WO2022025376A1 - Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치 - Google Patents

Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2022025376A1
WO2022025376A1 PCT/KR2021/001995 KR2021001995W WO2022025376A1 WO 2022025376 A1 WO2022025376 A1 WO 2022025376A1 KR 2021001995 W KR2021001995 W KR 2021001995W WO 2022025376 A1 WO2022025376 A1 WO 2022025376A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
audio data
electronic device
sound source
sound
direction information
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/001995
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김은혜
이강민
황미선
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Publication of WO2022025376A1 publication Critical patent/WO2022025376A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/04Circuit arrangements, e.g. for selective connection of amplifier inputs/outputs to loudspeakers, for loudspeaker detection, or for adaptation of settings to personal preferences or hearing impairments
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
    • H04R1/1016Earpieces of the intra-aural type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/027Spatial or constructional arrangements of microphones, e.g. in dummy heads
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/033Headphones for stereophonic communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2420/00Details of connection covered by H04R, not provided for in its groups
    • H04R2420/07Applications of wireless loudspeakers or wireless microphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2430/00Signal processing covered by H04R, not provided for in its groups
    • H04R2430/01Aspects of volume control, not necessarily automatic, in sound systems

Definitions

  • Various embodiments disclosed in this document relate to a method and an apparatus for providing AR audio data by giving a sense of space to the acquired audio data when acquiring audio data.
  • Augmented reality is a field of virtual reality (VR), and is a computer graphic technique that synthesizes virtual objects or information in an actual environment to make them appear as if they exist in the original environment.
  • AR Augmented reality
  • Such augmented reality technology can be applied to devices related to audio (eg, earphones, headsets) as well as devices related to visuals (eg, AR Glass), and the field of application thereof is expanding.
  • a noise canceling technology applied to an audio device such as an earphone or a headset refers to a technology that provides a limited audio experience by blocking a user's unwanted sound or calling only a sound in a certain frequency band.
  • Audio devices such as earphones or headsets to which noise canceling technology is applied, may provide limited audio data to the user, and through this, the user may have a limited audio experience.
  • Various embodiments disclosed in this document may provide a method and an apparatus for providing a user with various audio experiences by giving a sense of space to audio data acquired by an electronic device.
  • An electronic device may include at least one microphone, a communication circuit, and a processor operatively connected to the at least one microphone and the communication circuit, and the processor is configured to operate through the communication circuit.
  • the processor is configured to operate through the communication circuit.
  • audio data corresponding to an external sound is obtained, direction information and attribute information about a sound source outputting the external sound are obtained, and the obtained determine whether to transform the acquired audio data based on attribute information, and in response to the decision to transform the acquired audio data, transform the acquired audio data based on the direction information, and the communication
  • the converted audio data may be transmitted to the first external device through a circuit.
  • the electronic device may acquire audio data and provide a user with an improved audio experience by providing a sense of space to the acquired audio data or providing digital content corresponding to the acquired audio data.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device and an external device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 illustrates an embodiment in which an electronic device converts audio data based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example in which a first external device converts audio data corresponding to a notification based on direction information of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which an electronic device converts audio data based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device converts audio data based on direction information and content of a sound source, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a data processing method of a first external device, an electronic device, and a server according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation in which the first external device converts audio data corresponding to a notification of an electronic device based on direction information of a sound source, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation in which the first external device converts audio data based on direction information of a sound source, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation in which an electronic device converts audio data based on direction information and content of a sound source, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation in which the electronic device synthesizes second content and outputs the first content after capturing the first content, according to an embodiment.
  • FIG. 14 illustrates an embodiment in which an electronic device edits a captured video based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • FIG. 15 illustrates an embodiment in which an electronic device edits a photograph taken based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • 16 illustrates an embodiment in which the first external device senses the location of the electronic device using direction information of the electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 17 illustrates an embodiment in which an electronic device converts audio data based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to an embodiment.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . 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 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic 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 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic 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 main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic 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 main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. have.
  • the auxiliary processor 123 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 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • 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 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 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 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 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 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 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 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 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 176 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 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 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
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 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 179 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 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (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 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 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 a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 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 a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 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 192 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 192 includes various technologies 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 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include 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 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 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 197 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 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 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 197 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 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 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 101 .
  • the electronic device 101 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 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 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 be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements 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 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • 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.
  • FIG. 2 is a block diagram of an electronic device 101 and an external device 102 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may include a processor 201 , a microphone 203 , a communication circuit 205 , a speaker 207 , and a sensor module 209 .
  • a module included in the electronic device 101 may be understood as a hardware module (eg, a circuit).
  • Components included in the electronic device 101 are components shown in FIG. 2 (eg, the processor 201 , the microphone 203 , the communication circuit 205 , the speaker 207 , and the sensor module 209 ). may not be limited to Components of the electronic device 101 illustrated in FIG. 2 may be replaced with other components, or additional components may be added to the electronic device 101 . For example, at least a portion of the contents of the electronic device 101 of FIG. 1 may be applied to the electronic device 101 of FIG. 2 .
  • the processor 201 executes instructions stored in the memory to configure components of the electronic device 101 (eg, the processor 201 , the microphone 203 , the communication circuit 205 , the speaker 207 , and the sensor module 209 ). )) can be controlled.
  • the processor 201 may be electrically and/or operatively coupled to the microphone 203 , the communication circuit 205 , the speaker 207 , and the sensor module 209 .
  • the processor 201 executes software to execute at least one other component connected to the processor 201 (eg, the processor 201 , the microphone 203 , the communication circuit 205 , the speaker 207 , and the sensor module ( 209)) can be controlled.
  • the processor 201 may obtain a command from components included in the electronic device 101 , interpret the obtained command, and process and/or operate various data according to the interpreted command. have.
  • the microphone 203 may acquire sound.
  • the microphone 203 may acquire a user's voice or a sound (eg, a music sound, a conversation sound, or a natural sound) generated in the vicinity of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to the sound acquired through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to a music sound acquired through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may include at least one microphone 203 .
  • the electronic device 101 may include a plurality of microphones 203 .
  • the electronic device 101 may acquire a sound through the plurality of microphones 203 .
  • the electronic device 101 may acquire phase information of the sound acquired through the plurality of microphones 203 .
  • the electronic device 101 may obtain direction information about a sound source that outputs the sound by using the obtained phase information.
  • the electronic device 101 may obtain first direction information based on a relative position between the electronic device 101 and the sound source by using the acquired phase information.
  • the direction information of the sound source may include information related to the direction of the sound output from the sound source with respect to the electronic device 101 or the first external device 102 .
  • the direction information of the sound source may include first direction information based on the relative position between the electronic device 101 and the sound source or second direction information based on the relative position between the first external device 102 and the sound source.
  • the phase of sound may be understood as expressing the position of the sound as an angle according to the passage of time, and the phase information is information related to the phase of the sound, for example, information related to the position of the sound.
  • the communication circuit 205 uses wired communication or wireless communication (eg, BT (Bluetooth), BLE (Bluetooth Low Energy), Wi-Fi) with the electronic device 101 (eg, a smartphone) and a first external device ( For example, it can support communication between wireless earphones).
  • the electronic device 101 may communicate with the external device 102 using short-range wireless communication (eg, BT) through the communication circuit 205 .
  • the electronic device 101 may transmit or receive data (eg, audio data) with the external device 102 (eg, wireless earphone) connected using short-range wireless communication through the communication circuit 205 .
  • data eg, audio data
  • the speaker 207 may output a sound or sound corresponding to the audio data.
  • the electronic device 101 may output a sound corresponding to audio data received from the first external device 102 through the speaker 207 .
  • the electronic device 101 may output a sound corresponding to the audio data acquired through the microphone 203 through the speaker 207 .
  • the sensor module 209 may include at least one sensor.
  • the electronic device 101 may include a UWB sensor (or a sensor including a UWB communication circuit).
  • the sensor module 209 may not be limited to the examples and names described above.
  • the electronic device 101 may include a sensor capable of detecting at least one of direction information, distance information, and location information of an object (eg, a sound source).
  • the external device 102 may be understood as an audio device connected to the electronic device 101 using short-range wireless communication (eg, BT) or wired communication.
  • the external device 102 may be a wireless earphone connected to the electronic device 101 (eg, a smart phone) using short-range wireless communication.
  • the wireless earphone may be formed as a pair (eg, a left wireless earphone and a right wireless earphone).
  • the first external device 102 may include a left external device and a right external device.
  • the external device 102 may be a wired earphone connected to the electronic device 101 using wired communication (eg, a cable).
  • the external device 102 may include a microphone 211 , a communication circuit 213 , a speaker 215 , and a sensor module 217 .
  • a module included in the external device 102 may be understood as a hardware module (eg, a circuit) included in the external device 102 .
  • Components included in the external device 102 may not be limited to the components shown in FIG. 2 (eg, the microphone 211 , the communication circuit 213 , the speaker 215 , and the sensor module 217 ). have.
  • the external device 102 may further include a processor, the processor electrically and/or operating with the microphone 211 , the communication circuit 213 , the speaker 215 , and the sensor module 217 . can be negatively connected.
  • Components of the external device 102 shown in FIG. 2 may be replaced with other components, or additional components may be added to the external device 102 .
  • additional components may be added to the external device 102 .
  • at least a portion of the contents of the electronic device 101 of FIG. 1 may be applied to the external device 102 of FIG. 2 .
  • the microphone 211 may acquire audio or sound.
  • the external device 102 may acquire audio data corresponding to a user's voice or a sound (eg, a music sound, a conversation sound, a natural sound) generated in the vicinity of the external device 102 through the microphone 2111.
  • a sound eg, a music sound, a conversation sound, a natural sound
  • At least a portion of the description of the microphone 203 included in the electronic device 101 may be applied to the microphone 211 included in the external device 102 .
  • the communication circuit 213 may support performing communication between the electronic device 101 and the external device 102 using wired communication or wireless communication (eg, BT, BLE, Wi-Fi).
  • the external device 102 may transmit or receive data (eg, audio data) with the electronic device 101 connected using short-range wireless communication (eg, BT) through the communication circuit 213 .
  • the external device 102 may provide audio data corresponding to the user's voice acquired through the microphone 211 or a sound (eg, conversational sound, natural sound) generated in the vicinity of the external device 102 . Audio data may be transmitted or received to the electronic device 101 .
  • At least a portion of the description of the communication circuit 205 included in the electronic device 101 may be applied to the communication circuit 213 included in the external device 102 .
  • the speaker 215 may output a sound or sound corresponding to the audio data.
  • the external device 102 may output a sound corresponding to the audio data acquired through the microphone 211 through the speaker 215 .
  • the external device 102 may output a sound or sound corresponding to the audio data received from the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • the external device 102 may output a sound corresponding to the converted audio data based on the direction information of the sound source through the speaker 215 .
  • the sensor module 217 may include at least one sensor.
  • the external device 102 may include a UWB sensor (or a sensor including a UWB communication circuit).
  • the sensor module 217 may not be limited to the examples and names described above.
  • the external device 102 may include a sensor capable of detecting at least one of direction information, distance information, and location information of an object (eg, a sound source).
  • FIG. 3 is a flowchart 300 of an operation in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed by the electronic device 101 or performed in a different order, and some operations may be omitted or added.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to an external sound through the first external device 102 or the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may obtain direction information and attribute information of a sound source that outputs the external sound.
  • the electronic device 101 may determine whether to change the audio data based on the attribute information.
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on direction information of the sound source.
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 102 through the communication circuit 205 .
  • the electronic device 101 may transmit the audio data to the first external device through the communication circuit 205 .
  • the first external device 102 may refer to the external device 102 described with reference to FIG. 2 .
  • the electronic device 101 may obtain audio data corresponding to an external sound through at least one of the first external device 102 or the microphone 203 connected through the communication circuit 205 .
  • the electronic device 101 may receive audio data corresponding to a sound acquired by the first external device 102 through the microphone 211 from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to the sound acquired through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 responds to an external sound through the first external device 102 (eg, a wireless earphone) that is communicatively connected using short-range wireless communication (eg, BT).
  • audio data can be received.
  • the audio data received from the first external device 102 may mean audio data corresponding to a sound generated in the vicinity of the electronic device 101 or the first external device 102 , and the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to a sound generated in the vicinity of the electronic device 101 through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may obtain direction information and attribute information of a sound source that outputs an external sound.
  • the direction information of the sound source may include first direction information based on the relative position of the electronic device 101 and the sound source or second direction information based on the relative position between the first external device 102 and the sound source.
  • the attribute information of the sound source may include at least one of distance information of the sound source and device information corresponding to the sound source.
  • the electronic device 101 may determine whether to convert the acquired audio data based on the attribute information of the sound source. For example, the electronic device 101 may determine a distance between the electronic device 101 and the sound source based on the obtained distance information.
  • the electronic device 101 may receive direction information and attribute information of the sound source from the sound source or may receive it from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may receive direction information and attribute information of the sound source from the sound source including the UWB communication circuit.
  • the electronic device 101 may receive direction information and attribute information of the sound source from the sound source.
  • the electronic device 101 may obtain direction information of the sound source based on the phase information of the sound source obtained through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may receive direction information and attribute information of the sound source from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may determine whether to convert audio data based on attribute information of the sound source. For example, the electronic device 101 may determine a distance between the electronic device 101 and the sound source based on the obtained distance information. When the determined distance is equal to or greater than the first threshold, the electronic device 101 may not convert the audio data based on direction information on the sound source. When the determined distance is less than the first threshold value, the electronic device 101 may convert the audio data based on direction information on the sound source. As another example, the electronic device 101 may determine whether the sound source includes a UWB communication circuit based on device information corresponding to the sound source. When the sound source includes a UWB communication circuit, the electronic device 101 may convert the audio data based on direction information of the sound source.
  • the electronic device 101 may not convert the audio data based on direction information of the sound source. According to an embodiment, when converting the audio data based on the attribute information, the electronic device 101 may perform operation 307. When not converting the audio data based on the attribute information, the electronic device 101 The device 101 may perform operation 317 .
  • the electronic device 101 may determine whether the acquired sound property satisfies a predetermined criterion. For example, when the acquired sound property satisfies the predetermined criterion, the electronic device 101 may convert the acquired audio data based on direction information of the sound source. For example, when the property of the acquired sound is user's action guidance, the electronic device 101 may change the acquired audio data based on direction information of the sound source. As another example, when the acquired sound property does not satisfy the predetermined criterion, the electronic device 101 may omit the operation of changing the audio data based on the direction information of the sound source.
  • the predetermined criterion is the user's state (eg, whether the user is located at a distance where the user can recognize the sound provided from the sound source), whether the property of the sound induces the user's action, and outputting the sound. It may include whether the location information of the sound source is related to the appreciation of the sound source (eg, a user appreciates a related work in an art museum or experiences a signage in a shopping mall).
  • the predetermined criterion is not limited to the above-described example, and may include factors determining whether to convert audio data corresponding to a sound obtained by the electronic device 101 into direction information of the sound source.
