WO2022019636A1 - 가상 사용자 인터랙션을 수행하기 위한 방법 및 그 장치 - Google Patents

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input
electronic device
virtual
input interface
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김승년
김현준
윤용상
하헌준
박찬민
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • Various embodiments according to the present disclosure relate to an apparatus and method for providing a realistic user interface environment to a user wearing an electronic device.
  • Virtual reality refers to a technology that artificially creates a virtual environment that is similar to a real environment but does not actually exist by using an electronic device such as a computer.
  • Augmented reality refers to a technology that synthesizes virtual objects or information in an actual environment to make them appear as if they exist in an original environment.
  • Mixed reality refers to a technology that combines the advantages of augmented reality and virtual reality to combine virtual information in the real world.
  • HMD head mounted display
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • HMD is a display device that can be mounted on a user's head to present an image directly in front of his or her eyes.
  • An input device such as a pen may be used for VR, AR, or MR content by interworking with an electronic device.
  • virtual reality or augmented reality may lack a method of providing input convenience in connection with a specific scenario that provides various user interactions through an input device such as a pen and an application displayed on a virtual screen.
  • additional UI design for sophisticated user input such as text input is required.
  • Various embodiments disclosed in this document provide a UI/UX that supports user input in a 3D space when experiencing augmented reality or mixed reality, so that you can feel the experience of the real world, and function of an input device such as a pen and In combination with information, various and intuitive user interactions can be provided.
  • the electronic device includes a communication unit communicating with an input device, a camera, and at least one processor operatively connected to the communication unit and the camera, wherein the at least one processor generates a virtual input interface It is determined whether a condition is satisfied, the virtual input interface is generated based on the determination, information on the movement of the input device is obtained through at least one of the communication unit or the camera, and the communication unit Through this, feedback information on the movement of the input device occurring on the virtual input interface may be transmitted to the input device.
  • the method of the electronic device includes at least one of an operation of determining whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied, an operation of generating the virtual input interface based on the determination, and a communication unit or a camera acquiring information on the motion of the input device through the communication unit and transmitting a control signal for controlling the input device determined based on the motion of the input device occurring on the virtual input interface through the communication unit to the input device It can include actions.
  • FIG. 1 is a perspective view of an HMD device according to an embodiment
  • 2A is a side cross-sectional view of an input device in one embodiment
  • 2B is a side cross-sectional view of an input device according to another embodiment.
  • 2C is a block diagram of a hardware configuration of an input device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an operation between an electronic device and an input device.
  • FIG. 4 is a flowchart of an operation of creating a virtual interface according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating generation of a virtual input interface according to whether a condition for creating a virtual input interface is satisfied according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a form in which a virtual input interface is generated on a flat object.
  • FIG. 7 is a flowchart of generating a virtual input interface by receiving data associated with a virtual input interface from an input device according to whether a condition for creating a virtual input interface is satisfied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a form when a virtual input interface is not generated on a flat object.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a process in which movement is ignored and an alarm is provided when there is a movement of an input device other than a region related to a virtual input interface according to an exemplary embodiment.
  • 10A is a diagram for explaining a form in which an input unit and an output unit appear together on a virtual input interface when an application is executed, according to an exemplary embodiment
  • 10B is a diagram for describing a form in which an input unit is separated to generate a virtual input interface when an application is executed, according to another exemplary embodiment.
  • 11 is a flowchart illustrating an operation between an electronic device, an external device, and an input device according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • the electronic device may be a device of various types.
  • the electronic device is, for example, a portable communication device (eg, a smartphone), a head mounted display (HMD) device that is mounted on a user's head and generates movement of the device according to the movement of the head, and an audio output device (eg, a headphone). , or earphone), smart glasses, or a terminal device.
  • a portable communication device eg, a smartphone
  • HMD head mounted display
  • an audio output device eg, a headphone
  • smart glasses e.g, smart glasses, or a terminal device.
  • FIG. 1 illustrates a perspective view of an electronic device 100 according to an embodiment.
  • the electronic device 100 of FIG. 1 may be an HMD device.
  • the electronic device 100 includes a body 110 , a strap 120 connected to the body to fix the electronic device 100 to a part of the body (eg, a head, etc.), and an eye of the user's face.
  • the pad 140 may be in contact with the surrounding skin.
  • the body 110 and the strap 120 may be mechanically connected to each other through the connecting portion 130 .
  • the body 110 may include the display 150 on the front side.
  • the HMD device 100 may display a virtual input interface on the display 150 in the form of mixed reality (MR), augmented reality (AR), or virtual reality (VR).
  • the virtual input interface may include a form of a note, a canvas, or an application execution window that can receive a user's input, and is based on an application running in the electronic device 100 or a service being provided. can be provided.
  • the electronic device 100 may include a communication unit.
  • the electronic device 100 may communicate with the input device through the communication unit.
  • the communication unit may be a wireless communication unit (eg, a cellular communication unit, a short-range wireless communication unit, or a global navigation satellite system (GNSS) communication unit).
  • the electronic device 100 communicates with the input device through a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or IrDA (infrared data association), or communicates with the input device through a telecommunication network such as a cellular network, the Internet, or a computer network. can do.
  • the electronic device 100 may perform pairing with an input device such as an electronic pen and communicate with the paired input device.
  • the electronic device 100 may receive information about the movement of the input device from the input device through the communication unit.
  • the electronic device 100 may reflect the movement of the input device in content displayed or being executed on the electronic device 100 based on the information received through the communication unit.
  • the electronic device 100 may receive a rendered image from an external device through the communication unit and display it on the display 150 .
  • the electronic device 100 may receive a rendered image from an external device such as a mobile phone or a server.
  • the electronic device 100 may transmit motion information received from the input device to the external device, and receive a rendered image based on the motion of the input device from the external device.
  • the display 150 may be formed of a transmissive material so as not to block the user's view.
  • the user may recognize the outside of the electronic device 100 by penetrating the transparent material.
  • the electronic device 100 may provide augmented reality (AR) to the user by synthesizing or adding virtual objects or information to an actual environment through the display 150 formed of a transmissive material. .
  • AR augmented reality
  • the electronic device 100 may have a form of glasses or a form of goggles, but may include mixed reality (MR), augmented reality (AR), or virtual reality (VR). If VR: virtual reality) can be provided, there may be no restrictions on its form.
  • MR mixed reality
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • FIG. 2A shows a cross-sectional side view of an input device in one embodiment
  • the input device 200 includes a housing 201, a stylus 202, a magnet 203, a solenoid coil 204, a circuit board 205, a battery 206, and a shaft fixed to the housing ( 207) may be included.
  • the input device 200 may be in the form of a pen held and used by the user.
  • the housing 201 has an elongated shape and may include a storage space therein.
  • the housing 201 may include a synthetic resin (eg, plastic) and/or a metallic material (eg, aluminum).
  • electromagnetic force when a current flows in the solenoid coil 204 part, electromagnetic force may be generated to vibrate the magnet connected to the external device 200 and the tip of the stylus 202 part.
  • the magnet 203 of the input device 200 may be inserted into the stylus 202 or the shaft 207 fixed to the housing and vibrate along the shaft 207 .
  • a micro controller unit (MCU) 232 may be disposed on the circuit board 205 .
  • the input device 200 may include a haptic module (not shown).
  • the haptic module may generate vibration in the input device 200 and may include a magnet 203 .
  • the MCU 232 may control the haptic module based on information obtained from the electronic device 100 .
  • the electronic device 100 transmits a control signal determined based on the movement of the input device 200 to the input device 200 , and the MCU 232 of the input device 200 receives the control signal based on the received control signal. to control the haptic module.
  • the input device 200 may include a battery receiving unit in which the battery 206 is disposed.
  • the battery 206 that may be mounted on the battery seat may include, for example, a cylindrical battery.
  • FIG. 2B shows a cross-sectional view of an input device in another embodiment.
  • contents corresponding to, identical to, or similar to those described above may be omitted.
  • the input device 210 may be configured such that the magnet 203 of the input device 210 is fixed to the stylus 202 .
  • a haptic module may generate a haptic signal that provides directionality through one or more diaphragms and actuators.
  • a virtual input interface e.g, a virtual input pad
  • haptic feedback guiding in the effective range may be generated.
  • 2C is a block diagram of a hardware configuration of the input device 200 according to an embodiment.
  • the input device 200 may include an input unit 219 , a power supply unit 220 , a control unit 230 , a driving unit 240 , a communication unit 250 , and/or a sensor unit 260 . have.
  • the input unit 219 may receive a command or data to be used for a component of the input device 200 from an external (eg, a user).
  • the input unit 219 may include at least one dome switch, a jog wheel, a jog switch, or a touch pad, but is not limited thereto.
  • the power supply 220 may supply power to at least one component of the input device 200 .
  • the power supply 220 may include the battery 206 of FIG. 2A .
  • battery 206 may include a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the controller 230 may include a memory 231 , an MCU 232 , and/or a signal generator 233 . In addition to this, other components may be further included in the control unit 230 . According to an embodiment, the control unit 230 may be electrically or operatively connected to the input unit 219 , the power supply unit 220 , the driving unit 240 , the communication unit 250 , and/or the sensor unit 260 .
  • the memory 231 may store various data used by at least one component of the input device 200 .
  • Data may include, for example, input data or output data for software and related instructions.
  • the memory 231 may include a volatile memory or a non-volatile memory.
  • the MCU 232 may, for example, execute software to control at least one other component of the input device 200 connected to the MCU 232 , and may perform various data processing or operations. According to an embodiment, as at least part of data processing or operation, the MCU 232 receives a command or data received from another component (eg, the input unit 219 , the communication unit 250 , or the sensor unit 260 ). It can load into volatile memory, process commands or data stored in volatile memory, and store the resulting data in non-volatile memory. According to an embodiment, the MCU 232 may transmit a control signal or command to the signal generator 233 based on information received from the electronic device 100 through the input unit 219 or the communication unit 250 .
  • a command or data received from another component eg, the input unit 219 , the communication unit 250 , or the sensor unit 260 . It can load into volatile memory, process commands or data stored in volatile memory, and store the resulting data in non-volatile memory.
  • the MCU 232 may transmit a control signal
  • the signal generator 233 may generate a vibration signal corresponding to a control signal or command received from the MCU 232 and include an amplifier.
  • the driving unit 240 may include a vibrator 241 and a stylus 242 .
  • the vibrator 241 (eg, the magnet 203 and the solenoid coil 204 of FIG. 2A ) vibrates the stylus 242 (eg, the stylus 202 of FIG. 2A ) to vibrate the stylus 242 . ), a variable normal drag force can be applied. To this end, the vibrator 241 may vibrate the stylus 242 in the longitudinal direction based on the vibration signal generated by the signal generator 233 .
  • the exciter 241 may be implemented using a linear resonant actuator (LRA) and a solenoid method according to various embodiments. can be implemented.
  • LRA linear resonant actuator
  • the communication unit 250 may include an antenna 251 and a communication circuit 252 .
  • the input device 200 may transmit state information (eg, sensor information) or input information of the input device 200 to the electronic device 100 through the communication unit 250 .
  • the communication circuit 252 may support short-range communication such as Bluetooth (BT), Bluetooth low energy (BLE), or wireless fidelity (WiFi).
  • the antenna 251 may be used to transmit or receive a signal or power to the outside (eg, the electronic device 100).
  • the input device 200 may include at least one or more antennas 251 , and may select at least one or more antennas 251 based on a communication method supported by the communication circuit 252 . . Through the selected at least one antenna 251 , the communication unit 250 may exchange a signal or power with the electronic device 100 .
  • the communication circuit 252 when the communication circuit 252 supports BLE communication, the communication circuit 252 connects to a master BLE controller (eg, the communication unit of the electronic device 100) and BLE communication connection and wireless It can operate as a slave BLE (slave BLE) controller that communicates.
