WO2022092517A1 - 디스플레이를 포함하는 웨어러블 전자 장치, 그 디스플레이를 제어하는 방법, 및 그 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템 - Google Patents

디스플레이를 포함하는 웨어러블 전자 장치, 그 디스플레이를 제어하는 방법, 및 그 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템 Download PDF

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wearable electronic
display
user
screen
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윤종민
김승년
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • a wearable electronic device including a display, a method for controlling the display, and a system including the wearable electronic device and a case.
  • the electronic device may include a display.
  • the display may display a screen through the display area.
  • the user may check a screen displayed on the display area of the display and check the status of the electronic device, an event occurring in the electronic device, an application executed in the electronic device, and/or information received by the electronic device.
  • the display of the wearable electronic device may display a screen in consideration of the state worn by the user on the display area.
  • the display of the wearable electronic device may display a screen on the display area of the glasses while being worn on the user's face.
  • the wearable electronic device may display a screen in a direction worn by the user. Even when the wearable electronic device is separated from the user, the wearable electronic device may display the screen in the direction worn by the user.
  • the user may check the screen in a direction that the display of the wearable electronic device displays on the display area (eg, a direction the user looks at when wearing it).
  • the wearable electronic device When the user who does not wear the wearable electronic device is positioned in the opposite direction to the direction in which the wearable electronic device is worn, it may not be easy to check the screen displayed on the display area by the display of the wearable electronic device.
  • the wearable electronic device may be accommodated in a case for charging and storage.
  • the wearable electronic device When the wearable electronic device is accommodated in the case, it may not be easy to check the screen displayed on the display area by the display of the wearable electronic device.
  • the wearable electronic device can check the screen displayed on the display area by the display of the wearable electronic device.
  • a method for controlling a display of a device, a wearable electronic device including the display, and a system for checking a screen displayed on a display area by a display of the wearable electronic device even when stored in a case can be provided.
  • a wearable electronic device includes a housing including a first housing part, a second housing part, and a third housing part, a glass surrounded by the second housing part, and a display area of the glass a display for displaying a screen in an inward direction and an outward direction, a first sensor for determining whether the user is wearing the wearable electronic device, a second sensor for determining a direction in which the wearable electronic device is placed, and the first housing part; / or a sensor module including a third sensor for determining whether the third housing part is folded, a first camera for tracking the user's hand motion and recognizing a space, a second camera for tracking the pupil of the user, and A camera module including a third camera for photographing the outside, and a processor connected to the display, the sensor module, and the camera module, wherein the processor is configured to determine whether the wearable electronic device is worn, whether the wearable electronic device is placed
  • the display may be set to control the screen displayed on the display area based on a direction, whether the first sensor for determining
  • the method for controlling a screen displayed on a display area of a display of a wearable electronic device includes using a first sensor to determine whether a user is wearing the wearable electronic device an operation of determining a direction in which the wearable electronic device is placed using a second sensor when the wearable electronic device is not worn, an operation of determining a direction in which the wearable electronic device is placed, and a first housing portion and/or a second sensor of the wearable electronic device using a third sensor 3 Determining whether the housing portion is folded and controlling the screen displayed on the display area by the display on the basis of whether the housing part and/or the third housing part are folded and the position of the user.
  • the wearable electronic device includes a housing, a glass including a display area, a display for displaying a screen in the display area, and a camera module , a first communication circuit, and a processor
  • the case includes a housing for accommodating the wearable electronic device, a lens module disposed on at least a partial surface of the case, and a first communication circuit for transmitting and receiving a signal to and from the first communication circuit 2 communication circuits and a charging circuit for charging the wearable electronic device, wherein the lens module may display the screen when the wearable electronic device is accommodated in the receiving unit.
  • the screen displayed by the display on the display area is controlled based on whether the wearable electronic device is worn, the direction in which the electronic device is placed, whether the frame (or housing) is folded, and/or the location of the user can do. Accordingly, even when the user is positioned in the opposite direction to the direction in which the wearable electronic device is worn, the screen displayed on the display area by the display of the wearable electronic device may be checked.
  • the lens module when the wearable electronic device is accommodated in the accommodating part of the case, the lens module may be disposed at a position corresponding to the glass. Accordingly, even when the wearable electronic device is accommodated in the case, the screen displayed on the display area of the wearable electronic device can be checked through the lens module.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an optical structure of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area by a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of controlling a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of displaying a screen on a display area by a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area of a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a state in which a user checks a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area of a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area of a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of calculating a distance between a wearable electronic device and a user and a user's location according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area by a display of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a screen displayed by the wearable electronic device on a display area when the user does not wear the wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 15 is a diagram illustrating a system including a wearable electronic device and a case according to an exemplary embodiment.
  • 16 is a block diagram illustrating a system including a wearable electronic device and a case according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a case in which a wearable electronic device is accommodated according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a screen displayed on a display area of a wearable electronic device in a state in which the wearable electronic device is accommodated in a case according to an exemplary embodiment.
  • 19 is a diagram illustrating a lens module of a case and a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 20 is a view showing a case including a lens module according to an embodiment.
  • 21 is a view illustrating a case including a lens module and a camera according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • 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
  • 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. there is.
  • 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.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wearable electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 101 may be included in the electronic device 101 described with reference to FIG. 1 .
  • the wearable electronic device 101 may include at least some of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the wearable electronic device 101 may be smart glasses.
  • the wearable electronic device 101 may be augmented reality glasses (AR glasses).
  • AR glasses augmented reality glasses
  • the present invention is not limited thereto, and the wearable electronic device 101 may be used by a user, such as a virtual reality (VR) device, a mixed reality (MR) device, and/or a head mounted display (HMD) device. It may be an electronic device in the form of glasses worn on the face of the person.
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • HMD head mounted display
  • the wearable electronic device 101 may include a housing 200 including a first housing part 210 , a second housing part 220 , and a third housing part 230 .
  • the first housing part 210 and the third housing part 230 may constitute a temple of the wearable electronic device 101 .
  • the first housing part 210 and the third housing part 230 may have substantially the same shape.
  • a second housing portion 220 may be positioned between the first housing portion 210 and the third housing portion 230 .
  • the second housing part 220 may constitute a rim of the wearable electronic device 101 .
  • the wearable electronic device 101 includes at least one display 160 , glasses 211 and 212 , display areas 221 and 212 , first cameras 311 and 312 , and second cameras 321 , 322 ), a third camera 330 , input optical members 341 and 342 , light emitting units 351 and 352 , and PCBs 361 and 362 .
  • the wearable electronic device 101 includes at least one input device 150 such as a microphone, at least one sound output device 155 such as a speaker, at least one battery 189, and hinges 241 and 242 . may include
  • the wearable electronic device 101 of FIG. 2 is an example, and the shape of the wearable electronic device 101 and components included in the wearable electronic device 101 may be added or omitted.
  • the display 160 may be substantially the same component as the display module 160 of FIG. 1 .
  • the display 160 is, for example, a liquid crystal display (LCD), a digital mirror device (DMD), a liquid crystal on silicon (LCoS), an organic light emitting diode ( organic light emitting diode (OLED) or micro LED (micro light emitting diode, micro LED).
