WO2021085886A1 - 광 마스크 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a photo mask device and a method for controlling the same, and more particularly, to a photo mask device and a control method for providing a plurality of skin care modes.
- the present disclosure is in accordance with the above-described necessity, and an object of the present disclosure is to provide an optical mask device and a control method thereof that visually provide a guide for a skin care mode.
- a photomask device for achieving the above object includes a face-shaped body to which a plurality of LED (Light-Emitting Diode) light sources are attached, a proximity sensor, and when a skin care mode is determined, the Based on the signal obtained by the proximity sensor, it is identified whether the body is worn on the user's face, and when the body is identified as not being worn on the user's face, the skin care mode among the plurality of LEDs It includes a processor for providing a light guide corresponding to the skin care mode by emitting at least some LEDs corresponding to less than a threshold intensity.
- LED Light-Emitting Diode
- the processor when it is identified that the body is worn on the user's face based on the sensing signal obtained by the proximity sensor while providing the light guide, the at least some LEDs to emit light above the threshold intensity It can be controlled to operate in the skin care mode.
- the processor controls the duty of the current provided to the at least some LEDs to be less than the threshold value to emit light of the at least some LEDs less than the threshold intensity, and the duty of the current provided to the at least some LEDs is greater than or equal to the threshold value. By controlling the at least some of the LEDs may emit light above the threshold intensity.
- a temperature sensor further comprising, the processor, when the value sensed by the temperature sensor while operating in the skin care mode is greater than or equal to a threshold temperature value, to reduce the duty of the current provided to the at least some LEDs. I can.
- the processor may provide a light guide corresponding to the skin care mode by emitting at least some color LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs at less than the threshold brightness.
- the processor may provide a light guide corresponding to the skin care mode by sequentially emitting LEDs of different colors corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs below the threshold brightness.
- the processor in the skin care mode, the LED of the first color is emitted for a first time above the threshold brightness, and the LED of the second color is above the threshold brightness for a second time shorter than the first time.
- the light guide so that the LED of the first color and the LED of the second color emit light less than the threshold brightness by a time corresponding to the ratio of the first time and the second time, respectively, within a preset time Can provide.
- a memory for storing a usage history of the user's skin care mode; wherein the processor further includes, when the power of the photomask device is turned on, the skin care based on the usage history of the skin care mode of the user.
- the mode can be automatically determined.
- the processor may automatically determine the skin care mode based on the user's skin condition information received from an external device.
- the skin care mode may be a general care mode or a rapid care mode classified according to a skin care time.
- the skin care mode may be one of an elasticity care mode, a trouble care mode, a whitening care mode, or a wrinkle care mode classified according to a skin care type.
- a method for controlling a photomask device including a face-shaped body to which a plurality of LED (Light-Emitting Diode) light sources are attached and a proximity sensor is, when a skin care mode is determined, the body When is identified as not being worn on the user's face, at least some LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs are emitted to less than a threshold intensity to provide a light guide corresponding to the skin care mode. can do.
- LED Light-Emitting Diode
- the at least some LEDs are emitted to emit light with the threshold intensity or higher to the skin care mode. It may further include the step of operating as.
- the providing of the light guide includes controlling the duty of the current provided to the at least some LEDs to be less than a threshold value to emit light of the at least some LEDs less than the threshold intensity, and operating in the skin care mode, By controlling the duty of the current provided to the at least some LEDs above the threshold value, the at least some LEDs may emit light above the threshold intensity.
- the photomask device further includes a temperature sensor, and if the value sensed by the temperature sensor while operating in the skin care mode is greater than or equal to a threshold temperature value, the duty of current provided to the at least some LEDs It may further include a step of reducing.
- the providing of the light guide may provide a light guide corresponding to the skin care mode by emitting at least some color LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs below the threshold brightness. . ]
- LEDs of different colors corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs are sequentially emitted below the threshold brightness to provide a light guide corresponding to the skin care mode. I can.
- the LED of the first color in the skin care mode, emit light for a first time above the threshold brightness, and the LED of the second color is for a second time shorter than the first time.
- the LED of the first color and the LED of the second color are less than the threshold brightness by a time corresponding to the ratio of the first time and the second time, respectively, within a preset time.
- the light guide may be provided to emit light.
- the step of automatically determining the skin care mode based on a usage history of the user's skin care mode may be further included.
- the step of automatically determining the skin care mode based on the skin condition information of the user received from an external device may be further included.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a skin care system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a photo mask device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG 3 is a diagram illustrating an operation of the processor 130 according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 4 is a diagram for describing in more detail the operation of the processor 130 according to the exemplary embodiment of the present disclosure illustrated in FIG. 3.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a method of providing a light guide according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of controlling an LED according to skin temperature according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
- FIGS. 7A and 7B are diagrams for helping understanding of a skin care mode according to an embodiment of the present disclosure.
- 8A, 8B, and 9A to 9D are views for explaining various skin care modes according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a photo mask device according to an embodiment of the present disclosure.
- first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from other components.
- a "module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
- a plurality of “modules” or a plurality of “units” are integrated into at least one module except for the "module” or “unit” that needs to be implemented with specific hardware and implemented as at least one processor (not shown). Can be.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a skin care system according to an embodiment of the present disclosure.
- the skin care system may include a photo mask device 100 and a user terminal device 200.
- the photomask device 100 is a skin beauty device in the shape of a mask that can be worn on a user's face area.
- the light mask device 100 is a light source, for example, an LED light source disposed in the direction of the surface where the product and the skin contact, and helps to treat damaged skin using the principle that light promotes a biochemical reaction within the skin. Can give
- pairs of LEDs of different types or colors may be disposed adjacent to each other in the photo mask device 100. That is, at least two or more LEDs may be disposed adjacent to each other at the same location.
- the pair of LEDs of different types or colors may include at least one of IR LED, red LED, blue LED, green LED, or yellow LED.
- LEDs of different types or colors may be arranged in a 1:1 ratio, but may be arranged in an N:1 (N ⁇ 1) ratio.
- N:1 (N ⁇ 1) ratio the number of IR LEDs and red LEDs and the number of LEDs of other colors may be N:1 (N ⁇ 1).
- IR LEDs when a plurality of pairs of LEDs disposed at the same location are composed of IR LEDs and red LEDs, only IR LEDs may emit light or only red LEDs may emit light depending on the skin care mode.
- the user terminal device 200 may be implemented as a mobile phone such as a smart phone, as shown in FIG. 1, but is not limited thereto, and is not limited thereto, and is not limited thereto. computer), laptop personal computer, netbook computer, personal digital assistant (PDA), portable multimedia player (PMP), MP3 player, mobile medical device, camera, camcorder, electronics
- PDA personal digital assistant
- PMP portable multimedia player
- MP3 player mobile medical device
- camera camcorder
- Various types of devices capable of communicating with the photomask device 100 such as a picture frame or wearable device (eg, a head-mounted-device (HMD) smart watch, an electronic clothing, an electronic bracelet, an electronic necklace, etc.) It can be implemented as a tangible device.
- HMD head-mounted-device
- the user terminal device 200 may provide a skin analysis and management service for a user's face included in an image captured through a camera (not shown).
- the user terminal device 100 may be implemented to store various programs for providing skin analysis and management services.
- the skin analysis and management service according to an embodiment of the present invention may be provided in the form of an application, which is software that the user directly uses on the OS, and the application is in the form of an icon interface on the screen of the user terminal device 100.
- the present invention is not limited thereto, and the skin analysis and management service may be provided in various forms according to the implementation form of the user terminal device 200.
- the user terminal device 200 may transmit a skin analysis result on the user's face to the photomask device 100 or transmit information on a skin care mode determined based on the skin analysis result to the photomask device 100.
- the user terminal device 200 may measure and analyze various skin conditions such as pores, acne, pigmentation, skin tone, dark circles, and wrinkles in the user's face area from the captured image. have.
- the user terminal device 200 may perform a detailed photographing operation of focusing and enlarging a corresponding region to photograph a specific region of the user's face in detail.
- the analysis target may be performed.
- the item may be an item set as a default when the user terminal device 200 is manufactured or when an application is installed, but in some cases, it may be an item selected by the user among items that can be analyzed by the user terminal device 100.
- the user terminal device 100 may be implemented to provide a skin analysis and management service by communicating with a server (not shown) through a network.
- the server (not shown) when the user terminal device 100 transmits a user image for skin analysis to a server (not shown), the server (not shown) performs skin analysis on the user face area included in the user image, and the result May be provided to the user terminal device 100.
- the server (not shown) may be implemented to perform a function related to skin analysis.
- the server (not shown) may be implemented as a cloud server, but is not limited thereto.
- Cloud computing refers to cloud-based computing technology. For example, it is a web-based software service that is used by placing a program on a utility data server on the Internet and calling it on a computer or mobile phone at that time.
- the server (not shown) may be implemented as an external server or an embedded server provided in the user terminal device 100 according to a physical implementation form.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a photo mask device according to an embodiment of the present disclosure.
- the photo mask device 100 includes a body 110, a proximity sensor 120, and a processor 130.
- the body 110 may be implemented in the shape of a human face, and may be implemented in a form in which a plurality of light sources are attached in a direction of a surface contacting the skin.