  • the input device 200 eg, a pen
  • the input device 200 controls whether the acceleration sensor 261 and the gyro sensor 262 are activated according to whether the input device is inserted into the electronic device 100 (eg, a terminal) or a button input, and , data (eg, sensing data) based on information received from the acceleration sensor 261 and the gyro sensor 262 may be transmitted to the electronic device 100 .
  • the input device 200 may exchange information based on an input received from the input unit 219 with the electronic device 100 .
  • the sensor unit 260 may include an acceleration sensor 261 and/or a gyro sensor 262 .
  • the acceleration sensor 261 is activated when the input device 200 (eg, a pen) is removed from the receiving unit of the electronic device 100 or an input is received from the input unit 219 , and the input device 200 is activated. It is possible to sense acceleration information based on the movement of the input device 200 (eg, a pen) is removed from the receiving unit of the electronic device 100 or an input is received from the input unit 219 , and the input device 200 is activated. It is possible to sense acceleration information based on the movement of the input device 200 (eg, a pen) is removed from the receiving unit of the electronic device 100 or an input is received from the input unit 219 , and the input device 200 is activated. It is possible to sense acceleration information based on the movement of the input device 200 (eg, a pen) is removed from the receiving unit of the electronic device 100 or an input is received from the input unit 219 , and the input device 200 is activated. It is possible to sense acceleration information based on the movement of the input device 200 (eg, a pen) is
  • the gyro sensor 262 is activated when the input device 200 is removed from the receiving unit of the electronic device 100 or received an input from the input unit 219 , and rotates based on the movement of the input device 200 . information can be sensed.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an operation between an electronic device and an input device.
  • the electronic device 100 may include a communication unit 310 , a sensor unit 320 , a camera 330 , a control unit 350 , and a display module 340 .
  • the communication unit 310 may transmit or receive a signal to the outside (eg, the input device 200 ).
  • the communication unit may be a wireless communication unit (eg, a cellular communication unit, a short-range wireless communication unit, or a global navigation satellite system (GNSS) communication unit).
  • a corresponding one of these communication units may be a first network (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, WiFi direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network (eg, a cellular network, the Internet, or a computer network such as a LAN or WAN). ) may communicate with the input device 200 through a telecommunication network such as ).
  • the communication unit 310 may be integrated into one component (eg, a single chip) or may be implemented as a plurality of components (eg, a plurality of chips) separate from each other.
  • the communication unit 310 may receive information on the movement of the input device 200 . According to an embodiment, the communication unit 310 may transmit haptic information to the input device 200 .
  • the sensor unit 320 may include, for example, a distance measuring sensor for detecting a distance to an object. However, the present invention is not limited thereto, and the sensor unit 320 may include one or more sensors for sensing information about the surrounding environment. According to an embodiment, the sensor unit 320 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state or an external environmental state of the electronic device 100 .
  • the sensor unit 320 may include at least one of a motion sensor, a remaining battery power sensor, a pressure sensor, an optical sensor, a temperature sensor, a geomagnetic sensor, and a biometric sensor.
  • the camera 330 may capture still images and moving images of the surrounding environment.
  • the electronic device 100 may include at least one camera 330 , and the camera 330 may acquire object information in a real space.
  • the camera 330 may capture an eyeball image of the user 300 and track the gaze of the user 300 based on the captured eyeball image.
  • the camera 330 of the electronic device 100 may extract a feature point of the eyeball image to detect the position of the eyeball of the user 300 .
  • the feature point of the eyeball image may be an edge, a corner, an image pattern, and/or an outline.
  • the electronic device 100 may track the gaze of the user 300 by comparing the extracted feature points of the eyeball image with the detected location of the eyeball.
  • the controller 350 may include a vision recognizer and/or a haptic signal determiner.
  • the vision recognition unit and/or the haptic signal determiner is for explaining the control unit 350 according to various embodiments, and it does not mean that the vision recognition unit and/or the haptic signal determination unit are limited to be composed of separate hardware. No.
  • the vision recognizer may provide visual feedback to the virtual input interface 360 according to information (eg, a position of the input device, a tilt of the input device), spatial information, and an input signal of the input device 200 .
  • the visual feedback may include displaying a virtual phrase to the user or changing the virtual input interface 360 (eg, a color change, a size change, or a visual shaking effect).
  • the display module 340 may display the virtual input interface generated by the controller 350 .
  • the display module 340 may include a light source, a condensing lens, and/or a waveguide for providing the image generated by the controller 350 to the user 300 .
  • light emitted through a light source may be transmitted to a user's eye through a condensing lens and a waveguide.
  • a light source may be understood as a self-luminous display that emits light from the display itself, or a display that reflects and emits light emitted from a separate light source.
  • the condensing lens may condense the light emitted from the light source to one end of the waveguide.
  • the waveguide may include at least one of a diffractive element or a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • the waveguide may guide the light emitted from the light source to the eye of the user 300 using at least one diffractive element or a reflective element included in the waveguide.
  • the waveguide may be formed of a transparent material on glass (not shown) in order not to block the user's view.
  • the haptic signal determiner determines a haptic-related signal to be transmitted to the input device according to information (eg, a position of the input device, a tilt of the input device, or a change in movement of the input device), spatial information, and an input signal of the input device 200 .
  • information eg, a position of the input device, a tilt of the input device, or a change in movement of the input device
  • spatial information e.g., a position of the input device, a tilt of the input device, or a change in movement of the input device
  • an input signal of the input device 200 can be decided
  • different haptic feedbacks may be provided when the input device is positioned within a specific region (eg, a boundary region) of the virtual input interface and when positioned outside the specific region.
  • the haptic signal determiner may transmit haptic feedback related information to the communication unit 250 of the input device 200 through the communication unit 310 to provide haptic feedback to the user.
  • the haptic feedback may be changed to
  • the haptic feedback may include visual feedback (eg, output using a light emitting device (not shown) included in the input device 200 ) and/or auditory feedback (eg, a speaker (not shown) included in the input device 200 ). ) can be changed to output).
  • feedback may be provided using two or more methods.
  • the input device 200 may include a communication unit 250 , a sensor unit 260 , and an MCU 232 .
  • contents corresponding to, identical to, or similar to those described above may be omitted.
  • the communication unit 250 may transmit or receive a signal to the outside (eg, the electronic device 100).
  • the sensor unit 260 may include an acceleration sensor and a gyro sensor.
  • the MCU 232 may provide haptic feedback to the user 300 .
  • the haptic feedback may be a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) that the user 300 may perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • each operation may be performed sequentially, but is not necessarily performed sequentially. For example, the order of each operation may be changed, and at least two operations may be performed in parallel.
  • the operating subject of the illustrated operation diagram is the electronic device 100 or a component of the electronic device 100 (eg, the communication unit 310 , the sensor unit 320 , the camera 330 , the control unit 350 , or the display module 340 ). )) can be understood as
  • the electronic device 100 may detect an event requesting creation of a virtual interface.
  • the event of generating the virtual interface may be based on a request from a user (eg, the user 300 of FIG. 3 ), execution of an application, or a signal received from the outside.
  • the electronic device 100 may perform the operations of FIG. 4 .
  • the electronic device 100 may acquire object information in real space through the camera 330 .
  • the electronic device 100 acquires object information in real space through the camera 330 when detecting an event requesting periodic or virtual interface creation or detecting a movement of the electronic device 100 .
  • the real space obtained through the camera 330 may be substantially the same as the user's 300's view.
  • the electronic device 100 may determine whether a condition for generating the virtual input interface is satisfied based on the object information obtained through the controller 350 . For example, it may be determined whether a planar object exists in a real space.
  • the electronic device 100 may generate a virtual input interface through the controller 350 in response to the determination result. For example, a location of an appropriate virtual input interface may be provided according to the determination result.
  • the virtual input interface may be in the form of a note, a canvas, or an application (eg, messenger, SMS) execution window.
  • the virtual input interface may be provided based on an application running in the electronic device 100 or a service being provided.
  • the electronic device 100 may create a virtual input interface on the planar object. For example, the electronic device 100 determines that a flat object exists at a distance close to the user 300 (eg, a distance that the user 300 can input through the input device 200 or a body part of the user 300 ). In this case, a virtual input interface may be created on a flat object.
  • a virtual input interface may be generated based on data related to the generation of the virtual input interface received from the input device 200 .
  • the electronic device 100 may obtain information on the movement of the input device 200 through at least one of the communication unit 310 and the camera 330 .
  • the movement of the input device 200 may include at least one movement path input to the virtual input interface through the input device 200 or a body part of the user 300 .
  • the movement of the input device 200 may include a designated gesture input to the virtual input interface through the input device 200 or a body part of the user 300 .
  • the electronic device 100 may obtain information on the movement of the input device 200 through the communication unit 310 .
  • the electronic device 100 may receive a sensor value based on the movement of the input device 200 from the input device 200 through the communication unit 310 .
  • the electronic device 100 may detect a change in the intensity of a signal received from the input device 200 through the communication unit 310 and detect a movement of the input device 200 .
  • the electronic device 100 may obtain information about the movement of the input device 200 through the camera 330 .
  • the electronic device 100 may detect the movement of the input device 200 by tracking (or photographing and analyzing) the location of the input device 200 through the camera 330 .
  • the electronic device 100 receives a control signal for controlling the input device 200 that is determined based on the movement of the input device 200 that occurs on the virtual input interface through the communication unit 310 .
  • the control signal may include information related to a feedback effect to be provided by the input device 200 to the user 300 .
  • the electronic device 100 may transmit a control signal for controlling the input device 200 according to feedback information using wireless communication connected to the input device 200 through the communication unit 310 .
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating generation of a virtual input interface according to whether a condition for creating a virtual input interface is satisfied according to an embodiment.
  • the operations illustrated in FIG. 5 may be performed according to an embodiment of operations 410 to 430 of FIG. 4 .
  • the electronic device 100 may receive an input event from the input device 200 .
  • the input event may be a trigger for generating a virtual input interface, execution of an application, button input of the input device 200 , and a holding posture of the input device 200 maintained for a predetermined time.
  • recognition of an external object through the camera 330 may include at least one.
  • the electronic device 100 may acquire object information in a real space through the camera 330 .
  • the electronic device 100 may determine whether a planar object for generating a virtual input interface exists in the real space through the controller 350 .
  • the electronic device 100 determines whether a flat object exists in the real space through the controller 350 , and when the flat object exists, in operation 540 , a virtual input interface is displayed on the flat object. It can be decided to create
  • the electronic device 100 may determine not to create the virtual input interface on the flat object.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a form in which a virtual input interface is generated on a flat object.
  • the electronic device 100 may set a virtual input interface area 610 by recognizing a flat object 600 existing in a real space through a camera.
  • the planar object may include an object including a flat portion over a predetermined area, an object including a wide curved surface, or an object having a solid color and a plain pattern.
  • the electronic device 100 displays the virtual input interface area 610 based on the planar portion included in the object 600 . can provide
  • the electronic device 100 may recognize an area where space is easy to secure, such as a flat wall or a flat desk, and display the virtual input interface area 610 on the recognized area.
  • the virtual input interface region 610 may be displayed in the form of a border or a simple image of a 2D image differently from the display of the virtual input interface region in a 3D space.
  • the electronic device 100 may correct or partially provide haptic information according to the sensed information of the flat object 600 . For example, when a virtual input interface is generated on a flat object, a separate haptic feedback may not be provided.
  • the electronic device 100 determines the size of the virtual input area interface area 610 as body information (eg, arm position or arm length) or input type (eg, long press (long press) of the user 300 ). It can be provided in various sizes according to long press)).
  • body information eg, arm position or arm length
  • input type eg, long press (long press) of the user 300 . It can be provided in various sizes according to long press)).