  • the electronic device 101 may include a light source irradiating light to the display areas 221 and 222 .
  • the display 160 when it can generate light by itself, for example, when it is made of one of an organic light emitting diode or a micro LED, the electronic device 101 provides the user with a separate light source even if it does not include a light source. It is possible to provide a virtual image of good quality.
  • the display 160 if the display 160 is implemented with an organic light emitting diode or a micro LED, a light source is unnecessary, so the electronic device 101 can be reduced in weight. The user may use the electronic device 101 while wearing it on the face.
  • the glasses 211 and 212 may be disposed on a front side of the wearable electronic device 101 .
  • the glasses 211 and 212 may be positioned in front of both eyes of the user when the user wears the wearable electronic device 101 on his or her face.
  • the glasses 211 and 212 may be disposed at a position facing the user's eyes. When the user wears the wearable electronic device 101 through the glasses 211 and 212 , the user may visually recognize the outside.
  • the glasses 211 and 212 may be made transparent or translucent.
  • the glasses 211 and 212 may be formed of a glass plate, a plastic plate, or a polymer.
  • the glasses 211 and 212 may include a first glass 211 and a second glass 212 .
  • the first glass 211 may be disposed to face the user's right eye
  • the second glass 212 may be disposed to face the user's left eye.
  • the display 160 may display a screen in the display areas 221 and 222 .
  • the display areas 221 and 222 may be formed inside the glasses 211 and 212 .
  • the display areas 221 and 222 may include a first display area 221 and a second display area 222 .
  • the first display area 221 may be configured inside the first glass 211
  • the second display area 222 may be configured inside the second glass 212 .
  • the hinges 241 and 242 may rotatably connect the first housing part 210 and the second housing part 220 , and the second housing part 220 and the third housing part 230 . there is.
  • the first cameras 311 and 312 may recognize the user's body and/or space.
  • the first cameras 311 and 312 may track the direction the user's head faces.
  • the first cameras 311 and 312 may detect and track the user's hand.
  • the first cameras 311 and 312 may recognize a space.
  • the first cameras 311 and 312 may be 3DoF or 6DoF cameras.
  • the first cameras 311 and 312 may be global shutter (GS) cameras.
  • the first cameras 311 and 312 may have a stereo structure for body tracking and/or spatial recognition.
  • the first cameras 311 and 312 may require two cameras having substantially the same standard and/or performance.
  • the first cameras 311 and 312 may be GS cameras without screen drag, such as a rolling shutter (RS) camera, in order to detect quick hand movements and minute movements such as fingers and track the movements.
  • the first cameras 311 and 312 may perform spatial recognition for 6DoF and perform a simultaneous localization and mapping (SLAM) function through depth imaging.
  • the first cameras 311 and 312 may perform a user gesture recognition function.
  • the second cameras 321 and 322 may detect and track the pupil.
  • the second cameras 321 and 322 may be ET (eye tracking) cameras.
  • the second cameras 321 and 322 may position the center of the virtual image projected on the electronic device 101 according to the gaze direction of the pupil of the wearer of the electronic device 101 .
  • the second cameras 321 and 322 may be GS cameras. When the second cameras 321 and 322 are GS cameras, a pupil may be detected and a rapid pupil movement may be tracked without screen dragging.
  • the second cameras 321 and 322 may be installed for the left eye and the right eye, respectively.
  • the second cameras 321 and 322 may have a stereo structure.
  • the second cameras 321 and 322 may include two cameras having substantially the same performance and standard.
  • the third camera 330 may photograph an external object (eg, a person, an object, and/or a background).
  • the third camera 330 may be a high resolution camera such as high resolution (HR) or photo video (PV).
  • the third camera 330 may have a function for obtaining a high-quality image, such as an auto focus (AF) function and/or an optical image stabilizer (OIS) function.
  • the third camera 330 may be a camera having high color-related performance.
  • the third camera 330 may be a GS camera or an RS camera.
  • the input optical members 341 and 342 may guide light to an optical waveguide. A detailed description of the operation of the input optical members 341 and 342 will be described with reference to FIG. 4 .
  • the light emitting units 351 and 352 may be disposed inside the second housing part 220 .
  • the light emitting parts 351 and 352 may be disposed to face the front surface of the second housing part 220 .
  • the light emitting units 351 and 352 may be disposed adjacent to the hinges 241 and 242 .
  • the present invention is not limited thereto, and the light emitting units 351 and 352 may be disposed adjacent to the center of the second housing portion 220 .
  • the light emitting units 351 and 352 may supplement ambient brightness when photographing with the first cameras 311 and 312 .
  • the light emitting units 351 and 352 may supplement ambient brightness when it is difficult to detect a subject to be photographed in a dark environment or due to mixing and reflected light of various light sources.
  • the light emitting units 351 and 352 may be used as auxiliary means for facilitating detection of eye gaze when photographing pupils with the second cameras 321 and 322 .
  • the light emitting units 351 and 352 may be IR LEDs emitting light of an infrared wavelength.
  • a plurality of light emitting units 351 and 352 may be located in the second housing portion 220 .
  • the PCBs 361 and 362 may be disposed inside the first housing part 210 or the third housing part 230 .
  • the PCBs 361 and 362 may be electrically connected to the FPCB.
  • the PCBs 361 and 362 are connected to modules inside the wearable electronic device 101 through the FPCB (eg, the first cameras 311 and 312 , the second camera 321 , the third camera 330 , and the display 160 ). , the input device 150 and the sound output device 155) may transmit an electrical signal.
  • the PCBs 361 and 362 may include a first PCB 361 and a second PCB 362 .
  • the first PCB 361 and the second PCB 362 may be electrically connected.
  • an interposer may be disposed between the first PCB 361 and the second PCB 362 .
  • the first PCB 361 and the second PCB 362 may transmit and receive electrical signals to each other.
  • the first direction D1 may be a direction in which the inner surfaces of the glasses 211 and 212 face the user's eyes when the user wears the wearable electronic device 101 .
  • the first direction D1 may be an inner direction of the wearable electronic device 101 .
  • the second direction D2 may be a direction in which the outer surfaces of the glasses 211 and 212 face outward when the user wears the wearable electronic device 101 .
  • the second direction D2 may be an outer direction of the wearable electronic device 101 .
  • the upper portion of the wearable electronic device 101 eg, the third camera 330 is positioned with reference to FIG. 2 ) area
  • the upper portion of the wearable electronic device 101 may be facing.
  • the third direction D3 may be a direction opposite to the ground.
  • the fourth direction D4 may be a direction in which a lower portion (eg, an area opposite to the upper portion) of the wearable electronic device 101 faces when the user wears the wearable electronic device 101 .
  • the fourth direction D4 may be a direction toward the ground.
  • the wearable electronic device 101 includes a housing 200 , glasses 211 and 212 , a display 160 , a sensor module 176 , a camera module 180 , a processor 120 , and a memory 130 . , and a communication circuit 370 (eg, the wireless communication module 192 of FIG. 1 ).