- the plurality of light sources may be LED (Light-Emitting Diode) light sources, but are not limited thereto and may be implemented as various types of light sources suitable for skin care.
- the proximity sensor 120 is a sensor capable of detecting the presence of surrounding objects without physical contact.
- the proximity sensor 120 according to an embodiment of the present disclosure is provided in a region of the body 110 of the photomask device 100 to sense whether the photomask device 100 is worn on the user's face. I can.
- the proximity sensor 120 may be implemented with at least one of a high frequency oscillation type proximity sensor, an optical fiber proximity sensor, an electromagnetic proximity sensor, a capacitive proximity sensor, an optical proximity sensor, or an ultrasonic proximity sensor.
- the processor 130 is electrically connected to the proximity sensor 120 to control the overall operation of the photo mask device 100.
- the processor 130 may be composed of one or a plurality of processors.
- the processor 130 may perform an operation of the photomask apparatus 100 according to various embodiments of the present disclosure by executing at least one instruction stored in a memory (not shown).
- the processor 130 includes a digital signal processor (DSP), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU), an artificial intelligence (AI) processor, and a neural intelligence (NPU) processor that processes a digital image signal.
- DSP digital signal processor
- GPU graphics processing unit
- AI artificial intelligence
- NPU neural intelligence
- Processing Unit or a time controller (TCON), but is not limited thereto, and a central processing unit (CPU), a micro controller unit (MCU), a micro processing unit (MPU), and a controller (controller), an application processor (AP), a communication processor (CP), or one or more of an ARM processor, or may be defined in a corresponding term.
- SoC system on chip
- LSI large scale integration
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA field programmable gate array
- the processor 130 for executing the artificial intelligence model is a general-purpose processor such as a CPU, AP, digital signal processor (DSP), a GPU, It may be a processor dedicated to graphics such as a Vision Processing Unit (VPU) or a processor dedicated to artificial intelligence such as an NPU.
- the processor 130 may control to process input data according to a predefined operation rule or an artificial intelligence model stored in a memory (not shown).
- the processor 130 when the processor 130 is an artificial intelligence-only processor, it may be designed as a hardware structure specialized for processing a specific artificial intelligence model.
- hardware specialized for processing a specific artificial intelligence model can be designed as a hardware chip such as an ASIC or FPGA.
- the processor 130 when the power of the photomask device 100 is turned on, the processor 130 includes the body 110 being worn on the user's face based on a signal obtained by the proximity sensor 120. It is possible to identify whether it is in a state and adjust the intensity of the plurality of LEDs differently according to whether or not they are worn. For example, when it is identified that the main body 110 is not worn on the user's face, the intensity of the plurality of LEDs may emit light less than the threshold intensity.
- FIG 3 is a diagram illustrating an operation of the processor 130 according to an embodiment of the present disclosure.
- the processor 130 identifies whether the main body 110 is worn on the user's face based on a signal obtained by the proximity sensor 120. (S320).
- the processor 130 When it is identified that the main body 110 is not worn on the user's face (S330:N), the processor 130 emits at least some LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs at less than the threshold intensity to enter the skin care mode.
- a corresponding light guide may be provided (S340). That is, information on a skin care mode to be received by the user may be provided while preventing the user from glare.
- the processor 130 emits at least some LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs to have a skin care mode by emitting at least a threshold intensity. It can operate as (S350).
- the processor 130 may control the duty of current provided to at least some LEDs corresponding to the skin care mode to be less than a threshold value to emit light of the corresponding LEDs less than the threshold intensity. In addition, the processor 130 may control the duty of current provided to at least some LEDs corresponding to the skin care mode above a threshold value to emit at least some LEDs above the threshold intensity.
- the processor 130 may adjust the supply time of the driving current (or driving voltage) supplied to the plurality of LEDs. That is, the processor 130 may adjust the light emission intensity of the plurality of LEDs by pulse width modulation (PWM) in which the duty ratio is variable.
- PWM pulse width modulation
- the pulse width modulated signal PWM controls the ratio of turning on and off of the light sources, and the duty ratio% is determined according to the dimming value input from the processor 130.
- the processor 130 may be implemented in a form including a driver IC for driving a plurality of LEDs.
- the processor 130 may be implemented as a DSP, and may be implemented as a digital driver IC and one chip.
- the driver IC may be implemented as hardware separate from the processor 130.
- the LED driver may be disposed at a rear end of a power supply (eg, a switching mode power supply (SMPS)) to receive a voltage from the power supply.
- SMPS switching mode power supply
- a voltage may be applied from a separate power supply device.
- FIG. 4 is a diagram for describing in more detail the operation of the processor 130 according to the exemplary embodiment of the present disclosure illustrated in FIG. 3.
- the processor 130 identifies whether the main body 110 is worn on the user's face based on a signal obtained by the proximity sensor 120. (S420).
- the processor 130 When it is identified that the main body 110 is not worn on the user's face, the processor 130 emits at least some LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs at less than a threshold intensity to provide a light guide corresponding to the skin care mode. It can be provided (S430).
- the processor 130 may identify that the body 110 is worn on the user's face based on a signal acquired by the proximity sensor 120 while providing the light guide according to S430 (S440).
- the main body 110 When the main body 110 is identified as being worn on the user's face (S450:Y), at least some LEDs corresponding to the light guide, that is, at least some LEDs corresponding to the skin care mode, are emitted with a threshold intensity or higher to emit light to a skin care mode It can operate as (S460).
- the skin care mode is a trouble intensive care mode and is a mode that intensively cares the user's forehead.
- the processor 130 provides a light guide by emitting LEDs 510 corresponding to the forehead of the user with less than a threshold intensity when the photomask device 100 is not worn as shown in FIG. 5.
- the photomask device 100 may be controlled to operate in a trouble intensive care mode. That is, the processor 130 may control the LEDs 510 so that the LEDs 510 corresponding to the user's forehead portion emit light with a threshold intensity or more for a time set in the trouble intensive care mode.
- the light guide according to S430 may be continuously maintained.
- the processor 130 may control the duty of current provided to at least some LEDs corresponding to the skin care mode to be less than a threshold value to emit light of the corresponding LEDs less than the threshold intensity. In addition, the processor 130 may control the duty of current provided to at least some LEDs corresponding to the skin care mode above a threshold value to emit at least some LEDs above the threshold intensity.
- the processor 130 may provide a light guide corresponding to the skin care mode by emitting at least some color LEDs corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs at less than the threshold brightness. That is, the processor 130 may guide the skin care mode to the user by emitting an LED corresponding to the skin care mode to be received by the user with low brightness before the user wears the photomask device 100. For example, if the skin care mode that the user will receive is a mode that emits a red LED, the red LED is emitted at an intensity lower than that of the actual skin care mode, so that the user can receive information on the skin care mode that the user will receive. Can provide.
- the processor 130 may provide a light guide corresponding to the skin care mode by sequentially emitting LEDs of different colors corresponding to the skin care mode among the plurality of LEDs at less than the threshold brightness. For example, if the skin care mode to be received by the user is a mode in which a red LED is emitted for a first time and then a blue LED is sequentially emitted for a second time, the intensity is lower than that of the actual skin care mode. After emitting the red LED, the blue LED can be sequentially emitted to provide information on the skin care mode that the user will receive.
- the processor 130 may sequentially emit LEDs of different colors during a time period during which the light guide is provided based on a ratio of time when LEDs of different colors are emitted in an actual skin care mode.
- a ratio of time when LEDs of different colors are emitted in an actual skin care mode it is assumed that in the determined skin care mode, an LED of a first color emits light for a first time above a threshold brightness, and an LED of a second color emits light above a threshold brightness for a second time shorter than the first time.
- the processor 130 provides a light guide by emitting the first color LED and the second color LED at less than the threshold brightness for a time corresponding to the ratio of the first time and the second time, respectively, within a preset time. can do.
- the skin care mode that the user will receive is a mode in which a red LED is emitted for 8 minutes and then a blue LED is sequentially emitted for 4 minutes
- a preset time e.g. 9 seconds
- the red LED is emitted for 6 seconds and then the blue LED is sequentially emitted for 3 seconds to provide information on the skin care mode that the user will receive.
- the time for providing the light guide may be preset at the time of manufacture, but may be set or changed according to a user input. Alternatively, it may be automatically set based on the user's usage history. For example, if the user wears the photomask device 100 within an average of 10 seconds after turning on the photomask device 100, the time to provide the light guide is set to 10 seconds, and within that time, the skin care mode It is possible to provide a light guide corresponding to.
- the processor 130 may provide the above-described light guide only once, but may repeatedly provide the above-described light guide while the user is not wearing the light mask device 100. For example, the processor 130 may repeatedly perform an operation of emitting a red LED for 6 seconds and then sequentially emitting a blue LED for 3 seconds.
- the processor 130 may determine the skin care mode to be received by the user as a mode corresponding to the user input, but may automatically determine the skin care mode regardless of the user input.
- the processor 130 may automatically determine a skin care mode frequently used by the user based on the usage history of the user's skin care mode. That is, after the power of the photomask device 100 is turned on, the processor 130 sets the skin care mode based on the user's history of using the skin care mode when a separate user input for selecting the skin care mode is not received. Can be determined automatically.