  • the electronic device 100 may fix the spatial location of the virtual input area interface area 610 or move it according to the direction or movement of the user 300 .
  • the location and/or size of the virtual input area interface area 610 may be changed and provided based on the moving direction of the electronic device 100 . have.
  • the position and/or size of the virtual input interface 620 is changed can be provided.
  • FIG. 7 is a flowchart of generating a virtual input interface by receiving data associated with a virtual input interface from an input device according to whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied. The operations illustrated in FIG. 7 may be performed after operation 530 of FIG. 5 .
  • the electronic device 100 determines that a planar object for generating a virtual input interface does not exist in a real space in operation 530 of FIG. 5 , the electronic device 100 operates In operation 710 , data associated with the creation of a virtual input interface may be received from the input device 200 .
  • the data associated with the creation of the virtual input interface may include data about the state information of the input device 200 (eg, the position of the input device 200 and/or the tilt of the input device 200 ). .
  • the electronic device 100 may analyze data received from the input device 200 .
  • the electronic device 100 may create a virtual input interface based on data received from the input device 200 .
  • the electronic device 100 may provide a method of spatially rearranging the virtual input interface based on at least one of data on the position of the input device 200 and/or the inclination of the input device 200 . .
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a form when a virtual input interface is not generated on a flat object. In relation to the description of FIG. 8 , contents corresponding to, identical to, or similar to those described above may be omitted.
  • the electronic device 100 may set a position to display the virtual input interface area 610 based on data received from the input device 200 .
  • the virtual input interface may be determined as a predetermined area in a 2D or 3D form.
  • the electronic device 100 may set the virtual input interface area 610 based on at least one of the position of the user's 300 gaze and the position of the hand (or the position of the input device 200 ).
  • the electronic device 100 includes a gaze tracking sensor (or camera 330 ) capable of tracking a user's gaze, and defines an area in which the user's gaze is fixed for a specified period of time as the virtual input interface region 610 . can be set as the position to display.
  • the electronic device 100 receives location information of the input device 200 from the input device 200 or virtual based on location information of the input device 200 included in image data received through a camera. A position for displaying the input interface area 610 may be set.
  • the electronic device 100 may analyze the motion and display it through the display module 340 .
  • the electronic device 100 when haptic feedback information is specified in the virtual input interface area 610 and the location of the input device 200 is placed in the corresponding area, the electronic device 100 provides the user 300 as if it were a real object. It can provide the same effect as typing. For example, when the user 300 takes notes in the virtual input interface area 610 through the input device 200 , an effect similar to input on a real object may be provided through haptic feedback.
  • the electronic device 100 may correct the haptic information so that the user 300 can have various writing sensations. For example, it is possible to provide the user 300 with haptic feedback as if writing on a glass surface or a paper surface.
  • the electronic device 100 when the user 300 takes notes in the virtual input interface area 610 , the electronic device 100 provides motion information of the input device 200 (eg, detection information of the sensor unit 260 ). Based on the , a control signal for allowing the input device 200 to provide haptic feedback may be transmitted. For example, when receiving a control signal for providing haptic feedback from the electronic device 100 , the input device 200 periodically detects the motion of the input device 200 through the sensor unit 260 , and moves It is possible to provide a haptic feedback corresponding to . The input device 200 may correct the haptic information and provide it to the user 300 so as to have various writing sensations based on the speed of the movement or the direction of the movement.
  • a control signal for providing haptic feedback may be transmitted.
  • the input device 200 when receiving a control signal for providing haptic feedback from the electronic device 100 , the input device 200 periodically detects the motion of the input device 200 through the sensor unit 260 , and moves It is possible to provide a haptic feedback corresponding to
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a process in which movement is ignored and an alarm is provided when there is a movement of an input device other than a region related to a virtual input interface according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 100 may create a virtual input interface. Since this has been described in detail in operation 430 of FIG. 4 and FIGS. 5 to 8 , a detailed description thereof will be omitted.
  • the electronic device 100 may determine whether there is a movement of the input device 200 in the virtual input interface area through at least one of a communication unit and a camera.
  • the electronic device 100 displays motion information through the display module 340 and Corresponding feedback can be provided.
  • the display module 340 may display information generated by the controller 350 based on the movement of the input device 200 .
  • the controller 350 may generate feedback information (eg, haptic information) based on the movement of the input device 200 and transmit it to the input device 200 through the communication unit 310 .
  • the electronic device 100 may ignore the motion information and provide an alarm.
  • the movement of the input device 200 outside the virtual input interface area determined in the 2D or 3D form may be regarded as invalid information.
  • the provided alarm may include at least one of visual feedback, vibration feedback, and voice feedback. For example, while inputting text or a picture in the virtual input interface area, if it is detected that the input device 200 moves to another area (eg, an area outside the virtual input interface), strong vibration is provided for a certain period of time to input into another area. An alarm may be provided that the device 200 has moved.
  • another area eg, an area outside the virtual input interface
  • 10A is a diagram for describing a form in which a virtual input unit UI and a virtual output unit UI appear together on a virtual input interface when an application is executed, according to an embodiment.
  • the electronic device 100 displays an application (eg, SMS, or a messenger) according to the user's 300's gaze depth information or the sensed surrounding environment, and provides the user 300 with a message. related functions can be provided.
  • an application eg, SMS, or a messenger
  • the electronic device 100 may set the virtual input interface (eg, the virtual input interface area 610 of FIG. 8 ) to include both the virtual input unit UI 1010 and the virtual output unit UI 1020 of the application. can be displayed For example, the user 300 may directly input to the virtual input unit UI 1010 on the virtual input interface area 610 .
  • the virtual input interface eg, the virtual input interface area 610 of FIG. 8
  • the electronic device 100 may operate (eg, input, store, or transmit) an application based on information input to the virtual input unit UI 1010 .
  • the electronic device 100 may perform an input to the application based on information detected from the virtual input unit UI 1010 (eg, operation information for performing an input).
  • the control unit 350 detects motion information of the input device 200 on the virtual input unit UI 1010 through the communication unit 310 or the camera 330, and operates an application based on the detected information. (eg, input, store, or transmit) and provide an updated virtual input interface to the user 300 through the display module 340 .
  • the virtual output UI 1020 based on motion information detected on the virtual input UI 1010 may be displayed through the display module 340 .
  • FIG. 10B is a diagram for describing a form in which an input unit is separated to generate a virtual input interface when an application is executed, according to another exemplary embodiment.
  • contents corresponding to, identical to, or similar to those described above may be omitted.
  • the electronic device 100 spatially rearranges the position of the virtual input unit UI 1010 method can be provided.
  • the virtual input unit UI 1010 may be provided separately from the virtual output unit UI 1020 .
  • the electronic device 100 may separate and display a virtual output unit UI 1020 for providing information to a user and a virtual input unit UI 1010 for receiving an input from the user.
  • the controller 350 generates the virtual output unit UI 1020 at a position corresponding to the user's gaze, and generates and displays the virtual input unit UI 1010 at a position corresponding to the position of the input device 200 . It can be displayed through the module 340 .
  • the control unit 350 detects motion information of the input device 200 on the virtual input unit UI 1010 through the communication unit 310 or the camera 330, and based on the detected information, the virtual output unit The UI 1020 may be displayed through the display module 340 .
  • 11 is an operation flowchart between the electronic device 100 , the external device 1100 , and the input device 200 .
  • the external device 1100 receives camera-captured image information from the electronic device 100 and generates a rendering image to be displayed by the electronic device 100 . to transmit to the electronic device 100 .
  • the external device 1100 displays a rendered image including the virtual input interface to the electronic device 100 . ) can be transmitted.
  • the electronic device 100 may transmit sensor information or input information received from the input device 200 and/or an image (eg, a pen position image) received from a camera to the external device 1100 . .
  • the external device 1100 transmits a feedback-related signal and/or a rendered image generated based on the received information based on the received information to the electronic device 100, and the electronic device 100 receives The rendered rendered image may be displayed through the display module 340 , and the received feedback related signal may be transmitted to the input device 200 .
  • the electronic device 100 provides a user with a feedback-related signal received from the external electronic device 1100 through a component (eg, the display module 340 or a speaker) of the electronic device 100 . You can provide feedback.
  • the external device 1100 receives sensor information or location information of the input device 200 from the electronic device 100 and sends it to the electronic device 100 .
  • a virtual input interface may be provided to the provided image.
  • the electronic device 100 may recognize an object based on the signal strength with the external device 1100 or through mmWave.
  • the antenna module may emit a transmission signal to the outside and receive a reflected signal in which the transmission signal is reflected by an external object.
  • the antenna module may include a mmWave antenna module using a high frequency band.
  • the mmWave antenna module may use a frequency band such as 28 GHz, 39 GHz, or 60 GHz.
  • the antenna module may be configured or formed in the form of an array, and a signal may be intensively transmitted in a specific direction through a beamforming technology.
  • the antenna module may receive a reflected signal of a signal transmitted through the beamforming technology, and determine the position of the external object and the characteristics of the external object (eg, the shape or amount of change of the external object).
  • the antenna module may receive a reflected signal of a signal transmitted through the beamforming technology, and recognize the user's gesture or the position and movement of the input device.
  • the electronic device 1201 is a block diagram of the electronic device 1201 (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) in the network environment 1200 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 1201 communicates with the electronic device 1202 (eg, the input device 200 ) through a first network 1298 (eg, a short-range wireless communication network). Alternatively, it may communicate with the electronic device 1204 or the server 1208 through the second network 1299 (eg, a remote wireless communication network).
  • the electronic device 1201 may communicate with the electronic device 1204 through the server 1208 .
  • the electronic device 1201 includes a processor 1220 (eg, the MCU 232 or the controller 350 of FIG.
  • display module 1260 (display module 340 in FIG. 3 ), audio module 1270 , sensor module 1276 (eg, sensor unit 260 or sensor unit 320 in FIG. 3 ), interface 1277 ), a connection terminal 1278 , a haptic module 1279 , a camera module 1280 (eg, the camera 330 in FIG. 3 ), a power management module 1288 , a battery 1289 , a communication module 1290 (eg : The communication unit 250 or the communication unit 310 of FIG. 3), the subscriber identification module 1296, or the antenna module 1297 may be included.
  • display module 1260 display module 340 in FIG. 3
  • audio module 1270 includes sensor module 1276 (eg, sensor unit 260 or sensor unit 320 in FIG. 3 ), interface 1277 ), a connection terminal 1278 , a haptic module 1279 , a camera module 1280 (eg, the camera 330 in FIG. 3 ), a power management module 1288 , a battery 1289 , a communication
  • At least one of these components may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 1201 .
  • some of these components eg, sensor module 1276 , camera module 1280 , or antenna module 1297 ) are integrated into one component (eg, display module 1260 ). can be
  • the processor 1220 executes software (eg, a program 1240) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 1201 connected to the processor 1220. It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 1220 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 1276 or the communication module 1290) into the volatile memory 1232 . may be stored in , process commands or data stored in the volatile memory 1232 , and store the result data in the non-volatile memory 1234 .
  • software eg, a program 1240
  • the processor 1220 may store commands or data received from other components (eg, the sensor module 1276 or the communication module 1290) into the volatile memory 1232 .
  • the processor 1220 is the main processor 1221 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 1223 (eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 1221 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 1223 e.g, a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • a neural processing unit e.g., a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 1221 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 1223 eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor
  • the electronic device 1201 includes a main processor 1221 and a sub-process
  • the coprocessor 1223 may be, for example, on behalf of the main processor 1221 while the main processor 1221 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 1221 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 1221, at least one of the components of the electronic device 1201 (eg, the display module 1260, the sensor module 1276, or the communication module 1290) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • coprocessor 1223 eg, image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, camera module 1280 or communication module 1290. have.