  • the housing 200 includes a first housing portion (eg, first housing portion 210 of FIG. 2 ), a second housing portion (eg, second housing portion 220 of FIG. 2 ), and a second housing portion (eg, second housing portion 220 of FIG. 2 ); 3 housing portions (eg, third housing portion 230 in FIG. 2 ).
  • the glasses 211 and 212 may be surrounded by the second housing portion 220 .
  • the glasses 211 and 212 may allow the user to recognize the outside when the user wears the wearable electronic device 101 .
  • the display 160 may display screens on the glasses 211 and 212 in an inward direction and an outward direction.
  • the display 160 may display a screen through the display areas 221 and 222 formed inside the glasses 211 and 212 .
  • the sensor module 176 may include a first sensor 341 , a second sensor 342 , and a third sensor 343 .
  • the first sensor 341 may determine whether the user is wearing the wearable electronic device 101 .
  • the first sensor 341 may generate a first signal when the user is wearing the wearable electronic device 101 .
  • the first sensor 341 may generate a second signal when the user is not wearing the wearable electronic device 101 .
  • the first sensor 341 may transmit a first signal or a second signal to the processor 120 .
  • the first sensor 341 may be a proximity sensor.
  • the second sensor 342 may determine a direction in which the wearable electronic device 101 is placed.
  • a direction in which the wearable electronic device 101 is placed may be defined as an orientation of the wearable electronic device 101 .
  • the direction in which the wearable electronic device 101 is placed may be determined based on the ground parallel to the landscape orientation.
  • the direction in which the wearable electronic device 101 is placed may include a case in which it is placed in a first state and/or a case in which it is placed in a second state with respect to the ground.
  • the first state may be a state in which the wearable electronic device 101 is placed in the same direction as a state in which the user wears it.
  • an upper portion of the wearable electronic device 101 may face a third direction (eg, the third direction D3 of FIG. 2 ).
  • the second state may be a state in which the wearable electronic device 101 is placed in an upside-down direction compared to a state in which the wearable electronic device 101 is worn by the user.
  • an upper portion of the wearable electronic device 101 may face a fourth direction (eg, a fourth direction D4 of FIG. 2 ).
  • the second sensor 342 may generate a third signal when the wearable electronic device 101 is placed in the first state.
  • the second sensor 342 may generate a fourth signal when the wearable electronic device 101 is placed in the second state.
  • the second sensor 342 may transmit a third signal or a fourth signal to the processor 120 .
  • the second sensor 342 may be a 9-axis sensor, an XYZ-axis sensor, and/or a gyro sensor.
  • the third sensor 343 may determine whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 are folded. For example, when the first housing part 210 and/or the third housing part 230 are folded, the first housing part 210 and/or the third housing part 230 are formed by the first glass 211 and the third housing part 230 . / or it may overlap at least a part of the second glass 212 , and the wearable electronic device 101 determines that the user does not intend to look at the glasses 211 and 212 in the direction in which the wearable electronic device 101 is worn. can do.
  • the third sensor 343 may generate a fifth signal when the first housing portion 210 and/or the third housing portion 230 are folded.
  • the third sensor 343 may generate a sixth signal when the first housing part 210 and the third housing part 230 are unfolded.
  • the third sensor 343 may transmit a fifth signal or a sixth signal to the processor 120 .
  • the third sensor 343 may be a Hall sensor and/or a proximity sensor.
  • the camera module 180 may include first cameras 311 and 312 , second cameras 321 and 322 , and a third camera 330 .
  • the first cameras 311 and 312 may track the user's hand motion.
  • the first cameras 311 and 312 may recognize a space.
  • the first cameras 311 and 312 may be GS cameras and/or RS cameras.
  • the second cameras 321 and 322 may track the user's pupils.
  • the second camera may be an ET camera.
  • the third camera 330 may photograph the outside.
  • the third camera 330 may be an HR camera and/or a PV camera.
  • the third camera 330 may photograph a person, an object, and/or an external object such as a background.
  • the third camera 330 may be an HR camera and/or a PV camera.
  • the third camera 330 may be a GS camera or an RS camera.
  • the user's pupils are tracked by the second cameras 321 and 322 , it may be determined that the user is wearing the wearable electronic device 101 .
  • the user's pupil is not detected by the second cameras 321 and 322 , it may be determined that the user is not wearing the wearable electronic device 101 .
  • the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 may determine the user's location.
  • the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 may check whether the user is positioned in front of the wearable electronic device 101 in an external direction (eg, the second direction D2 in FIG. 2 ). .
  • the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 may calculate a distance from the wearable electronic device 101 to the user.
  • the processor 120 may be connected to the display 160 , the sensor module 176 , and the camera module 180 .
  • the processor 120 may be set to control a screen displayed by the display 160 in the display areas 221 and 222 based on the state of the wearable electronic device 101 .
  • the state of the wearable electronic device 101 includes whether the wearable electronic device 101 is worn, a direction in which the wearable electronic device 101 is placed, whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 is folded, and / or the user's location.
  • the memory 130 may store instructions for the operation of the processor 120 .
  • the instructions may control a screen displayed by the processor 120 on the display areas 221 and 222 of the display 160 .
  • the instructions include whether the processor 120 outputs the screen displayed in the display areas 221 and 222 of the display 160, whether the displayed screen is vertically and/or left-right inverted, the brightness of the screen, and/or whether the screen is included in the screen. You can control the size of the content.
  • the communication circuit 370 is a different electronic device (eg, a smart phone) than the wearable electronic device 101 (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1 ) and/or a server (eg, FIG. 1 ) of the server 108) and may establish a wireless communication connection.
  • the communication circuit 370 may transmit the signals and/or data received from the processor 120 to the other electronic devices 102 and 104 and/or the server 108 .
  • the communication circuit 370 may transmit signals and/or data received from other electronic devices 102 , 104 and/or servers 108 to the processor 120 .
  • FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an optical structure of a wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 2 ) according to an exemplary embodiment.
  • the first optical waveguide 410 may be included in the glass 211 (eg, the glasses 211 and 212 of FIG. 2 ).
  • the first optical waveguide 410 may transmit the light generated by the display 160 to the user's eyes.
  • the first optical waveguide 410 may be made of glass, plastic, or polymer.
  • a nano-pattern may be formed on one surface of the first optical waveguide 410 inside or outside.
  • the nanopattern may include a polygonal or curved grating structure.
  • the light output from the display 160 may be incident on one end of the first optical waveguide 410 through the input optical member 340 (eg, the input optical members 341 and 342 of FIG. 2 ).
  • the input optical member 340 eg, the input optical members 341 and 342 of FIG. 2 .
  • the light propagated inside the first optical waveguide 410 may be provided to a user.
  • the first optical waveguide 410 may include a free-form prism.
  • the first optical waveguide 410 may include at least one of at least one diffractive element (eg, a diffractive optical element (DOE), a holographic optical element (HOE)) or a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • DOE diffractive optical element
  • HOE holographic optical element
  • the first optical waveguide 410 may guide the incident light to the user's eyes 451 and 452 through a diffractive element or a reflective element to provide it to the user.
  • the diffractive element may include an input optical member 340 and an output optical member 440 .
  • the reflective element may include total internal reflection (TIR).
  • TIR total internal reflection
  • light emitted from the display 160 may be guided to the first optical waveguide 410 through the input optical member 340 .