  • the electronic device 101 may determine whether the distance between the sound source and the electronic device 101 is less than or equal to a first threshold value. Based on the determination, the electronic device 101 may determine whether to change the audio data based on direction information of the sound source. For example, when the distance between the sound source and the electronic device 101 is less than or equal to a first threshold value (eg, 10m), the electronic device 101 may change audio data based on direction information of the sound source. For another example, when the distance between the sound source and the electronic device 101 is equal to or greater than the first threshold value, the electronic device 101 may omit the operation of changing the audio data based on direction information of the sound source.
  • a first threshold value eg, 10m
  • the electronic device 101 may measure the distance between the electronic device 101 and the sound source.
  • the electronic device 101 may measure the distance between the electronic device 101 and the sound source by using the sensor module 209 (eg, a UWB sensor).
  • the electronic device 101 may determine whether the electronic device 101 and the sound source are connected. When the electronic device 101 and the sound source are connected, the electronic device 101 may determine that the property of the sound output from the sound source induces the user's action. When the electronic device 101 determines that the property of the sound is the user's action induction, the electronic device 101 may convert audio data corresponding to the sound based on direction information of the sound source. For example, when connected between the electronic device 101 and the sound source through the UWB communication circuit, the electronic device 101 converts audio data corresponding to the sound output from the sound source based on the direction information of the sound source.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 obtains a counter notification of a store (eg, a notification of completion of beverage production when using a siren order from Starbucks) from a sound source including a UWB sensor, the electronic device 101 transmits the sound source Based on the direction information of , audio data corresponding to the counter notification may be changed as if the counter notification is output in the counter direction of the store.
  • a mobile notification eg, a phone call, a text message, or a washing completion notification of smart things
  • the electronic device 101 transmits the mobile device based on the location information of the electronic device 101 You can change the notification data corresponding to the notification.
  • the electronic device 101 may determine whether the location information of the content being reproduced is related to the appreciation of the content, and in response to the determination, the reproduction based on the location information of the device providing the content It is possible to determine whether to convert audio data corresponding to the current content. For example, when the electronic device 101 reproduces content such as a conference call or a teleconference, the electronic device 101 transmits audio data corresponding to the content to the subject of the content displayed on the display of the electronic device 101 . can be transformed based on their positions. As another example, when the electronic device 101 acquires audio data related to a work provided in an art museum or audio data related to a signage experience in a shopping mall, the electronic device 101 provides direction information of the device to which the sound is provided. The audio data may be converted based on
  • the electronic device 101 may determine whether the acquired direction information of the sound source is first direction information based on a relative position between the electronic device 101 and the sound source. According to an embodiment, when converting the audio data based on the first direction information based on the relative position between the electronic device 101 and the sound source, the electronic device 101 may perform operation 309 and the If the audio data is not converted based on the first direction information, the electronic device 101 may perform operation 313 . For example, when converting the audio data based on second direction information based on the relative position between the first external device 102 and the sound source, the electronic device 101 may perform operation 313 .
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on the first direction information. For example, based on the first direction information based on the fact that the sound source is located on the left side with respect to the electronic device 101, the electronic device 101 outputs the sound of a greater volume through the left external device than the right external device. Audio data can be changed.
  • the first external device 101 may be understood as a pair of electronic devices, for example, as a pair of wireless earphones.
  • the left external device may be a left wireless earphone worn on the user's left ear
  • the right external device may be understood as a right wireless earphone worn on the user's right ear.
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 102 based on the first direction information. For example, to transmit the converted audio data to the first external device 102 connected through short-range wireless communication (eg, BT) based on first direction information based on the fact that the sound source is located on the left side of the electronic device 101 . can The first external device 102 may output a sound corresponding to the converted audio data received from the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • short-range wireless communication eg, BT
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on second direction information based on a relative position between the first external device 102 and the sound source. For example, based on the second direction information based on the fact that the sound source is located on the left side with respect to the first external device 102 , the electronic device 101 outputs a louder sound through the left external device than the right external device.
  • the audio data can be changed as much as possible.
  • the electronic device 101 may receive data regarding the second direction information from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may convert the acquired audio data based on the second direction information received from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 102 based on the second direction information. For example, based on the second direction information based on the fact that the sound source is located on the left side of the first external device 102, the converted audio data is connected to the first external device 102 through short-range wireless communication (eg, BT). can be sent to The first external device 102 may output a sound corresponding to the converted audio data received from the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • short-range wireless communication eg, BT
  • the electronic device 101 may transmit the acquired audio data to the first external device 102 .
  • the electronic device 101 omits an operation of converting the acquired audio data based on direction information (eg, first direction information or second direction information) of the sound source, and transfers the obtained audio data to a first external device may be sent to (102).
  • the first external device 102 may output a sound corresponding to the audio data received from the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • FIG 4 illustrates an embodiment in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to an external sound (eg, a music sound, a conversation sound, an external noise, an internal noise, an order completion notification).
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to an external sound through at least one of the microphone 203 and the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may analyze (or filter) the obtained audio data.
  • the electronic device 101 may determine whether to convert the acquired audio data based on the analysis (or filtering).
  • the sense of space shown in 407 of FIG. 4 is different according to the direction or distance of the sound source, the sound output through the first external device 102 based on at least one of direction information and distance information of the sound source It may mean a three-dimensional audio effect applied to audio data corresponding to the sound.
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on the direction information.
  • the electronic device 101 may omit the operation of converting the audio data based on the direction information.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to an external sound through at least one of the microphone 203 and the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may obtain audio data corresponding to a conversation sound through the microphone 203 .
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to a music sound through the microphone 211 .
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to the order completion notification through the microphone 211 .
  • the first external device 102 may transmit audio data corresponding to the sound acquired through the microphone 211 to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may receive audio data corresponding to the sound acquired by the first external device 102 .
  • the first external device 102 may obtain an input of the user 400 for selecting the augmented reality mode (or AR mode).
  • the first external device 102 acquires an input of the user 500 for selecting the augmented reality mode can do.
  • the first external device 102 may acquire the input of the user 500 for selecting the augmented reality mode.
  • the augmented reality mode may be understood as a mode capable of filtering acquired audio data and converting the filtered audio data based on direction information of a sound source that outputs a sound corresponding to the audio data.
  • the first external device 102 may filter the obtained audio data.
  • the filtering may mean an operation of classifying audio data to which the sense of space is applied and audio data to which the sense of space is not applied, or an operation of classifying audio data that is converted based on direction information of a sound source and audio data that is not converted.
  • audio data corresponding to sounds having a property of inducing an action (or reaction) of the user 400 such as a notification bell or a mobile notification
  • audio data corresponding to sounds having properties that do not induce an action (or reaction) of the user 400 such as music or contents reproduced inside the mobile terminal, are audio data to which the spatial sense is not applied. can be understood as
  • the electronic device 101 may determine whether to convert audio data based on attribute information of a sound source through audio source filtering. For example, the electronic device 101 may classify audio data to which a sense of space is applied and audio data to which a sense of space is not applied through the audio source filtering. For example, when the electronic device 101 acquires audio data corresponding to a music sound output from a sound source inside a cafe, the electronic device 101 converts the acquired audio data based on direction information of the sound source may not When the electronic device 101 does not convert the audio data based on the direction information of the sound source, the electronic device 101 may request high-quality audio data corresponding to the acquired audio data from the server 410 . .
  • the electronic device 101 may receive the high-quality audio data from the server 410 .
  • the electronic device 101 may convert the audio data so that noise included in the acquired audio data is removed or reduced by using active noise canceling (ANC).
  • ANC active noise canceling
  • the electronic device 101 may perform the order completion notification based on the direction information of the sound source outputting the order completion notification.
  • the acquired audio data can be converted.
  • the electronic device 101 may transmit audio data converted based on direction information of the sound source or high-quality audio data received from the server 410 to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may receive audio data converted based on direction information of the sound source from the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may receive high-quality audio data received by the electronic device 101 from the server 410 .
  • the first external device 102 may output a sound corresponding to the received converted audio data or a sound corresponding to the high-quality audio data through the speaker 215 .
  • FIG 5 illustrates an embodiment in which the first external device 102 converts audio data corresponding to a notification based on direction information of the electronic device 101, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may provide a notification (eg, a message reception notification, a call reception notification, or a schedule notification).
  • the first external device 102 eg, a wireless earphone
  • the first external device 102 may receive the notification from the electronic device 101 (eg, a smart phone), and transmit audio data corresponding to the received notification to the electronic device 101 . It can be converted based on direction information.
  • the first external device 102 may output a notification corresponding to the audio data converted based on the direction information of the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • FIG. 5 illustrates an embodiment in which the user 400 wearing the first external device 102 (eg, a wireless earphone) performs work or enjoys media content through a laptop computer.
  • the first external device 102 may be communicatively connected to the electronic device 101 through short-range wireless communication (eg, BT).
  • the first external device 102 may receive audio data (eg, a mobile notification, a content being played) from the electronic device 101 through the wireless communication.
  • the first external device 101 may obtain at least one of direction information and distance information of the electronic device 101 through the sensor module 217 (eg, a UWB sensor).
  • the sensor module 217 eg, a UWB sensor
  • the electronic device 101 uses at least one of the microphone 203 and the sensor module 209 to provide location information or distance information corresponding to a relative location between the electronic device 101 and the first external device. At least one of them can be obtained.
  • the electronic device 101 may convert notification data corresponding to the notification generated by the electronic device 101 based on at least one of the acquired location information and distance information.
  • the electronic device 101 may transmit the converted notification data to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may filter the acquired audio data.
  • the filtering includes an operation of classifying audio data to which the sense of space is to be applied and audio data to which the sense of space is not applied, or an operation of discriminating between audio data that is converted based on direction information of the electronic device 101 and audio data that is not converted.
  • audio data corresponding to sounds that induce an action (or reaction) of the user 400 such as content being reproduced by the electronic device 101
  • audio data corresponding to sounds that do not induce an action (or reaction) of the user 400 such as a notification provided by the electronic device 101
  • the first external device 102 may output a notification corresponding to audio data converted based on location information of the electronic device 101 through the speaker 215 .
  • the first external device 102 may display location information of the electronic device 101 or Audio data corresponding to the notification may be converted based on at least one of the distance information.
  • the first external device 102 may output a notification corresponding to the converted audio data through the speaker 215 .
  • the first external device 102 uses the right external device rather than the left external device. It can output high volume sound.
  • FIG. 6 illustrates an embodiment in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may obtain audio data corresponding to a sound provided from a store or a signage, and the electronic device 101 may obtain location information or distance of a sound source from which the sound is output.
  • the acquired audio data may be converted based on at least one of the information.
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 102 , and the first external device 102 generates a sound corresponding to the converted audio data received from the electronic device 101 . It may output through the speaker 215 .
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to an external sound (eg, an advertisement provided in a store) through at least one of the microphone 203 and the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may receive audio data corresponding to an external sound from the first external device 102 .
  • the user 400 wearing the first external device 102 may recognize a sound output from a store or a signage through the first external device 102 .
  • the electronic device 101 transmits at least one of direction information or distance information of a sound source that provides sound provided from a store or signage in which a UWB sensor is installed through a sensor module 209 (eg, a UWB sensor). You can get one.
  • a sensor module 209 eg, a UWB sensor
  • the first external device 102 provides at least one of direction information or distance information of a sound source that provides sound provided from a store or signage in which the UWB sensor is installed through the sensor module 217 (eg, a UWB sensor). You can get one.
  • a sound source that provides sound provided from a store or signage in which the UWB sensor is installed through the sensor module 217 (eg, a UWB sensor). You can get one.
  • the electronic device 101 may filter the acquired audio data.
  • the electronic device 101 may classify audio data to which a sense of space is applied and audio data to which a sense of space is not applied through audio source filtering.
  • audio data corresponding to sounds having a property of inducing an action (or reaction) of the user 400 such as content being reproduced by the electronic device 101
  • audio data corresponding to sounds having properties that do not induce an action (or reaction) of the user 400 such as a notification provided by the electronic device 101, are understood as audio data to which a sense of space is not applied.
  • the first external device 102 may output a sound corresponding to audio data converted based on at least one of location information and distance information of a sound source through the speaker 215 .
  • the first external device 102 provides the sound in the direction of the store or signage. As such, the sound may be output through the first external device 102 .
  • FIG. 7 is a flowchart 700 of an operation in which the electronic device 100 converts audio data based on direction information or content of a sound source according to an embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed by the electronic device 101 or performed in a different order, and some operations may be omitted or added.
  • the electronic device 101 may request the server 410 for content corresponding to the acquired audio data.
  • the content may be content related to the audio data.
  • the content may be high-quality audio data or sound effects related to audio data.
  • the server 410 of the audio data may be understood as a server that stores sound sources corresponding to various audio data.
  • the server 410 may include IoT Colud or a 3rd party music service.
  • the electronic device 101 may receive the requested content from the server 410 .
  • the server 410 may receive the request from the electronic device 101 .
  • the server 410 may analyze the received audio data based on the request.
  • the operation of analyzing the received audio data may be understood as an operation of acquiring information (eg, a song title) related to the acquired data.
  • the server 410 may determine the content corresponding to the audio data based on the analysis.
  • the server 410 may transmit the determined content to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may determine whether to convert audio data based on the attribute information of the sound source.
  • the attribute information may include at least one of distance information and device information of the sound source.
  • Operation 705 of FIG. 7 may correspond to operation 305 of FIG. 3 , and the description of operation 305 of FIG. 3 will be omitted.
  • the electronic device 101 may determine whether the acquired sound property satisfies a predetermined criterion. When the sound satisfies the predetermined criterion, the audio data may be converted based on direction information and content of the sound source. For example, when the acquired sound is a sound having a property of inducing the user 400 , the electronic device 101 may determine that the property of the sound satisfies a predetermined condition. As another example, when the acquired sound is a sound that does not induce the user 400 , the electronic device 101 may determine that the property of the sound does not satisfy a predetermined condition.
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 converts the audio data based on the attribute information of the sound source, the electronic device 101 may perform operation 707, and the electronic device 101 performs the When the audio data is not converted based on the attribute information of the sound source, the electronic device 101 may perform operation 711 .
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on direction information and content of the sound source. For example, when the property of the acquired sound satisfies a predetermined criterion, the electronic device 101 responds to the acquired sound based on the direction information of the sound source and the content acquired from the server 410 . You can convert audio data.
  • the content may be content related to the audio data or a sound effect related to the audio data.
  • the electronic device 101 may transmit audio data converted based on the direction information and the content to the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 101 based on the direction information of the sound source and the content related to the sound effect received from the server 410 .
  • the first external device 102 may receive the converted audio data and output a sound corresponding to the received converted audio data.
  • the electronic device 101 may transmit the received content to the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may omit the operation of converting the audio data based on the direction information of the sound source and transmit the received content to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may receive the content from the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may output the received content.
  • FIG. 8 illustrates a data processing method of the first external device 102 , the electronic device 101 , and the server 410 according to an embodiment.
  • the first external device 102 receives audio data corresponding to the sound output from the sound source 800 (eg, the audio output device 800 - 1 or the audio output device other than the audio output device 800 - 2 ).