  • the auxiliary processor 1223 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 1201 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 1208).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 1230 may store various data used by at least one component of the electronic device 1201 (eg, the processor 1220 or the sensor module 1276).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 1240 ) and instructions related thereto.
  • the memory 1230 may include a volatile memory 1232 or a non-volatile memory 1234 .
  • the program 1240 may be stored as software in the memory 1230 , and may include, for example, an operating system 1242 , middleware 1244 , or an application 1246 .
  • the input module 1250 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 1220 ) of the electronic device 1201 from the outside (eg, a user) of the electronic device 1201 .
  • the input module 1250 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 1255 may output a sound signal to the outside of the electronic device 1201 .
  • the sound output module 1255 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 1260 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 1201 .
  • the display module 1260 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 1260 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 1270 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 1270 acquires a sound through the input module 1250 or an external electronic device (eg, a sound output module 1255 ) directly or wirelessly connected to the electronic device 1201 . A sound may be output through the electronic device 1202 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 1255
  • a sound may be output through the electronic device 1202 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 1276 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 1201 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 1276 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 1277 may support one or more designated protocols that may be used for the electronic device 1201 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 1202 ).
  • the interface 1277 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • connection terminal 1278 may include a connector through which the electronic device 1201 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1202 ).
  • the connection terminal 1278 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 1279 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 1279 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1280 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 1280 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 1288 may manage power supplied to the electronic device 1201 .
  • the power management module 1288 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1289 may supply power to at least one component of the electronic device 1201 .
  • battery 1289 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 1290 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 1201 and an external electronic device (eg, the electronic device 1202, the electronic device 1204, or the server 1208). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 1290 operates independently of the processor 1220 (eg, an application processor) and may include one or more communication processors supporting direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 1290 may include a wireless communication module 1292 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 1294 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • a wireless communication module 1292 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 1294 eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module.
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 1298 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 1299 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 1204 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a first network 1298 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 1299 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 1204 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a
  • the wireless communication module 1292 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 1296 within a communication network such as the first network 1298 or the second network 1299 .
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 1201 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 1292 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 1292 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 1292 uses various techniques for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 1292 may support various requirements specified in the electronic device 1201 , an external electronic device (eg, the electronic device 1204 ), or a network system (eg, the second network 1299 ).
  • the wireless communication module 1292 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 1297 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 1297 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 1297 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 1298 or the second network 1299 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 1290 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 1290 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 1297 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 1201 and the external electronic device 1204 through the server 1208 connected to the second network 1299 .
  • Each of the external electronic devices 1202 or 1204 may be the same or a different type of electronic device 1201 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 1201 may be executed in one or more external electronic devices 1202 , 1204 , or 1208 .
  • the electronic device 1201 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 1201 .
  • the electronic device 1201 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 1201 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 1204 may include an Internet of things (IoT) device.
  • IoT Internet of things
  • the server 1208 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks. According to an embodiment, the external electronic device 1204 or the server 1208 may be included in the second network 1299 .
  • the electronic device 1201 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first”, “second”, or “first” or “second” may simply be used to distinguish the component from other components in question, and may refer to components in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logic block, component, or circuit.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 1240) including
  • a processor eg, processor 1220
  • a device eg, electronic device 1201
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed online (eg download or upload), directly between smartphones (eg smartphones).
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily generated in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) according to an embodiment includes an input device (eg, the input device 100 of FIG. 2A or the input device 210 of FIG. 2B ) and A communication unit that communicates (eg, the communication unit 310 of FIG. 1 ), a camera (eg, the camera 330 of FIG. 1 ), and at least one processor (eg, of FIG. 3 ) operatively connected to the communication unit and the camera a control unit 350), wherein the at least one processor determines whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied, and generates the virtual input interface based on the determination, the communication unit or the camera information on the motion of the input device is obtained through at least one of can be sent to the device.
  • a communication unit that communicates
  • a camera eg, the camera 330 of FIG. 1
  • at least one processor eg, of FIG. 3
  • the at least one processor may receive an input event related to the operation of generating the virtual input interface from the input device using the communication unit.
  • the input event associated with the operation of generating the virtual input interface may include at least one of a button input of the input device and a gripping posture of the input device.
  • the at least one processor may obtain object information in a real space through the camera, and determine whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied based on the obtained object information have.
  • the at least one processor may configure the virtual input interface as the real based on the obtained object information in the real space. It can be created on a flat object existing in space.
  • the at least one processor receives data associated with the virtual input interface from the input device when a condition for generating the virtual input interface is not satisfied according to the determination, and the received data Based on , the virtual input interface may be generated.
  • the received data may include a position and a tilt of the input device.
  • the input device may be an electronic pen interworking with the electronic device.
  • the electronic device may further include a display, and the at least one processor may display information on the movement of the input device on the display.
  • the at least one processor may be configured to ignore information about the movement of the input device out of the virtual input interface.
  • the at least one processor may provide an alarm when the movement of the input device deviates from the virtual input interface.
  • the at least one processor may generate a virtual input interface based on a part of the application in response to an input event from the input device when the application is executed.
  • the at least one processor may generate a virtual input interface based on the input unit of the application in response to the input event from the input device when the application is executed.
  • the at least one processor may generate a virtual input interface based on the input unit of the application in response to the input event from the input device when the application is executed.
  • determining whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied (eg, operation 410 of FIG. 4 ) , based on the determination, an operation of generating the virtual input interface (eg, operation 420 of FIG. 4 ), and an operation of acquiring information about the movement of an input device through at least one of a communication unit or a camera (eg, operation 420 of FIG. 4 ) operation 430) and an operation of transmitting a control signal for controlling the input device determined based on the movement of the input device occurring on the virtual input interface through the communication unit to the input device (eg, operation 440 of FIG. 4 ) ) may be included.
  • the method of the electronic device includes an operation of acquiring object information in a real space through the camera and an operation of determining whether a condition for generating a virtual input interface is satisfied based on the acquired object information may include
  • the virtual input interface when a condition for generating the virtual input interface is satisfied according to the determination, the virtual input interface is placed in the real space based on the obtained object information in the real space. It can include the operation of creating on an existing planar object.
  • the operation of receiving data related to the virtual input interface from the input device and the virtual input based on the received data may include the operation of creating an interface.
  • the input device (eg, the input device 200 of FIG. 2A or the input device 210 of FIG. 2B ) according to an embodiment includes an electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) and A communication unit for communication (eg, the communication unit 250 of FIG. 2C), a driving unit (eg, the driving unit 240 of FIG. 2C), a sensor unit (eg, the sensor unit 260 of FIG. 2C) and the communication unit, the driving unit and and at least one processor (eg, the controller 230 of FIG. 2C ) operatively connected to the sensor unit, wherein the at least one processor is configured to respond to the movement of the input device detected by the sensor unit through the communication unit.
  • a communication unit for communication eg, the communication unit 250 of FIG. 2C
  • a driving unit eg, the driving unit 240 of FIG. 2C
  • a sensor unit eg, the sensor unit 260 of FIG. 2C
  • the communication unit the driving unit
  • the driving unit eg, the controller
  • the driving unit may be controlled to provide a feedback effect corresponding to the control signal.
  • the feedback effect may include at least one of a visual effect, an auditory effect, and a haptic effect.
  • the driving unit may further include a haptic module, and the at least one processor may control the haptic module according to the obtained control signal.

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Abstract

본 개시에 따른 일 실시 예는, 입력 장치와 통신을 하는 통신부, 카메라, 및 상기 통신부 및 상기 카메라와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하고, 상기 판단에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하고, 상기 통신부 또는 상기 카메라 중 적어도 하나를 통해 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 획득하고, 상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 피드백 정보를 상기 입력 장치로 전송하는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

가상 사용자 인터랙션을 수행하기 위한 방법 및 그 장치
본 개시에 따른 다양한 실시 예들은 전자 장치를 착용한 사용자에게 실감 있는 사용자 인터페이스 환경을 제공하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
가상현실(virtual reality, VR)은 실제 환경과 유사하나 실제로 존재하지 않는 가상의 환경을 컴퓨터와 같은 전자 장치를 이용하여 인공적으로 만들어내는 기술을 의미한다. 증강현실(augmented reality, AR)은 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성하여 마치 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 기술을 의미한다. 혼합현실(mixed reality, MR)은 증강현실과 가상현실의 장점을 혼합하여 현실세계 속 가상 정보를 결합한 기술을 의미한다.
가상현실(VR) 및 증강현실(AR)은 대표적으로 머리 착용형 디스플레이(head mounted display, HMD)를 통해 구현될 수 있다. HMD는 사용자의 머리 부분에 장착하여 눈 앞에 직접 영상을 제시할 수 있는 디스플레이 장치이다.
펜과 같은 입력 장치는 전자 장치와 연동되어 VR, AR, 또는 MR 콘텐트에 활용될 수 있다.
가상현실 또는 증강현실 사용은 펜과 같은 입력 장치를 통해 다양한 사용자 인터랙션을 제공하는 구체적인 시나리오와 가상 화면에 보여지는 어플리케이션과 연계되어 입력 편의를 제공하는 방법이 부족할 수 있다. 또한 문자 입력과 같은 정교한 사용자 입력을 위한 추가적인 UI설계가 필요한 실정이다. 본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 증강현실 또는 혼합현실 체험 시 3D 공간 상에 사용자 입력을 지원하는 UI/UX를 제공함으로써 현실 세계의 경험을 느낄 수 있도록 하고, 펜과 같은 입력 장치의 기능 및 정보와 결합하여 다양하고 직관적인 사용자 인터랙션을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서의 전자 장치는, 입력 장치와 통신을 하는 통신부, 카메라, 및 상기 통신부 및 상기 카메라와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하고, 상기 판단에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하고, 상기 통신부 또는 상기 카메라 중 적어도 하나를 통해 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 획득하고, 상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 피드백 정보를 상기 입력 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에서의 전자 장치의 방법은, 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는 동작, 상기 판단에 기반하여, 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하는 동작, 통신부 또는 카메라 중 적어도 하나를 통해 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 획득하는 동작 및 상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 상기 입력 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 입력 장치로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 입력 장치를 이용하여 AR/VR 컨텐츠에 활용하기 위한 사용자 입력 기능을 제공함으로써 입력 장치의 활용도를 높일 수 있고, 가상 입력 인터페이스를 기반으로 한 시각적인 유효 공간 및 감각적인 햅틱 피드백을 제공함으로써 사용자 입력 경험을 향상시킬 수 있다.
도 1은 일 실시 예에서의 HMD 장치의 사시도이다.
도 2a는 일 실시 예에서의 입력 장치의 측단면도이다.
도 2b는 다른 실시 예에서의 입력 장치의 측단면도이다.
도 2c는 일 실시 예에서의 입력 장치의 하드웨어 구성의 블록도이다.
도 3은 전자 장치와 입력 장치 사이의 동작에 관한 블록도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 가상 인터페이스를 생성하는 동작 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에서의 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건 만족 여부에 따른 가상 입력 인터페이스 생성에 대한 흐름도이다.
도 6은 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스가 생성되는 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건 만족 여부에 따라 입력 장치로부터 가상 입력 인터페이스 연관된 데이터를 수신하여 가상 입력 인터페이스를 생성하는 흐름도이다.
도 8은 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스가 생성되지 않을 때의 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시 예에서 가상 입력 인터페이스 관련 영역 외에 입력 장치 움직임이 있을 때 움직임이 무시되고 알람이 제공되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10a는 일 실시 예에서 어플리케이션이 실행될 때 입력부와 출력부가 함께 가상 입력 인터페이스에 나타나는 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 10b는 다른 실시 예에 따라 어플리케이션이 실행될 때 입력부가 분리되어 가상 입력 인터페이스가 생성되는 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 일 실시 예에서 전자 장치, 외부 장치 및 입력 장치 간의 동작 흐름도이다.