  • the light moving inside the first optical waveguide 410 may be guided toward the user's eyes 451 and 452 through the output optical member 440 .
  • the user may look at the glasses 211 from a position in the first direction D1 or the second direction D2 of the wearable electronic device 101 .
  • the user's eyes 451 may recognize the first light L1 .
  • the user's eyes 452 may recognize the third light L3 .
  • the light L1 and L3 emitted in the first direction D1 and/or the second direction D2 is incident to the user's eyes 451 and 452 , the user may visually recognize the screen.
  • the wearable electronic device 101 includes at least one light emitting unit (eg, the light emitting units 351 and 352 of FIG. 2 ) disposed in a housing (eg, the second housing portion 220 of FIG. 2 ).
  • the light emitting units 351 and 352 may be IR LEDs emitting light of an infrared wavelength.
  • the light emitting units 351 and 352 may emit light in the first direction D1 of the wearable electronic device 101 .
  • the light emitted from the light emitting units 351 and 352 is reflected from the user's eye 451 located in the first direction D1 of the wearable electronic device 101 and is located in the second optical waveguide located in one area of the glass 211 . It may be incident at 420 .
  • the light propagated inside the second optical waveguide 420 may be split through a beam splitter 430 . At least a portion of the light split through the beam splitter 430 may be guided to the second camera 321 (eg, the second cameras 321 and 322 of FIG. 2 ).
  • the second camera 321 may process the second light L2 guided to the second camera 321 using the ET sensor 421 , the ET optic member 423 , and the lens 425 . there is.
  • the distance between the output optical member 440 and the user's eye 451 positioned in the first direction D1 of the wearable electronic device 101 may be the first distance A1 .
  • the distance between the output optical member 440 and the user's eye 452 positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 may be the second distance A2 .
  • the first distance A1 and the second distance A2 may be eye relief.
  • the eye relief may be the distance from the output optics 440 at which the user's eyes 451 , 452 may obtain a full field of view (FOV). If the user's eyes 451 , 452 are further away from the output optical member 440 than the eye relief, the viewing angle of the user's eyes 451 , 452 may decrease.
  • FOV full field of view
  • the screen displayed by the display 160 in the display area may be shown to the user.
  • An eye box area that is an area may be covered.
  • the eye box area may be an area in which the entire screen displayed on the display areas 221 and 222 of the display 160 enters the eyes 451 and 452 of the user.
  • the first light L1 may form a first screen output in the first direction D1.
  • the first screen may face the user's eyes 451 located in the inner direction, which is the first direction D1 of the wearable electronic device 101 .
  • the third light L3 may form a second screen output in the second direction D2 .
  • the second screen may face the user's eyes 452 located in the outer direction that is the second direction D2 of the wearable electronic device 101 .
  • FIG. 5 is a diagram 500 illustrating screens displayed on the display areas 221 and 222 of the display of the wearable electronic device 101 (eg, the display 160 of FIG. 3 ) according to an exemplary embodiment.
  • the display 160 may display a screen through the display areas 221 and 222 .
  • the display areas 221 and 222 may be formed inside the transparent glass 211 and 212 .
  • a screen may be displayed.
  • a second screen may be displayed in the display areas 221 and 222 in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 .
  • the screen made of the virtual image due to the characteristics of the optical part is a first direction that is the inner direction of the wearable electronic device 101 (D1) and the wearable electronic device 101 may be seen in a second direction D2 in a direction that is an outer direction.
  • the display 160 may view a screen originally intended to be displayed.
  • the processor of the wearable electronic device 101 controls the output direction, inversion, shape, size, and/or brightness of the screen displayed through the display areas 221 and 222 .
  • FIG. 6 is a flowchart 600 illustrating a method of controlling a display (eg, the display 160 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 3 ) according to an embodiment.
  • a display eg, the display 160 of FIG. 3
  • the wearable electronic device eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 3
  • the processor (eg, the processor 120 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 of the wearable electronic device 101 uses a first sensor (eg, the first sensor 341 of FIG. 3 ) to allow a user It may be checked whether the wearable electronic device 101 is being worn. For example, when the user wears the wearable electronic device 101 , the processor 120 may receive a first signal from the first sensor 341 . As another example, when the user is not wearing the wearable electronic device 101 , the processor 120 may receive the second signal from the first sensor 341 . The processor 120 may determine whether the user is wearing the wearable electronic device 101 or whether the user is not wearing the wearable electronic device 101 based on the type of the signal received from the first sensor 341 . . The processor 120) uses a second camera (eg, the second cameras 321 and 322 of FIG. 3 ) like the first sensor 341 or instead of the first sensor 341 to allow the user to use the wearable electronic device ( 101) can be checked.
  • a first sensor eg, the
  • the processor 120 of the wearable electronic device 101 performs a second sensor (eg, the second sensor 342 of FIG. 3 ) when the wearable electronic device 101 is not worn. can be used to determine the direction in which the wearable electronic device 101 is placed. For example, when the wearable electronic device 101 is placed in the first state, the processor 120 may receive a third signal from the second sensor 342 .
  • the first state may be a state in which the wearable electronic device 101 is placed in the same direction as a state in which the user wears it. In the first state, an upper portion of the wearable electronic device 101 may face a third direction (eg, the third direction D3 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may receive a fourth signal from the second sensor 342 .
  • the second state may be a state in which the wearable electronic device 101 is placed in an upside-down direction compared to a state in which the wearable electronic device 101 is worn by the user. In the second state, an upper portion of the wearable electronic device 101 may face a fourth direction (eg, a fourth direction D3 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may determine whether the wearable electronic device 101 is placed in the first state or the wearable electronic device 101 is placed in the second state based on the type of the signal received from the second sensor 342 . there is.
  • the processor 120 of the wearable electronic device 101 uses a third sensor (eg, the third sensor 343 of FIG. 3 ) to the first housing of the wearable electronic device 101 .
  • a portion eg, the first housing portion 210 of FIG. 2
  • the third housing portion eg, the third housing portion 230 of FIG. 2
  • the processor 120 may receive a fifth signal from the third sensor 343 .
  • the processor 120 may receive a sixth signal from the third sensor 343 .
  • the processor 120 determines whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 is folded or the first housing part 210 and the second housing part 210 based on the type of the signal received from the third sensor 343 . 3 It may be determined whether the housing part 230 is unfolded.
  • the processor 120 of the wearable electronic device 101 includes a first camera (eg, the first cameras 311 and 312 of FIG. 3 ) and a third camera (eg, the third camera of FIG. 3 ). 2
  • the location of the user may be determined using the camera 330).
  • the processor 120 determines whether the user is positioned in the second direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ) of the wearable electronic device 101 , the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 . can be checked using .
  • the processor 120 may calculate the distance from the wearable electronic device 101 to the user using the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 .
  • the processor 120 of the wearable electronic device 101 determines whether the wearable electronic device 101 is worn, the direction in which the wearable electronic device 101 is placed, the first housing part 210 and/or Alternatively, the screen displayed by the display 160 on the display area (eg, the display areas 221 and 222 of FIG. 3 ) may be controlled based on whether the third housing part 230 is folded and the user's position.