- the processor 130 may automatically determine a skin care mode based on the user's skin condition information received from an external device (for example, the user terminal device 200 of FIG. 1 ). For example, it receives information on invisible areas where troubles (for example, acne) may occur through skin measurement using UV light provided in an external device, and automatically determines a trouble care mode based on the information.
- the external device may be implemented as the user terminal device 200 of FIG. 1 or an external measuring device (eg, a smart mirror).
- the smart mirror may be provided with a charging adapter, a remote controller, or the like as a part of the photo mask device 100.
- the processor 130 may determine a skin care mode to be received by the user based on information on the skin care mode received from an external device (for example, the user terminal device 200 of FIG. 1 ).
- the processor 130 may adjust the duty of current provided to at least some of the LEDs based on a value sensed by a temperature sensor (not shown). For example, if the value sensed by the temperature sensor while operating in a specific skin care mode is greater than or equal to the threshold temperature value, the processor 130 may reduce the duty of current provided to at least some of the LEDs.
- the processor 130 may control each LED to PWM control or to continuously emit light according to the characteristics of each LED color or type. For example, in the case of Blue LED, PWM control can be performed, and in the case of Red LED and NIR LED, Fully ON (continuous wave) can be controlled. This is because the very short pulsed LED light source can penetrate deeper into the cell tissue than in the case of continuous irradiation. In this case, the initial strong pulse may act as an excitation state for the tissues of the cells in the upper layer of the skin and open a path through which light can pass through to the tissues of the lower layer.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of controlling an LED according to skin temperature according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
- the processor 130 may continuously measure the skin temperature based on a sensing value received from the temperature sensor during the skin care mode operation.
- the processor 130 may control the amount of light of the LED to be inversely proportional to the temperature change when the temperature change of the skin exceeds ⁇ (eg, 1° C.) so that the optimal skin temperature for skin care is maintained. .
- the skin temperature measured during the operation of the skin care mode is a threshold value (ie, a preset light intensity control start point).
- a threshold value ie, a preset light intensity control start point.
- the processor 130 may start controlling the amount of light when the skin temperature increases by 1° C. based on the reference skin temperature.
- the PWM duty between Point A and Point B may be reduced to a preset value or controlled to gradually decrease.
- the threshold value for controlling the amount of light may be preset, or may be set or changed by a user. Alternatively, the threshold value may be automatically changed based on the usage history of the photomask apparatus 100, information received from the outside, and the like.
- a skin care mode may include at least one of a general care mode or a rapid care mode classified according to a skin care time.
- the skin care mode may include at least one of an elasticity care mode, a trouble care mode, a whitening care mode, and a wrinkle care mode classified according to a skin care type.
- FIGS. 7A and 7B are diagrams for helping understanding of a skin care mode according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7A is a diagram showing the degree of skin penetration for each LED wavelength band
- FIG. 7B is a diagram for explaining the skin treatment effect for each LED wavelength band.
- blue rays (405-415 nm) shown in FIG. 7B are helpful for sensitive skin and oily skin, and in particular, may be helpful in inhibiting P.ACNE proliferation that causes acne.
- green rays (416 ⁇ 525nm) have the effect of improving skin tone and wrinkles, in particular, removing toxins from the skin to revive vitality, and may be helpful in the skin intrinsic effect.
- yellow light rays (526 ⁇ 590nm) are effective in suppressing melanin production and improving spots/freckles. In particular, it can be helpful for facial redness due to improvement of lymph and blood circulation.
- red rays (630 to 660 nm) are rays penetrating to the skin dermal tissues and promote the production of elastin and collagen, which may help skin elasticity and regeneration.
- near-infrared (IR) rays (800-900nm) can be irradiated deeply up to 4nm of the skin, and can prevent skin pigmentation and promote skin regeneration. However, irradiation of near-infrared (IR) rays as heat rays for a long time may be avoided.
- LED colors applied in various skin care modes according to an embodiment of the present disclosure may be determined based on the effects shown in FIGS. 7A and 7B.
- 8A, 8B, and 9A to 9D are views for explaining various skin care modes according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8A shows an example of a general care mode according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 8B shows another embodiment of the general care mode.
- the processor 130 sequentially irradiates different types of LEDs for each skin care mode based on the skin care effect of each LED, but the operation of each LED You can control the time equally.
- the processor 130 differently controls the driving time for each of the Red/Blue/Yelloow/Color combinations (Violet, Pink, etc.) in each skin care mode as shown in FIG. Can provide light.
- the processor 130 sequentially irradiates different types of LEDs for each skin care mode based on the skin care effect of each LED, but the driving time is different. Can be controlled. For example, the processor 130 differently controls the driving time for each of the Red/Blue/Yelloow/Color combinations (Violet, Pink, etc.) in each skin care mode as shown in FIG. Can provide light.
- the processor 130 differently controls the driving time for each of the Red/Blue/Yelloow/Color combinations (Violet, Pink, etc.) in each skin care mode as shown in FIG. Can provide light.
- FIG. 9A shows an LED irradiation time in an elasticity care mode and a trouble care mode in a general care mode according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 9B is an LED irradiation time in an elasticity care mode and a trouble care mode in a rapid mode. Represents.
- the processor 130 may emit LEDs for a predetermined driving time based on a specific intensity (or light amount) for each skin care mode as shown in FIG. 9A. .
- the processor 130 may emit light for 8 minutes based on the amount of 100% light required in the elasticity care mode, and then emit light for 8 minutes to perform care for a total of 16 minutes.
- the processor 130 has the same amount of light as the general care mode as shown in FIG. 9B, but can emit LEDs by shortening the driving time.
- the processor 130 emits a NIR LED for 4 minutes based on twice the amount of light required in the elasticity care mode, that is, a 200% light amount, and then emits the RED LED for 4 minutes for a total of 8 minutes. You can do it.
- the driving time shown in FIG. 9A is shortened, the accumulated amount of light may be made equal to the general care mode shown in FIG. 9A by doubling the PWM duty.
- FIG. 9C shows the LED light emission form in the elasticity care mode
- FIG. 9D shows the LED light emission form in the trouble care mode.
- all LEDs provided in the photomask device 100 may emit light with a uniform intensity, but as shown in FIG. 9D, trouble care In the mode, only the LED 910 corresponding to the trouble position may emit light, and the remaining LEDs 920 may not emit light.
- the LED 910 corresponding to the trouble location may emit light with a first intensity, and the remaining LED 920 may emit light with a second intensity.
- the first type of LED 910 may emit light in the trouble area, and the second type of LED 920 may emit light in the remaining areas.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a photo mask device according to an embodiment of the present disclosure.
- the photomask device 100' includes a main body 100, a proximity sensor 120, a temperature sensor 121, a humidity sensor 122, an oil and moisture sensor 124, a processor 130, and a communication interface ( 140), a user interface 150, a speaker 160, and a memory 170.
- a communication interface 140
- a user interface 150 a speaker 160
- a memory 170 a memory 170.
- the temperature sensor 121 is provided in one area of the photomask device 100 and may measure the temperature of the skin.
- the temperature sensor 121 may be implemented with at least one of a contact temperature sensor and a non-contact temperature sensor.
- the humidity sensor 122 is provided in one area of the photomask device 100 and may measure the moisture level of the skin.
- the humidity sensor 122 may be implemented as a wet-bulb hygrometer, an electrolytic humidity sensor, a polymer membrane humidity sensor, a ceramic humidity sensor, a thermistor humidity sensor, a microwave humidity sensor, a condensation sensor, and the like.
- the oil and moisture sensor 124 is provided in one area of the photomask device 100 and may measure the degree of oil and moisture of the skin.
- the communication interface 140 includes a communication circuit, and may communicate with various external devices (eg, the user terminal device 200, a server, etc.).
- the communication interface 140 is an AP-based Wi-Fi (Wi-Fi, Wireless LAN network), Bluetooth, Zigbee, wired/wireless LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), Ethernet, 5G (5th Generation), IEEE 1394, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), USB (Universal Serial Bus), MHL (Mobile High-Definition Link), AES/EBU (Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union) ), external devices (eg, source devices), external storage media (eg, USB memory), external servers (eg, web hard drives) through communication methods such as optical, coaxial, etc.
- Various data can be input from.
- the user interface 150 may be implemented as a device such as a button, a touch pad, and a mouse, or may be implemented as a touch screen capable of performing display functions and manipulation input functions, as well as a remote control transmitting/receiving unit.
- the button may be various types of buttons such as a mechanical button, a touch pad, a wheel, etc. formed in an arbitrary area such as a front portion, a side portion, or a rear portion of the main body of the photomask device 100 ′.
- a button for turning on/off the power of the photo mask device 100 ′ may be provided.
- the remote control transceiving unit may receive a remote control signal from an external remote control device or transmit a remote control signal through at least one communication method of infrared communication, Bluetooth communication, or Wi-Fi communication.
- the speaker 160 may output not only various audio data processed by the processor 130 but also various notification sounds or voice messages.
- the memory 170 may store data necessary for various embodiments of the present disclosure.
- the memory 170 may be implemented in the form of a memory embedded in the photo mask device 100 or may be implemented in a form of a memory that is detachable to the photo mask device 100 according to a data storage purpose.
- data for driving the photo mask device 100 is stored in a memory embedded in the photo mask device 100
- data for an extended function of the photo mask device 100 is stored in the photo mask device 100.
- a volatile memory eg, dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.