도 12는 일 실시 예에 다른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 사용자의 머리에 장착되어 머리의 움직임에 따라 장치의 움직임이 발생하는 HMD(head mounted display) 장치, 오디오 출력 장치(예: 헤드폰, 또는 이어폰), 스마트 글라스, 또는 단말 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
도 1은 일 실시 예에서의 전자 장치(100)의 사시도를 도시한다.
일 실시 예에서, 도 1의 전자 장치(100)는 HMD 장치일 수 있다. 도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 바디(110), 바디에 연결되어 전자 장치(100)를 신체의 일부(예: 머리 등)에 고정시키기 위한 스트랩(120) 및 사용자의 안면의 눈 주위의 피부와 접촉되는 패드(140)를 포함할 수 있다. 바디(110)와 스트랩(120)은 연결부분(130)을 통해 서로 기계적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에서, 바디(110)는 전면에 디스플레이(150)를 포함할 수 있다. HMD 장치(100)는, 혼합현실(MR: mixed reality), 증강현실(AR: augmented reality) 또는 가상현실(VR: virtual reality)의 형태로 가상 입력 인터페이스를 디스플레이(150)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 가상 입력 인터테이스는 사용자의 입력을 수신할 수 있는 노트, 캔버스, 또는 어플리케이션 실행 윈도우의 형태를 포함할 수 있으며, 전자 장치(100)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 제공되고 있는 서비스에 기반하여 제공될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 통신부를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 통신부를 통해 입력 장치와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신부는 무선 통신부(예: 셀룰러 통신부, 근거리 무선 통신부, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신부)일 수 있다. 전자 장치(100)는 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크를 통해 입력 장치와 통신을 수행하거나, 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크와 같은 원거리 통신 네트워크를 통하여 입력 장치와 통신을 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 전자 펜과 같은 입력 장치와 페어링을 수행하고, 페어링 된 입력 장치와 통신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 통신부를 통해 입력 장치로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신부를 통해 수신된 상기 정보에 기반하여 전자 장치(100)에 디스플레이되거나 실행 중인 컨텐츠에 상기 입력 장치의 움직임을 반영할 수 있다. 다른 일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 통신부를 통해 외부 장치로부터 렌더링된 이미지를 수신하여 디스플레이(150)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 휴대폰 또는 서버와 같은 외부 장치로부터 렌더링된 이미지를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 전자 장치(100)는 입력 장치로부터 수신된 움직임 정보를 외부 장치로 전달하고, 외부 장치로부터 입력 장치의 움직임에 기반하여 렌더링된 이미지를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(150)는 사용자의 시야를 차단하지 않기 위해 투과성 물질로 형성될 수 있다. 일 예에서, 사용자는 투과성 물질을 투과해 전자 장치(100)의 외부를 인식할 수 있다. 일 예에서, 전자 장치(100)는 투과성 물질로 형성된 디스플레이(150)를 통해서 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성하거나 또는 추가하여 제공함으로써 증강 현실(AR)을 사용자에게 제공할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(100)는 안경 형태 또는 고글(goggle) 형태를 가질 수 있으나, 혼합현실(MR: mixed reality), 증강현실(AR: augmented reality) 또는 가상현실(VR: virtual reality)을 제공할 수 있으면, 그 형태에는 제한이 없을 수 있다.
도 2a는 일 실시 예에서의 입력 장치의 측단면도를 도시한다.
도 2a를 참조하면, 입력 장치(200)는 하우징(201), 촉침(202), 마그넷(203), 솔레노이드 코일(204), 회로 기판(205), 배터리(206), 하우징에 고정된 축(207)을 포함할 수 있다. 입력 장치(200)는 사용자가 파지하여 이용하는 펜(pen) 형태 일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 하우징(201)은 길게 연장된 모양을 가지며, 내부에 수납 공간을 포함할 수 있다. 하우징(201)은 합성수지(예: 플라스틱) 및/또는 금속성 재질(예: 알루미늄)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 솔레노이드 코일(204) 부분에 전류가 흐르면 전자기력이 발생하여 외부 장치(200)와 촉침(202)부분 끝에 연결된 자석을 진동하게 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입력 장치(200)의 마그넷(203)은 촉침(202) 또는 하우징에 고정된 축(207)에 끼우고 축(207)을 따라 진동하는 방식일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 회로 기판(205) 상에는 MCU(micro controller unit)(232)가 배치될 수 있다. 일 실시 예에 따르면 입력 장치(200)는 햅틱 모듈(미도시)을 포함할 수 있다. 예를 들어 햅틱 모듈은 입력 장치(200)에서 진동을 발생시킬 수 있으며, 마그넷(203)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, MCU(232)는 전자 장치(100)로부터 획득한 정보에 기반하여 햅틱 모듈을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 움직임에 기초하여 결정된 제어 신호를 입력 장치(200)로 전송하고, 입력 장치(200)의 MCU(232)는 수신된 제어 신호에 기반하여 햅틱 모듈을 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입력 장치(200)는 배터리(206)가 배치되는 배터리 안착부를 포함할 수 잇다. 배터리 안착부에 탑재될 수 있는 배터리(206)는, 예를 들어, 실린더형 배터리를 포함할 수 있다.
도 2b는 다른 실시 예에서의 입력 장치의 단면도를 도시한다. 도 2b의 설명과 관련하여 전술한 내용과 대응되거나 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
도 2b를 참조하면, 입력 장치(210)는 입력 장치(210)의 마그넷(203)은 촉침(202)에 고정되는 방식일 수 있다.
다양한 실시 예에 따라 햅틱 모듈(미도시)은 하나 이상의 진동판 및 엑추에이터를 통해 방향성을 제공하는 햅틱 신호를 생성할 수 있다. 후술하는 시나리오에서 입력 장치(200)가 가상 입력 인터페이스(예: 가상 입력 패드)의 유효한 범위를 벗어나는 경우 유효한 범위 방향으로 가이드 하는 햅틱 피드백을 발생시킬 수 있다.
도 2c는 일 실시 예에서의 입력 장치(200)의 하드웨어 구성의 블록도이다.
도 2c를 참조하면, 입력 장치(200)는 입력부(219), 전원 공급부(220), 제어부(230), 구동부(240), 통신부(250), 및/또는 센서부(260)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입력부(219)는 입력 장치(200)의 구성요소에 사용될 명령 또는 데이터를 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력부(219)는 적어도 하나 이상의 돔 스위치(dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 또는 터치 패드를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
일 실시 예에 따르면, 전원 공급부(220)는 입력 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전원 공급부(220)는, 도 2a의 배터리(206)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 배터리(206)는 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(230)는 메모리(231), MCU(232), 및/또는 신호 발생기(233)를 포함할 수 있다. 이 외에 다른 구성요소들이 제어부(230)에 더 포함될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제어부(230)는 입력부(219), 전원 공급부(220), 구동부(240), 통신부(250), 및/또는 센서부(260)와 전기적 또는 작동적으로 연결될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(231)는 입력 장치(200)의 적어도 하나의 구성요소에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어 및 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(231)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
MCU(232)는, 예를 들면, 소프트웨어를 실행하여 MCU(232)에 연결된 입력 장치(200)의 적어도 하나의 다른 구성요소를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, MCU(232)는 다른 구성요소(예: 입력부(219), 통신부(250), 또는 센서부(260))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하고, 휘발성 메모리에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, MCU(232)는 입력부(219) 또는 통신부(250)를 통해 전자 장치(100)로부터 수신된 정보에 기반하여 신호 발생기(233)로 제어 신호 또는 명령을 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 신호 발생기(233)는 MCU(232)로부터 수신한 제어 신호 또는 명령에 대응하는 진동 신호를 생성하고 증폭기를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 구동부(240)는 가진기(241), 및 촉침(242)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 가진기(241)(예: 도 2a의 마그넷(203)과 솔레노이드 코일(204))는 촉침(242)(예: 도 2a의 촉침(202))을 진동시켜 촉침(242)에 대해 가변의 수직 항력을 인가할 수 있다. 이를 위해, 가진기(241)는 신호 발생기(233)가 생성한 진동 신호에 기반하여, 촉침(242)을 길이 방향으로 진동시킬 수 있다. 가진기(241)는 다양한 실시 예에 따라 LRA(linear resonant actuator)와 솔레노이드 방식을 이용하여 구현될 수 있으며, 그 중 구조가 간단한 솔레노이드 방식을 활용하여 입력 장치(200)의 가진기(241)로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신부(250)는 안테나(251) 및 통신 회로(252)를 포함할 수 있다. 입력 장치(200)는 통신부(250)를 통해 입력 장치(200)의 상태 정보(예: 센서 정보) 또는 입력 정보를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 예를 들어 통신 회로(252)는 BT(Bluetooth), BLE(Bluetooth low energy) 또는 WiFi(wireless fidelity)와 같은 근거리 통신을 지원할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나(251)는 신호 또는 전력을 외부(예를 들어, 상기 전자 장치(100))로 송신하거나 외부로부터 수신하는데 이용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 입력 장치(200)는, 적어도 하나 이상의 안테나(251)를 포함할 수 있고, 통신 회로(252)에서 지원하는 통신 방식에 기반하여 적어도 하나 이상의 안테나(251)를 선택할 수 있다. 상기 선택된 적어도 하나의 안테나(251)를 통하여, 통신부(250)는 신호 또는 전력을 전자 장치(100)와 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신 회로(252)가 BLE 통신을 지원하는 경우, 통신 회로(252)는 마스터 BLE 컨트롤러(master BLE controller)(예: 전자 장치(100)의 통신부)와 BLE 통신연결 및 무선통신을 하는 슬레이브 BLE(slave BLE) 제어부로 동작할 수 있다. 예를 들어, 입력 장치(200)(예: 펜)는 전자 장치(100)(예: 단말)내에 삽입 여부나 버튼 입력에 따라 가속도 센서(261)와 자이로 센서(262)의 활성화 여부를 제어하고, 가속도 센서(261)와 자이로 센서(262)에서 수신된 정보에 기반한 데이터(예: 센싱 데이터)를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 입력 장치(200)는 입력부(219)에서 수신한 입력에 기반한 정보를 전자 장치(100)와 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서부(260)는 가속도 센서(261), 및/또는 자이로 센서(262)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 가속도 센서(261)는 전자 장치(100) 수납부에서 입력 장치(200)(예: 펜)가 빠짐 또는 입력부(219)의 입력 수신에 따라 활성화되고, 입력 장치(200)의 움직임에 기반한 가속 정보를 센싱할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 자이로 센서(262)는 입력 장치(200)가 전자 장치(100) 수납부에서 빠짐 또는 입력부(219)의 입력 수신에 따라 활성화되고, 입력 장치(200)의 움직임에 기반한 회전 정보를 센싱할 수 있다.
도 3은 전자 장치와 입력 장치 사이의 동작에 관한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 통신부(310), 센서부(320), 카메라(330), 제어부(350) 및 디스플레이 모듈(340)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신부(310)는 신호를 외부(예: 입력 장치(200))로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신부는 무선 통신부(예: 셀룰러 통신부, 근거리 무선 통신부, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신부)일 수 있다. 이들 통신부 중 해당하는 통신부는 제1 네트워크(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 입력 장치(200)와 통신할 수 있다. 통신부(310)는 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신부(310)는 입력 장치(200)의 움직임에 대한 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신부(310)는 햅틱 정보를 입력 장치(200)에 송신할 수 있다.