  • the audio output device 800 - 1 may be understood as an audio output device and may include at least one sensor.
  • the audio output device 800 - 1 may be an audio device installed in a store, and may include a UWB sensor.
  • the non-audio output device 800 - 2 may be understood as an object providing sound in addition to the sound output device.
  • the audio output device other than 800 - 2 may include a dialogue sound or a natural sound.
  • 8 illustrates that the first external device 102 acquires audio data corresponding to the sound generated by the sound source 800 , but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to the sound generated by the sound source 800 .
  • the first external device 102 provides audio based on the relative position between the audio output device 800-1 and the first external device 102 through the sensor module 217 (eg, a UWB sensor).
  • Direction information of the output device 800 - 1 may be acquired.
  • the first external device 102 may receive direction information of the audio output device 800 - 1 from the audio output device 800 - 1 .
  • the first external device 102 transmits the audio output device ( Direction information of the audio output device 800-1 may be acquired based on the relative position between 800-1) and the first external device 800-1.
  • the first external device 102 may operate in at least one of an augmented reality mode and a noise canceling mode.
  • the augmented reality mode refers to a mode in which audio data corresponding to the sound acquired by the first external device 102 or the electronic device 101 is converted based on at least one of location information and distance information of a sound source providing sound can do.
  • the noise canceling mode may refer to a mode in which the first external device 101 or the electronic device 101 converts and outputs the audio data so that noise included in the audio data corresponding to the acquired sound is removed or reduced. .
  • the first external device 102 may change between the augmented reality mode and the noise canceling mode.
  • the first external device 102 may operate in a noise canceling mode.
  • the first external device 102 may obtain an input of the user 400 selecting the augmented reality mode while the noise canceling mode is operating.
  • the first external device 102 may change the noise canceling mode to the augmented reality mode in response to obtaining the input from the user 400 .
  • the change between the noise canceling mode and the augmented reality mode is not limited, and the first external device 102 may simultaneously perform the noise canceling mode and the augmented reality mode.
  • the first external device 102 may establish a short-range wireless communication connection with the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may communicate with the electronic device 101 through BT, and may transmit or receive data with the electronic device 101 through the communication connection.
  • the electronic device 101 performs the audio output device 800 based on the relative position between the audio output device 800 - 1 and the electronic device 101 through the sensor module 209 (eg, a UWB sensor).
  • -1) direction information can be obtained.
  • the electronic device 101 may receive at least one of direction information and distance information of the audio output device 800 - 1 from the audio output device 800 - 1 .
  • the electronic device 101 may transmit or receive a UWB signal with the audio output device 800 - 1 through a UWB communication circuit.
  • the electronic device 101 may acquire at least one of the direction information and the distance information of the audio output device 800 - 1 based on the received UWB signal.
  • the electronic device 101 may operate in at least one of an augmented reality mode and a noise canceling mode.
  • the electronic device 101 may change between the augmented reality mode and the noise canceling mode.
  • the electronic device 101 may operate in a noise canceling mode.
  • the electronic device 101 may obtain an input of the user 400 selecting the augmented reality mode while the noise canceling mode is operating.
  • the electronic device 101 may change the noise canceling mode to the augmented reality mode in response to obtaining the input from the user 400 .
  • the change between the noise canceling mode and the augmented reality mode is not limited, and the electronic device 101 may simultaneously perform the noise canceling mode and the augmented reality mode.
  • the electronic device 101 may request the server 410 for content related to the acquired audio data.
  • the electronic device 101 may receive the requested content from the server 410 .
  • the server 410 may receive a request for the content from the electronic device 101 .
  • the server 410 may analyze the audio data in response to the request.
  • the server 410 may transmit information related to the audio data to the electronic device 101 based on the analysis.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation in which the first external device 101 converts audio data corresponding to a notification based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed or performed by the electronic device 101 , the first external device 102 , and the second external device 102 in a different order, and some operations may be omitted or added.
  • a communication connection may be performed between the electronic device 101 , the first external device 102 , and the second external device 103 .
  • the electronic device 101 may perform short-range wireless communication connection with the first external device 102 using BT.
  • the electronic device 101 may perform short-range wireless communication connection with the second external device 103 using BT or Wi-Fi.
  • the electronic device 101 may be understood as a smart phone, the first external device 102 may be understood as a wireless earphone, and the second external device 103 may be understood as a notebook computer.
  • the second external device 103 may transmit content to the first external device 102 .
  • the second external device 103 may output the content.
  • the second external device 103 may output the content by executing the YouTube application.
  • the second external device 103 may transmit at least one of the content and audio data related to the content to the first external device 102 .
  • the content may be media content.
  • the second external device 103 may output content related to the YouTube application and transmit audio data related to the content provided by the YouTube application to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may receive content or audio data among the content from the second external device 103 .
  • the first external device 102 may output at least one of content received from the second external device 103 or audio data related to the content.
  • the first external device 102 may output content related to the YouTube application received from the second external device 103 or audio data related to the content.
  • the electronic device 101 may provide a notification (eg, a message reception notification, a call reception notification, or a schedule notification).
  • the electronic device 101 eg, a smart phone
  • the electronic device 101 may transmit audio data corresponding to the notification to the first external device 102 (eg, a wireless earphone).
  • the example of the notification is not limited to the example described above.
  • the first external device 101 may receive audio data corresponding to a notification from the electronic device 101 while outputting a sound corresponding to at least one of content or audio data related to the content. .
  • the first external device 101 may convert the received audio data based on at least one of direction information and distance information of the electronic device 101 .
  • the first external device 101 may acquire at least one of direction information and distance information of the electronic device 101 using the sensor module 217 (eg, a UWB sensor).
  • the sensor module 217 eg, a UWB sensor
  • the first external device 101 may receive at least one of direction information and distance information of the electronic device 101 from the electronic device 101 .
  • the first external device 101 may convert the received notification data based on at least one of the obtained direction information and distance information of the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may output a notification corresponding to the converted audio data.
  • the first external device 102 may convert the notification data as if the notification was provided in the direction of the electronic device 101 based on at least one of direction information and distance information of the electronic device 101, The converted notification data may be output.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation in which the first external device 102 converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed by the first external device 102 or performed out of order, and some operations may be omitted or added.
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to a sound.
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to a music sound through the microphone 211 .
  • the first external device 102 may acquire direction information of a sound source outputting the acquired sound.
  • the first external device 102 may acquire direction information or attribute information of the sound source through a UWB communication circuit.
  • the first external device 102 may acquire at least one of direction information and distance information of the sound source through the sensor module 217 .
  • the first external device 102 may determine whether to convert the acquired audio data based on the attribute information of the sound source. When the property of the acquired sound satisfies a specified condition, the first external device 102 may convert the acquired audio data based on direction information of the sound source. The first external device 102 may convert audio data corresponding to the acquired sound based on at least one of direction information and distance information of the sound source.
  • the specified condition may include conditions for determining whether a sound corresponding to the audio data induces an action (or reaction) of the user 400 .
  • the first external device 102 may convert the audio data based on the acquired direction information of the sound source.
  • the first external device 102 may convert the audio data based on at least one of direction information and distance information of a sound source.
  • the first external device 102 may change the acquired audio data based on direction information of the sound source as if the sound is provided in the direction in which the sound source is located.
  • the first external device 102 may convert the acquired audio data so that the volume of the sound decreases as the location of the sound source is further away from the first external device 102 .
  • the first external device 102 may convert the audio data to increase the volume of the sound as the location of the sound source is closer to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may output the converted audio data based on at least one of direction information and distance information of the sound source.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed by the first external device 102 and the electronic device 101 or performed in a different order, and some operations may be omitted or added. Among the contents described below, descriptions of contents overlapping those described with reference to FIG. 10 will be omitted.
  • the first external device 102 and the electronic device 101 may perform communication connection.
  • the first external device 102 and the electronic device 101 may perform short-range wireless communication connection using BT.
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to a sound.
  • Operation 1103 of FIG. 11 may correspond to operation 1001 of FIG. 10 .
  • the first external device 102 may acquire direction information of a sound source providing a sound corresponding to the acquired audio data. Operation 1105 of FIG. 11 may correspond to operation 1103 of FIG. 10 .
  • the first external device 102 may acquire at least one of direction information and distance information of a sound source corresponding to the acquired audio data.
  • the first external device 102 may transmit the acquired audio data to the electronic device 101 and request conversion of the audio data based on direction information of the sound source.
  • the first external device 101 may transmit at least one of the acquired audio data and direction information or attribute information of the sound source to the electronic device 101 .
  • the first external device 101 may obtain at least one of direction information and attribute information of a sound source connected through the UWB communication circuit, from the sound source.
  • the first external device 101 may acquire direction information of the sound based on the phase information of the sound acquired through the microphone 211 .
  • the electronic device 101 may receive audio data from the first external device 102 and determine whether to convert the received audio data based on attribute information of the sound source.
  • the electronic device 101 may receive direction information of a sound source that outputs a sound corresponding to the received audio data from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may acquire at least one of direction information and distance information of the sound source through the sensor module 209 (eg, a UWB sensor).
  • the electronic device 101 may acquire direction information of the sound source from which the sound is output based on the phase information of the sound acquired through the microphone 203 .
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on the acquired direction information of the sound source. According to an embodiment, the electronic device 101 may convert the audio data based on at least one of direction information and distance information of a sound source outputting the acquired sound.
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data based on at least one of direction information and distance information of the sound source to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may receive the converted audio data from the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may output the converted audio data.
  • Operation 1115 of FIG. 11 may correspond to operation 1009 of FIG. 10 .
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed or performed by the first external device 102 , the electronic device 101 , and the server 410 in a different order, and some operations may be omitted or added. Among the content described below, content overlapping with the content described in FIG. 11 will be omitted.
  • the first external device 102 and the electronic device 101 may establish a communication connection.
  • the first external device 102 and the electronic device 101 may perform short-range wireless communication connection using BT.
  • the first external device 102 may acquire audio data corresponding to a sound.
  • Operation 1203 of FIG. 12 may correspond to operation 1001 of FIG. 10 and operation 13 of FIG. 11 .
  • the first external device 102 may acquire direction information of a sound source outputting the acquired sound. Although not shown in FIG. 12 , the first external device 102 may acquire direction information and attribute information of the sound source. Operation 1205 of FIG. 12 may correspond to operation 1103 of FIG. 10 and operation 1105 of FIG. 11 .
  • the first external device 102 may transmit the acquired audio data to the electronic device 101 and request conversion of the audio data based on direction information of the sound source. Operation 1207 of FIG. 12 may correspond to operation 1107 of FIG. 11 .
  • the electronic device 101 may receive a request for converting the audio data based on the audio data and direction information of the sound source from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may receive audio data and direction information and attribute information of a sound source that outputs a sound corresponding to the audio data from the first external device 102 .
  • the electronic device 101 may request the server 410 for content corresponding to the received audio data.
  • the server 410 may receive a request for content corresponding to the audio data from the electronic device 101 , and may transmit the content to the electronic device 101 in response to the request.
  • the electronic device 101 may receive the content from the server 410 .
  • the electronic device 101 may determine whether to convert the audio data received from the first external device 102 based on the attribute information of the sound source. Operation 1213 of FIG. 12 may correspond to operation 1109 of FIG. 11 .
  • operation 1215 in response to the electronic device 101 converting the audio data based on the attribute information of the sound source, the electronic device 101 performs the audio according to the direction information of the sound source and the content. data can be transformed. Operation 1215 of FIG. 12 may correspond to operation 1111 of FIG. 11 .
  • the electronic device 101 may transmit the converted audio data to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may receive the converted audio data from the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may output the converted audio data.
  • Operation 1219 of FIG. 12 may correspond to operation 1115 of FIG. 11 .
  • 13 is a flowchart 1300 of an operation in which the electronic device 101 captures the first content and then synthesizes and outputs the second content with the first content, according to an embodiment.
  • a series of operations described below may be simultaneously performed by the electronic device 101 or performed in a different order, and some operations may be omitted or added.
  • the electronic device 101 may capture the first content through a camera included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may acquire first content corresponding to a photo or a video through the camera.
  • the electronic device 101 may take a picture of food through the camera.
  • the electronic device 101 may capture an image of making coffee through a coffee machine in a cafe where music sounds through the camera.
  • the electronic device 101 may recognize visual elements included in the obtained first content, and may request second content corresponding to the visual elements from the server 410 .
  • the electronic device 101 may recognize a visual element including a food color and a place included in the photographed food photograph.
  • the electronic device 101 may request the server 410 for second content including at least one of an audio effect and a visual effect related to the visual elements.
  • the photographed picture is a picture of hot Jjamppong
  • the electronic device 101 may recognize a color of food included in the picture of Jjamppong, and based on the recognized color of the food, audio related to spicy food or hot
  • the second content including at least one of an effect and a visual effect may be requested from the server 410 .
  • the electronic device 101 may receive the requested second content from the server 410 .
  • the electronic device 101 may synthesize the first content and the second content based on at least one of an audio effect or a visual effect related to a visual element included in the first content.
  • the electronic device 101 may output content obtained by synthesizing the first content and the second content. For example, the electronic device 101 may synthesize the first content and the second content based on at least one of a visual effect or an audio effect related to a hot jjamppong photo corresponding to the captured first content, and the synthesis One content may be output through the display and the speaker 207 .
  • FIG. 14 illustrates an embodiment in which the electronic device 101 edits a captured video based on direction information of a sound source according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 101 may capture a moving picture of a view in a direction corresponding to a first angle through a camera included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may capture a moving picture of a view in a direction corresponding to the coffee machine in a cafe where music sounds and coffee machine sounds are output through a camera included in the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may capture a moving picture of a view in a direction corresponding to a second angle different from the first angle through the camera.
  • the electronic device 101 may capture a moving picture of a view in a direction corresponding to a coffee cup in a cafe where music sound and coffee machine sound are output through the camera.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to people's conversation sounds while capturing a moving picture of the view in the direction corresponding to the second angle.
  • the audio data corresponding to the dialogue sound may be understood as audio data corresponding to a sound not desired by the user.
  • Reference numeral 1405 of FIG. 14 illustrates an editing mode of a moving picture captured by the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may classify audio data corresponding to sounds included in the captured video. For example, the device 101 may classify audio data corresponding to a music sound, a coffee machine sound, and a conversation sound included in a video captured in the cafe.
  • the electronic device 101 may select audio data to be changed from among the audio data corresponding to the classified sound.
  • the electronic device 101 may change audio data corresponding to a conversation sound among the classified audio data.
  • the electronic device 101 deletes audio data corresponding to the conversation sound from among the captured video, and at least one of a sound source outputting a music sound and direction information or distance information of a coffee machine outputting a coffee machine sound. Based on one, audio data corresponding to the music sound and the coffee machine sound may be converted.
  • 15 illustrates an embodiment in which the electronic device 101 edits a photograph taken based on direction information of a sound source according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may take a picture through a camera included in the electronic device.
  • the electronic device 101 may photograph a view in a direction corresponding to the first angle through the camera.