  • the processor 120 determines whether the wearable electronic device 101 is worn, the direction in which the wearable electronic device 101 is placed, whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 is folded, and the position of the user. Data related to the state of the wearable electronic device 101 may be processed. Based on the state of the wearable electronic device 101, the processor 120 determines whether the output direction, inversion, shape, Size, and/or brightness may be controlled.
  • FIG. 7 illustrates a display (eg, the display 160 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 3 ) according to an embodiment of the display area (eg, the display area 221 of FIG. 3 ).
  • 222) is a flowchart 700 showing a method of displaying a screen.
  • the wearable electronic device 101 may be AR Glass.
  • the processor (eg, the processor 120 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 may receive data in operation 701 .
  • the processor 120 may receive data from which data is transmitted from a host device such as a smart phone, a tablet, and/or a notebook.
  • the data may be data of a type supported by the wearable electronic device 101, such as image data or text data.
  • the processor 120 may determine whether the wearable electronic device 101 is worn.
  • the processor 120 may detect whether the user wears the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 determines whether the wearable electronic device 101 is worn using a first sensor (eg, the first sensor 341 of FIG. 3 ) periodically or when receiving data from the host device. can detect When the user wears the wearable electronic device 101 (operation 702 - YES), the processor 120 may proceed to operation 703 .
  • the processor 120 may proceed to operation 704 .
  • the processor 120 may display the screen in an inward direction (eg, the first direction D1 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may determine that the wearable electronic device 101 is being used.
  • the processor 120 may display the screen in an inner direction (eg, the first direction D1 of FIG. 2 ), which is the direction in which the user is present.
  • the processor 120 may control the display 160 to display the screen in an inward direction (eg, the first direction D1 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may identify a direction in which the wearable electronic device 101 is placed. When the user does not wear the wearable electronic device 101, the processor 120 may determine the direction in which the wearable electronic device 101 is placed using a second sensor (eg, the second sensor 342 of FIG. 3 ). there is. The processor 120 may set the direction of the screen that the display 160 outputs to the display areas 221 and 222 according to the direction in which the wearable electronic device 101 is placed.
  • a second sensor eg, the second sensor 342 of FIG. 3
  • the processor 120 may maintain the vertical direction of the output screen.
  • the wearable electronic device 101 when the wearable electronic device 101 is in a second state in which the wearable electronic device 101 is placed in an upside-down direction compared to a worn state, the vertical direction of the output screen may be inverted.
  • the processor 120 may invert the vertical direction of the output screen in the second state while performing operation 704 of detecting the direction in which the wearable electronic device 101 is placed.
  • the present invention is not limited thereto, and the processor 120 may reverse the vertical direction of the output screen in the second state while performing operation 708 or operation 710 of displaying the screen after operation 704 is performed.
  • the processor 120 determines whether a frame (eg, the first housing part 210 and/or the third housing part 230 of FIG. 2 ) of the wearable electronic device 101 is folded. can be checked.
  • the processor 120 determines the user's external direction of the wearable electronic device 101 (eg, the second direction in FIG. 2 ). It can be determined that the screen is checked in (D2)).
  • the processor 120 determines the user's inner direction of the wearable electronic device 101 (eg, the first direction in FIG. 2 ).
  • the processor 120 may determine the location of the user.
  • the processor 120 may identify the location of the user based on the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 uses a first camera (eg, the first cameras 311 and 312 of FIG. 3 ) and a third camera (eg, the third camera 330 of FIG. 3 ) to the wearable electronic device 101 and You can check the distance between users.
  • the processor 120 may use the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 to check whether the user's face is located on either side of the upper, lower, left, and right with respect to the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 may change the screen output area and/or brightness in operation 707 .
  • the processor 120 may adjust the screen output area according to the distance between the wearable electronic device 101 and the user.
  • the processor 120 may adjust the brightness of the screen according to the distance between the wearable electronic device 101 and the user.
  • the processor 120 may display the screen in an outward direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 sets an output area and/or brightness of the screen according to the user's location and then sends the screen to the outside.
  • the display 160 may be controlled to display in a direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 when the screen is displayed in an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ), the processor 120 may be configured to display the screen by inverting it left and right.
  • the processor 120 may control the display 160 to display the screen by inverting the screen left and right.
  • the user checks the screen displayed in the outward direction eg, the second direction (D2) in FIG. 2
  • the screen is displayed by inverting the screen even when the user checks the screen from the outside, the same screen as the screen checked from the inside is recognized can do.
  • the processor 120 when the user is not located in the outer direction of the wearable electronic device 101 (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ), the processor 120 performs an outward direction (eg, a screen setting change) without a separate screen setting change. : The display 160 may be controlled to output a screen in the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the operation of folding the frame may be omitted.
  • the processor 120 may determine whether the wearable electronic device 101 in the form of an HMD is worn. When the user does not wear the wearable electronic device 101 in the form of an HMD, the processor 120 may omit operation 705 and perform operations 704 , 706 , 707 , and 708 .
  • the processor 120 may control the display 160 so that the HMD-type wearable electronic device 101 displays the screen in an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may determine whether the user is positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 allows the user to move the wearable electronic device 101 in the second direction D2 using the first cameras 311 and 312 and/or the third camera (eg, the third camera 330 of FIG. 3 ). You can check whether it is located in When the user is positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 (operation 709 - YES), the processor 120 may proceed to operation 707 . If the user is not located in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 (operation 709 - NO), the processor 120 may proceed to operation 710 .
  • the processor 120 displays the screen in an inward direction (eg, the first direction D1 of FIG. 2 ) and an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ), respectively. can do.
  • the processor 120 cannot confirm whether the user is located inside and/or outside the wearable electronic device 101
  • the processor 120 moves the screen in an inward direction (eg, a first direction D1 in FIG. 2) and an outward direction.
  • the display 160 may be controlled to display in the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the user may check the screen in either direction of an inner direction (eg, the first direction D1 of FIG. 2 ) and an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 when the user is not located in the outer direction of the wearable electronic device 101 (eg, the second direction D2 in FIG. 2 ), moves the screen in the inner direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ).
  • the display 160 may be controlled to display only in the first direction D1 of FIG. 2 .
  • the processor 120 according to another embodiment prevents the screen from being displayed when the user is not located in the outer direction of the wearable electronic device 101 (eg, the second direction D2 in FIG. 2 ).
  • the display 160 may be controlled.
  • the user wears the electronic device 101 for a specified time using the first cameras 311 and 312 to the third camera 330 . If it is determined that the display 160 is not located in an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ) or within a specified angle, the display 160 may be controlled not to display the screen.
  • an external direction eg, the second direction D2 of FIG. 2
  • the display 160 may be controlled not to display the screen.
  • FIG. 8 is a diagram 800 illustrating screens displayed on the display areas 221 and 222 of the display of the wearable electronic device 101 (eg, the display 160 of FIG. 3 ) according to an exemplary embodiment.
  • the processor (eg, the processor 120 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 uses a second sensor (eg, the second sensor 342 of FIG. 3 ) to the wearable electronic device 101 ) direction can be determined.
  • the second sensor 342 may be an IMU sensor and/or a magnetic sensor.