센서부(320)는, 예를 들면, 객체까지의 거리를 감지하기 위한 거리 측정 센서를 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 아니하며, 센서부(320)는 주변 환경에 대한 정보를 감지하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서부(320)는 전자 장치(100) 내부의 작동 상태 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 예를 들어, 센서부(320)는 모션 센서, 배터리 잔량 감지 센서, 압력 센서, 광 센서, 온도 센서, 지자계 센서, 생체 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
카메라(330)는, 일 실시 예에 따르면, 주변 환경에 대한 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 적어도 하나 이상의 카메라(330)를 포함할 수 있으며, 카메라(330)는 실제 공간 내 객체 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 카메라(330)는 사용자(300)의 안구 이미지를 캡쳐(capture)하고, 캡쳐된 안구 이미지에 기반하여 사용자(300)의 시선을 추적할 수 있다. 전자 장치(100)의 카메라(330)는 안구 이미지의 특징점을 추출하여, 사용자(300)의 안구의 위치를 검출할 수 있다. 예를 들어, 안구 이미지의 특징점은 에지, 코너, 이미지 패턴, 및/또는 외곽선일 수 있다. 전자 장치(100)는 추출된 안구 이미지의 특징점과 검출된 안구의 위치를 비교하여 사용자(300)의 시선을 추적할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(350)는 비전 인식부 및/또는 햅틱 신호 결정부를 포함할 수 있다. 다만, 비전 인식부 및/또는 햅틱 신호 결정부는 다양한 실시 예에 따른 제어부(350)를 설명하기 위한 것으로, 비전 인식부 및/또는 햅틱 신호 결정부가 별개의 하드웨어로 구성되어야 하는 것으로 한정되는 것을 의미하지 아니한다.
일 실시 예에 따르면 비전 인식부는 입력 장치(200)의 정보(예: 입력 장치의 위치, 입력 장치의 기울기), 공간 정보 및 입력 신호에 따라 가상 입력 인터페이스(360)에 시각 피드백을 제공할 수 있다. 예를 들어, 시각 피드백은 사용자에게 가상의 문구를 표시하거나 가상 입력 인터페이스(360)의 변화(예: 색상의 변화, 크기 변화 또는 시각적 흔들림 효과)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(340)(예: 도 1의 디스플레이(150))은 제어부(350)가 생성한 가상 입력 인터페이스를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(340)은 제어부(350)가 생성한 이미지를 사용자(300)에게 제공하기 위한 광원, 집광 렌즈 및/또는 도파관을 포함할 수 있다. 예를 들어, 광원을 통해 발광되는 빛은 집광 렌즈 및 도파관을 통해 사용자의 안구에 전달될 수 있다. 광원은 디스플레이 자체로부터 광을 방출하는 자발광 디스플레이 또는 별도의 광원으로부터 방출된 광을 반사 및 방출하는 디스플레이로 이해될 수 있다. 집광 렌즈는 광원에서 방출된 광을 도파관의 일단으로 집광 되도록 할 수 있다. 도파관은 적어도 하나의 회절 요소 또는 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도파관은 도파관에 포함된 적어도 하나의 회절 요소 또는 반사 요소를 이용하여 광원으로부터 방출된 광을 사용자(300)의 안구로 유도할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도파관은 사용자의 시야를 차단하지 않기 위해 글라스(미도시)에 투과성 물질로 형성될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 햅틱 신호 결정부는 입력 장치(200)의 정보(예: 입력 장치의 위치, 입력 장치의 기울기 또는 입력 장치의 이동 변화), 공간 정보 및 입력 신호에 따라 입력 장치로 전달할 햅틱 관련 신호를 결정할 수 있다. 예를 들어, 입력 장치가 가상 입력 인터페이스의 특정 영역(예: 경계 영역) 내에 위치할 때와 특정 영역 외부에 위치할 때에는 서로 다른 햅틱 피드백을 제공하도록 할 수 있다. 햅틱 신호 결정부는 사용자에게 햅틱 피드백을 제공하도록, 통신부(310)를 통해 입력 장치(200)의 통신부(250)로 햅틱 피드백 관련 정보를 전송할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 햅틱 피드백은 다른 형태로 변경될 수도 있다. 예를 들면, 햅틱 피드백은 시각 피드백(예: 입력 장치(200)에 포함된 발광 장치(미도시)를 이용한 출력) 및/또는 청각 피드백(예: 입력 장치(200)에 포함된 스피커(미도시)를 이용한 출력)으로 변경될 수도 있다. 또는, 둘 이상의 방식을 이용하여 피드백이 제공될 수도 있다.
입력 장치(200)는 통신부(250), 센서부(260), MCU(232)를 포함할 수 있다. 도 3에 대한 설명과 관련하여 전술한 내용과 대응되거나 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신부(250)는 신호를 외부(예: 전자 장치(100))로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서부(260)는 가속도 센서와 자이로센서를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, MCU(232)는 사용자(300)에게 햅틱 피드백을 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱 피드백은 사용자(300)가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임)일 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 가상 인터페이스를 생성하는 동작도이다. 이하 실시 예에서, 각 동작들은 순차적으로 수행될 수도 있으나, 반드시 순차적으로 수행되는 것은 아니다. 예를 들어, 각 동작들의 순서가 변경될 수도 있으며, 적어도 두 동작들이 병렬적으로 수행될 수도 있다. 예시된 동작도의 동작 주체는 전자 장치(100) 또는 전자 장치(100)의 구성요소(예: 통신부(310), 센서부(320), 카메라(330), 제어부(350) 또는 디스플레이 모듈(340))로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 가상 인터페이스 생성을 요청하는 이벤트를 감지할 수 있다. 예를 들어, 가상 인터페이스를 생성하는 이벤트는 사용자(예: 도 3의 사용자(300))의 요청, 어플리케이션의 실행 또는 외부로부터 수신되는 신호에 기반할 수 있다. 전자 장치(100)는 가상 인터페이스를 생성할 필요가 있는 경우 도 4의 동작들을 수행할 수 있다.
도 4를 참조하면, 동작 410에서, 전자 장치(100)는 카메라(330)를 통해 실제 공간 내 객체 정보를 획득할 수 있다. 일 실시예에 따르면 전자 장치(100)는 주기적, 가상 인터페이스 생성을 요청하는 이벤트를 감지하는 경우 또는 전자 장치(100)의 움직임이 감지되는 경우 카메라(330)를 통해 실제 공간 내 객체 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 카메라(330)를 통해 획득되는 실제 공간은 사용자(300)의 시각과 실질적으로 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 420에서, 전자 장치(100)는 제어부(350)를 통해 획득된 객체 정보에 기초하여 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 실제 공간 내 평면 객체가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 430에서 전자 장치(100)는 제어부(350)를 통해 상기 판단 결과에 응답하여 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다. 예를 들어, 상기 판단 결과에 따라 적합한 가상 입력 인터페이스의 위치를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 가상 입력 인터페이스는 노트, 캔버스, 또는 어플리케이션(예: 메신저, SMS) 실행 윈도우의 형태일 수 있다. 일 실시 예에 따르면 가상 입력 인터페이스는 전자 장치(100)에서 실행 중인 어플리케이션 또는 제공되고 있는 서비스에 기반하여 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 실제 공간 내 평면 객체가 존재하는 경우 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 사용자(300)와 근접한 거리(예: 사용자(300)가 입력 장치(200) 또는 사용자(300)의 신체 일부를 통해 입력 가능한 거리)에 평면 객체가 존재하는 경우 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 실제 공간 내 평면 객체가 존재하지 않는 경우 입력 장치(200)로부터 수신한 가상 입력 인터페이스의 생성과 연관된 데이터를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 440에서 전자 장치(100)는 통신부(310) 및 카메라(330) 중 적어도 하나를 통해 입력 장치(200)의 움직임에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 입력 장치(200)의 움직임은 입력 장치(200) 또는 사용자(300)의 신체 일부를 통해 가상 입력 인터페이스에 입력되는 적어도 하나의 움직임 경로를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 입력 장치(200)의 움직임은 입력 장치(200) 또는 사용자(300)의 신체 일부를 통해 가상 입력 인터페이스에 입력되는 지정된 제스처를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 통신부(310)를 통해 입력 장치(200)의 움직임에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 통신부(310)를 통해 입력 장치(200)로부터 입력 장치(200)의 움직임에 기반한 센서 값을 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(100)는 통신부(310)를 통해 입력 장치(200)로부터 수신되는 신호의 세기의 변화를 감지하고 입력 장치(200)의 움직임을 감지할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 전자 장치(100)는 카메라(330)를 통해 입력 장치(200)의 움직임에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 카메라(330)를 통해 입력 장치(200)의 위치를 추적(또는 촬영하여 분석)함으로써 입력 장치(200)의 움직임을 감지할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 450에서 전자 장치(100)는 통신부(310)를 통해 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 입력 장치(200)의 움직임에 기초하여 결정된, 입력 장치(200)를 제어하기 위한 제어 신호를 입력 장치(200)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제어 신호는 입력 장치(200)가 사용자(300)에게 제공할 피드백 효과와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 통신부(310)를 통해서 입력 장치(200)와 연결된 무선 통신을 이용하여 피드백 정보에 따라서 입력 장치(200)를 제어하기 위한 제어 신호를 전송할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에서의 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건 만족 여부에 따른 가상 입력 인터페이스 생성에 대한 흐름도이다. 도 5에 도시된 동작들은 도 4의 동작 410 내지 동작 430의 일 실시 예로 수행될 수 있다.
도 5를 참조하면, 동작 510에서 전자 장치(100)는 입력 장치(200)로부터 입력 이벤트를 수신할 수 있다. 예를 들어, 입력 이벤트는 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 트리거(Trigger)일 수 있으며, 어플리케이션의 실행, 입력 장치(200)의 버튼 입력, 일정 시간동안 유지되는 입력 장치(200)의 파지 자세(posture), 및 카메라(330)를 통한 외부 객체의 인식 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 4의 동작 420에서 설명한 바와 같이, 동작 520에서 전자 장치(100)는 카메라(330)를 통해 실제 공간 내 객체 정보를 획득할 수 있다.
도 4의 동작 430에서 설명한 바와 같이, 동작 530에서 전자 장치(100)는 제어부(350)를 통해 실제 공간 내에 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 평면 객체가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 제어부(350)를 통해 실제 공간 내 평면 객체가 존재하는지 여부를 판단하여, 평면 객체가 존재하는 경우, 동작 540에서, 가상 입력 인터페이스를 평면 객체 상에 생성하는 것으로 결정할 수 있다.
다른 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 실제 공간 내 평면 객체가 존재하지 않는 경우, 가상 입력 인터페이스를 평면 객체 상에 생성하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
이에 대해서는 도면 7을 참조하여, 자세히 설명하기로 한다.
도 6은 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스가 생성되는 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 카메라를 통해 실제 공간 내 존재하는 평면 객체(600)를 인식하여, 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 설정할 수 있다.
예를 들어, 평면 객체는 일정 영역 이상의 평면부를 포함한 객체, 넓은 곡면을 포함한 객체, 또는 단색 민무늬인 객체를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 6에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 평면 객체(600)가 존재하는 경우 객체(600)에 포함된 평면부를 기반으로 가상 입력 인터페이스 영역(610)의 표시를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 평평한 벽, 평평한 책상과 같이 공간 확보가 용이한 영역을 인식하고, 인식된 영역에 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 가상 입력 인터페이스 영역(610)은 3D 공간에서의 가상 입력 인터페이스 영역의 표시와는 다르게 테두리 또는 2D 이미지의 간략한 이미지의 형태로 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 감지된 평면 객체(600)의 정보에 따라 햅틱 정보를 보정하거나 부분적으로 제공할 수 있다. 예를 들어, 평면 객체상에 가상 입력 인터페이스가 생성되면 별도의 햅틱 피드백을 제공하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 가상 입력 영역 인터페이스 영역(610)의 크기를 사용자(300)의 신체 정보(예: 팔의 위치 또는 팔의 길이) 또는 입력 유형(예: 롱 프레스(long press))에 따라 다양한 크기로 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 가상 입력 영역 인터페이스 영역(610)의 공간상 위치를 고정할 수도 있고 사용자(300)의 방향이나 움직임에 따라 이동시킬 수도 있다. 예를 들어, 사용자(300)가 전자 장치(100)를 이동한 경우, 전자 장치(100)의 이동 방향에 기반하여 가상 입력 영역 인터페이스 영역(610)의 위치 및/또는 크기를 변경하여 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자(300)가 가상 입력 영역 인터페이스 영역(610)에 지정된 입력(예: 테두리 또는 모서리를 드래그하는 입력)을 수행하는 경우 가상 입력 인터페이스(620)의 위치 및/또는 크기를 변경하여 제공할 수 있다.