  • the electronic device 101 may take a picture of food through the camera.
  • the electronic device 101 may detect visual elements included in the captured photo. For example, the electronic device 101 may convert the captured photo based on at least one of a visual effect and an audio effect related to the sensed visual element. For example, the electronic device 101 may detect red noodles and steam, which are visual elements included in the spicy jjamppong photo. The electronic device 101 may convert the spicy jjamppong picture based on at least one of a visual effect or an audio effect related to the sensed red noodles and seaweed.
  • FIG. 16 illustrates an embodiment in which the first external device 102 detects the location of the electronic device 101 using direction information of the electronic device 101, according to an embodiment.
  • the first external device 102 may obtain direction information of the electronic device 101 using a sensor module 217 (eg, a UWB sensor).
  • the first external device 102 may acquire at least one of direction information and distance information of the electronic device 101 by using the sensor module 217 (eg, a UWB sensor).
  • the first external device 102 may acquire location information based on at least one of direction information and distance information of the sound source.
  • the first external device 102 may output audio related to the location of the electronic device 101 based on the obtained location information of the electronic device 101 . For example, when the electronic device 101 is positioned to the right with respect to the first external device 102 , the first external device 102 outputs audio related to the location of the electronic device 101 through the right external device. can do.
  • the first external device 102 may obtain an input of the user 400 searching for a location of the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may obtain a voice input of the user 400 searching for a location of the electronic device 101 through the microphone 211 .
  • the first external device 102 may obtain a voice input corresponding to “Hi Bixby, tell me the location of my Galaxy” of the user 400 who searches for the location of the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may acquire location information of the electronic device 101 by using the sensor module 217 in response to an input of the user 400 .
  • the first external device 102 may output audio indicating the location of the electronic device 101 based on the obtained location information of the electronic device 101 .
  • the first external device 102 may be understood as a pair of electronic devices (eg, a pair of wireless earphones) including a left external device (eg, a left wireless earphone) and a right external device (eg, a right wireless earphone). .
  • a pair of electronic devices eg, a pair of wireless earphones
  • a left external device eg, a left wireless earphone
  • a right external device eg, a right wireless earphone
  • the volume level of the audio indicating the location of the electronic device 101 may increase. 16 exemplifies that the first external device 102 corresponding to the wireless earphone acquires the location information of the electronic device 101, but may not be limited thereto.
  • the first external device 102 may include a smart watch or tablet PC that includes a UWB sensor but does not include a speaker.
  • FIG 17 illustrates an embodiment in which the electronic device 101 converts audio data based on direction information of a sound source, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 may obtain audio data and convert the obtained audio data based on attribute information of a sound source that outputs a sound corresponding to the audio data. .
  • the electronic device 101 may output a sound corresponding to the converted audio data.
  • the electronic device 101 may acquire audio data corresponding to a ghost sound or sound effect in an experience-oriented space, such as a haunted house.
  • the electronic device 101 may convert audio data corresponding to the ghost sound or effect sound based on at least one of direction information or distance information of a sound source that outputs the ghost sound or effect sound.
  • the electronic device 101 may request the server 410 for content corresponding to the acquired audio data.
  • the electronic device 101 may request the server 410 for content related to the ghost sound or the sound effect (eg, a ghost sound or a wind sound).
  • the electronic device 101 may receive the requested content from the server 410 .
  • the electronic device 101 may receive content corresponding to a ghost sound or a wind sound from the server 410 .
  • the electronic device 101 may convert the audio data based on at least one of direction information and distance information of the sound source and content received from the server 410 .
  • the electronic device 101 may convert the acquired audio data based on location information of a sound source that outputs the ghost sound or the effect sound. For example, as the location of the sound source outputting the ghost sound or the effect sound is closer to the electronic device 101, the electronic device 101 may adjust the ghost sound or the effect sound to increase the volume of the ghost sound or the effect sound.
  • Corresponding audio data can be converted.
  • the electronic device 101 may transmit a sound corresponding to the converted audio data to the first external device 102 .
  • the first external device 102 may output a sound corresponding to the converted audio data received from the electronic device 101 .
  • the electronic device 1001 includes at least one microphone 203 , a communication circuit 205 , and a processor 201 operatively connected to the at least one microphone 203 and the communication circuit 205 .
  • the processor 201 acquires audio data corresponding to an external sound through at least one of the first external device 102 or at least one microphone 203 communicatively connected through the communication circuit 205, and receives the external sound.
  • the direction information includes first direction information based on a relative position between the electronic device 101 and the sound source or second direction information based on a relative position between the first external device 102 and the sound source.
  • the electronic device 101 may include a sensor.
  • the processor 201 may obtain direction information and attribute information about the sound source through the sensor, and the attribute information may include at least one of distance information about the sound source and device information corresponding to the sound source.
  • the senor includes an ultra-wideband (UWB) communication circuit
  • the processor 201 receives a UWB signal from a device corresponding to the sound source through the UWB communication circuit, and the received UWB signal Based on , it is possible to obtain the direction information and the attribute information about the sound source.
  • UWB ultra-wideband
  • the processor 201 obtains distance information about the sound source through the UWB communication circuit, and determines a distance between the electronic device 101 and the sound source based on the obtained distance information, , determine whether the determined distance is equal to or less than a first threshold value, and if the determined distance is less than or equal to the first threshold value, convert the audio data based on direction information about the sound source, and through the communication circuit, the The converted audio data may be transmitted to the first external device 102 .
  • the processor 201 obtains device information corresponding to the sound source through the UWB communication circuit, determines whether the sound source includes the UWB communication circuit, based on the device information, and When the sound source includes the UWB communication circuit, the audio data is converted based on direction information about the sound source, and the converted audio data is transmitted to the first external device 102 through the communication circuit 205 .
  • the processor 201 acquires phase information of the sound acquired through at least one microphone 203, and based on the acquired phase information, direction information about the sound source can be obtained.
  • the processor 201 generates the audio data to increase a volume value of the audio data corresponding to the external sound in response to a decrease in the distance between the electronic device 101 and the sound source.
  • the audio data may be converted such that a volume value of the audio data corresponding to the external sound decreases.
  • the processor 201 requests the server 410 for content corresponding to the acquired audio data through the communication circuit 205 , receives the requested content from the server 410 , and the Determine whether to transform the acquired audio data based on the acquired attribute information, and in response to the decision to transform the acquired audio data, transform the audio data based on the direction information and the content, , through the communication circuit 205 , the converted audio data may be transmitted to the first external device 102 .
  • the processor 201 may transmit the received content to the first external device 102 through the communication circuit 205 in response to a decision not to convert the acquired audio data.
  • the processor 201 detects a change in the relative position between the electronic device 101 and the first external device 102 , and the processor 201 detects a change in the relative position between the electronic device 101 and the first external device 102 . Based on the change of the relative position, the converted audio data may be converted based on the direction information of the sound source.
  • the external device 102 includes at least one microphone 211 , a speaker 215 , and a processor operatively connected to the at least one microphone 211 , and the speaker 215 , the The processor acquires, through at least one microphone 211 , audio data corresponding to an external sound, acquires direction information and attribute information about a sound source outputting the external sound, and, based on the attribute information, obtains the audio data determining whether to convert data, and in response to the decision to transform the obtained audio data, transform the obtained audio data based on the direction information, and through a speaker 215, the converted audio data can be printed out.
  • the direction information may include first direction information based on a relative position between the external device 102 and the sound source or second direction information based on a relative position between the first external device and the sound source.
  • the external device 102 may further include a sensor, the processor obtains direction information and attribute information about the sound source through the sensor, and the attribute information includes distance information about the sound source Alternatively, it may include at least one of device information corresponding to the sound source.
  • the senor includes an ultra-wideband (UWB) communication circuit
  • the processor receives a UWB signal from a device corresponding to the sound source through the UWB communication circuit, and based on the received UWB signal
  • UWB ultra-wideband
  • the processor obtains distance information about the sound source through the UWB communication circuit, and determines a distance between the first external device 102 and the sound source based on the obtained distance information, and , it is determined whether the determined distance is less than or equal to a first threshold value, and when the determined distance is less than or equal to the first threshold value, the audio data is converted based on direction information about the sound source, and through a speaker 215, The converted audio data may be output.
  • the processor acquires device information corresponding to the sound source through the UWB communication circuit, determines whether the sound source includes a UWB communication circuit, based on the device information, and determines whether the sound source includes a UWB communication circuit
  • the audio data may be converted based on direction information about the sound source, and the converted audio data may be output through the speaker 215 .
  • the processor may acquire phase information of the sound acquired through the at least one microphone, and based on the acquired phase information, acquire direction information of the sound source .
  • the processor in response to a decrease in the distance between the first external device 102 and the sound source, the processor generates the audio data to increase a volume value of the audio data corresponding to the external sound.
  • the audio data may be converted such that a volume value of the audio data corresponding to the external sound is reduced.
  • the first external device 102 further includes a communication circuit 213 , and the processor requests the server 410 for content corresponding to the acquired audio data through the communication circuit 213 . and receiving the requested content from the server 410, determining whether to transform the acquired audio data based on the acquired attribute information, and in response to the decision to convert the acquired audio data, The audio data may be converted based on the direction information and the content, and the converted audio data may be output through the speaker 215 .
  • the processor may output the received content through the speaker 215 in response to a decision not to convert the acquired audio data.
  • the processor detects a change in the relative position between the first external device 102 and the electronic device 101 and the relative position between the first external device 102 and the electronic device 101 Based on the change of , the converted audio data may be converted based on the direction information of the sound source.
  • the first external device 102 includes a communication circuit 213 , a speaker 215 , a communication circuit 213 , and a processor operatively connected to the speaker 215 , wherein the processor includes the first Receive audio data corresponding to a notification generated by the electronic device 101 from the electronic device 101 communicatively connected to the external device 102 , obtain direction information about the electronic device 101 , and based on the direction information Thus, the received audio data may be converted, and the converted audio data may be output through the speaker 215 .
  • the first external device 102 may further include a sensor, and the processor may obtain direction information on the electronic device 101 through the sensor.
  • the senor includes an ultra-wideband (UWB) communication circuit
  • the processor receives a UWB signal from the electronic device 101 through the UWB communication circuit, and based on the received UWB signal, , the direction information for the electronic device 101 may be obtained.
  • UWB ultra-wideband

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 마이크로폰, 통신 회로, 및 상기 적어도 하나의 마이크로폰 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 통신 회로를 통해 통신 연결된 제1 외부 장치 또는 상기 적어도 하나의 마이크로폰 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고, 상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및 상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송할 수 있다.

Description

AR 오디오 데이터 제공 방법 및 장치
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들은 오디오 데이터 획득 시, 획득된 오디오 데이터에 공간감을 부여하여 AR 오디오 데이터를 제공하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
증강 현실(augmented reality, AR)은 가상 현실(virtual reality, VR)의 한 분야이며, 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성하여 마치 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법을 말한다. 이와 같은 증강 현실 기술은 비주얼(visual)과 관련된 장치(예: AR Glass)뿐만 아니라 오디오와 관련된 장치(예: 이어폰, 헤드셋)에 적용될 수 있으며, 그 적용 분야가 확장되고 있다.
이어폰이나 헤드셋과 같은 오디오 장치에 적용되는 노이즈 캔슬링(noise cancelling) 기술은 사용자가 원하지 않는 주변의 소리를 차단하거나 일부 주파수 대역의 소리만 통화시켜 제한된 오디오 경험을 제공하는 기술을 말한다.
노이즈 캔슬링 기술이 적용된 이어폰이나 헤드셋과 같은 오디오 장치들은 사용자에게 제한된 오디오 데이터를 제공할 수 있고, 이를 통해 사용자는 제한된 오디오 경험을 할 수 있다.
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은 전자 장치가 획득한 오디오 데이터에 공간감을 부여하여, 사용자에게 다양한 오디오 경험을 제공하기 위한 방법 및 그 장치를 제공할 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치는 적어도 하나의 마이크로폰, 통신 회로, 및 상기 적어도 하나의 마이크로폰 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 통신 회로를 통해 통신 연결된 제1 외부 장치 또는 상기 적어도 하나의 마이크로폰 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고, 상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및 상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 오디오 데이터를 획득할 수 있고, 획득한 오디오 데이터에 공간감을 부여하거나 또는 획득한 오디오 데이터에 대응되는 디지털 콘텐트를 제공하여 사용자에게 향상된 오디오 경험을 제공할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도를 도시한다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치와 외부 장치의 블록도를 도시한다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 5는 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치가 전자 장치의 방향 정보에 기반하여 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보 및 콘텐트에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 8은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치, 전자 장치, 및 서버의 데이터 처리 방법을 도시한다.
도 9는 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 전자 장치의 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 10은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보 및 콘텐트에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 제1 콘텐트 촬영 후 제1 콘텐트에 제2 콘텐트를 합성하여 출력하는 동작의 흐름도를 도시한다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 촬영된 동영상을 편집하는 실시 예를 도시한다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 촬영된 사진을 편집하는 실시 예를 도시한다.
도 16은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치가 전자 장치의 방향 정보를 이용하여 전자 장치의 위치를 감지하는 실시 예를 도시한다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 특정한 실시 형태를 한정하려는 것이 아니며, 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도를 도시한다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))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.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)와 외부 장치(102)의 블록도를 도시한다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(101)는 프로세서(201), 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 스피커(207), 및 센서 모듈(209)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함되는 모듈은 하드웨어 모듈(예: 회로)로 이해될 수 있다. 전자 장치(101)에 포함되는 구성요소들은 도 2에 도시된 구성요소들(예: 프로세서(201), 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 스피커(207), 및 센서 모듈(209))에 제한되지 않을 수 있다. 도 2에 도시된 전자 장치(101)의 구성요소들은 다른 구성요소들로 대체되거나 추가적인 구성요소들이 전자 장치(101)에 추가될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101)의 내용 중 적어도 일 부분은 도 2의 전자 장치(101)에 적용될 수 있다.
프로세서(201)는 메모리에 저장된 명령어들을 실행하여 전자 장치(101)의 구성요소들(예: 프로세서(201), 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 스피커(207), 및 센서 모듈(209))의 동작들을 제어할 수 있다. 프로세서(201)는 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 스피커(207), 및 센서 모듈(209)과 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다. 프로세서(201)는 소프트웨어를 실행하여 프로세서(201)에 연결된 적어도 하나의 다른 구성요소들(예: 프로세서(201), 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 스피커(207), 및 센서 모듈(209))을 제어할 수 있다. 프로세서(201)는 전자 장치(101)에 포함된 구성요소들로부터 명령을 획득할 수 있고, 상기 획득된 명령을 해석할 수 있으며, 상기 해석된 명령에 따라 다양한 데이터를 처리 및/또는 연산할 수 있다.