  • the processor of the wearable electronic device 101 includes a first camera (eg, the first cameras 311 and 312 of FIG. 3 ) and a third camera (eg: The user's location may be confirmed using the third camera 330 of FIG. 3 .
  • the wearable electronic device 101 may confirm that the user is located in the second direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ) of the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 may set the direction of the screen output by the display 160 based on the direction in which the wearable electronic device 101 is placed.
  • the processor 120 may determine the direction in which the wearable electronic device 101 is placed based on the ground parallel to the landscape orientation.
  • the processor 120 may control the display 160 to display the screen by inverting it vertically.
  • the processor 120 may control the display 160 to invert the original screen to the left and right to output it to the display areas 221 and 222 .
  • the processor 120 may control the display 160 to output an inverted screen obtained by inverting the original screen horizontally and vertically to the display areas 221 and 222 .
  • the processor 120 controls the screen output by the display 160 in consideration of the direction in which the wearable electronic device 101 is placed, the user can easily check the screen regardless of the direction in which the wearable electronic device 101 is placed .
  • FIG. 9 is a diagram 900 illustrating a state in which a user checks the wearable electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the user's eyes 910 set the glasses 211 of the wearable electronic device 101 at a first field of view (FOV) ( ⁇ 1). can admit For example, it may have a first distance A1 between the user's eyes 910 and the glasses 911 .
  • the virtual image location 930 may be spaced apart from the wearable electronic device 101 by the third distance A3 .
  • the third distance A3 may vary according to the curvature of the glass 211 .
  • the third distance A3 may be greater than or equal to about 1M and less than or equal to about 2M.
  • the user's eyes 920 are the glasses 211 of the wearable electronic device 101 and the second It may have a distance A2.
  • the user's eyes 920 set the glasses 211 of the wearable electronic device 101 at the second viewing angle ⁇ 2. can admit The second viewing angle ⁇ 2 may be smaller than the first viewing angle ⁇ 1 .
  • the shape of the virtual image visible in the virtual image position 930 may change.
  • the range in which the virtual image can be viewed in the virtual image position 930 is lower than when the user wears the wearable electronic device 101 . can decrease.
  • the eye relief position changes and the screen of the display 160 is displayed to the user.
  • the visible area, the eye box area can be changed.
  • the eye box area may be an area in which the user can check the entire screen displayed on the display areas 221 and 222 of the display 160 .
  • FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating screens displayed on display areas 221 and 222 by a display of the wearable electronic device 101 (eg, the display 160 of FIG. 3 ) according to an exemplary embodiment.
  • the screen of the wearable electronic device 101 may have an eye box area (eg, the first distance A1 in FIG. 4 ) configured to correspond to the case where the screen is worn by the user.
  • an eye box area eg, the first distance A1 in FIG. 4
  • the user 1010 may check the screen while moving away from the wearable electronic device 101 while not wearing the wearable electronic device 101 .
  • an eye box area displaying the virtual screen may decrease.
  • a partial area of the screen may be viewed while being enlarged (zoomed-in).
  • a partial area of the screen displayed on the display areas 221 and 222 is enlarged and visually recognized, at least a portion of the content displayed on the screen may not be visually recognized by the user.
  • FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating a screen displayed on the display areas 221 and 222 of the display of the wearable electronic device 101 (eg, the display 160 of FIG. 3 ) according to an exemplary embodiment.
  • the user 1110 may check the screen at an oblique position from the wearable electronic device 101 while not wearing the wearable electronic device 101 .
  • the eye box area is the display area 221 and 222 .
  • the eye box area may be biased toward one corner of the
  • it may be recognized while a partial area of the screen is enlarged. Accordingly, the enlarged screen may be visually recognized at the corner where the eye box area is biased.
  • the enlarged screen is viewed at the corner where the eye box area is biased, at least a portion of the content displayed on the screen may not be visually recognized by the user. For example, among the contents included in the screen displayed on the display areas 221 and 222 , at least a portion in a corner opposite to the corner where the eye box area is biased may not be visually recognized by the user.
  • FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating a method of calculating the distance between the wearable electronic device 101 and the user 1210 and the user's location, according to an embodiment.
  • the user 1210 may be located in the second direction D2 that is the outer direction of the wearable electronic device 101 .
  • the processor of the wearable electronic device 101 eg, the processor 120 of FIG. 3
  • distance can be calculated.
  • the processor 120 may calculate the position of the user 1210 located in the second direction D2 using the first cameras 311 and 312 and the third camera 330 .
  • the processor 120 may measure the fourth distance A4 that is the distance of the user 1210 from the wearable electronic device 101 in the second direction D2 using the third camera 330 .
  • the processor 120 measures a fifth distance A5 and a sixth distance A6 that are the distances of the user 1210 from both ends of the wearable electronic device 101 using the first cameras 311 and 312 . can do.
  • the processor 120 allows the user 1210 to display the display areas 221 and 222 of the glasses 211 and 212 using the measured fourth distance A4, fifth distance A5, and sixth distance A6.
  • a seventh distance A7 and an eighth distance A8 that are the viewing distances may be calculated.
  • the processor 120 may identify a distance between the wearable electronic device 101 and the user 1210 using a depth camera and a gesture camera.
  • the processor 120 determines the display area of the glasses 211 and 212 by the user 1210 using the measured fourth distance A4, fifth distance A5, and sixth distance A6. We can calculate the viewing angle at (221, 222).
  • the processor 120 may calculate the position of the user 1210 based on the angle at which the user 1210 views the display areas 221 and 222 of the glasses 211 and 212 .
  • the location of the user 1210 may include information on which side of the upper, lower, left, or right side of the user 1210's face with respect to the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 may determine from which direction the user 1210 is gazing at the screen displayed in the display areas 221 and 222 of the glasses 211 and 212 based on the calculated position of the user 1210 . .
  • FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating a screen displayed on the display areas 221 and 222 of the display (eg, the display 160 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the processor 120 may change the output area of the screen based on the calculated distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310 . As shown in Table 1, the processor 120 may change the size of the output area of the screen compared to the size of the display areas 221 and 222 based on the distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310 .
  • the size of the output area of the screen compared to the size of the display areas 221 and 222 20cm 90% 40cm 80% 60cm 70% 80cm 60%
  • the processor 120 may be set to display a screen based on the changed output area.
  • the processor 120 may calculate a change in the size of the eye box area in which the screen can be displayed according to the distance of the user 1310 .
  • the processor 120 may change the output area of the screen to correspond to the changed eye box area.
  • the processor 120 may change the output area of the screen to be substantially the same as the eye box area when the eye box area decreases and the screen is enlarged and viewed as the distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310 increases. there is.
  • the processor 120 may prevent the user 1310 from recognizing the screen cut off at the edges of the display areas 221 and 222 .
  • the processor 120 may change the output area of the screen so that the user 1310 can check the complete screen.
  • the processor 120 may be set to adjust the size of content displayed on the screen according to a distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310 .