- non-volatile memory E.g.
- OTPROM programmable ROM
- PROM programmable ROM
- EPROM erasable and programmable ROM
- EEPROM electrically erasable and programmable ROM
- mask ROM mask ROM
- flash ROM flash memory (e.g. NAND flash or NOR flash) Etc.), a hard drive, or a solid state drive (SSD).
- SSD solid state drive
- a memory card eg, CF ( compact flash), SD (secure digital), Micro-SD (micro secure digital), Mini-SD (mini secure digital), xD (extreme digital), MMC (multi-media card), etc.
- CF compact flash
- SD secure digital
- Micro-SD micro secure digital
- Mini-SD mini secure digital
- xD extreme digital
- MMC multi-media card
- the memory 170 includes information related to the use history of the photomask device 100, for example, information related to the use history of the user's skin care mode, information related to the user's skin condition, and each skin care.
- information related to the operation of the photo mask device 100 such as information related to driving the LED in the mode, may be stored.
- the power supply unit 180 functions to supply power to the photo mask device 100.
- the power supply unit 180 may supply power by charging a rechargeable battery.
- the photomask device 100 may guide the charging situation through the light of the LED lamp provided in the charger.
- the photomask device 100 ′ may further include a camera, a microphone, a GPS receiver, and the like in some cases.
- the photomask device 100 ′ transmits information on the skin care mode selected by the user to an external device, and the external device learns the received information using an artificial intelligence model.
- the user's preferred care mode may be determined and corresponding information may be transmitted to the photomask device 100'.
- the external device continuously learns information on the user's skin condition acquired through a camera, etc. using an artificial intelligence model, determines information on a skin care mode suitable for the user, and transmits it to the optical mask device 100'. May be.
- the external device may be implemented as an external server, the user terminal device 200 of FIG. 1, or the like.
- the above-described methods according to various embodiments of the present disclosure may be implemented in the form of an application or software that can be installed in an existing photomask device or a user terminal device.
- the methods according to various embodiments of the present disclosure described above may be performed using a deep learning-based artificial neural network (or a deep artificial neural network), that is, a learning network model.
- the various embodiments of the present disclosure described above may be performed through an existing optical mask device or an embedded server provided in a user terminal device, or an external server.
- the various embodiments described above may be implemented as software including instructions stored in a machine-readable storage media.
- the device is a device capable of calling a stored command from a storage medium and operating according to the called command, and may include an image processing device (eg, an image processing device A) according to the disclosed embodiments.
- an instruction is executed by a processor, the processor may perform a function corresponding to the instruction directly or by using other components under the control of the processor.
- Instructions may include code generated or executed by a compiler or interpreter.
- the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
- 'non-transient' means that the storage medium does not contain a signal and is tangible, but does not distinguish between semi-permanent or temporary storage of data in the storage medium.
- the method according to various embodiments described above may be provided in a computer program product.
- Computer program products can be traded between sellers and buyers as commodities.
- the computer program product may be distributed online in the form of a device-readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or through an application store (eg, Play StoreTM).
- CD-ROM compact disc read only memory
- application store eg, Play StoreTM
- at least some of the computer program products may be temporarily stored or temporarily generated in a storage medium such as a server of a manufacturer, a server of an application store, or a memory of a relay server.
- each of the constituent elements may be composed of a singular or a plurality of entities, and some sub-elements of the aforementioned sub-elements are omitted, or other sub-elements are omitted. Components may be further included in various embodiments. Alternatively or additionally, some constituent elements (eg, a module or a program) may be integrated into a single entity, and functions performed by each corresponding constituent element prior to the consolidation may be performed identically or similarly. Operations performed by modules, programs, or other components according to various embodiments may be sequentially, parallel, repetitively or heuristically executed, or at least some operations may be executed in a different order, omitted, or other operations may be added. I can.
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Abstract
광 마스크 장치가 개시된다. 광 마스크 장치는, 복수의 LED(Light-Emitting Diode) 광원이 부착된 안면 형상의 본체, 근접 센서 및 피부 케어 모드가 결정되면 근접 센서에 의해 획득된 신호에 기초하여 본체가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별하고, 본체가 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는 프로세서를 포함한다.
Description
본 개시는 광 마스크 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 복수의 피부 케어 모드를 제공하는 광 마스크 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 기술의 발달에 힘입어 다양한 유형의 전자 기기가 개발 및 보급되고 있다. 특히, 근래에는 가정에서 손쉽게 이용할 수 있는 피부 관리 기기, 예를 들어, LED mask가 개발되어 시판되고 있다.
다만, 현재 시판 중인 LED mask의 경우는 고정된 LED 종류 및 일정한 LED 광량 등으로 인해 사용자에게 최적화된 피부 케어를 제공하지 못한다는 문제점이 있다. 또한, 사용자는 자신이 어떠한 피부 케어를 받을지 가이드를 제공받지 못한다는 문제점이 있었다.
본 개시는 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 개시의 목적은 피부 케어 모드에 대한 가이드를 가시적으로 제공하는 광 마스크 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 마스크 장치는, 복수의 LED(Light-Emitting Diode) 광원이 부착된 안면 형상의 본체, 근접 센서 및, 피부 케어 모드가 결정되면 상기 근접 센서에 의해 획득된 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별하고, 상기 본체가 상기 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는 프로세서를 포함한다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 광 가이드를 제공하는 동안 상기 근접 센서에 의해 획득된 센싱 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면, 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드로 동작하도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시키며, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 상기 임계 값 이상으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시킬 수 있다.
또한, 온도 센서;를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 피부 케어 모드로 동작하는 동안 상기 온도 센서에 의해 센싱된 값이 임계 온도 값 이상이면, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 색상의 LED를 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 서로 다른 색상의 LED를 순차적으로 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 피부 케어 모드에서 제1 색상의 LED가 상기 임계 밝기 이상으로 제1 시간 동안 발광되고 상기 제2 색상의 LED가 상기 제1 시간보다 짧은 제2 시간 동안 상기 임계 밝기 이상으로 발광되는 경우, 기 설정된 시간 내에서 상기 제1 색상의 LED 및 상기 제2 색상의 LED가 각각 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간의 비율에 대응되는 시간 만큼 상기 임계 밝기 미만으로 발광되도록 상기 광 가이드를 제공할 수 있다.
또한, 상기 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리를 저장하는 메모리;를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 광 마스크 장치의 전원이 온 되면, 상기 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 외부 장치로부터 수신된 상기 사용자의 피부 상태 정보에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다.
여기서, 상기 피부 케어 모드는, 피부 케어 시간에 따라 구분되는 일반 케어 모드 또는 쾌속 케어 모드일 수 있다.
또한, 상기 피부 케어 모드는, 피부 케어 타입에 따라 구분되는 탄력 케어 모드, 트러블 케어 모드, 미백 케어 모드 또는 주름 케어 모드 중 하나일 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 LED(Light-Emitting Diode) 광원이 부착된 안면 형상의 본체 및 근접 센서를 포함하는 광 마스크 장치의 제어 방법은, 피부 케어 모드가 결정되면, 상기 본체가 상기 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 광 가이드를 제공하는 동안 상기 근접 센서에 의해 획득된 센싱 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면, 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드로 동작하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 광 가이드를 제공하는 단계는, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시키며, 상기 피부 케어 모드로 동작하는 단계는, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 상기 임계 값 이상으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시킬 수 있다.
또한, 상기 광 마스크 장치는, 온도 센서;를 더 포함하며, 상기 피부 케어 모드로 동작하는 동안 상기 온도 센서에 의해 센싱된 값이 임계 온도 값 이상이면, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 감소시키는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 광 가이드를 제공하는 단계는, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 색상의 LED를 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다. ]
또한, 상기 광 가이드를 제공하는 단계는, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 서로 다른 색상의 LED를 순차적으로 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다.
또한, 상기 광 가이드를 제공하는 단계는, 상기 피부 케어 모드에서 제1 색상의 LED가 상기 임계 밝기 이상으로 제1 시간 동안 발광되고 상기 제2 색상의 LED가 상기 제1 시간보다 짧은 제2 시간 동안 상기 임계 밝기 이상으로 발광되는 경우, 기 설정된 시간 내에서 상기 제1 색상의 LED 및 상기 제2 색상의 LED가 각각 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간의 비율에 대응되는 시간 만큼 상기 임계 밝기 미만으로 발광되도록 상기 광 가이드를 제공할 수 있다.
또한, 상기 광 마스크 장치의 전원이 온 되면, 상기 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 외부 장치로부터 수신된 상기 사용자의 피부 상태 정보에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상술한 다양한 실시 예에 따르면, 광 마스크에 구비된 LED를 이용하여 사용자에게 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공하면서, 광 마스크 착용 전의 LED 소비 전력을 최소화할 수 있게 된다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 관리 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 마스크 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(130)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 도 3에 도시된 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(130)의 동작을 좀더 자세히 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 가이드 제공 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 온도에 따른 LED 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 케어 모드의 이해를 돕기 위한 도면들이다.
도 8a, 도 8b, 도 9a 내지 도 9d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 다양한 피부 케어 모드를 설명하기 위한 도면들이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 마스크 장치의 세부 구성을 나타내는 블럭도이다.