마이크로폰(203)은 음향을 획득할 수 있다. 예를 들어, 마이크로폰(203)은 사용자의 음성 또는 전자 장치(101) 주변에서 발생되는 소리(예: 음악 소리, 대화 소리, 자연 소리)를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음악 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 마이크로폰(203)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 복수 개의 마이크로폰(203)들을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 복수 개의 마이크로폰(203)을 통해 음향(sound)을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 복수 개의 마이크로폰(203)들을 통해 획득한 음향의 위상 정보(phase information)를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 획득한 위상 정보를 이용하여, 상기 음향을 출력하는 음원(sound source)에 대한 방향 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 획득한 위상 정보를 이용하여, 전자 장치(101)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보를 획득할 수 있다. 음원의 방향 정보는 전자 장치(101) 또는 제1 외부 장치(102)를 기준으로, 상기 음원으로부터 출력되는 음향의 방향과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 음원의 방향 정보는 전자 장치(101)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 제1 외부 장치(102)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함할 수 있다. 음향의 위상(phase)은 시간의 흐름에 따라서 소리의 위치를 각도로 표현한 것으로 이해될 수 있으며, 상기 위상 정보는 상기 음향의 위상과 관련된 정보로 예를 들어, 소리의 위치와 관련된 정보를 포함할 수 있다.
통신 회로(205)는 유선 통신 또는 무선 통신(예: BT(Bluetooth), BLE(Bluetooth Low Energy), Wi-Fi)을 이용하여 전자 장치(101)(예: 스마트폰)와 제1 외부 장치(예: 무선 이어폰)간의 통신 수행을 지원할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 통신 회로(205)를 통해 근거리 무선 통신(예: BT)을 이용하여 외부 장치(102)와 통신을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 통신 회로(205)를 통해 근거리 무선 통신을 이용하여 연결된 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)와 데이터(예: 오디오 데이터)를 송신 또는 수신할 수 있다.
스피커(207)는 오디오 데이터에 대응하는 음향 또는 소리를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 스피커(207)를 통해 제1 외부 장치(102)로부터 수신한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(207)를 통해 출력할 수 있다.
센서 모듈(209)은 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 UWB 센서 (또는 UWB 통신 회로를 포함한 센서)를 포함할 수 있다. 센서 모듈(209)은 상술한 예시와 명칭에 제한되지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 객체(예: 음원)의 방향 정보, 거리 정보, 또는 위치 정보 중 적어도 하나를 감지할 수 있는 센서를 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 외부 장치(102)(또는 제1 외부 장치(102))는 전자 장치(101)와 근거리 무선 통신(예: BT) 또는 유선 통신을 이용하여 연결된 오디오 장치로 이해될 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 전자 장치(101)(예: 스마트 폰)와 근거리 무선 통신을 이용하여 연결된 무선 이어폰일 수 있다. 상기 무선 이어폰은 한 쌍(예: 왼쪽 무선 이어폰, 오른쪽 무선 이어폰)으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 왼쪽 외부 장치와 오른쪽 외부 장치를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 장치(102)는 전자 장치(101)와 유선 통신(예: 케이블)을 이용하여 연결된 유선 이어폰일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(102)는 마이크로폰(211), 통신 회로(213), 스피커(215), 및 센서 모듈(217)을 포함할 수 있다. 외부 장치(102)에 포함되는 모듈은 외부 장치(102)에 포함되는 하드웨어 모듈(예: 회로)로 이해될 수 있다. 외부 장치(102)에 포함되는 구성요소들은 도 2에 도시된 구성요소들(예: 마이크로폰(211), 통신 회로(213), 스피커(215), 및 센서 모듈(217))에 제한되지 않을 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 프로세서를 더 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 마이크로폰(211), 통신 회로(213), 스피커(215), 및 센서 모듈(217)과 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다. 도 2에 도시된 외부 장치(102)의 구성요소들은 다른 구성요소들로 대체되거나 추가적인 구성요소들이 외부 장치(102)에 추가될 수 있다. 예를 들어, 도 1의 전자 장치(101)의 내용 중 적어도 일 부분은 도 2의 외부 장치(102)에 적용될 수 있다.
마이크로폰(211)은 오디오 또는 음향을 획득할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 마이크로폰(2111)을 통해 사용자의 음성 또는 외부 장치(102) 주변에서 발생되는 소리(예: 음악 소리, 대화 소리, 자연 소리)에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 마이크로폰(203)에 대한 설명 중 적어도 일 부분은 외부 장치(102)에 포함된 마이크로폰(211)에 적용될 수 있다.
통신 회로(213)는 유선 통신 또는 무선 통신(예: BT, BLE, Wi-Fi)을 이용하여 전자 장치(101)와 외부 장치(102)간의 통신 수행을 지원할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 통신 회로(213)를 통해 근거리 무선 통신(예: BT)를 이용하여 연결된 전자 장치(101)와 데이터(예: 오디오 데이터)를 송신 또는 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 획득한 사용자의 음성에 대응하는 오디오 데이터 또는 외부 장치(102) 주변에서 발생되는 소리(예: 대화 소리, 자연 소리)에 대응하는 오디오 데이터를 전자 장치(101)로 전송 또는 수신할 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 통신 회로(205)에 대한 설명 중 적어도 일 부분은 외부 장치(102)에 포함된 통신 회로(213)에 적용될 수 있다.
스피커(215)는 오디오 데이터에 대응하는 음향 또는 소리를 출력할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 획득한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다. 다른 예를 들어, 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 오디오 데이터에 대응하는 음향 또는 소리를 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 외부 장치(102)는 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
센서 모듈(217)은 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 UWB 센서(또는 UWB 통신 회로를 포함한 센서)를 포함할 수 있다. 센서 모듈(217)은 상술한 예시와 명칭에 제한되지 않을 수 있다. 예를 들어, 외부 장치(102)는 객체(예: 음원)의 방향 정보, 거리 정보, 또는 위치 정보 중 적어도 하나를 감지할 수 있는 센서를 포함할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도(300)를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 전자 장치(101)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102) 또는 마이크로폰(203)을 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 외부 음향을 출력하는 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변경할지 여부를 결정할 수 있다. 상기 오디오 데이터를 변경하는 결정에 응답하여, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 통신 회로(205)를 통해 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 상기 오디오 데이터를 변경하지 않는 결정에 응답하여, 전자 장치(101)는 통신 회로(205)를 통해 상기 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 도 2에서 설명한 외부 장치(102)를 의미할 수 있다.
동작 301에서, 전자 장치(101)는 통신 회로(205)를 통해 연결된 제1 외부 장치(102) 또는 마이크로폰(203) 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 제1 외부 장치(102)가 마이크로폰(211)을 통해 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)(예: 스마트 폰)는 근거리 무선 통신(예: BT)을 이용하여 통신 연결된 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)를 통해 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)로부터 수신된 상기 오디오 데이터는 전자 장치(101) 또는 제1 외부 장치(102)의 주변에서 발생된 소리에 대응하는 오디오 데이터를 의미할 수 있으며, 제1 외부 장치(102)가 획득한 소리 또는 음향에 대응하는 오디오 데이터를 의미할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)(예: 스마트 폰)는 마이크로폰(203)을 통해서 전자 장치(101)의 주변에서 발생된 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다.
동작 303에서, 전자 장치(101)는 외부 음향을 출력하는 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 획득할 수 있다. 상기 음원의 방향 정보는 전자 장치(101)와 음원의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 제1 외부 장치(102)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함할 수 있다. 상기 음원의 속성 정보는 음원의 거리 정보 또는 음원에 대응하는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 획득한 거리 정보에 기반하여, 전자 장치(101)와 음원 사이의 거리를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 음원으로부터 수신하거나, 제1 외부 장치(102)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 UWB 통신 회로를 포함한 음원으로부터 상기 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 상기 음원과 통신 연결된 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원으로부터 상기 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)가 상기 음원과 통신 연결되지 않은 경우, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음원의 위상 정보에 기반하여 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(101)가 상기 음원과 통신 연결되지 않은 경우, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 수신할 수 있다.
동작 305에서, 전자 장치(101)는 음원의 속성 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 획득한 거리 정보에 기반하여, 전자 장치(101)와 음원 사이의 거리를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결정된 거리가 제1 임계 값 이상인 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결정된 거리가 제1 임계 값 미만인 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 음원에 대응하는 장치 정보에 기반하여, 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하는 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하지 않을 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 속성 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 307을 수행할 수 있고, 상기 속성 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 동작 317을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 획득한 음향의 속성이 미리 정해진 기준을 만족하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 획득한 음향의 속성이 상기 미리 정해진 기준을 만족하는 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 상기 획득한 음향의 속성이 사용자의 행동 유도인 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 획득한 음향의 속성이 상기 미리 정해진 기준을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변경하는 동작을 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 미리 정해진 기준은 사용자의 상태(예: 사용자가 음원으로부터 제공된 음향을 인지할 수 있는 거리에 위치해 있는지), 음향의 속성이 사용자의 행동을 유도하는지 여부, 음향을 출력하는 음원의 위치 정보가 상기 음원의 감상과 관련이 있는지 여부(예: 사용자가 미술관에서 관련 작품을 감상 또는 쇼핑몰에서 사이니지 체험)를 포함할 수 있다. 상기 미리 정해진 기준은 상술한 예시에 제한되지 않으며, 전자 장치(101)가 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 상기 음원의 방향 정보에 변환할지 여부를 결정하는 요소들을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 음원과 전자 장치(101)의 거리가 제1 임계 값 이하인지 판단할 수 있다. 상기 판단에 기반하여, 전자 장치(101)는 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변경할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 상기 음원과 전자 장치(101)의 거리가 제1 임계 값(예: 10m) 이하인 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 음원과 전자 장치(101)의 거리가 제1 임계 값 이상인 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변경하는 동작을 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 음원 사이의 거리를 측정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 센서 모듈(209)(예: UWB 센서)을 이용하여 전자 장치(101)와 음원 사이의 거리를 측정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 음원이 연결된 상태인지 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는 전자 장치(101)와 음원이 연결된 경우, 상기 음원으로부터 출력된 음향의 속성은 사용자의 행동을 유도하는 것으로 판단할 수 있다. 전자 장치(101)가 음향의 속성이 사용자의 행동 유도인 것으로 판단한 경우, 전자 장치(101)는 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 음향에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)와 음원 사이에 UWB 통신 회로를 통해 연결된 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 음원에서 출력된 음향에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)가 UWB 센서를 포함한 음원으로부터 매장의 카운터 알림(예: 스타벅스의 사이렌 오더 이용 시, 음료 제작 완료 알림)을 획득한 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 매장의 카운터 방향에서 상기 카운터 알림이 출력되는 것처럼 상기 카운터 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 전자 장치(101)가 모바일 알림(예: 전화, 문자, 스마트 띵즈(smart things)의 세탁 완료 알림)을 획득한 경우, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)의 위치 정보에 기반하여 상기 모바일 알림에 대응하는 알림 데이터를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101) 재생되고 있는 콘텐트의 위치 정보가 콘텐트의 감상과 관련이 있는지 판단할 수 있고, 상기 판단에 응답하여 상기 콘텐트를 제공하는 장치의 위치 정보에 기반하여 상기 재생되고 있는 콘텐트에 대응하는 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 다자간 통화 또는 원격 회의와 같은 콘텐트를 재생하는 경우, 전자 장치(101)는 상기 콘텐트에 대응하는 오디오 데이터를 전자 장치(101)의 디스플레이에 표시된 상기 콘텐트의 주체들의 위치들에 기반하여 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)가 미술관에서 제공된 작품과 관련된 오디오 데이터나 쇼핑몰에서 사이니지(signage) 체험과 관련된 오디오 데이터를 획득한 경우, 전자 장치(101)는 음향이 제공된 장치의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
동작 307에서, 전자 장치(101)는 상기 획득한 음원의 방향 정보가 전자 장치(101)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보인지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 309를 수행할 수 있고, 상기 제1 방향 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 동작 313을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 313을 수행할 수 있다.
동작 309에서, 전자 장치(101)는 상기 제1 방향 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 음원이 전자 장치(101)를 기준으로 왼쪽에 위치한 것에 기반한 제1 방향 정보에 기반하여, 전자 장치(101)는 오른쪽 외부 장치보다 왼쪽 외부 장치를 통해 큰 볼륨의 음향이 출력되도록 상기 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 제1 외부 장치(101)는 한 쌍의 전자 장치로 이해될 수 있으며, 예를 들어, 한 쌍의 무선 이어폰으로 이해될 수 있다. 상기 왼쪽 외부 장치는 사용자의 왼쪽 귀에 착용된 왼쪽 무선 이어폰이고, 상기 오른쪽 외부 장치는 사용자의 오른쪽 귀에 착용된 오른쪽 무선 이어폰으로 이해될 수 있다.
동작 311에서, 전자 장치(101)는 상기 제1 방향 정보에 기반하여, 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 음원이 전자 장치(101)의 왼쪽에 위치한 것에 기반한 제1 방향 정보에 기반하여, 변환된 오디오 데이터를 근거리 무선 통신(예: BT)을 통해 연결된 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
동작 313에서, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)와 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 음원이 제1 외부 장치(102)를 기준으로 왼쪽에 위치한 것에 기반한 제2 방향 정보에 기반하여, 전자 장치(101)는 오른쪽 외부 장치보다 왼쪽 외부 장치를 통해 큰 볼륨의 음향이 출력되도록 상기 오디오 데이터를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 상기 제2 방향 정보에 관한 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 수신한 상기 제2 방향 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
동작 315에서, 전자 장치(101)는 상기 제2 방향 정보에 기반하여, 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 음원이 제1 외부 장치(102)의 왼쪽에 위치한 것에 기반한 제2 방향 정보에 기반하여, 변환된 오디오 데이터를 근거리 무선 통신(예: BT)을 통해 연결된 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
동작 317에서, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터를 제 1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 음원의 방향 정보(예: 제1 방향 정보 또는 제2 방향 정보)에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 동작을 생략하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 4를 참조하면, 전자 장치(101)는 외부 음향(예: 음악 소리, 대화 소리, 바깥 소음, 내부 소음, 주문 완료 알림)에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 마이크로폰(203) 또는 제1 외부 장치(102) 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 획득된 오디오 데이터를 분석(또는 필터링)할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 분석(또는 필터링)에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 4의 407에 도시된 공간감은 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 제1 외부 장치(102)를 통해 출력되는 음향이 음원의 방향 또는 거리에 따라 상이하도록 상기 음향에 대응하는 오디오 데이터에 적용되는 3 차원의 오디오 효과를 의미할 수 있다. 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 획득된 오디오 데이터를 변환하는 결정에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 획득된 오디오 데이터를 변환하지 않는 결정에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하는 동작을 생략할 수 있다.
도 4의 401을 참조하면, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203) 또는 제1 외부 장치(102) 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 음악 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 주문 완료 알림에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)가 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 수신할 수 있다.
