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(110) 또는 도 5의 전자 장치(500))는 홍채 인식을 위한 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기를 확인할 수 있다.
동작 2203에서, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기에 대응하도록 이미지 센서 모듈(560)의 감도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 적외선 발광 모듈(570)의 발광 세기에 반비례하도록 이미지 센서 모듈(560)의 감도를 조절할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치의 적어도 하나의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하는 동작과 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하는 동작과 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 적외선을 발광하고, 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 홍채 인식 환경을 확인하는 동작은, 조도를 감지하는 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 통해 조도를 확인하는 동작과 상기 확인한 조도를 이용하여 상기 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경을 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 홍채 인식 변수를 변경하는 동작은, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간, 적외선 발광 시간, 적외선 발광 세기 또는 적외선 발광 방식 중 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하는 동작을 포함하며, 상기 적외선 발광 방식은, 연속파(continuous wave) 방식 또는 펄스(pulse) 방식 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 홍채 인식 변수를 변경하는 동작은, 실외 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 설정하는 동작과 실내 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 길게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 짧게 설정하는 동작을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 동작과 상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 적외선 발광량을 조절하는 동작을 더 포함하며, 상기 적외선 발광량은, 적외선 발광 시간 또는 적외선 발광 세기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에서 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지에서 홍채 이미지의 위치를 확인하는 동작과 상기 홍채 이미지의 위치에 대응하도록 적외선 발광 세기를 조절하는 동작을 더 포함할 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치(2300)는, 예를 들면, 도 5에 도시된 전자 장치(500)의 전체 또는 일부를 구성할 수 있다.
도 23을 참조하면, 전자 장치(2300)는 하나 이상의 응용프로그램 프로세서(AP: application processor)(2310), 통신 모듈(2320), SIM(subscriber identification module) 카드(2324), 메모리(2330), 센서 모듈(2340), 입력 장치(2350), 디스플레이(2360), 인터페이스(2370), 오디오 모듈(2380), 이미지 센서 모듈(2391), 전력관리 모듈(2395), 배터리(2396), 인디케이터(2397) 또는 모터(2398)를 포함할 수 있다.
AP(2310)는 운영체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 AP(2310)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 멀티미디어 데이터를 포함한 각종 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. AP(2310)는, 예를 들면, SoC(system on chip) 로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, AP(2310)는 GPU(graphic processing unit, 미도시)를 더 포함할 수 있다.
통신 모듈(2320)(예: 통신 인터페이스(570))은 전자 장치(2300)(예: 전자 장치(500))와 네트워크를 통해 연결된 다른 전자 장치들간의 통신에서 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 통신 모듈(2320)은 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), 블루투스(BT) 모듈(2325), GPS 모듈(2327), NFC 모듈(2328) 또는 RF(radio frequency) 모듈(2329)를 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(2321)은 통신망(예: LTE, LTE-A, CDMA, WCDMA, UMTS, WiBro 또는 GSM 등)을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 또한, 셀룰러 모듈(2321)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드(2324))을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치의 구별 또는 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(2321)은 AP(2310)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 모듈(2321)은 멀티 미디어 제어 기능의 적어도 일부를 수행할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(2321)은 커뮤니케이션 프로세서(CP: communication processor)를 포함할 수 있다. 또한, 셀룰러 모듈(2321)은, 예를 들면, SoC로 구현될 수 있다. 도 23에서는 셀룰러 모듈(2321)(예: 커뮤니케이션 프로세서), 메모리(2330) 또는 전력관리 모듈(2395) 등의 구성요소들이 AP(2310)와 별개의 구성요소로 도시되어 있으나, 한 실시 예에 따르면, AP(2310)가 전술한 구성요소들의 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(2321))를 포함하도록 구현될 수 있다.