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이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 개시에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
A 또는 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시 예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 관리 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 1에 따르면, 피부 관리 시스템은 광 마스크 장치(100) 및 사용자 단말 장치(200)를 포함할 수 있다.
광 마스크 장치(100)는 사용자의 안면 영역에 착용 가능한 마스크 모양으로 생긴 피부 미용 장치이다. 구체적으로, 광 마스크 장치(100)는 제품과 피부가 맞닿는 면 방향으로 광원, 예를 들어, LED 광원이 배치되어, 광이 피부 내에서 생화학적 반응을 촉진하는 원리를 이용해 손상된 피부를 치료하는데 도움을 줄 수 있다.
일 예에 따라 광 마스크 장치(100)에는 서로 상이한 타입 또는 색상의 LED 쌍이 인접하여 배치될 수 있다. 즉, 동일한 위치에 적어도 2개 이상의 LED들이 인접하여 배치될 수 있다. 여기서, 서로 상이한 타입 또는 색상의 LED 쌍은 IR LED, 레드 LED, 블루 LED, 그린 LED 또는 옐로우 LED 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다만, 서로 상이한 타입 또는 색상의 LED들은 1:1 비율로 배치될 수도 있으나, N:1(N≥1) 비율로 배치될 수도 있다. 예를 들어, IR LED들 및 레드 LED들의 개수 및 나머지 색상의 LED들의 개수는 N:1(N≥1)이 될 수 있다.
예를 들어, 동일한 위치에 배치된 복수의 쌍의 LED 들이 IR LED들 및 레드LED 들로 구성되는 경우, 피부 케어 모드에 따라 IR LED 들 만이 발광되거나, 레드 LED 들 만이 발광될 수 있다.
사용자 단말 장치(200)는 도 1에 도시된 바와 같이 스마트폰과 같은 휴대폰으로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 데스크탑 PC(desktop personal computer), 랩탑 PC(laptop personal computer), 넷북 컴퓨터(netbook computer), PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라(camera), 캠코더(camcorder), 전자 액자 또는 웨어러블 장치(wearable device)(예를 들어, head-mounted-device(HMD) 스마트 와치(smart watch), 전자 의복, 전자 팔찌, 전자 목걸이 등) 등과 같이 광 마스크 장치(100)와 통신 가능한 다양한 유형의 장치로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따라 사용자 단말 장치(200)는 카메라(미도시)를 통해 촬영된 이미지에 포함된 사용자 얼굴에 대한 피부 분석 및 관리 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위해 사용자 단말 장치(100)는 피부 분석 및 관리 서비스 제공을 위한 다양한 프로그램을 저장하도록 구현될 수 있다. 특히, 본 발명의 일 실시 예에 따른 피부 분석 및 관리 서비스는 OS 상에서 사용자가 직접 사용하게 되는 소프트웨어인 어플리케이션(Application) 형태로 제공될 수 있으며, 어플리케이션은 사용자 단말 장치(100) 화면 상에서 아이콘 인터페이스 형태로 제공될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 피부 분석 및 관리 서비스는 사용자 단말 장치(200)의 구현 형태에 따라 다양한 형태로 제공될 수 있다.
사용자 단말 장치(200)는 사용자 얼굴에 대한 피부 분석 결과를 광 마스크 장치(100)로 전송하거나, 피부 분석 결과에 기초하여 결정된 피부 케어 모드에 대한 정보를 광 마스크 장치(100)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 사용자 단말 장치(200)는 촬영된 이미지에서 사용자의 얼굴 영역에서 모공, 여드름, 색소 침착, 피부톤(skin tone), 다크 서클(darkcircle), 주름 등 다양한 피부 상태를 측정하여 분석할 수 있다. 이를 위해 사용자 단말 장치(200)는 경우에 따라 사용자의 얼굴에서 어느 한 영역을 세부적으로 촬영하기 위하여 해당 영역을 포커싱시키고 확대하여 촬영하는 세부 촬영 동작을 수행할 수도 있다.이 경우, 분석 대상이 되는 항목은 사용자 단말 장치(200) 제작시 또는 어플리케이션 설치시 디폴트로 설정된 항목이 될 수도 있으나, 경우에 따라서는 사용자 단말 장치(100)에서 분석 가능한 항목 중 사용자에 의해 선택된 항목이 될 수도 있다.
다른 실시 예에 따라 사용자 단말 장치(100)는 서버(미도시)와 네트워크를 통해 통신하여 피부 분석 및 관리 서비스를 제공하도록 구현될 수 있다.
구체적으로, 사용자 단말 장치(100)에서 피부 분석을 위한 사용자 이미지를를 서버(미도시)로 전송하면, 서버(미도시)에서 사용자 이미지에 포함된 사용자 얼굴 영역에 대해 피부 분석을 수행하고, 그 결과를 사용자 단말 장치(100)로 제공할 수 있다. 이 경우 서버(미도시)는 피부 분석과 관련된 기능을 수행하도록 구현될 수 있다. 여기서, 서버(미도시)는 클라우드 서버로 구현될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 클라우드 컴퓨팅(cloud computing)은 클라우드 기반의 컴퓨팅(computing) 기술을 의미하는 것으로, 예를 들어, 인터넷 상의 유틸리티 데이터 서버에 프로그램을 두고 그때 그때 컴퓨터나 휴대폰 등에 불러와서 사용하는 웹에 기반한 소프트웨어 서비스이다. 서버(미도시)는 물리적 구현 형태에 따라 외부 서버 또는 사용자 단말 장치(100) 내에 구비되는 임베디드 서버로 구현될 수도 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 마스크 장치의 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 2에 따르면, 광 마스크 장치(100)는 본체(110), 근접 센서(120) 및 프로세서(130)를 포함한다.
본체(110)는 사람의 안면 형상으로 구현되며, 피부와 맞닿는 면 방향으로 복수의 광원이 부착된 형태로 구현될 수 있다. 여기서, 복수의 광원은 LED(Light-Emitting Diode) 광원일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며 피부 케어에 적합한 다양한 타입의 광원으로 구현 가능하다.
근접 센서(proximity sensor)(120)는 물리적 접촉 없이 주변 물체의 존재를 감지할 수 있는 센서이다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 근접 센서(120)는 광 마스크 장치(100)의 본체(110)의 일 영역에 구비되어 광 마스크 장치(100)가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 센싱할 수 있다. 예를 들어 근접 센서(120)는 고주파 발진형 근접센서, 광섬유 근접센서, 전자기 근접 센서, 정전용량형 근접 센서, 광학 근 접센서 또는 초음파 근접 센서 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.
프로세서(130)는 근접 센서(120)와 전기적으로 연결되어 광 마스크 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(130)는 하나 또는 복수의 프로세서로 구성될 수 있다. 예를 들어 프로세서(130)는 메모리(미도시)에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션을 실행함으로써, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 광 마스크 장치(100)의 동작을 수행할 수 있다
일 실시 예에 따라 프로세서(130)는 디지털 영상 신호를 처리하는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), GPU(Graphics Processing Unit), AI(Artificial Intelligence) 프로세서, NPU (Neural Processing Unit), TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함하거나, 해당 용어로 정의될 수 있다. 또한, 프로세서(140)는 프로세싱 알고리즘이 내장된 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다.
일 예에 따라 광 마스크 장치(100)가 인공 지능 모델을 실행하도록 구현되는 경우, 인공 지능 모델을 실행하기 위한 프로세서(130)는 CPU, AP, DSP(Digital Signal Processor) 등과 같은 범용 프로세서, GPU, VPU(Vision Processing Unit)와 같은 그래픽 전용 프로세서 또는 NPU와 같은 인공 지능 전용 프로세서일 수 있다. 프로세서(130)는, 메모리(미도시)에 저장된 기 정의된 동작 규칙 또는 인공 지능 모델에 따라, 입력 데이터를 처리하도록 제어할 수 있다. 또는, 프로세서(130)가 인공 지능 전용 프로세서인 경우, 특정 인공 지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계될 수 있다. 예를 들어, 특정 인공 지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어는 ASIC, FPGA 등의 하드웨어 칩으로 설계될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 광 마스크 장치(100)의 전원이 온 되면, 근접 센서(120)에 의해 획득된 신호에 기초하여 본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별하고, 착용 여부에 따라 복수의 LED의 세기를 상이하게 조정할 수 있다. 예를 들어, 본체(110)가 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면 복수의 LED의 세기를 임계 세기 미만으로 발광시킬 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(130)의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 따르면, 프로세서(130)는 피부 케어 모드가 결정되면(S310), 근접 센서(120)에 의해 획득된 신호에 기초하여 본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별한다(S320).
프로세서(130)는 본체(110)가 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면(S330:N), 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다(S340). 즉, 사용자의 눈부심을 예방하면서 사용자가 받게 될 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공할 수 있다.
또는, 프로세서(130)는 본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면(S330:Y), 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 이상으로 발광시켜 피부 케어 모드로 동작할 수 있다(S350).
이 경우, 프로세서(130)는 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 해당 LED를 임계 세기 미만으로 발광시킬 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 이상으로 제어하여 적어도 일부 LED를 임계 세기 이상으로 발광시킬 수 있다.