도 4의 403 및 405를 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 증강 현실 모드(또는 AR 모드)를 선택하는 사용자(400)의 입력을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101) 또는 제1 외부 장치(102)가 오디오 데이터를 획득한 상태에서, 제1 외부 장치(102)는 증강 현실 모드를 선택하는 사용자(500)의 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)가 주문 완료 알림에 대응하는 오디오 데이터를 획득한 상태에서, 제1 외부 장치(102)는 증강 현실 모드를 선택하는 사용자(500)의 입력을 획득할 수 있다. 상기 증강 현실 모드는 획득한 오디오 데이터를 필터링하고, 상기 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력하는 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 필터링된 오디오 데이터를 변환할 수 있는 모드로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 사용자(400)의 상기 입력을 획득한 것에 응답하여, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터를 필터링할 수 있다. 상기 필터링은 상기 공간감을 적용할 오디오 데이터와 상기 공간감을 미 적용할 오디오 데이터를 분류하는 동작 또는 음원의 방향 정보에 기반하여 변환하는 오디오 데이터와 변환하지 않는 오디오 데이터를 구분하는 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, 알림 벨, 모바일 알림과 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하는 속성을 갖는 음향들에 대응하는 오디오 데이터들은 상기 공간감을 적용할 오디오 데이터로 이해될 수 있다. 다른 예를 들어, 모바일 단말기 내부에서 재생되는 음악이나 콘텐트들과 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하지 않는 속성을 갖는 음향들에 대응하는 오디오 데이터들은 상기 공간감을 미 적용할 오디오 데이터들로 이해될 수 있다.
도 4의 407을 참조하면, 전자 장치(101)는 오디오 소스 필터링을 통해, 음원의 속성 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 오디오 소스 필터링을 통해 공간감을 적용할 오디오 데이터와 공간감을 미 적용할 오디오 데이터를 분류할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 카페 내부의 음원이 출력한 음악 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득한 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하지 않을 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 고음질의 오디오 데이터를 서버(410)로 요청할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 고음질의 오디오 데이터를 서버(410)로부터 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 노이즈 캔슬링(active noise cancelling, ANC)을 이용하여 상기 획득한 오디오 데이터에 포함된 노이즈가 제거 또는 감소되도록 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)가 카페 내부에서 발생된 주문 완료 알림에 대응하는 오디오 데이터를 획득한 경우, 전자 장치(101)는 상기 주문 완료 알림을 출력한 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
도 4의 408을 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터 또는 서버(410)로부터 수신한 고음질의 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)가 서버(410)로부터 수신한 고음질의 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 수신한 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향 또는 상기 고음질의 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치(102)가 전자 장치(101)의 방향 정보에 기반하여 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(101)는 알림(예: 메시지 수신 알림, 통화 수신 알림, 또는 일정 알림)을 제공할 수 있다. 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)는 전자 장치(101)(예: 스마트 폰)로부터 상기 알림을 수신할 수 있고, 상기 수신된 알림에 대응하는 오디오 데이터를 전자 장치(101)의 방향 정보에 기반하여 변환할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터에 대응하는 알림을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
도 5의 501는 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)를 착용한 사용자(400)가 노트북을 통해 업무를 하거나 또는 미디어 콘텐트를 감상하는 실시 예를 도시한다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)와 근거리 무선 통신(예: BT)을 통해 통신 연결될 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 무선 통신을 통해 전자 장치(101)로부터 오디오 데이터(예: 모바일 알림, 재생 중인 콘텐트)를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(101)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)을 통해 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203) 또는 센서 모듈(209) 중 적어도 하나를 이용하여 전자 장치(101)와 제1 외부 장치 사이의 상대적 위치에 대응하는 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 획득한 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(101)에서 발생된 알림에 대응하는 알림 데이터를 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 변환된 알림 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
도 5의 503 및 505를 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터를 필터링할 수 있다. 상기 필터링은 상기 공간감을 적용할 오디오 데이터와 상기 공간감을 미 적용할 오디오 데이터를 분류하는 동작 또는 전자 장치(101)의 방향 정보에 기반하여 변환하는 오디오 데이터와 변환하지 않는 오디오 데이터를 구분하는 동작을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에서 재생 중인 콘텐트와 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하는 소리들에 대응하는 오디오 데이터들은 상기 공간감을 적용할 오디오 데이터로 이해될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)에서 제공된 알림과 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하지 않는 소리들에 대응하는 오디오 데이터들은 상기 공간감을 미 적용할 오디오 데이터들로 이해될 수 있다.
도 5의 507을 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 위치 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터에 대응하는 알림을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 사용자(400)가 노트북을 이용하여 콘텐트를 감상하고 있는 상태에서, 전자 장치(101)로부터 알림이 발생된 경우, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 알림을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 사용자(400)의 오른쪽에 전자 장치(101)가 위치한 상태에서, 제1 외부 장치(102)가 전자 장치(101)로부터 알림을 수신한 경우, 왼쪽 외부 장치보다 오른쪽 외부 장치를 통해 큰 볼륨의 음향을 출력할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 6을 참조하면, 전자 장치(101)는 매장이나 사이니지(signage)로부터 제공된 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있고, 전자 장치(101)는 상기 음향을 출력한 음원의 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있으며, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다.
도 6의 601을 참조하면, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203) 또는 제1 외부 장치(102) 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향(예: 매장에서 제공된 광고)에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)를 착용한 사용자(400)는 매장 또는 사이니지에서 출력되는 음향을 제1 외부 장치(102)를 통해서 인지할 수 있다.
도 6의 603을 참조하면, 전자 장치(101)는 센서 모듈(209)(예: UWB 센서)을 통해 UWB 센서가 설치된 매장 또는 사이니지로부터 제공된 음향을 제공한 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)을 통해 UWB 센서가 설치된 매장 또는 사이니지로부터 제공된 음향을 제공한 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
도 6의 605 및 607을 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터를 필터링할 수 있다. 전자 장치(101)는 오디오 소스 필터링을 통해 공간감을 적용할 오디오 데이터와 공간감을 미 적용할 오디오 데이터를 분류할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)에서 재생 중인 콘텐트와 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하는 속성을 갖는 음향들에 대응하는 오디오 데이터들은 상기 공간감을 적용할 오디오 데이터로 이해될 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)에서 제공된 알림과 같이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하지 않는 속성을 갖는 음향들에 대응하는 오디오 데이터들은 공간감을 미 적용할 오디오 데이터들로 이해될 수 있다.
도 6의 609를 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 음원의 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 스피커(215)를 통해 출력할 수 있다. 예를 들어, 사용자(400)는 매장 또는 사이니지 주변에 위치한 상태에서, 상기 매장 또는 사이니지에서 음향이 출력된 경우, 제1 외부 장치(102)는 상기 매장 또는 사이니지 방향에서 상기 음향이 제공된 것처럼 제1 외부 장치(102)를 통해 상기 음향을 출력할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)가 음원의 방향 정보 또는 콘텐트에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도(700)를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 전자 장치(101)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다.
동작 701에서, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다. 상기 콘텐트는 상기 오디오 데이터와 관련된 콘텐트 일 수 있다. 예를 들어, 상기 콘텐트는 고음질의 오디오 데이터이거나 오디오 데이터와 관련된 효과음일 수 있다. 상기 오디오 데이터의 서버(410)는 다양한 오디오 데이터에 대응되는 음원을 저장하고 있는 서버로 이해될 수 있다. 예를 들어, 서버(410)는 IoT Colud 또는 3rd party music service를 포함할 수 있다.
동작 703에서, 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 상기 요청한 콘텐트를 수신할 수 있다. 서버(410)는 전자 장치(101)로부터 상기 요청을 수신할 수 있다. 서버(410)는 상기 요청에 기반하여, 상기 수신한 오디오 데이터를 분석할 수 있다. 상기 수신한 오디오 데이터를 분석하는 동작은 상기 획득한 데이터와 관련된 정보(예: 노래 제목)를 획득하는 동작으로 이해될 수 있다. 서버(410)는 상기 분석에 기반하여 상기 오디오 데이터에 대응하는 상기 콘텐트를 결정할 수 있다. 서버(410)는 상기 결정된 콘텐트를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
동작 705에서, 전자 장치(101)는 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 상기 속성 정보는 상기 음원의 거리 정보 또는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 7의 동작 705는 도 3의 동작 305에 대응될 수 있고, 도 3의 동작 305에서 설명된 내용은 생략하도록 한다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 획득한 음향의 속성이 미리 정해진 기준을 만족하는지 판단할 수 있다. 상기 음향이 상기 미리 정해진 기준을 만족하는 경우, 상기 음원의 방향 정보 및 콘텐트에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 획득한 음향이 사용자(400)의 행동을 유도하는 속성의 음향인 경우, 전자 장치(101)는 상기 음향의 속성이 미리 정해진 조건을 만족하는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 상기 획득한 음향이 사용자(400)의 행동을 유도하지 않는 음향인 경우, 전자 장치(101)는 상기 음향의 속성이 미리 정해진 조건을 만족하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)가 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하는 경우, 전자 장치(101)는 동작 707을 수행할 수 있고, 전자 장치(101)가 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하지 않는 경우, 전자 장치(101)는 동작 711을 수행할 수 있다.
동작 707에서, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 및 콘텐트에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 상기 획득한 음향의 속성이 미리 정해진 기준을 만족한 경우, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 및 서버(410)로부터 획득한 콘텐트에 기반하여, 상기 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 상기 콘텐트는 상기 오디오 데이터와 관련된 콘텐트이거나 상기 오디오 데이터와 관련된 효과음 일 수 있다.
동작 709에서, 전자 장치(101)는 상기 방향 정보 및 상기 콘텐트에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 음원의 방향 정보 및 서버(410)로부터 수신한 효과음과 관련된 콘텐트에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(101)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 변환된 오디오 데이터를 수신할 수 있고, 상기 수신한 상기 변환된 오디오 데이터에 대응한 음향을 출력할 수 있다.
동작 711에서, 전자 장치(101)는 상기 수신한 콘텐트를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하는 동작을 생략하고, 상기 수신한 콘텐트를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 콘텐트를 전자 장치(101)로부터 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 수신한 콘텐트를 출력할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치(102), 전자 장치(101), 및 서버(410)의 데이터 처리 방법을 도시한다.
도 8을 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 음원(800)(예: 오디오 출력 장치(800-1) 또는 오디오 출력 장치 외(800-2))으로부터 출력된 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 오디오 출력 장치(800-1)는 음향 출력 장치로 이해될 수 있으며, 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 오디오 출력 장치(800-1)는 매장 내에 설치된 오디오 장치일 수 있으며, UWB 센서를 포함할 수 있다. 오디오 출력 장치 외(800-2)는 음향 출력 장치 외에 음향을 제공하는 객체로 이해될 수 있다. 예를 들어, 오디오 출력 장치 외(800-2)는 대화 소리 또는 자연 소리를 포함할 수 있다. 도 8은 제1 외부 장치(102)가 음원(800)에서 발생된 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득하는 것으로 도시하고 있으나, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 음원(800)에서 발생된 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)를 통해 오디오 출력 장치(800-1)와 제1 외부 장치(102)간의 상대적 위치에 기반하여 오디오 출력 장치(800-1)의 방향 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 오디오 출력 장치(800-1)로부터 오디오 출력 장치(800-1)의 방향 정보를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)가 오디오 출력 장치(800-1)로부터 상기 방향 정보를 수신하지 않는 경우, 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)을 통해 오디오 출력 장치(800-1)와 제1 외부 장치(800-1)간의 상대적 위치에 기반하여 오디오 출력 장치(800-1)의 방향 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 증강 현실 모드와 노이즈 캔슬링 모드 중 적어도 하나의 모드로 동작할 수 있다. 상기 증강 현실 모드는 음향을 제공하는 음원의 위치 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 제1 외부 장치(102) 또는 전자 장치(101)가 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 변환하는 모드를 의미할 수 있다. 상기 노이즈 캔슬링 모드는 제1 외부 장치(101) 또는 전자 장치(101)가 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터에 포함된 노이즈가 제거 또는 감소되도록 상기 오디오 데이터를 변환하여 출력하는 모드를 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 상기 증강 현실 모드와 상기 노이즈 캔슬링 모드간에 변경을 할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 노이즈 캔슬링 모드로 동작할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 노이즈 캔슬링 모드를 동작하는 상태에서, 증강 현실 모드를 선택하는 사용자(400)의 입력을 획득할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 사용자(400)의 상기 입력을 획득한 것에 응답하여, 상기 노이즈 캔슬링 모드를 상기 증강 현실 모드로 변경할 수 있다. 상기 노이즈 캔슬링 모드와 상기 증강 현실 모드간의 변경에 제한되지 않으며, 제1 외부 장치(102)는 상기 노이즈 캔슬링 모드와 상기 증강 현실 모드를 동시에 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)와 근거리 무선 통신 연결을 할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)와 BT를 통해 통신 연결할 수 있고, 상기 통신 연결을 통해 전자 장치(101)와 데이터를 송신 또는 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 센서 모듈(209)(예: UWB 센서)를 통해 오디오 출력 장치(800-1)와 전자 장치(101)간의 상대적 위치에 기반하여 오디오 출력 장치(800-1)의 방향 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 오디오 출력 장치(800-1)로부터 오디오 출력 장치(800-1)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 UWB 통신 회로를 통해 오디오 출력 장치(800-1)와 UWB 신호를 송신 또는 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 오디오 출력 장치(800-1)의 상기 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 다르면, 전자 장치(101)는 증강 현실 모드와 노이즈 캔슬링 모드 중 적어도 하나의 모드로 동작할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 증강 현실 모드와 상기 노이즈 캔슬링 모드간에 변경을 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 노이즈 캔슬링 모드로 동작할 수 있다. 전자 장치(101)는 노이즈 캔슬링 모드를 동작하는 상태에서, 증강 현실 모드를 선택하는 사용자(400)의 입력을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 사용자(400)의 상기 입력을 획득한 것에 응답하여, 상기 노이즈 캔슬링 모드를 상기 증강 현실 모드로 변경할 수 있다. 상기 노이즈 캔슬링 모드와 상기 증강 현실 모드간의 변경에 제한되지 않으며, 전자 장치(101)는 상기 노이즈 캔슬링 모드와 상기 증강 현실 모드를 동시에 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터와 관련된 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다. 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 상기 요청한 콘텐트를 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 서버(410)는 전자 장치(101)로부터 상기 콘텐트의 요청을 수신할 수 있다. 서버(410)는 상기 요청에 응답하여, 상기 오디오 데이터를 분석할 수 있다. 서버(410)는 상기 분석에 기반하여 상기 오디오 데이터와 관련된 정보를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 알림에 대응하는 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 전자 장치(101), 제1 외부 장치(102), 및 제2 외부 장치(102)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다.
동작 901에서, 전자 장치(101), 제1 외부 장치(102), 및 제2 외부 장치(103)간에 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)와 BT를 이용하여 근거리 무선 통신 연결을 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 제2 외부 장치(103)와 BT 또는 Wi-Fi를 이용하여 근거리 무선 통신 연결을 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는 스마트 폰, 제1 외부 장치(102)는 무선 이어폰, 제2 외부 장치(103)는 노트북으로 각각 이해될 수 있다.