한 실시 예에 따르면, AP(2310) 또는 셀룰러 모듈(2321)(예: 커뮤니케이션 프로세서)은 각각에 연결된 비휘발성 메모리 또는 다른 구성요소 중 적어도 하나로부터 수신한 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리할 수 있다. 또한, AP(2310) 또는 셀룰러 모듈(2321)은 다른 구성요소 중 적어도 하나로부터 수신하거나 다른 구성요소 중 적어도 하나에 의해 생성된 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 또는 NFC 모듈(2328) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 도 23에서는 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 또는 NFC 모듈(2328)이 각각 별개의 블록으로 도시되었으나, 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 또는 NFC 모듈(2328) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 또는 NFC 모듈(2328) 각각에 대응하는 프로세서들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(2321)에 대응하는 커뮤니케이션 프로세서 및 Wifi 모듈(2323)에 대응하는 Wifi 프로세서)는 하나의 SoC로 구현될 수 있다.
RF 모듈(2329)은 데이터의 송수신, 예를 들면, RF 신호의 송수신을 할 수 있다. RF 모듈(2329)은, 도시되지는 않았으나, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter) 또는 LNA(low noise amplifier) 등을 포함할 수 있다. 또한, RF 모듈(2329)은 무선 통신에서 자유 공간상의 전자파를 송수신하기 위한 부품, 예를 들면, 도체 또는 도선 등을 더 포함할 수 있다. 도 23에서는 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 및 NFC 모듈(2328)이 하나의 RF 모듈(2329)을 서로 공유하는 것으로 도시되어 있으나, 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(2321), Wifi 모듈(2323), BT 모듈(2325), GPS 모듈(2327) 또는 NFC 모듈(2328) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호의 송수신을 수행할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, RF 모듈(2329)은 전자 장치(2300)와 기능적으로 연결된 메인 안테와 서브 안테나 중 적어도 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 통신 모듈(2320)은 메인 안테나와 서브 안테나를 이용하여 다이버시티(diversity) 등과 같은 다중 안테나 서비스(MIMO: multiple input multiple output)를 지원할 수 있다.
SIM 카드(2324)는 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드일 수 있으며, 전자 장치의 특정 위치에 형성된 슬롯에 삽입될 수 있다. SIM 카드(2324)는 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(2330)는 내장 메모리(2332) 또는 외장 메모리(2334)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(2332)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예를 들면, DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등) 또는 비휘발성 메모리(non-volatile Memory, 예를 들면, OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, NAND flash memory, NOR flash memory 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 내장 메모리(2332)는 Solid State Drive (SSD)일 수 있다. 외장 메모리(2334)는 flash drive, 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital) 또는 Memory Stick 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(2334)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(2300)와 기능적으로 연결될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(2300)는 하드 드라이브와 같은 저장 장치(또는 저장 매체)를 더 포함할 수 있다.
센서 모듈(2340)은 물리량을 계측하거나 전자 장치(2300)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(2340)은, 예를 들면, 제스처 센서(2340A), 자이로 센서(2340B), 기압 센서(2340C), 마그네틱 센서(2340D), 가속도 센서(2340E), 그립 센서(2340F), 근접 센서(2340G), color 센서(2340H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(2340I), 온/습도 센서(2340J), 조도 센서(2340K) 또는 UV(ultra violet) 센서(2340M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(2340)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor, 미도시), EMG 센서(electromyography sensor, 미도시), EEG 센서(electroencephalogram sensor, 미도시), ECG 센서(electrocardiogram sensor, 미도시), IR(infra red) 센서(미도시), 홍채 센서(미도시) 또는 지문 센서(미도시) 등을 포함할 수 있다. 센서 모듈(2340)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
입력 장치(2350)는 터치 패널(touch panel)(2352), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(2354), 키(key)(2356) 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(2358)를 포함할 수 있다. 터치 패널(2352)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식으로 터치 입력을 인식할 수 있다. 또한, 터치 패널(2352)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 정전식의 경우, 물리적 접촉 또는 근접 인식이 가능하다. 터치 패널(2352)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함할 수도 있다. 이 경우, 터치 패널(2352)은 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(2354)는, 예를 들면, 사용자의 터치 입력을 받는 것과 동일 또는 유사한 방법 또는 별도의 인식용 쉬트(sheet)를 이용하여 구현될 수 있다. 키(2356)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파(ultrasonic) 입력 장치(2358)는 초음파 신호를 발생하는 입력 도구를 통해, 전자 장치(2300)에서 마이크로 음파를 감지하여 데이터를 확인할 수 있는 장치로서, 무선 인식이 가능하다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(2300)는 통신 모듈(2320)을 이용하여 이와 연결된 외부 장치(예: 컴퓨터 또는 서버)로부터 사용자 입력을 수신할 수도 있다.