  • the processor 120 may reduce the size of content displayed on the screen in response to a phenomenon that the user's eye box area is reduced and the screen is enlarged and viewed. . Accordingly, while the screen is enlarged and viewed, a phenomenon in which the content is cut off at the edges of the display areas 221 and 222 is prevented, so that the user 1310 can more easily check the content displayed on the screen.
  • the processor 120 may change the brightness of the screen based on the calculated distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310 . As shown in Table 2, the processor 120 changes the brightness of the screen compared to the brightness of the screen when the user wears the wearable electronic device 101 based on the distance between the wearable electronic device 101 and the user 1310. can
  • the processor 120 may be set to display a screen based on the changed brightness.
  • the processor 120 may increase the brightness of the screen in consideration of the decrease in brightness detected by the user 1310 . Accordingly, it is possible to prevent the brightness of the screen viewed by the user 1310 from being reduced.
  • the processor 120 may adjust the brightness of the screen so that the user 1310 can check the screen with full brightness.
  • the processor 120 may change the output area of the screen based on the calculated location of the user 1310 .
  • the processor 120 may change the output area of the screen so that when the screen is viewed from the calculated position of the user 1310 , the screen is displayed in the center without being biased.
  • the processor 120 may change the brightness of the screen based on the calculated location of the user 1310 .
  • the processor 120 may increase the brightness of the screen as the calculated position of the user 1310 moves away from the front of the wearable electronic device 101 in the second direction (eg, the second direction D2 in FIG. 2 ).
  • the processor 120 may adjust the brightness of the screen so that the user 1310 can easily check the screen from an oblique angle.
  • FIG. 14 is a view 1400 illustrating a screen displayed by the wearable electronic device 101 on the display areas 221 and 222 when the user does not wear the wearable electronic device 101 according to an exemplary embodiment.
  • the processor (eg, the processor 120 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 uses a first sensor (eg, the first sensor 341 of FIG. 3 ) to the wearable electronic device 101 . It is possible to detect a case in which the user is not wearing the . When the wearable electronic device 101 is not worn by the user, the processor 120 outputs a screen including a message (eg, Hello. How are you?) for confirming where the user is (eg, the display of FIG. 3 ). (160)) can be controlled.
  • a first sensor eg, the first sensor 341 of FIG. 3
  • the processor 120 when the location of the user is not confirmed, the processor 120 is configured to each in a first direction D1 that is an inside direction and a second direction that is an outside direction (eg, a second direction D2 in FIG. 2 ). You can print the screen.
  • the processor 120 outputs the screen of the first display area 221 of the display areas 221 and 222 in the first direction D1 and the screen of the second display area 222 in the second direction D2. can be printed out. Accordingly, the user can check the screen in the direction in which it is currently located, either in the first direction D1 or in the second direction D2.
  • the screens displayed in the first display area 221 and the second display area 222 of FIG. 14 in operation 710 of FIG. 7 , rotate the screen in an inward direction (eg, in the first direction D1 of FIG. ) and an external direction (eg, the second direction D2 of FIG. 2 ) respectively.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a system 1500 including a wearable electronic device 101 and a case 1510 according to an embodiment.
  • the wearable electronic device 101 may be accommodated in the case 1510 .
  • the wearable electronic device 101 may be accommodated in the case 1510 .
  • the case 1510 may include a cover 1511 , an accommodating part 1520 , and a charging circuit 1530 .
  • the wearable electronic device 101 when the wearable electronic device 101 is accommodated in the case 1510, the wearable electronic device 101 is connected through a charging terminal (not shown) or a communication circuit (eg, the communication circuit 370 of FIG. 3 ). It can be confirmed that is accommodated in the case 1510 .
  • the wearable electronic device 101 may determine whether the user is located within a specified distance through a camera module (eg, the camera module 180 of FIG. 3 ).
  • the designated distance may be an area in which the user can check the screen displayed on the display areas 221 and 222 of the display 160, and may be set by the user.
  • the cover 1511 may be formed on one surface of the case 1510 .
  • the cover 1511 may have a lid structure that can be opened and closed.
  • the cover 1511 may protect the accommodated wearable electronic device 101 from external foreign substances and/or impact.
  • the cover 1511 of the case 1510 is opened, the user may check a screen displayed by the wearable electronic device 101 while the wearable electronic device 101 is accommodated in the case 1510 .
  • the user may check a screen displayed by the wearable electronic device 101 while charging the wearable electronic device 101 through the case 1510 .
  • the accommodating unit 1520 may accommodate the wearable electronic device 101 .
  • the accommodation unit 1520 may include a space for storing the wearable electronic device 101 and a support member.
  • the charging circuit 1530 may charge the wearable electronic device 101 accommodated in the receiving unit 920 .
  • the charging circuit 1530 may be disposed under the accommodating part 1520 .
  • the charging circuit 1530 may connect the battery of the wearable electronic device 101 (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) through an interface included in the wearable electronic device 101 (eg, the interface 177 of FIG. 1 ). )), or wirelessly provide power to the wearable electronic device 101 through a wireless charging coil (not shown).
  • 16 is a block diagram 1600 illustrating a system 1500 including a wearable electronic device 101 and a case 1510 according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 101 may include a first communication circuit 1610 (eg, the communication circuit 370 of FIG. 3 ).
  • the wearable electronic device 101 may be accommodated in the accommodating part 1520 of the case 1510 .
  • the wearable electronic device 101 may be charged by the charging circuit 1530 of the case 1510 .
  • the case 1510 may include a second communication circuit 1620 .
  • the second communication circuit 1620 may transmit/receive various signals and data to and from the first communication circuit 1610 .
  • the second communication circuit 1620 may receive information related to a screen displayed by the wearable electronic device 101 from the first communication circuit 1610 .
  • the second communication circuit 1620 transmits information related to charging to the first communication circuit 1610 (eg, the remaining battery level of the case 1510 and/or whether the case 1510 is being charged through an external power source). can send
  • the case 1510 may include a controller 1630 .
  • the controller 1630 may control the operation of the charging circuit 1530 and the second communication circuit 1620 .
  • the controller 1630 may confirm that the wearable electronic device 101 is located in the receiving unit 1520 of the case 1510 through the charging circuit 1530 .
  • the controller 1630 activates the second communication circuit 1620 and controls to receive information related to a screen displayed from the wearable electronic device 101 . can do.
  • FIG. 17 is a view 1700 illustrating a case 1510 in which the wearable electronic device 101 is accommodated, according to an exemplary embodiment.
  • the case 1510 may include a lens module 1710 .
  • the lens module 1710 may be disposed on at least a partial surface of the case 1510 .
  • a display eg, the display 160 of FIG. 3
  • a display area eg, the display areas 221 and 222 of FIG. 3 ).
  • the case 1510 when the wearable electronic device 101 is positioned inside the case 1510 and the cover 1511 is closed, the case 1510 may cover the wearable electronic device 101 .
  • the lens module 1710 is disposed on at least a partial surface of the case 1510 , even when the wearable electronic device 101 is located inside the case 1510 and the case 1510 is closed, the display 160 is displayed on the display area 221 . , 222) can be checked.
  • the lens module 1710 may be disposed on at least a portion of the cover 1511 .