동작 903에서, 제2 외부 장치(103)는 제1 외부 장치(102)로 콘텐트를 전송할 수 있다. 제2 외부 장치(103)는 상기 콘텐트를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제2 외부 장치(103)는 유튜브 어플리케이션을 실행하여, 콘텐트를 출력할 수 있다. 제2 외부 장치(103)는 상기 콘텐트 또는 상기 콘텐트와 관련된 오디오 데이터 중 적어도 하나를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 상기 콘텐트는 미디어 콘텐트 일 수 있다. 예를 들어, 제2 외부 장치(103)는 유튜브 어플리케이션과 관련된 콘텐트를 출력할 수 있고, 상기 유튜브 어플리케이션에서 제공하는 콘텐트와 관련된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 제2 외부 장치(103)로부터 콘텐트 또는 상기 콘텐트 중 오디오 데이터를 수신할 수 있다.
동작 905에서, 제1 외부 장치(102)는 제2 외부 장치(103)로부터 수신한 콘텐트 또는 상기 콘텐트와 관련된 오디오 데이터 중 적어도 하나를 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 제2 외부 장치(103)로부터 수신한 유튜브 어플리케이션과 관련된 콘텐트 또는 상기 콘텐트와 관련된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
동작 907에서, 전자 장치(101)는 알림(예: 메시지 수신 알림, 통화 수신 알림, 또는 일정 알림)을 제공할 수 있다. 전자 장치(101)(예: 스마트 폰)는 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)로 상기 알림에 대응하는 오디오 데이터를 전송할 수 있다. 상기 알림의 예는 상술한 예에 제한되지 않는다.
동작 909에서, 제1 외부 장치(101)는 콘텐트 또는 상기 콘텐트와 관련된 오디오 데이터 중 적어도 하나에 대응하는 음향을 출력하는 상태에서, 전자 장치(101)로부터 알림에 대응하는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(101)는 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 수신한 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(101)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)을 이용하여 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(101)는 전자 장치(101)로부터 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(101)는 상기 획득한 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 상기 수신한 알림 데이터를 변환할 수 있다.
동작 911에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 변환된 오디오 데이터 대응하는 알림을 출력할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 전자 장치(101) 방향에서 상기 알림이 제공된 것처럼 상기 알림 데이터를 변환할 수 있고, 상기 변환된 알림 데이터를 출력할 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치(102)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 제1 외부 장치(102)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다.
동작 1001에서, 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)는 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 마이크로폰(211)을 통해 음악 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다.
동작 1003에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 음향을 출력하는 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원의 방향 정보 또는 속성 정보를 획득할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)을 통해서 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
동작 1005에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 음향의 속성이 지정된 조건을 만족하는 경우, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 획득한 음향에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 상기 지정된 조건은 상기 오디오 데이터에 대응하는 음향이 사용자(400)의 행동(또는 반응)을 유도하는지 여부를 판단하는 조건들을 포함할 수 있다.
동작 1007에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 음원이 위치한 방향에서 음향이 제공되는 것처럼 상기 음원의 방향 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 음원의 위치가 제1 외부 장치(102)로부터 멀수록 음향의 볼륨이 감소되도록 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 음원의 위치가 제1 외부 장치(102)로부터 가까울수록 음향의 볼륨이 증가되도록 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
동작 1009에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 제1 외부 장치(102), 및 전자 장치(101)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다. 이하에서 설명되는 내용 중 도 10에서 설명된 내용과 중복된 내용은 그 설명을 생략하도록 한다.
동작 1101에서, 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101)는 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101)는 BT를 이용하여 근거리 무선 통신 연결을 수행할 수 있다.
동작 1103에서, 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)는 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 도 11의 동작 1103은 도 10의 동작 1001에 대응될 수 있다.
동작 1105에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 제공하는 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다. 도 11의 동작 1105는 도 10의 동작 1103에 대응될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
동작 1107에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터를 전자 장치(101)로 전송할 수 있고, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터의 변환을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터 및 상기 음원의 방향 정보 또는 속성 정보 중 적어도 하나를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(101)는 UWB 통신 회로를 통해 연결된 음원의 방향 정보 또는 속성 정보 중 적어도 하나를, 상기 음원으로부터 획득할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 외부 장치(101)는 마이크로폰(211)을 통해 획득한 음향의 위상 정보에 기반하여, 상기 음향의 방향 정보를 획득할 수 있다.
동작 1109에서, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 오디오 데이터를 수신할 수 있고, 상기 음원의 속성 정보에 기반하여 상기 수신한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 상기 수신한 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력한 음원의 방향 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 센서 모듈(209)(예: UWB 센서)을 통해 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음향의 위상 정보에 기반하여, 상기 음향을 출력한 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다.
동작 1111에서, 전자 장치(101)는 상기 획득한 음원의 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 상기 획득한 음향을 출력하는 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
동작 1113에서, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
동작 1115에서, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 상기 변환된 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 도 11의 동작 1115은 도 10의 동작 1009에 대응될 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 동작의 흐름도를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 제1 외부 장치(102), 전자 장치(101), 및 서버(410)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다. 이하에서 설명되는 내용 중 도 11에서 설명되는 내용과 중복된 내용은 생략하도록 한다.
동작 1201에서, 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101)는 통신 연결을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101)는 BT를 이용하여 근거리 무선 통신 연결을 수행할 수 있다.
동작 1203에서, 제1 외부 장치(102)(예: 무선 이어폰)는 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 도 12의 동작 1203은 도 10의 동작 1001 및 도 11의 동작 13에 대응될 수 있다.
동작 1205에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 음향을 출력하는 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다. 도 12에 도시하지 않았으나, 제1 외부 장치(102)는 상기 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 획득할 수 있다. 도 12의 동작 1205는 도 10의 동작 1103 및 도 11의 동작 1105에 대응될 수 있다.
동작 1207에서, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 오디오 데이터를 전자 장치(101)로 전송할 수 있고, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 오디오 데이터의 변환을 요청할 수 있다. 도 12의 동작 1207은 도 11의 동작 1107에 대응할 수 있다.
동작 1209에서, 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 오디오 데이터 및 음원의 방향 정보에 기반한 상기 오디오 데이터의 변환 요청을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 제1 외부 장치(102)로부터 오디오 데이터와 상기 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력한 음원의 방향 정보 및 속성 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 수신한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다.
동작 1211에서, 서버(410)는 전자 장치(101)로부터 상기 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트의 요청을 수신할 수 있고, 상기 요청에 응답하여, 상기 콘텐트를 전자 장치(101)로 전송할 수 있다.
동작 1213에서, 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 상기 콘텐트를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 제1 외부 장치(102)로부터 수신한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 판단할 수 있다. 도 12의 동작 1213은 도 11의 동작 1109에 대응될 수 있다.
동작 1215에서, 전자 장치(101)가 상기 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하는 판단에 응답하여, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 및 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 도 12의 동작 1215는 도 11의 동작 1111에 대응될 수 있다.
동작 1217에서, 전자 장치(101)는 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
동작 1219에서, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 상기 변환된 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 도 12의 동작 1219는 도 11의 동작 1115에 대응될 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 제1 콘텐트를 촬영한 후 제1 콘텐트에 제2 콘텐트를 합성하여 출력하는 동작의 흐름도(1300)를 도시한다.
이하에서 설명되는 일련의 동작들은 전자 장치(101)에 의해 동시에 수행되거나 순서가 바뀌어 수행될 수 있고, 일부 동작이 생략되거나 추가될 수 있다.
동작 1301에서, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에 포함된 카메라를 통해 제1 콘텐트를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 사진 또는 동영상에 대응되는 제1 콘텐트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 음식 사진을 촬영할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 음악 소리가 나오는 카페에서 커피 머신을 통해 커피를 만드는 영상을 촬영할 수 있다.
동작 1303에서, 전자 장치(101)는 상기 획득한 제1 콘텐트에 포함된 시각적 요소들을 인식할 수 있고, 상기 시각적 요소들에 대응되는 제2 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 촬영한 음식 사진에 포함된 음식 색상, 장소를 포함한 시각적 요소를 인식할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 시각적 요소들과 관련된 오디오 효과 또는 시각적 효과 중 적어도 하나를 포함한 제2 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다. 예를 들어, 상기 촬영된 사진이 뜨거운 짬뽕 사진인 경우, 전자 장치(101)는 상기 짬뽕 사진에 포함된 음식 색상을 인식할 수 있고, 상기 인식한 음식 색상에 기반하여 매운 음식 또는 뜨거움과 관련된 오디오 효과 또는 시각적 효과 중 적어도 하나를 포함한 제2 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다.
동작 1305에서, 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 상기 요청한 제2 콘텐트를 수신할 수 있다.
동작 1307에서, 전자 장치(101)는 상기 제1 콘텐트에 포함된 시각적 요소와 관련된 오디오 효과 또는 시각적 효과 중 적어도 하나에 기반하여 제1 콘텐트와 제2 콘텐트를 합성할 수 있다.
동작 1309에서, 전자 장치(101)는 상기 제1 콘텐트와 상기 제2 콘텐트를 합성한 콘텐트를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 촬영된 제1 콘텐트에 대응하는 뜨거운 짬뽕 사진과 관련된 시각적 효과 또는 오디오 효과 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 콘텐트와 제2 콘텐트를 합성할 수 있고, 상기 합성한 콘텐트를 디스플레이 및 스피커(207)를 통해 출력할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 촬영된 동영상을 편집하는 실시 예를 도시한다.
도 14의 1401을 참조하면, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에 포함된 카메라를 통해 제1 앵글(angle)에 대응하는 방향의 뷰(view)를 동영상 촬영할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 전자 장치(101)에 포함된 카메라를 통해 음악 소리와 커피 머신 소리가 출력되고 있는 카페 안에서 상기 커피 머신에 대응하는 방향의 뷰를 동영상 촬영할 수 있다.
도 14의 1403을 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 상기 제1 앵글과 상이한 제2 앵글에 대응하는 방향의 뷰를 동영상 촬영할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 음악 소리와 커피 머신 소리가 출력되고 있는 카페 안에서 커피 잔에 대응하는 방향의 뷰를 동영상 촬영할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 제2 앵글에 대응하는 방향의 뷰를 동영상 촬영하고 있는 상태에서, 사람들의 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 상기 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터는 사용자가 원하지 않는 음향에 대응하는 오디오 데이터로 이해할 수 있다.
도 14의 1405는 전자 장치(101)가 촬영한 동영상의 편집 모드를 도시하고 있다. 전자 장치(101)는 상기 촬영한 동영상에 포함된 음향들에 대응하는 오디오 데이터들을 분류할 수 있다. 예를 들어, 장치(101)는 상기 카페 안을 촬영한 동영상에 포함된 음악 소리, 커피 머신 소리, 및 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터들을 분류할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 분류된 소리에 대응하는 오디오 데이터들 중 변경할 오디오 데이터를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 분류된 오디오 데이터들 중 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터를 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 촬영된 동영상 중 상기 대화 소리에 대응하는 오디오 데이터를 삭제하고, 음악 소리를 출력하는 음원과 커피 머신 소리를 출력하는 커피 머신의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 음악 소리와 커피 머신 소리에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보에 기반하여 촬영된 사진을 편집하는 실시 예를 도시한다.
도 15의 1501을 참조하면, 전자 장치(101)는 전자 장치에 포함된 카메라를 통해 사진을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 제1 앵글에 대응하는 방향의 뷰를 사진 촬영할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 카메라를 통해 음식 사진을 촬영할 수 있다.
도 15의 1503은 전자 장치(101)가 촬영한 사진의 편집 모드를 도시하고 있다. 전자 장치(101)는 상기 촬영된 사진에 포함된 시각적 요소들을 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 감지된 시각적 요소와 관련된 시각적 효과 또는 오디오 효과 중 적어도 하나에 기반하여 상기 촬영된 사진을 변환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 매운 짬뽕 사진에 포함된 시각적 요소인 붉은색 면발과 김(steam)을 감지할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 감지한 붉은색 면발 및 김과 관련된 시각적 효과 또는 오디오 효과 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 매운 짬뽕 사진을 변환할 수 있다.
도 16은 일 실시 예에 따른 제1 외부 장치(102)가 전자 장치(101)의 방향 정보를 이용하여 전자 장치(101)의 위치를 감지하는 실시 예를 도시한다.
도 16을 참조하면, 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)을 이용하여 전자 장치(101)의 방향 정보를 획득할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 센서 모듈(217)(예: UWB 센서)을 이용하여 전자 장치(101)의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여 위치 정보를 획득할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 전자 장치(101)의 위치 정보에 기반하여, 상기 전자 장치의 위치와 관련된 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 제1 외부 장치(102)를 기준으로 오른쪽에 위치한 경우, 제1 외부 장치(102)는 오른쪽 외부 장치를 통해 전자 장치(101)의 위치와 관련된 오디오를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 위치를 검색하는 사용자(400)의 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 위치를 검색하는 사용자(400)의 음성 입력을 마이크로폰(211)을 통해 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)의 위치를 검색하는 사용자(400)의 “하이 빅스비, 내 갤럭시 위치 알려줘.”에 해당하는 음성 입력을 획득할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 사용자(400)의 입력에 응답하여, 센서 모듈(217)을 이용하여 전자 장치(101)의 위치 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 상기 획득한 전자 장치(101)의 위치 정보에 기반하여, 전자 장치(101)의 위치를 나타내는 오디오를 출력할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 왼쪽 외부 장치(예: 왼쪽 무선 이어폰)와 오른쪽 외부 장치(예: 오른쪽 무선 이어폰)를 포함한 한 쌍의 전자 장치(예: 한 쌍의 무선 이어폰)로 이해될 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(101)를 착용한 사용자(400)를 기준으로 오른쪽에 전자 장치(101)가 위치한 경우, 제1 외부 장치(102) 중 오른쪽 외부 장치를 통해 전자 장치(101)의 위치를 나타내는 오디오를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)로부터 전자 장치(101)의 거리가 가까울수록 전자 장치(101)의 위치를 나타내는 오디오의 볼륨 크기는 증가할 수 있다. 도 16은 무선 이어폰에 해당하는 제1 외부 장치(102)가 전자 장치(101)의 위치 정보를 획득하는 것을 예로 들고 있으나, 이에 제한되지 않을 수 있다. 예를 들어, 제1 외부 장치(102)는 UWB 센서는 포함하고 있으나, 스피커를 포함하고 있지 않은 스마트 워치 또는 태블릿 PC를 포함할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)가 음원의 방향 정보를 기반하여 오디오 데이터를 변환하는 실시 예를 도시한다.
도 17의 1701을 참조하면, 전자 장치(101)는 오디오 데이터를 획득할 수 있고, 상기 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력하는 음원의 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 귀신의 집과 같은 체험 위주의 공간에서 귀신 소리 또는 효과음에 대응하는 오디오 데이터를 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 귀신 소리 또는 효과음을 출력하는 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 귀신 소리 또는 효과음에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
도 17의 1703을 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버(410)에 요청할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 귀신 소리 또는 상기 효과음과 관련된 콘텐트(예: 귀신 소리 또는 바람 소리)를 서버(410)에 요청할 수 있다. 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 상기 요청한 콘텐트를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 서버(410)로부터 귀신 소리 또는 바람 소리에 대응하는 콘텐트를 수신할 수 있다.