구체적으로, 프로세서(130)는 복수의 LED로 공급되는 구동 전류(또는 구동 전압)의 공급 시간을 조절할 수 있다. 즉, 프로세서(130)는 듀티비가 가변되는 펄스폭 변조(Pulse Width Modulation, PWM)로 복수의 LED의 발광 세기를 조정할 수 있다. 여기서, 펄스폭 변조 신호(PWM)는 광원들의 점등 및 소등의 비율을 제어하며, 그 듀티비(duty ratio %)는 프로세서(130)로부터 입력되는 디밍값에 따라 결정된다. 다만 경우에 따라서는 복수의 LED로 공급되는 구동 전류(또는 구동 전압)의 세기를 조정하는 것도 가능하다.
이 경우 프로세서(130)는 복수의 LED를 구동하기 위한 드라이버 IC를 포함하는 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 DSP로 구현되고, 디지털 드라이버 IC와 one chip으로 구현될 수 있다. 다만, 드라이버 IC는 프로세서(130)와 별도의 하드웨어로 구현될 수도 있음은 물론이다. 예를 들어, 백라이트 유닛(120)에 포함된 광원들이 LED 소자로 구현되는 경우, 드라이버 IC는 LED 소자에 인가되는 전류를 제어하는 적어도 하나의 LED 드라이버로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, LED 드라이버는 파워 서플라이(power supply)(예를 들어, SMPS(Switching Mode Power Supply)) 후단에 배치되어 파워 서플라이로부터 전압을 인가받을 수 있다. 다만, 다른 실시 예에 따르면, 별도의 전원 장치로부터 전압을 인가받을 수도 있다. 또는, SMPS 및 LED 드라이버가 하나로 통합된 모듈 형태로 구현되는 것도 가능하다.
도 4는 도 3에 도시된 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(130)의 동작을 좀더 자세히 설명하기 위한 도면이다.
도 4에 따르면, 프로세서(130)는 피부 케어 모드가 결정되면(S410), 근접 센서(120)에 의해 획득된 신호에 기초하여 본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별한다(S420).
프로세서(130)는 본체(110)가 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다(S430).
이어서, 프로세서(130)는 S430에 따른 광 가이드를 제공하는 동안 근접 센서(120)에 의해 획득된 신호에 기초하여 본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별할 수 있다(S440).
본체(110)가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면(S450:Y), 광 가이드에 대응되는 적어도 일부 LED, 즉, 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 이상으로 발광시켜 피부 케어 모드로 동작할 수 있다(S460). 예를 들어, 피부 케어 모드가 트러블 집중 케어 모드로서 사용자의 이마 부분을 집중적으로 케어하는 모드인 경우를 상정하도록 한다. 이 경우, 프로세서(130)는 도 5에 도시된 바와 같이 광 마스크 장치(100)가 착용되지 않은 상태에서 사용자의 이마 부분에 대응되는 LED들(510)을 임계 세기 미만으로 발광시켜 광 가이드를 제공하다가, 광 마스크 장치(100)가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면, 트러블 집중 케어 모드로 동작하도록 광 마스크 장치(100)를 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(130)는 사용자의 이마 부분에 대응되는 LED들(510)이 트러블 집중 케어 모드에 설정된 시간 동안 임계 세기 이상으로 발광되도록 해당 LED(510)들을 제어할 수 있다.
또는, 본체(110)가 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면(S450:N), S430에 따른 광 가이드를 계속하여 유지할 수 있다.
이 경우, 프로세서(130)는 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 해당 LED를 임계 세기 미만으로 발광시킬 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 이상으로 제어하여 적어도 일부 LED를 임계 세기 이상으로 발광시킬 수 있다.
이 경우, 프로세서(130)는 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 색상의 LED를 임계 밝기 미만으로 발광시켜 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다. 즉, 프로세서(130)는 사용자가 광 마스크 장치(100)를 착용하기 전에 사용자가 받게 될 피부 케어 모드에 대응되는 LED를 낮은 밝기로 발광하여 사용자에게 피부 케어 모드를 가이드할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 받게 될 피부 케어 모드가 레드 LED를 발광시키는 모드이면, 레드 LED를 실제 피부 케어 모드에서의 발광 세기보다 낮은 세기로 발광하여 사용자에게 자신이 받게 될 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공할 수 있다.
또한, 프로세서(130)는 복수의 LED 중 피부 케어 모드에 대응되는 서로 다른 색상의 LED를 순차적으로 임계 밝기 미만으로 발광시켜 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 받게 될 피부 케어 모드가 레드 LED를 제1 시간 동안 발광시킨 후, 블루 LED를 이어서 제2 시간 동안 순차적으로 발광시키는 모드이면, 실제 피부 케어 모드에서의 발광 세기보다 낮은 세기로 레드 LED를 발광 시킨 후 블루 LED를 순차적으로 발광하여 사용자에게 자신이 받게 될 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공할 수 있다.
또한, 프로세서(130)는 실제 피부 케어 모드에서 서로 다른 색상의 LED가 발광되는 시간의 비율에 기초하여 광 가이드를 제공하는 시간 동안 서로 다른 색상의 LED를 순차적으로 발광시킬 수 있다. 일 예로, 결정된 피부 케어 모드에서 제1 색상의 LED가 임계 밝기 이상으로 제1 시간 동안 발광되고 제2 색상의 LED가 제1 시간보다 짧은 제2 시간 동안 임계 밝기 이상으로 발광되는 경우를 상정하도록 한다. 이 경우, 프로세서(130)는 기 설정된 시간 내에서 제1 색상의 LED 및 제2 색상의 LED가 각각 제1 시간 및 제2 시간의 비율에 대응되는 시간 만큼 임계 밝기 미만으로 발광시켜 광 가이드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 받게 될 피부 케어 모드가 레드 LED를 8분 동안 발광시킨 후, 블루 LED를 이어서 4분 동안 순차적으로 발광시키는 모드이면, 기설정된 시간 예를 들어 9초를 2:1로 분할하여 6초 동안 레드 LED를 발광 시킨 후 3초 동안 블루 LED를 순차적으로 발광하여 사용자에게 자신이 받게 될 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공할 수 있다.
여기서, 광 가이드를 제공하는 시간은 제조시에 기설정되어 있을 수도 있으나, 사용자 입력에 의해 설정 또는 변경될 수 있다. 또는 사용자의 이용 히스토리에 기초하여 자동으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 광 마스크 장치(100)의 전원을 온 시킨 후 평균 10초 내에 광 마스크 장치(100)를 착용하는 경우 광 가이드를 제공하는 시간을 10초로 설정하고, 해당 시간 내에 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공할 수 있다.
한편, 프로세서(130)는 상술한 광 가이드를 한 번만 제공할 수도 있으나, 사용자가 광 마스크 장치(100)를 착용하지 않고 있는 동안 반복적으로 제공할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 6초 동안 레드 LED를 발광 시킨 후 3초 동안 블루 LED를 순차적으로 발광하는 동작을 반복적으로 수행할 수 있다.
한편, 프로세서(130)는 사용자가 받게 될 피부 케어 모드를 사용자 입력에 대응되는 모드로 결정할 수도 있으나, 사용자 입력과 관계 없이 자동으로 피부 케어 모드를 결정할 수 도 있다.
일 예에 따라 프로세서(130)는 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리에 기초하여 사용자가 자주 사용하는 피부 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다. 즉, 프로세서(130)는 광 마스크 장치(100)의 전원이 온 된 후, 피부 케어 모드 선택을 위한 별도의 사용자 입력이 수신되지 않는 경우 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리에 기초하여 피부 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다.
다른 예에 따라 프로세서(130)는 외부 장치(예를 들어 도 1의 사용자 단말 장치(200))로부터 수신된 사용자의 피부 상태 정보에 기초하여 피부 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치에 구비된 UV 조명 등으로 피부 측정을 통해 트러블(예를 들어 여드름)이 발생될 수 있는 Invisible 부위에 대한 정보를 수신하고, 해당 정보에 기초하여 트러블 케어 모드를 자동으로 결정할 수 있다. 여기서, 외부 장치는 도 1의 사용자 단말 장치(200), 또는 외부 측정 장치(예를 들어 스마트 미러) 등으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 스마트 미러에 UV 조명을 설치하여 피부 상태 분석이 가능하도록 구현할 있다. 이 경우 스마트 미러는 광 마스크 장치(100)의 일 부품은 충전 어댑터, 리모콘 등에 구비되는 것도 가능하다.
또 다른 예에 따라 프로세서(130)는 외부 장치(예를 들어 도 1의 사용자 단말 장치(200))로부터 수신된 피부 케어 모드에 대한 정보에 기초하여 사용자가 받을 피부 케어 모드를 결정할 수도 있다.
본 개시의 다른 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 온도 센서(미도시)에 의해 센싱된 값에 기초하여 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 조정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 특정 피부 케어 모드로 동작하는 동안 온도 센서에 의해 센싱된 값이 임계 온도 값 이상이면, 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 감소시킬 수 있다.