디스플레이(2360)(예: 디스플레이(550))는 패널(2362), 홀로그램 장치(2364) 또는 프로젝터(2366)를 포함할 수 있다. 패널(2362)은, 예를 들면, LCD(liquid-crystal display) 또는 AM-OLED(active-matrix organic light-emitting diode) 등일 수 있다. 패널(2362)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent) 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(2362)은 터치 패널(2352)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(2364)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(2366)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(2300)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(2360)는 패널(2362), 홀로그램 장치(2364), 또는 프로젝터(2366)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(2370)는, 예를 들면, HDMI(high-definition multimedia interface)(2372), USB(universal serial bus)(2374), 광 인터페이스(optical interface)(2376) 또는 D-sub(D-subminiature)(2378)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(2370)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD(secure Digital) 카드/MMC(multi-media card) 인터페이스 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(2380)은 소리(sound)와 전기신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(2380)은, 예를 들면, 스피커(2382), 리시버(2384), 이어폰(2386) 또는 마이크(2388) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
이미지 센서 모듈(2391)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈(미도시), ISP(image signal processor, 미도시) 또는 플래쉬 (flash, 미도시)(예: LED 또는 xenon lamp)를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(2395)은 전자 장치(2300)의 전력을 관리할 수 있다. 도시하지는 않았으나, 전력 관리 모듈(2395)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit) 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다.
PMIC는, 예를 들면, 집적회로 또는 SoC 반도체 내에 탑재될 수 있다. 충전 방식은 유선과 무선으로 구분될 수 있다. 충전 IC는 배터리를 충전시킬 수 있으며, 충전기로부터의 과전압 또는 과전류 유입을 방지할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 충전 IC는 유선 충전 방식 또는 무선 충전 방식 중 적어도 하나를 위한 충전 IC를 포함할 수 있다. 무선 충전 방식으로는, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등이 있으며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로 또는 정류기 등의 회로가 추가될 수 있다.
배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(2396)의 잔량, 충전 중 전압, 전류 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(2396)는 전기를 저장 또는 생성할 수 있고, 그 저장 또는 생성된 전기를 이용하여 전자 장치(2300)에 전원을 공급할 수 있다. 배터리(2396)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(2397)는 전자 장치(2300) 혹은 그 일부(예: AP(2310))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(2398)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(2300)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting) 또는 미디어플로우(media flow) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 전술한 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 24는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 도시하고 있다.
한 실시예에 따르면, 프로그램 모듈(2410) (예: 프로그램(590))은 전자 장치 (예: 전자 장치(500))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션 (예: 어플리케이션 프로그램(594))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, 안드로이드 (android), iOS, 윈도우즈 (windows), 심비안 (symbian), 타이젠 (tizen), 또는 바다 (bada) 등이 될 수 있다.
프로그램 모듈(2410)은 커널(2420), 미들웨어(2430), API(2460), 및/또는 어플리케이션(2470)을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(2410)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드 (preload) 되거나, 서버로부터 다운로드 (download) 가능하다.
커널(2420) (예: 도 5의 커널(591))은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(2421) 또는 디바이스 드라이버(2423)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(2421)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(2421)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(2423)는, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, WIFI 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC (inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
미들웨어(2430)는, 예를 들면, 어플리케이션(2470)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(2470)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API(2460)를 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(2470)으로 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(2430) (예: 미들웨어(592))는 런타임 라이브러리(2435), 어플리케이션 매니저 (application manager) (2441), 윈도우 매니저 (window manager) (2442), 멀티미디어 매니저 (multimedia manager) (2443), 리소스 매니저 (resource manager) (2444), 파워 매니저 (power manager) (2445), 데이터베이스 매니저 (database manager) (2446), 패키지 매니저 (package manager) (2447), 연결 매니저 (connectivity manager) (2448), 통지 매니저 (notification manager) (2449), 위치 매니저 (location manager) (2450), 그래픽 매니저 (graphic manager) (2451), 또는 보안 매니저 (security manager) (2452) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
런타임 라이브러리 (2435)는, 예를 들면, 어플리케이션(2470)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(2435)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.