도 7은 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건 만족 여부의 판단에 따라 입력 장치로부터 가상 입력 인터페이스 연관된 데이터를 수신하여 가상 입력 인터페이스를 생성하는 흐름도이다. 도 7에 도시된 동작들은 도 5의 동작 530 이후에 수행될 수 있다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따르면, 도 5의 동작 530에서 전자 장치(100)가 실제 공간 내에 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 평면 객체가 존재하지 않는다고 판단하면, 전자 장치(100)는 동작 710에서 입력 장치(200)로부터 가상 입력 인터페이스의 생성과 연관된 데이터를 수신할 수 있다.
예를 들어, 가상 입력 인터페이스의 생성과 연관된 데이터는 입력 장치(200)의 상태 정보(예: 입력 장치(200)의 위치 및/또는 입력 장치(200)의 기울기)에 대한 데이터를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 720에서, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)로부터 수신한 데이터를 분석할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 730에서, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)로부터 수신한 데이터를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 입력 장치(200) 위치 및/또는 입력 장치(200) 기울기에 대한 데이터 중 적어도 하나에 기반하여 가상 입력 인터페이스를 공간적으로 재배치하는 방법을 제공할 수 있다.
도 8은 평면 객체 상에 가상 입력 인터페이스가 생성되지 않을 때의 형태를 설명하기 위한 도면이다. 도 8의 설명과 관련하여 전술한 내용과 대응되거나 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 입력 장치(200)로부터 수신한 데이터를 기반으로 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 표시할 위치를 설정할 수 있다. 예를 들어, 가상 입력 인터페이스는 2D 또는 3D 형태의 일정 영역으로 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면 전자 장치(100)는 사용자(300)의 시선의 위치 및 손의 위치(또는 입력 장치(200)의 위치) 중 적어도 하나에 기반하여 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 사용자의 시선을 추적할 수 있는 시선 추적 센서(또는 카메라(330))를 포함하고, 사용자의 시선이 지정된 시간 동안 고정되는 영역을 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 표시하기 위한 위치로 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 위치 정보를 입력 장치(200)로부터 수신하거나 카메라를 통해 수신한 영상 데이터에 포함된 입력 장치(200)의 위치 정보에 기반하여 가상 입력 인터페이스 영역(610)을 표시하기 위한 위치를 설정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)의 움직임 정보가 설정된 가상 입력 인터페이스 영역(610) 내에서 발생한 것이라면 해당 움직임을 분석하여 디스플레이 모듈(340)을 통해 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 가상 입력 인터페이스 영역(610)에 햅틱 피드백 정보가 지정되어 입력 장치(200)의 위치가 해당 영역에 놓이는 경우, 전자 장치(100)는 사용자(300)에게 마치 실제 객체상에 입력하는 것과 같은 효과를 제공할 수 있다. 예를 들어 사용자(300)가 입력 장치(200)를 통해 가상 입력 인터페이스 영역(610)내에 필기를 하는 경우, 햅틱 피드백을 통해 실제 객체 상에 입력하는 것과 같은 효과를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 사용자(300)가 다양한 필기감을 가질 수 있도록 햅틱 정보를 보정할 수 있다. 예를 들어, 사용자(300)에게 유리표면, 또는 종이표면에 필기를 하는 듯한 햅틱 피드백을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 사용자(300)가 가상 입력 인터페이스 영역(610)내에 필기를 하는 경우, 입력 장치(200)의 움직임 정보(예: 센서부(260)의 감지 정보)에 기반하여 입력 장치(200)가 햅틱 피드백을 제공하도록 하는 제어 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, 입력 장치(200)는 햅틱 피드백을 제공하도록 하는 제어 신호를 전자 장치(100)로부터 수신하는 경우, 주기적으로 센서부(260)를 통한 입력 장치(200)의 움직임을 감지하고, 움직임에 대응하는 햅틱 피드백을 제공할 수 있다. 입력 장치(200)는 움직임의 속도 또는 움직임의 방향에 기반하여 다양한 필기감을 가질 수 있도록 햅틱 정보를 보정하여 사용자(300)에게 제공할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에서 가상 입력 인터페이스 관련 영역 외에 입력 장치 움직임이 있을 때 움직임이 무시되고 알람이 제공되는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따르면, 동작 910에서 전자 장치(100)는 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다. 이에 대해서는 도 4의 동작430 및 도 5 내지 도 8에서 자세히 설명하였으므로, 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
일 실시 예에 따르면, 동작 920에서 전자 장치(100)는 통신부 및 카메라 중 적어도 하나를 통해 가상 입력 인터페이스 영역 내 입력 장치(200)의 움직임이 있는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(100)가 가상 입력 인터페이스 영역 내에 입력 장치(200)의 움직임이 있다고 판단한 경우, 동작 930에서, 전자 장치(100)는 디스플레이 모듈(340)을 통해 움직임 정보를 표시하고 대응되는 피드백을 제공할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(340)은 제어부(350)가 입력 장치(200)의 움직임에 기반하여 생성한 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 제어부(350)는 입력 장치(200)의 움직임에 기반한 피드백 정보(예: 햅틱 정보)를 생성하고 통신부(310)를 통하여 입력 장치(200)로 전송할 수 있다.
다른 일 실시예에서, 전자 장치(100)가 가상 입력 인터페이스 영역 외에 입력 장치(200)의 움직임이 있다고 판단한 경우 동작 940에서, 전자 장치(100)는 움직임 정보를 무시하고 알람을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 2D 또는 3D형태로 결정된 가상 입력 인터페이스 영역 외에서의 입력 장치(200)의 움직임은 유효하지 않은 정보로 간주될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제공되는 알람은 시각 피드백, 진동 피드백, 또는 음성 피드백 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 가상 입력 인터페이스 영역에 글자 또는 그림을 입력하다가, 입력 장치(200)가 다른 영역(예: 가상 입력 인터페이스 외 영역)으로 벗어난다고 감지되면 강한 진동을 일정 시간동안 제공하여 다른 영역으로 입력 장치(200)가 이동하였다는 알람이 제공될 수 있다.
도 10a는 일 실시 예에서 어플리케이션이 실행될 때 가상 입력부 UI와 가상 출력부 UI가 함께 가상 입력 인터페이스에 나타나는 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 10a를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 사용자(300)의 시선의 깊이 정보 또는 감지된 주변 환경에 따라 어플리케이션(예: SMS, 또는 메신저)을 표시하고 사용자(300)에게 관련 기능을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 가상 입력 인터페이스(예: 도8의 가상 입력 인터페이스 영역(610))가 어플리케이션의 가상 입력부 UI(1010)와 가상 출력부 UI(1020)를 모두 포함하도록 표시할 수 있다. 예를 들어, 사용자(300)는 가상 입력 인터페이스 영역(610)상의 가상 입력부 UI(1010)에 직접 입력을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 가상 입력부 UI(1010)에 입력된 정보를 기반으로 어플리케이션을 동작(예: 입력, 저장, 또는 전송)시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 가상 입력부 UI(1010)로부터 감지된 정보(예: 입력을 수행하는 동작 정보)에 기반하여 어플리케이션에 입력을 수행할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(350)는 통신부(310) 또는 카메라(330)를 통해 가상 입력부 UI(1010) 상에서의 입력 장치(200)의 움직임 정보를 감지하고, 감지된 정보에 기반하여 어플리케이션의 동작(예: 입력, 저장 또는 전송)을 수행하고, 업데이트 된 가상 입력 인터페이스를 디스플레이 모듈(340)을 통해 사용자(300)에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 가상 입력부 UI(1010) 상에서 감지된 움직임 정보에 기반한 가상 출력부 UI(1020)를 디스플레이 모듈(340)을 통해 표시할 수 있다.
도 10b는 다른 실시 예에 따라 어플리케이션이 실행될 때 입력부가 분리되어 가상 입력 인터페이스가 생성되는 형태를 설명하기 위한 도면이다. 도 10b의 설명과 관련하여 전술한 내용과 대응되거나 동일 또는 유사한 내용은 생략될 수 있다.
도 10b를 참조하면, 전자 장치(100)는 어플리케이션의 입력부의 위치와 입력 장치(200)의 위치(예: 전자 펜 끝 위치)가 불일치하는 경우, 가상 입력부 UI(1010) 위치를 공간적으로 재배치하는 방법을 제공할 수 있다. 예를 들어, 가상 입력부 UI(1010)를 가상 출력부 UI(1020)와 분리하여 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 사용자에게 정보를 제공하기 위한 가상 출력부 UI(1020)와 사용자로부터 입력을 수신하기 위한 가상 입력부 UI(1010)를 분리하여 표시할 수 있다. 예를 들어, 제어부(350)는 사용자의 시선에 대응하는 위치에 가상 출력부 UI(1020)를 생성하고, 입력 장치(200)의 위치에 대응하는 위치에 가상 입력부 UI(1010)를 생성하여 디스플레이 모듈(340)을 통해 표시할 수 있다. 일 실시 예에서, 제어부(350)는 통신부(310) 또는 카메라(330)를 통해 가상 입력부 UI(1010) 상에서의 입력 장치(200)의 움직임 정보를 감지하고, 감지된 정보에 기반하여 가상 출력부 UI(1020)를 디스플레이 모듈(340)을 통해 표시할 수 있다.
도 11은 전자 장치(100), 외부 장치(1100), 입력 장치(200) 간의 동작 흐름도이다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 AR 전자 장치인 경우, 외부 장치(1100)는 전자 장치(100)로부터 카메라 촬영 영상 정보를 수신하여 전자 장치(100)가 표시해야 할 렌더링 이미지를 생성하여 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(1100)는 가상 입력 인터페이스가 표시되어야 하는 경우(예: 외부 장치에서 실행되는 어플리케이션 또는 입력 장치로 입력 수신), 가상 입력 인터페이스를 포함하는 렌더링 이미지를 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 입력 장치(200)로부터 수신된 센서 정보나 입력 정보 및/또는 카메라로부터 수신한 이미지(예: 펜 위치 이미지)를 외부 장치(1100)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(1100)는 수신된 정보에 기반하여 피드백 관련 신호 및/또는 수신된 정보에 기반하여 생성된 렌더링 이미지를 전자 장치(100)로 전송하고 전자 장치(100)는 수신된 렌더링 이미지를 디스플레이 모듈(340)을 통해 표시하고, 수신된 피드백 관련 신호를 입력 장치(200)로 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(1100)로부터 수신된 피드백 관련 신호에 기반하여 전자 장치(100)의 구성 요소(예: 디스플레이 모듈(340) 또는 스피커)를 통해 사용자에게 피드백을 제공할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)가 VR 전자 장치인 경우, 외부 장치(1100)는 전자 장치(100)로부터 입력 장치(200)의 센서 정보나 위치 정보를 수신하여 전자 장치(100)로 제공하는 영상에 가상 입력 인터페이스를 제공할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, VR 전자 장치에 카메라가 없는 경우, 전자 장치(100)는 외부 장치(1100)와 신호 세기에 기반하거나, mmWave를 통해 물체를 인식할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈은 외부로 송신 신호를 방출하고, 송신 신호가 외부의 객체에 의해 반사되는 반사 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에서, 안테나 모듈은 고주파수 대역을 사용하는 mmWave 안테나 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들어, mmWave 안테나 모듈은 28GHz, 39GHz, 또는 60GHz와 같은 주파수 대역을 사용할 수 있다. 일 실시 예에서, 안테나 모듈은 어레이(array) 형태로 구성 또는 형성될 수 있고, 빔포밍(beamforming) 기술을 통해 신호를 특정 방향에 대해 집중적으로 송출할 수 있다. 예를 들어, 안테나 모듈은 빔포밍 기술을 통해 송신한 신호의 반사 신호를 수신하여, 외부 물체의 위치 및 외부 물체의 특징(예: 외부 물체의 모양 또는 변화량)을 파악할 수 있다. 예를 들어, 안테나 모듈은 빔포밍 기술을 통해 송신한 신호의 반사 신호를 수신하여, 사용자의 제스처 또는 입력 장치의 위치 및 이동을 인식할 수 있다.