한편, 프로세서(130)는 LED 색상 또는 타입 별 특성에 따라 각 LED를 PWM 제어하거나, 연속 발광하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, Blue LED의 경우는 PWM 제어하고 Red LED 및 NIR LED의 경우는 Fully ON (continuous wave) 제어할 수 있다. 이는 매우 짧은 펄스의 LED 광원은 연속 조사의 경우보다 세포 조직 내에서 깊이 침투 할 수 있기 때문이다. 이런 경우, 처음의 강한 펄스는 피부의 위층에 있는 세포 조직을 여기 상태로 만들고 아래 층의 세포 조직까지 광이 투과 할 수 있는 통로를 열어주는 역할을 할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 온도에 따른 LED 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 프로세서(130)는 피부 케어 모드 동작 중에 온도 센서로부터 수신된 센싱 값에 기초하여 피부 온도를 지속적으로 측정할 수 있다. 이 경우, 프로세서(130)는 피부의 온도 변화가α(예를 들어, 1℃)를 넘어서면 LED의 광량을 온도 변화에 반비례하도록 제어하여 피부 케어를 위한 최적의 피부 온도가 유지되도록 할 수 있다.
예를 들어, 도 6에 도시된 바와 같이 피부 케어 모드의 시작 시작에서 측정된 피부 온도(기준 피부 온도)를 기준으로 피부 케어 모드 동작 중에 측정된 피부 온도가 임계 값(즉, 기설정된 광량 제어 시작점:Point-A)에 도달하면, 현재의 LED 광량이 감소되도록 발광되는 LED 들의 듀티를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 기준 피부 온도를 기준으로 피부 온도가 1℃ 증가하면 광량 제어를 시작할 수 있다. 구체적으로, 도 6에 도시된 바와 같이 Point A ~ Point B 사이의 PWM duty를 기설정된 값으로 감소시키거나, 점차 감소하도록 제어할 수 있다. 여기서, 광량 제어를 위한 임계 값은 기설정되어 있거나, 사용자에 의해 설정 또는 변경될 수 있다. 또는 임계 값은 광 마스크 장치(100)의 사용 히스토리, 외부로부터 수신된 정보 등에 기초하여 자동으로 변경될 수도 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 케어 모드는, 피부 케어 시간에 따라 구분되는 일반 케어 모드 또는 쾌속 케어 모드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 피부 케어 모드는, 피부 케어 타입에 따라 구분되는 탄력 케어 모드, 트러블 케어 모드, 미백 케어 모드 또는 주름 케어 모드 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 피부 케어 모드의 이해를 돕기 위한 도면들이다.
도 7a는 LED 파장 대역 별 피부 침투 정도를 나타내는 도면이고, 도 7b는 LED 파장 대역 별 피부 치료 효과를 설명하기 위한 도면이다.
예를 들어, 도 7b에 도시된 바에 도시된 블루 광선(4O5~415nm)은 예민한 피부, 지성 피부에 도움이 되며 특히, 여드름을 유발하는 P.ACNE 증식을 억제하는데 도움이 될 수 있다. 또한, 그린 광선(416~525nm)은 피부톤 및 주름 개선 효과가 있으며, 특히 피부 독소를 제거하여 생기를 살려주며 피부 진성효과에 도움이 될 수 있다. 또한, 옐로우 광선(526~590nm)는 멜라닌 생성 억제, 기미/주근깨 개선에 효과가 있으며, 특히 림프와 혈액 순환 개선으로 얼굴 홍초 치로에 도움에 될 수 있다. 또한, 레드 광선(630~660nm)는 피부 진피 조직까지 침투하는 광선으로 엘라스틴과 콜라겐의 생성을 촉진하여 피부 탄력 및 재생에 도움이 될 수 있다. 또한, 근적외선(IR) 광선(800~900nm)은 피부 4nm까지 깊게 조사 가능하며, 피부 색소 침착을 방지하고 피부 재생을 촉진할 수 있다. 다만, 근적외선(IR) 광선은 열이 나는 광선으로 오랜 시간 조사하는 것은 지양될 수 있다.
도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같은 효과에 기초하여 본 개시의 일 실시 예에 따른 다양한 피부 케어 모드에서 적용되는 LED 색상이 결정될 수 있다.
도 8a, 도 8b, 도 9a 내지 도 9d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 다양한 피부 케어 모드를 설명하기 위한 도면들이다.
도 8a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 일반 케어 모드의 일 예를 나타내며, 도 8b는 일반 케어 모드의 다른 실시 예를 나타낸다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 도 8a에 도시된 바와 같이 프로세서(130)는 각 LED의 피부 케어 효과에 기초하여 각 피부 케어 모드 별로 서로 다른 타입의 LED를 순차적으로 조사하되, 각 LED의 운전 시간을 동일하게 제어할 수 있다. 예를 들어 프로세서(130)는 도 8a에 도시된 바와 같이 각 피부 케어 모드에서 Red/Blue/Yelloow/Color조합(Violet, Pink 등) 각각에 대한 운전 시간을 상이하게 제어하여 각 피부 케어 모드 적합한 LED 광을 제공할 수 있다.
본 개시의 다른 실시 예에 따르면, 도 8a에 도시된 바와 같이 프로세서(130)는 각 LED의 피부 케어 효과에 기초하여 각 피부 케어 모드 별로 서로 다른 타입의 LED를 순차적으로 조사하되, 운전 시간을 상이하게 제어할 수 있다. 예를 들어 프로세서(130)는 도 8a에 도시된 바와 같이 각 피부 케어 모드에서 Red/Blue/Yelloow/Color조합(Violet, Pink 등) 각각에 대한 운전 시간을 상이하게 제어하여 각 피부 케어 모드 적합한 LED 광을 제공할 수 있다.
도 9a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 일반 케어 모드에서의 탄력 케어 모드 및 트러블 케어 모드에서의 LED 조사 시간을 나타내고, 도 9b는 쾌속 모드에서의 탄력 케어 모드 및 트러블 케어 모드에서의 LED 조사 시간을 나타낸다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 일반 케어 모드에서 프로세서(130)는 도 9a에 도시된 바와 같이 각 피부 케어 모드에 대해 특정 세기(도는 광량)을 기초로 정해진 운전 시간 만큼 LED들을 발광시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 탄력 케어 모드에서 필요한 100% 광량을 기초로 NIR LED를 8분 발광시킨 후, RED LED를 8분 발광시켜 총 16분 동안 케어를 수행할 수 있다.
한편, 쾌속 모드에서 프로세서(130)는 도 9b에 도시된 바와 같이 일반 케어 모드와 누적 광량을 동일하지만, 운전 시간을 단축하여 LED들을 발광시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 탄력 케어 모드에서 필요로하는 광량의 2배, 즉 200% 광량을 기초로 NIR LED를 4분 발광시킨 후, RED LED를 4분 발광시켜 총 8분 동안 케어를 수행할 수 있다. 다만, 이 경우 도 9a에 도시된 운전 시간보다 단축되었지만, PWM duty를 두배로 증가시켜 누적된 광량은 도 9a에 도시된 일반 케어 모드와 동일해지도록 할 수 있다.
도 9c는 탄력 케어 모드에서의 LED 발광 형태를 나타내고, 도 9d는 트러블 케어 모드에서의 LED 발광 형태를 나타낸다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 도 9c에 도시된 바와 같이 탄력 케어 모드에서는 광 마스크 장치(100)에 구비된 모든 LED가 균일한 세기로 발광될 수 있으나, 도 9d에 도시된 바와 같이 트러블 케어 모드에서는 트러블 위치에 대응되는 LED(910) 만이 발광되고, 나머지 LED(920)는 발광되지 않을 수 있다. 또는, 트러블 위치에 대응되는 LED(910)는 제1 세기로 발광되고, 나머지 LED(920)는 제2 세기로 발광될 수 있다. 또는 트러블 영역에서는 제1 타입의 LED(910)가 발광되고, 나머지 영역에서는 제2 타입의 LED(920)가 발광될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 광 마스크 장치의 세부 구성을 나타내는 블럭도이다.
도 10에 따르면, 광 마스크 장치(100')는 본체(100), 근접 센서(120), 온도 센서(121), 습도 센서(122), 유수분 센서(124), 프로세서(130), 통신 인터페이스(140), 사용자 인터페이스(150), 스피커(160) 및 메모리(170)를 포함할 수 있다. 도 10에 도시된 구성 중 도 2에 도시된 구성과 중복되는 구성에 대해서는 자세한 설명을 생략하도록 한다. 또한, 광 마스크 장치(100')에서 도 10에 도시된 구성 중 일부 구성이 생략될 수도 있음은 물론이다.
온도 센서(121)는 광 마스크 장치(100)의 일 영역에 구비되며, 피부의 온도를 측정할 수 있다. 예를 들어, 온도 센서(121)는 접촉식 온도 센서 또는 비접촉식 온도 센서 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.
습도 센서(122)는 광 마스크 장치(100)의 일 영역에 구비되며, 피부의 수분 정도를 측정할 수 있다. 습도 센서(122)는 건습구 습도계, 전해 습도센서, 고분자막 습도 센서, 세라믹 습도센서, 서미스터 습도센서, 마이크로파 습도센서, 결로센서 등으로 구현될 수 있다.
유수분 센서(124)는 광 마스크 장치(100)의 일 영역에 구비되며, 피부의 유수분 정도를 측정할 수 있다.