도 17의 1705를 참조하면, 전자 장치(101)는 상기 음원의 방향 정보 또는 거리 정보 중 적어도 하나 및 서버(410)로부터 수신한 콘텐트에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 귀신 소리 또는 상기 효과음을 출력하는 음원의 위치 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 귀신 소리 또는 상기 효과음을 출력하는 음원의 위치가 전자 장치(101)로부터 가까울수록, 상기 귀신 소리 또는 상기 효과음의 볼륨이 증가되도록 상기 귀신 소리 또는 상기 효과음에 대응하는 오디오 데이터를 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 제1 외부 장치(102)는 전자 장치(101)로부터 수신한 변환된 오디오 데이터에 대응하는 음향을 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1001)는 적어도 하나의 마이크로폰(203), 통신 회로(205), 및 적어도 하나의 마이크로폰(203) 및 통신 회로(205)와 작동적으로 연결된 프로세서(201)를 포함할 수 있다. 프로세서(201)는 통신 회로(205)를 통해 통신 연결된 제1 외부 장치(102) 또는 적어도 하나의 마이크로폰(203) 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고, 상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및 통신 회로(205)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방향 정보는 전자 장치(101)와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 제1 외부 장치(102)와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 센서를 포함할 수 있다. 프로세서(201)는 상기 센서를 통해 상기 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 속성 정보는 상기 음원에 대한 거리 정보 또는 상기 음원에 대응하는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센서는 UWB(ultra-wideband) 통신 회로를 포함하고, 프로세서(201)는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치로부터 UWB 신호를 수신하고, 상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 상기 음원에 대한 상기 방향 정보 및 상기 속성 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대한 거리 정보를 획득하고, 상기 획득한 거리 정보에 기초하여, 전자 장치(101)와 상기 음원 사이의 거리를 결정하고, 상기 결정된 거리가 제1 임계 값 이하인지 판단하고, 상기 결정된 거리가 상기 제1 임계 값 이하인 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및 상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치 정보를 획득하고, 상기 장치 정보에 기초하여, 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하는지 여부를 결정하고, 상기 음원이 상기 UWB 통신 회로를 포함하는 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및 통신 회로(205)를 통해 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 적어도 하나의 마이크로폰(203)을 통해 획득한 음향의 위상 정보(phase information)를 획득하고, 및 상기 획득한 위상 정보에 기반하여, 상기 음원에 대한 방향 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(101)와 상기 음원 사이의 거리가 감소하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨(volume) 값이 증가하도록 상기 오디오 데이터를 변환하고, 전자 장치(101)와 상기 음원 사이의 거리가 증가하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨 값이 감소하도록 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 통신 회로(205)를 통해 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버(410)로 요청하고, 서버(410)로부터 상기 요청된 콘텐트를 수신하고, 상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보 및 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하고, 통신 회로(205)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하지 않는 결정에 응답하여 통신 회로(205)를 통해, 상기 수신한 콘텐트를 제1 외부 장치(102)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(201)는 전자 장치(101)와 제1 외부 장치(102) 사이의 상대적 위치의 변경을 감지하고, 전자 장치(101)와 제1 외부 장치(102) 사이의 상기 상대적 위치의 변경에 기반하여, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(102)는 적어도 하나의 마이크로폰(211), 스피커(215), 및 적어도 하나의 마이크로폰(211), 및 스피커(215)와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 적어도 하나의 마이크로폰(211)을 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고, 상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및 스피커(215)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 방향 정보는 외부 장치(102)와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 상기 제1 외부 장치와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 장치(102)는 센서를 더 포함할 수 있고, 상기 프로세서는 상기 센서를 통해 상기 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고, 상기 속성 정보는 상기 음원에 대한 거리 정보 또는 상기 음원에 대응하는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센서는 UWB(ultra-wideband) 통신 회로를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치로부터 UWB 신호를 수신하고, 상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 상기 음원의 상기 방향 정보 및 상기 속성 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대한 거리 정보를 획득하고, 상기 획득한 거리 정보에 기초하여, 제1 외부 장치(102)와 상기 음원 사이의 거리를 결정하고, 상기 결정된 거리가 제1 임계 값 이하인지 판단하고, 상기 결정된 거리가 상기 제1 임계 값 이하인 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및 스피커(215)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치 정보를 획득하고, 상기 장치 정보에 기초하여, 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하는지 여부를 결정하고, 상기 음원이 상기 UWB 통신 회로를 포함하는 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및 스피커(215)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 적어도 하나의 마이크로폰을 통해 획득한 음향의 위상 정보(phase information)를 획득하고, 및 상기 획득한 위상 정보에 기반하여, 상기 음원의 방향 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 제1 외부 장치(102)와 상기 음원 사이의 거리가 감소하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨(volume) 값이 증가하도록 상기 오디오 데이터를 변환하고, 제1 외부 장치(102)와 상기 음원 사이의 거리가 증가하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨 값이 감소하도록 상기 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 통신 회로(213)를 더 포함하고, 상기 프로세서는 통신 회로(213)를 통해 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버(410)로 요청하고, 서버(410)로부터 상기 요청된 콘텐트를 수신하고, 상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보 및 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하고, 스피커(215)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하지 않는 결정에 응답하여 스피커(215)를 통해, 상기 수신한 콘텐트를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 프로세서는 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101) 사이의 상대적 위치의 변경을 감지하고, 제1 외부 장치(102)와 전자 장치(101) 사이의 상기 상대적 위치의 변경에 기반하여, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 변환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 통신 회로(213), 스피커(215), 통신 회로(213) 및 스피커(215)와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 제1 외부 장치(102)와 통신 연결된 전자 장치(101)로부터, 전자 장치(101)서 발생한 알림에 대응하는 오디오 데이터를 수신하고, 전자 장치(101)에 대한 방향 정보를 획득하고, 상기 방향 정보에 기반하여, 상기 수신한 오디오 데이터를 변환하고, 스피커(215)를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 외부 장치(102)는 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 센서를 통해 전자 장치(101)에 대한 방향 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 센서는 UWB(ultra-wideband) 통신 회로를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 UWB 통신 회로를 통해 전자 장치(101)로부터 UWB 신호를 수신하고, 상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 전자 장치(101)에 대한 상기 방향 정보를 획득할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 마이크로폰;
    통신 회로; 및
    상기 적어도 하나의 마이크로폰 및 상기 통신 회로와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고;
    상기 프로세서는:
    상기 통신 회로를 통해 통신 연결된 제1 외부 장치 또는 상기 적어도 하나의 마이크로폰 중 적어도 하나를 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고,
    상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고,
    상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고,
    상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및
    상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송하는, 전자 장치
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 방향 정보는 상기 전자 장치와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 상기 제1 외부 장치와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 센서를 통해 상기 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고,
    상기 속성 정보는 상기 음원에 대한 거리 정보 또는 상기 음원에 대응하는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 센서는 UWB(ultra-wideband) 통신 회로를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치로부터 UWB 신호를 수신하고,
    상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 상기 음원에 대한 상기 방향 정보 및 상기 속성 정보를 획득하는, 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대한 거리 정보를 획득하고,
    상기 획득한 거리 정보에 기초하여, 상기 전자 장치와 상기 음원 사이의 거리를 결정하고,
    상기 결정된 거리가 제1 임계 값 이하인지 판단하고,
    상기 결정된 거리가 상기 제1 임계 값 이하인 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및
    상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송하는, 전자 장치.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치 정보를 획득하고,
    상기 장치 정보에 기초하여, 상기 음원이 UWB 통신 회로를 포함하는지 여부를 결정하고,
    상기 음원이 상기 UWB 통신 회로를 포함하는 경우, 상기 음원에 대한 방향 정보에 기반하여 상기 오디오 데이터를 변환하고, 및
    상기 통신 회로를 통해 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송하는, 전자 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 마이크로폰을 통해 획득한 음향의 위상 정보(phase information)를 획득하고, 및
    상기 획득한 위상 정보에 기반하여, 상기 음원에 대한 방향 정보를 획득하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 전자 장치와 상기 음원 사이의 거리가 감소하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨(volume) 값이 증가하도록 상기 오디오 데이터를 변환하고,
    상기 전자 장치와 상기 음원 사이의 거리가 증가하는 것에 대응하여, 상기 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터의 볼륨 값이 감소하도록 상기 오디오 데이터를 변환하는, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 통신 회로를 통해 상기 획득한 오디오 데이터에 대응하는 콘텐트를 서버로 요청하고,
    상기 서버로부터 상기 요청된 콘텐트를 수신하고,
    상기 획득한 속성 정보에 기반하여, 상기 획득한 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고,
    상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보 및 상기 콘텐트에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환하고,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 상기 제1 외부 장치로 전송하는, 전자 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 획득한 오디오 데이터를 변환하지 않는 결정에 응답하여 상기 통신 회로를 통해, 상기 수신한 콘텐트를 상기 제1 외부 장치로 전송하는, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 프로세서는:
    상기 전자 장치와 상기 제1 외부 장치 사이의 상대적 위치의 변경을 감지하고,
    상기 전자 장치와 상기 제1 외부 장치 사이의 상기 상대적 위치의 변경에 기반하여, 상기 음원의 방향 정보에 기반하여 변환된 오디오 데이터를 변환하는, 전자 장치.
  12. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 마이크로폰;
    스피커; 및
    상기 적어도 하나의 마이크로폰, 및 상기 스피커와 작동적으로 연결된 프로세서를 포함하고;
    상기 프로세서는:
    상기 적어도 하나의 마이크로폰을 통해, 외부 음향에 대응하는 오디오 데이터를 획득하고,
    상기 외부 음향을 출력하는 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고,
    상기 속성 정보에 기반하여, 상기 오디오 데이터를 변환할지 여부를 결정하고,
    상기 획득한 오디오 데이터를 변환하는 결정에 응답하여, 상기 방향 정보에 기반하여 상기 획득한 오디오 데이터를 변환하고, 및
    상기 스피커를 통해, 상기 변환된 오디오 데이터를 출력하는, 전자 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 방향 정보는 상기 전자 장치와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제1 방향 정보 또는 제1 외부 장치와 상기 음원 사이의 상대적 위치에 기반한 제2 방향 정보를 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 12에 있어서,
    센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 센서를 통해 상기 음원에 대한 방향 정보 및 속성 정보를 획득하고,
    상기 속성 정보는 상기 음원에 대한 거리 정보 또는 상기 음원에 대응하는 장치 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 센서는 UWB(ultra-wideband) 통신 회로를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    상기 UWB 통신 회로를 통해 상기 음원에 대응하는 장치로부터 UWB 신호를 수신하고,
    상기 수신한 UWB 신호에 기반하여, 상기 음원의 상기 방향 정보 및 상기 속성 정보를 획득하는, 전자 장치.
PCT/KR2021/001995 2020-07-31 2021-02-17 Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치 WO2022025376A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200096087A KR20220015716A (ko) 2020-07-31 2020-07-31 Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치
KR10-2020-0096087 2020-07-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022025376A1 true WO2022025376A1 (ko) 2022-02-03

Family

ID=80036500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/001995 WO2022025376A1 (ko) 2020-07-31 2021-02-17 Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20220015716A (ko)
WO (1) WO2022025376A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070165875A1 (en) * 2005-12-01 2007-07-19 Behrooz Rezvani High fidelity multimedia wireless headset
KR20100120567A (ko) * 2009-05-06 2010-11-16 엘지전자 주식회사 오디오 출력 장치 및 오디오 출력 방법
KR20160071129A (ko) * 2014-12-11 2016-06-21 삼성전자주식회사 음향 출력 장치, 음향 출력 시스템 및 그 제어 방법
KR20160112233A (ko) * 2015-03-18 2016-09-28 주식회사 코너스톤스마트 광대역밴드를 이용한 피탐색 단말기 탐색 시스템 및 방법
KR101761312B1 (ko) * 2010-12-23 2017-07-25 삼성전자주식회사 마이크 어레이를 이용한 방향성 음원 필터링 장치 및 그 제어방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070165875A1 (en) * 2005-12-01 2007-07-19 Behrooz Rezvani High fidelity multimedia wireless headset
KR20100120567A (ko) * 2009-05-06 2010-11-16 엘지전자 주식회사 오디오 출력 장치 및 오디오 출력 방법
KR101761312B1 (ko) * 2010-12-23 2017-07-25 삼성전자주식회사 마이크 어레이를 이용한 방향성 음원 필터링 장치 및 그 제어방법
KR20160071129A (ko) * 2014-12-11 2016-06-21 삼성전자주식회사 음향 출력 장치, 음향 출력 시스템 및 그 제어 방법
KR20160112233A (ko) * 2015-03-18 2016-09-28 주식회사 코너스톤스마트 광대역밴드를 이용한 피탐색 단말기 탐색 시스템 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220015716A (ko) 2022-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022010157A1 (ko) 인공지능 가상 비서 서비스에서의 화면 제공 방법 및 이를 지원하는 사용자 단말 장치 및 서버
WO2022154363A1 (ko) 오디오 데이터를 처리하기 위한 오디오 장치 및 그의 동작 방법
WO2021145659A1 (en) Audio output device and method for controlling output speed of audio data thereof
WO2022154440A1 (ko) 오디오 데이터를 처리하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2022145914A1 (ko) 전력 공급 장치를 이용하여 오디오 출력 장치를 찾는 방법 및 그 전력 공급 장치
WO2022098204A1 (ko) 가상현실 서비스를 제공하는 전자 장치 및 방법
WO2022030882A1 (ko) 오디오 데이터를 처리하는 전자 장치와 이의 동작 방법
WO2022154546A1 (ko) 자동 음량 제어를 수행하는 웨어러블 장치
WO2022025376A1 (ko) Ar 오디오 데이터 제공 방법 및 장치
WO2022085961A1 (ko) 컨텐츠를 출력하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022163963A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 단축 명령어 수행 방법
WO2021201429A1 (ko) 전자 장치 및 그의 오디오 출력을 제어하는 방법
WO2021221440A1 (ko) 음질 향상 방법 및 그 장치
WO2022196930A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 컨텐츠의 태그 정보를 저장하는 방법
WO2023038252A1 (ko) 동영상을 촬영하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023286959A1 (ko) 영상 저장 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2022065874A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022039457A1 (ko) 카메라 및 마이크를 포함하는 전자 장치
WO2024106749A1 (ko) 연결의 우선순위를 식별하는 전자 장치, 방법, 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체
WO2022169276A1 (ko) 복수의 외부 전자 장치와 관련된 사용자 인터페이스를 제공하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022215910A1 (ko) 화면 공유 방법 및 그 전자 장치
WO2024014869A1 (ko) 번역 처리 방법 및 전자 장치
WO2023085679A1 (ko) 전자 장치 및 편집 영상을 자동으로 생성하는 방법
WO2023286979A1 (ko) 위젯을 표시하는 전자 장치 및 이의 제어 방법
WO2022164023A1 (ko) 오디오 데이터를 처리하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21850943

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21850943

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1