어플리케이션 매니저(2441)는, 예를 들면, 어플리케이션(2470) 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기 (life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(2442)는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(2443)는 다양한 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱 (codec)을 이용하여 미디어 파일의 인코딩 (encoding) 또는 디코딩 (decoding)을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(2444)는 어플리케이션(2470) 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.
파워 매니저(2445)는, 예를 들면, 바이오스 (BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리 (battery) 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저(2446)는 어플리케이션(2470) 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(2447)는 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.
연결 매니저(2448)는, 예를 들면, WIFI 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저(2449)는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건 (event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저(2450)는 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(2451)는 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(2452)는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치 (예: 전자 장치(500))가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어(2430)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저 (telephony manager)를 더 포함할 수 있다.
미들웨어(2430)는 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어(2430)는 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어(2430)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.
API(2460) (예: API(593))는, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, 안드로이드 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠 (tizen)의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.
어플리케이션(2470) (예: 응용프로그램(594))은, 예를 들면, 홈(2471), 다이얼러(2472), SMS/MMS(2473), IM (instant message) (2474), 브라우저(2475), 카메라(2476), 알람(2477), 컨택트(2478), 음성 다이얼(2479), 이메일(2480), 달력(2481), 미디어 플레이어(2482), 앨범(2483), 또는 시계(2484), 건강 관리 (health care)(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보 제공 (예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 등을 제공) 등의 기능을 제공할 수 있는 하나 이상의 어플리케이션을 포함할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 어플리케이션(2470)은 전자 장치 (예: 전자 장치(500))와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션 (이하, 설명의 편의 상, “정보 교환 어플리케이션”)을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 알림 전달 (notification relay) 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리 (device management) 어플리케이션을 포함할 수 있다.
예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션 (예: SMS/MMS 어플리케이션, 이메일 어플리케이션, 건강 관리 어플리케이션, 또는 환경 정보 어플리케이션 등)에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 알림 전달 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능 (예: 외부 전자 장치 자체 (또는, 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기 (또는, 해상도) 조절), 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션 또는 상기 외부 전자 장치에서 제공되는 서비스 (예: 통화 서비스 또는 메시지 서비스)를 관리 (예: 설치, 삭제, 또는 업데이트)할 수 있다.
한 실시예에 따르면, 어플리케이션(2470)은 외부 전자 장치의 속성 (예: 전자 장치의 속성으로서, 전자 장치의 종류가 모바일 의료 기기)에 따라 지정된 어플리케이션 (예: 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 상기 어플리케이션(2470)은 외부 전자 장치 (예: 서버 또는 전자 장치)로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(2470)은 프리로드 어플리케이션 (preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제3자 어플리케이션 (third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시예에 따른 프로그램 모듈(2410)의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로그램 모듈(2410)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈(2410)의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서 (예: AP(2310))에 의해 구현 (implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈(2410)의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트 (sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 “모듈”은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 (firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위 (unit)를 의미할 수 있다. “모듈”은, 예를 들면, 유닛 (unit), 로직 (logic), 논리 블록 (logical block), 부품 (component), 또는 회로 (circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용 (interchangeably use)될 수 있다. “모듈”은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. “모듈”은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. “모듈”은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면,“모듈”은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC (application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs (field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치 (programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따른 장치 (예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법 (예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체 (computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어는, 프로세서 (예: 프로세서 120)에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(530) 가 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체 (magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체 (optical media)(예: CD-ROM (compact disc read only memory), DVD (digital versatile disc), 자기-광 매체 (magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크 (floptical disk)), 하드웨어 장치 (예: ROM (read only memory), RAM (random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱 (heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 다양한 실시 예의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시 예의 범위는, 본 개시의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    이미지를 획득하는 이미지 센서 모듈;
    적외선을 발광하는 발광 모듈;
    상기 전자 장치의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하고, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하고, 상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 상기 발광 모듈을 통해 적외선을 발광하고, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 프로세서를 포함하는 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 수집한 조도, 상기 이미지 센서 모듈의 셔터 스피드 또는 상기 이미지 센서 모듈의 센서 감도 중 적어도 하나를 이용하여 홍채 인식 환경을 결정하며,
    상기 홍채 인식 환경은, 실내 또는 실외 환경을 포함하는 장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    조도를 감지하는 적어도 하나의 센서를 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 통해 수집한 조도를 이용하여 홍채 인식 환경을 결정하며,
    상기 홍채 인식 환경은, 실내 또는 실외 환경을 포함하는 장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 홍채 인식 환경에 기반하여 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간, 상기 발광 모듈의 발광 시간, 상기 발광 모듈의 발광 세기 또는 상기 발광 모듈의 발광 방식 중 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하며,
    상기 적외선 발광 방식은, 연속파(continuous wave) 방식 또는 펄스(pulse) 방식 중 적어도 하나를 포함하는 장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 프로세서는, 실외 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 설정하며,
    실내 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 길게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 짧게 설정하는 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 적어도 하나의 센서를 포함하며,
    상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 이용하여 추정한 상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 상기 발광 모듈의 발광량을 조절하며,
    상기 발광 모듈의 발광량은, 상기 발광 모듈의 발광 시간 또는 발광 세기 중 적어도 하나를 포함하는 장치.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 상기 발광 모듈의 발광 세기를 조절하는 경우, 상기 발광 모듈의 발광 세기에 대응하도록 상기 이미지 센서 모듈의 감도를 조절하는 장치.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 적어도 하나의 센서는, 근접 센서, 조도 센서, TOF(time of flight)방식의 거리 측정 센서 또는 깊이 센서(depth sensor) 중 적어도 하나를 포함하는 장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지에서 홍채 이미지의 위치를 확인하고, 상기 홍채 이미지의 위치에 대응하도록 상기 발광 모듈의 발광 세기를 조절하는 장치.
  10. 전자 장치의 방법에 있어서,
    상기 전자 장치의 적어도 하나의 입력 정보를 이용하여 홍채 인식 환경을 확인하는 동작;
    상기 홍채 인식 환경에 기반하여 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하는 동작;
    상기 변경된 홍채 인식 변수를 기반하여 적외선을 발광하고, 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지를 이용하여 홍채 인식을 수행하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 홍채 인식 환경을 확인하는 동작은,
    조도를 감지하는 적어도 하나의 센서 또는 상기 이미지 센서 모듈을 통해 조도를 확인하는 동작; 및
    상기 확인한 조도를 이용하여 상기 전자 장치가 위치한 실내 또는 실외 환경을 결정하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 홍채 인식 변수를 변경하는 동작은,
    상기 홍채 인식 환경에 기반하여 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간, 적외선 발광 시간, 적외선 발광 세기 또는 적외선 발광 방식 중 적어도 하나의 홍채 인식 변수를 변경하는 동작을 포함하며,
    상기 적외선 발광 방식은, 연속파(continuous wave) 방식 또는 펄스(pulse) 방식 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 홍채 인식 변수를 변경하는 동작은,
    실외 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 실내 환경보다 상대적으로 짧게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 실내 환경보다 상대적으로 길게 설정하는 동작; 및
    실내 환경의 경우, 상기 이미지 센서 모듈의 노출 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 길게 설정하고, 상기 발광 모듈의 발광 시간을 상기 실외 환경보다 상대적으로 짧게 설정하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 전자 장치와 사용자와의 거리를 추정하는 동작;
    상기 전자 장치와 사용자와의 거리에 기반하여 적외선 발광량을 조절하는 동작을 더 포함하며,
    상기 적외선 발광량은, 적외선 발광 시간 또는 적외선 발광 세기 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 이미지 센서 모듈을 통해 획득한 이미지에서 홍채 이미지의 위치를 확인하는 동작; 및
    상기 홍채 이미지의 위치에 대응하도록 적외선 발광 세기를 조절하는 동작을 더 포함하는 방법.
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