통신 인터페이스(140)는 통신 회로를 포함하며, 다양한 외부 장치(예를 들어, 사용자 단말 장치(200), 서버 등)와 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어 통신 인터페이스(140)는 AP 기반의 Wi-Fi(와이파이, Wireless LAN 네트워크), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee), 유/무선 LAN(Local Area Network), WAN(Wide Area Network), 이더넷(Ethernet), 5G(5th Generation), IEEE 1394, HDMI(High-Definition Multimedia Interface), USB(Universal Serial Bus), MHL(Mobile High-Definition Link), AES/EBU(Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union), 옵티컬(Optical), 코액셜(Coaxial) 등과 같은 통신 방식을 통해 외부 장치(예를 들어, 소스 장치), 외부 저장 매체(예를 들어, USB 메모리), 외부 서버(예를 들어 웹 하드)로부터 다양한 데이터를 입력받을 수 있다.
사용자 인터페이스(150)는 버튼, 터치 패드, 마우스와 같은 장치로 구현되거나, 디스플레이 기능 및 조작 입력 기능도 함께 수행 가능한 터치 스크린, 리모콘 송수신부 등으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 버튼은 광 마스크 장치(100')의 본체 외관의 전면부나 측면부, 배면부 등의 임의의 영역에 형성된 기계적 버튼, 터치 패드, 휠 등과 같은 다양한 유형의 버튼이 될 수 있다. 예를 들어, 광 마스크 장치(100')의 전원을 ON/OFF 하기 위한 버튼이 마련될 수 있다. 리모콘 송수신부는 적외선 통신, 블루투스 통신 또는 와이파이 통신 중 적어도 하나의 통신 방식을 통해 외부 원격 제어 장치로부터 리모콘 신호를 수신하거나, 리모콘 신호를 송신할 수 있다.
스피커(160)는 프로세서(130)에서 처리된 각종 오디오 데이터 뿐만 아니라 각종 알림 음이나 음성 메시지 등을 출력할 수 있다.
메모리(170)는 본 개시의 다양한 실시 예를 위해 필요한 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(170)는 데이터 저장 용도에 따라 광 마스크 장치(100)에 임베디드된 메모리 형태로 구현되거나, 광 마스크 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리 형태로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 광 마스크 장치(100)의 구동을 위한 데이터의 경우 광 마스크 장치(100)에 임베디드된 메모리에 저장되고, 광 마스크 장치(100)의 확장 기능을 위한 데이터의 경우 광 마스크 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리에 저장될 수 있다. 한편, 광 마스크 장치(100)에 임베디드된 메모리의 경우 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나로 구현될 수 있다. 또한, 광 마스크 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리의 경우 메모리 카드(예를 들어, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 등), USB 포트에 연결가능한 외부 메모리(예를 들어, USB 메모리) 등과 같은 형태로 구현될 수 있다.
일 예에 따라, 메모리(170)는 광 마스크 장치(100)의 이용 히스토리와 관련된 정보, 예를 들어, 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리와 관련된 정보, 사용자의 피부 상태와 관련된 정보, 각 피부 케어 모드에서의 LED 구동과 관련된 정보 등 광 마스크 장치(100)의 동작과 관련된 다양한 정보를 저장할 수 있다.
전원 공급부(180)는 광 마스크 장치(100)에 전원을 공급하는 기능을 한다. 예를 들어, 전원 공급부(180)는 충전용 배터리를 충전하여 전원을 공급할 수 있다. 이 경우, 광 마스크 장치(100)는 충전기에 구비된 LED 램프의 불빛을 통해 충전 상황을 가이드할 수 있다.
그 밖에, 광 마스크 장치(100')는 경우에 따라 카메라, 마이크, GPS 수신기 등을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 광 마스크 장치(100')는 사용자가 선택한 피부 케어 모드에 대한 정보를 외부 장치로 전송하고, 외부 장치에서는 수신된 정보를 인공 지능 모델을 이용하여 학습하여 사용자의 선호 케어 모드를 결정하고, 해당 정보를 광 마스크 장치(100')로 전송할 수 있다.
또는, 외부 장치는 카메라 등을 통해 획득한 사용자의 피부 상태에 대한 정보를 인공 지능 모델을 이용하여 지속적으로 학습하여 사용자에게 적합한 피부 케어 모드에 대한 정보를 결정하여 광 마스크 장치(100')로 전송할 수도 있다.
여기서, 외부 장치는, 외부 서버, 도 1의 사용자 단말 장치(200) 등으로 구현 가능하다.
상술한 다양한 실시 예에 따르면, 사용자 각각의 피부 진단 결과에 따라 LED 종류, LED 광량, LED 조사 시간 및 운전 방법 등을 상이하게 제어하여 사용자에게 최적화된 케어 모드를 제공할 수 있게 된다.
또한, LED를 이용하여 사용자에게 피부 케어 모드에 대한 정보를 제공하면서, 마스크 착용 전의 LED 소비 전력을 최소화할 수 있게 된다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 광 마스크 장치 뿐 아니라, 광을 이용하여 피부 관리를 수행할 수 있는 모든 전자 장치에 적용될 수 있음은 물론이다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 광 마스크 장치 또는 사용자 단말 장치에 설치 가능한 어플리케이션 또는 소프트웨어 형태로 구현될 수 있다. 또는 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은 딥 러닝 기반의 인공 신경망(또는 심층 인공 신경망) 즉, 학습 네트워크 모델을 이용하여 수행될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 광 마스크 장치 또는 사용자 단말 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 기존 광 마스크 장치 또는 사용자 단말 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 외부 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 본 개시의 일시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 영상 처리 장치(예: 영상 처리 장치(A))를 포함할 수 있다. 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.
Claims (15)
- 복수의 LED(Light-Emitting Diode) 광원이 부착된 안면 형상의 본체;근접 센서; 및피부 케어 모드가 결정되면 상기 근접 센서에 의해 획득된 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별하고,상기 본체가 상기 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는 프로세서;를 포함하는 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 광 가이드를 제공하는 동안 상기 근접 센서에 의해 획득된 센싱 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면, 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드로 동작하도록 제어하는, 광 마스크 장치.
- 제2항에 있어서,상기 프로세서는,상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시키며,상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 상기 임계 값 이상으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시키는, 광 마스크 장치.
- 제3항에 있어서,온도 센서;를 더 포함하며,상기 프로세서는,상기 피부 케어 모드로 동작하는 동안 상기 온도 센서에 의해 센싱된 값이 임계 온도 값 이상이면, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 감소시키는, 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 색상의 LED를 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는, 광 마스크 장치.
- 제5항에 있어서,상기 프로세서는,상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 서로 다른 색상의 LED를 순차적으로 상기 임계 밝기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는, 광 마스크 장치.
- 제6항에 있어서,상기 프로세서는,상기 피부 케어 모드에서 제1 색상의 LED가 상기 임계 밝기 이상으로 제1 시간 동안 발광되고 상기 제2 색상의 LED가 상기 제1 시간보다 짧은 제2 시간 동안 상기 임계 밝기 이상으로 발광되는 경우,기 설정된 시간 내에서 상기 제1 색상의 LED 및 상기 제2 색상의 LED가 각각 상기 제1 시간 및 상기 제2 시간의 비율에 대응되는 시간 만큼 상기 임계 밝기 미만으로 발광되도록 상기 광 가이드를 제공하는, 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리를 저장하는 메모리;를 더 포함하며,상기 프로세서는,상기 광 마스크 장치의 전원이 온 되면, 상기 사용자의 피부 케어 모드의 이용 히스토리에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정하는, 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 프로세서는,외부 장치로부터 수신된 상기 사용자의 피부 상태 정보에 기초하여 상기 피부 케어 모드를 자동으로 결정하는, 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 피부 케어 모드는,피부 케어 시간에 따라 구분되는 일반 케어 모드 또는 쾌속 케어 모드인, 광 마스크 장치.
- 제1항에 있어서,상기 피부 케어 모드는,피부 케어 타입에 따라 구분되는 탄력 케어 모드, 트러블 케어 모드, 미백 케어 모드 또는 주름 케어 모드 중 하나인, 광 마스크 장치.
- 복수의 LED(Light-Emitting Diode) 광원이 부착된 안면 형상의 본체 및 근접 센서를 포함하는 광 마스크 장치의 제어 방법에 있어서,피부 케어 모드가 결정되면 상기 근접 센서에 의해 획득된 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 상태인지 여부를 식별하는 단계; 및상기 본체가 상기 사용자의 안면에 착용되지 않은 것으로 식별되면, 상기 복수의 LED 중 상기 피부 케어 모드에 대응되는 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드에 대응되는 광 가이드를 제공하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
- 제12항에 있어서,상기 광 가이드를 제공하는 동안 상기 근접 센서에 의해 획득된 센싱 신호에 기초하여 상기 본체가 사용자의 안면에 착용된 것으로 식별되면, 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시켜 상기 피부 케어 모드로 동작하는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
- 제13항에 있어서,상기 광 가이드를 제공하는 단계는,상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 임계 값 미만으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 임계 세기 미만으로 발광시키며,상기 피부 케어 모드로 동작하는 단계는,상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 상기 임계 값 이상으로 제어하여 상기 적어도 일부 LED를 상기 임계 세기 이상으로 발광시키는, 제어 방법.
- 제14항에 있어서,상기 광 마스크 장치는,온도 센서;를 더 포함하며,상기 피부 케어 모드로 동작하는 동안 상기 온도 센서에 의해 센싱된 값이 임계 온도 값 이상이면, 상기 적어도 일부 LED로 제공되는 전류의 듀티를 감소시키는 단계;를 더 포함하는, 제어 방법.
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