도 12는, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(1200) 내의 전자 장치(1201)(예: 도 1의 전자 장치(100))의 블록도이다. 도 12를 참조하면, 네트워크 환경(1200)에서 전자 장치(1201)는 제1 네트워크(1298)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1202)(예: 입력 장치(200))와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(1299)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1204) 또는 서버(1208)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1201)는 서버(1208)를 통하여 전자 장치(1204)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1201)는 프로세서(1220)(예: 도3의 MCU(232) 또는 제어부(350)), 메모리(1230), 입력 모듈(1250), 음향 출력 모듈(1255), 디스플레이 모듈(1260)(도 3의 디스플레이 모듈(340)), 오디오 모듈(1270), 센서 모듈(1276)(예: 도3의 센서부(260) 또는 센서부(320)), 인터페이스(1277), 연결 단자(1278), 햅틱 모듈(1279), 카메라 모듈(1280)(예: 도3의 카메라(330)), 전력 관리 모듈(1288), 배터리(1289), 통신 모듈(1290)(예: 도3의 통신부(250) 또는 통신부(310)), 가입자 식별 모듈(1296), 또는 안테나 모듈(1297)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(1201)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(1278))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(1276), 카메라 모듈(1280), 또는 안테나 모듈(1297))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1260))로 통합될 수 있다.
프로세서(1220)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1240))를 실행하여 프로세서(1220)에 연결된 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1220)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1276) 또는 통신 모듈(1290))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1232)에 저장하고, 휘발성 메모리(1232)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1234)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(1220)는 메인 프로세서(1221)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1223)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1201)가 메인 프로세서(1221) 및 보조 프로세서(1223)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(1223)는 메인 프로세서(1221)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1223)는 메인 프로세서(1221)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1223)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1221)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1221)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1221)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1221)와 함께, 전자 장치(1201)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1260), 센서 모듈(1276), 또는 통신 모듈(1290))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(1223)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(1280) 또는 통신 모듈(1290))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(1223)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(1201) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(1208))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(1230)는, 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1220) 또는 센서 모듈(1276))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1240)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1230)는, 휘발성 메모리(1232) 또는 비휘발성 메모리(1234)를 포함할 수 있다.
프로그램(1240)은 메모리(1230)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1242), 미들 웨어(1244) 또는 어플리케이션(1246)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(1250)은, 전자 장치(1201)의 구성요소(예: 프로세서(1220))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1201)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(1250)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(1255)은 음향 신호를 전자 장치(1201)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(1255)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(1260)은 전자 장치(1201)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(1260)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(1260)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1270)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(1270)은, 입력 모듈(1250)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(1255), 또는 전자 장치(1201)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1276)은 전자 장치(1201)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(1276)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(1277)는 전자 장치(1201)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(1277)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1278)는, 그를 통해서 전자 장치(1201)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(1278)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1279)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(1279)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1280)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(1280)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1288)은 전자 장치(1201)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(1288)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1289)는 전자 장치(1201)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(1289)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1290)은 전자 장치(1201)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1202), 전자 장치(1204), 또는 서버(1208)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1290)은 프로세서(1220)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(1290)은 무선 통신 모듈(1292)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1294)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(1298)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(1299)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(1204)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(1292)은 가입자 식별 모듈(1296)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(1298) 또는 제2 네트워크(1299)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1201)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(1292)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1292)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1292)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1292)은 전자 장치(1201), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1204)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(1299))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(1292)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(1297)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(1297)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(1297)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(1298) 또는 제2 네트워크(1299)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1290)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1290)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(1297)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1297)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(1299)에 연결된 서버(1208)를 통해서 전자 장치(1201)와 외부의 전자 장치(1204)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(1202, 또는 1204) 각각은 전자 장치(1201)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(1201)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(1202, 1204, 또는 1208) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1201)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1201)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(1201)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1201)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(1201)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(1204)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(1208)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(1204) 또는 서버(1208)는 제2 네트워크(1299) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(1201)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(1201)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(1236) 또는 외장 메모리(1238))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(1240))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(1201))의 프로세서(예: 프로세서(1220))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는, 입력 장치(예: 도 2a의 입력 장치(100) 또는 도 2b의 입력 장치(210))와 통신을 하는 통신부(예: 도 1의 통신부(310)), 카메라(예: 도 1의 카메라(330)), 및 상기 통신부 및 상기 카메라와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 3의 제어부(350))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하고, 상기 판단에 기반하여, 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하고, 상기 통신부 또는 상기 카메라 중 적어도 하나를 통해 상기 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 획득하고,상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 상기 입력 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 입력 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신부를 이용하여 상기 입력 장치로부터 상기 가상 입력 인터페이스의 생성 동작과 연관된 입력 이벤트를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 가상 입력 인터페이스의 생성동작과 연관된 상기 입력 이벤트는, 상기 입력 장치의 버튼 입력 및 상기 입력 장치의 파지 자세 및 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 카메라를 통하여 실제 공간 내 객체 정보를 획득하고, 상기 획득된 객체 정보에 기반하여 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는 경우 상기 획득된 상기 실제 공간 내 상기 객체 정보에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 상기 실제 공간 내에 존재하는 평면 객체 위에 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우 상기 입력 장치로부터 상기 가상 입력 인터페이스와 연관된 데이터를 수신하고, 상기 수신된 데이터에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 수신된 데이터는 상기 입력 장치의 위치 및 기울기를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 입력 장치는 상기 전자 장치와 연동되는 전자 펜일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이에 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 가상 입력 인터페이스를 벗어나는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 무시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 입력 장치의 움직임이 상기 가상 입력 인터페이스를 벗어난 경우 알람을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 어플리케이션 실행 시 상기 입력 장치로부터의 입력 이벤트에 대응하여 상기 어플리케이션의 일부를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 실행 시 상기 입력 장치로부터의 상기 입력 이벤트에 대응하여 상기 어플리케이션의 입력부를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 실행 시 상기 입력 장치로부터의 상기 입력 이벤트에 대응하여 상기 어플리케이션의 입력부를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도1의 전자 장치)의 방법은, 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는 동작(예: 도 4의 동작 410), 상기 판단에 기반하여, 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하는 동작(예: 도 4의 동작 420), 통신부 또는 카메라 중 적어도 하나를 통해 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 획득하는 동작(예: 도 4의 동작 430) 및 상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 상기 입력 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 입력 장치로 전송하는 동작(예: 도 4의 동작 440)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 방법은 상기 카메라를 통하여 실제 공간 내 객체 정보를 획득하는 동작 및 상기 획득된 객체 정보에 기반하여 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치의 방법은 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는 경우 상기 획득된 상기 실제 공간 내 상기 객체 정보에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 상기 실제 공간 내에 존재하는 평면 객체 위에 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우 상기 입력 장치로부터 상기 가상 입력 인터페이스와 연관된 데이터를 수신하는 동작 및 상기 수신된 데이터에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 입력 장치(예: 도 2a의 입력 장치(200) 또는 도2b의 입력 장치(210))는, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))와 통신을 하는 통신부(예: 도 2c의 통신부(250)), 구동부(예: 도 2c의 구동부(240)), 센서부(예: 도 2c의 센서부(260)) 및 상기 통신부, 상기 구동부 및 상기 센서부와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 2c의 제어부(230))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는상기 통신부를 통해 상기 센서부로부터 감지된 상기 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 상기 전자 장치로 전송하고, 상기 전송된 움직임에 대한 정보에 대한 응답으로, 상기 통신부를 통해 상기 전자 장치로부터 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 제어 신호를 획득하고, 사용자에게 상기 획득된 제어 신호에 대응하는 피드백 효과를 제공하도록 상기 구동부를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 입력 장치에서 상기 피드백 효과는, 시각적 효과, 청각적 효과, 또는 햅틱 효과 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 입력 장치는, 상기 구동부는 햅틱 모듈을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 획득된 제어 신호에 따라서 상기 햅틱 모듈을 제어할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    입력 장치와 통신을 하는 통신부;
    카메라; 및
    상기 통신부 및 상기 카메라와 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하고,
    상기 판단에 기반하여, 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하고,
    상기 통신부 또는 상기 카메라 중 적어도 하나를 통해 상기 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 획득하고,
    상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 상기 입력 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 입력 장치로 전송하는, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 통신부를 이용하여 상기 입력 장치로부터 상기 가상 입력 인터페이스의 생성 동작과 연관된 입력 이벤트를 수신하는, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 가상 입력 인터페이스의 생성동작과 연관된 상기 입력 이벤트는, 상기 입력 장치의 버튼 입력 및 상기 입력 장치의 파지 자세 및 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 카메라를 통하여 실제 공간 내 객체 정보를 획득하고,
    상기 획득된 객체 정보에 기반하여 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는, 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는 경우:
    상기 획득된 상기 실제 공간 내 상기 객체 정보에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 상기 실제 공간 내에 존재하는 평면 객체 위에 생성하는, 전자 장치.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 판단에 따라 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되지 않는 경우:
    상기 입력 장치로부터 상기 가상 입력 인터페이스와 연관된 데이터를 수신하고,
    상기 수신된 데이터에 기반하여 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 수신된 데이터는 상기 입력 장치의 위치 및 기울기를 포함하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 입력 장치는 상기 전자 장치와 연동되는 전자 펜인, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    디스플레이를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 디스플레이에 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 표시하는, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 가상 입력 인터페이스를 벗어나는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 대한 정보를 무시하도록 설정되는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 입력 장치의 움직임이 상기 가상 입력 인터페이스를 벗어난 경우 알람을 제공하는, 전자 장치.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 어플리케이션 실행 시 상기 입력 장치로부터의 입력 이벤트에 대응하여 상기 어플리케이션의 일부를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성하는, 전자 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 어플리케이션 실행 시 상기 입력 장치로부터의 상기 입력 이벤트에 대응하여 상기 어플리케이션의 입력부를 기반으로 가상 입력 인터페이스를 생성하는, 전자 장치.
  14. 전자 장치의 방법에 있어서,
    가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는 동작;
    상기 판단에 기반하여, 상기 가상 입력 인터페이스를 생성하는 동작;
    통신부 또는 카메라 중 적어도 하나를 통해 입력 장치의 움직임에 대한 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 통신부를 통해 상기 가상 입력 인터페이스 상에서 발생하는 상기 입력 장치의 상기 움직임에 기초하여 결정된 상기 입력 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 입력 장치로 전송하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 카메라를 통하여 실제 공간 내 객체 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 획득된 객체 정보에 기반하여 가상 입력 인터페이스를 생성하기 위한 조건이 만족되는지 여부를 판단하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 방법.
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