  • the cover 1511 can be opened and closed. When the cover 1511 is opened, the screen displayed by the display 160 on the display areas 221 and 222 may be directly checked. When the cover 1511 is closed, the screen displayed by the display 160 on the display areas 221 and 222 may be checked through the lens module 1710 .
  • the case 1510 may include a sensor (eg, a hall sensor) (not shown) capable of detecting opening and closing of the cover 1511 .
  • the case 1510 includes a communication circuit (eg, the second communication circuit ( 1620)), information related to a screen displayed on the wearable electronic device 101 may be requested and received.
  • the case 1510 may display a screen based on information received from the wearable electronic device 101 through the lens module 1710 .
  • the case 1510 may include a communication circuit (eg, the second communication circuit of FIG. 16 ). Through ( 1620 )), a request may be made to display the screen to the wearable electronic device 101 .
  • the wearable electronic device 101 may display a screen through the display 160 based on a screen display request from the case 1510 .
  • FIG. 18 illustrates a display area (eg, FIG. 3 ) of a display (eg, the display 160 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 in a state where the wearable electronic device 101 is accommodated in a case 1510 according to an embodiment. It is a view 1800 showing confirmation of a screen displayed in the display areas 221 and 222 of FIG. 3 .
  • the display 160 of the wearable electronic device 101 may display a screen on the display area 221 of the glass 211 of the wearable electronic device 101 .
  • the user 1810 may visually recognize the glasses 211 of the wearable electronic device 101 through the lens module 1710 of the case 1510 .
  • the screen may be positioned at the virtual image location 1820 by the user's 1810 field of view.
  • the lens module 1710 may increase the size of the eye box area when viewed from the second direction D2 that is the outer direction.
  • the lens module 1710 may enlarge a screen displayed on the virtual image location 1820 .
  • the lens module 1710 may enlarge the physical size of the screen displayed on the virtual image location 1820 .
  • the lens module 1710 may be configured as a convex lens capable of enlarging the screen displayed in the display areas 221 and 222 .
  • the lens module 1710 may change the refraction angle from the user 1810 toward the virtual image location 1820 so that the screen formed in the eye box area can be checked from a long distance. Even when the screen displayed on the display area 221 is enlarged through the lens module 1710 , it is possible to prevent a phenomenon in which at least a partial area of the screen is not visually recognized. Accordingly, the screen can be more easily checked from the outside of the case 1510 through the lens module 1710 .
  • the refractive index of the lens module 1710 may be set according to the size of the screen positioned at the virtual image location 1820 .
  • the lens module 1710 may be formed of a member whose refractive index can be changed.
  • the lens module 1710 may be made of a member with a variable refractive index, such as a liquid lens, to adjust the eye box area. Accordingly, it is possible to prevent a phenomenon in which the screen displayed in the display area 221 is not visually recognized.
  • the refractive index of the lens module 1710 may be set according to the location of the user.
  • Information related to the user's location may be acquired by a camera (eg, the cameras 2121 and 2122 of FIG. 21 ) provided in the case 1510 .
  • lens modules 1711 and 1712 eg, the lens module 1710 of FIGS. 17 and/or 18
  • the wearable electronic device 101 of the case 1510 according to an exemplary embodiment.
  • the lens modules 1711 and 1712 are positioned to correspond to the display areas (eg, the display areas 221 and 222 of FIG. 3 ) when the wearable electronic device 101 is accommodated in the receiving unit 1520 .
  • the lens module 1710 may be disposed at a position corresponding to a position of a screen displayed on the display areas 221 and 222 by a display (eg, the display 160 of FIG. 3 ).
  • the lens module 1720 is positioned substantially parallel to and overlapping with the display area (eg, the display areas 221 and 222 of FIG. 3 ). can do.
  • FIG. 20 is a view 2000 illustrating a case 1510 including lens modules 1711 and 1712 (eg, the lens module 1710 of FIGS. 17 and/or 18 ) according to an exemplary embodiment.
  • lens modules 1711 and 1712 eg, the lens module 1710 of FIGS. 17 and/or 18
  • the case 1510 may further include a shielding member 2010 that selectively covers or opens the lens module 1710 .
  • a shielding member 2010 that selectively covers or opens the lens module 1710 .
  • the shielding member 2010 may be an opaque member disposed on inner surfaces of the lens modules 1711 and 1712 .
  • the shielding member 2010 may be configured as one to include the lens modules 1711 and 1712 as shown in FIG. 20 , or may be configured in plurality to correspond to each of the lens modules 1711 and 1712 as shown in FIG. 21 .
  • the shielding member 2010 may automatically and/or manually cover the inner surfaces of the lens modules 1711 and 1712 .
  • the screen displayed by the wearable electronic device eg, the wearable device 101 of FIG. 2
  • the shielding member 2010 can be automatically and/or manually folded to be positioned on the inner surface of the case 1510 excluding the surface on which the lens modules 1711 and 1712 are disposed apart from the inner surface of the lens modules 1711 and 1712. .
  • the user can use the lens modules 1711 and 1712 to access the wearable electronic device (eg, the wearable device of FIG. 2 ). You can check the screen displayed by (101)).
  • the second communication circuit (eg, the second communication circuit 1620 of FIG. 16 ) is connected to the display (eg, the second communication circuit 1620 of FIG. 3 ) from the first communication circuit (eg, the first communication circuit 1610 of FIG. 16 )
  • the display 160 may receive an activation signal while displaying a screen on the display areas 221 and 222 .
  • the control unit eg, the control unit 1630 of FIG. 16 ) of the case 1510 indicates that the display 160 displays a screen in the display areas 221 and 222 when the second communication circuit 1620 receives an activation signal. can judge
  • the shielding member 2010 may selectively cover or open the lens modules 1711 and 1712 based on the activation signal.
  • the controller 1630 may control the shielding member 2010 to open the lens modules 1711 and 1712 .
  • the controller 1630 may control the shielding member 2010 so that the shielding member 2010 covers the lens modules 1711 and 1712 .
  • the shielding member 2010 opens the lens modules 1711 and 1712 while receiving the activation signal, the screen displayed by the display 160 on the display areas 221 and 222 through the lens modules 1711 and 1712 is checked.
  • the inactive wearable electronic device eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 19
  • the inactive wearable electronic device can be viewed from the outside of the case 1510 . It can be stored in a non-destructive state.
  • 21 is a view 2100 illustrating a case 1510 including lens modules 1711 and 1712 and cameras 2121 and 2122 according to an exemplary embodiment.
  • the case 1510 may further include cameras 2121 and 2122 .
  • the cameras 2121 and 2122 may be disposed on an outer surface of the case 1510 .
  • the cameras 2121 and 2122 may be disposed to face the second direction D2 .
  • the cameras 2121 and 2122 may detect the distance of the object disposed in the second direction D2 .
  • the cameras 2121 and 2122 may detect a distance between the case 1510 and the user when the user is in the second direction D2 .
  • the cameras 2121 and 2122 may transmit information related to the distance between the case 1510 and the user to the control unit of the case 1510 (eg, the control unit 1630 of FIG. 16 ).
  • the controller 1630 transmits information related to the distance between the case 1510 and the user using a second communication circuit (eg, the second communication circuit 1620 of FIG. 16 ) to the wearable electronic device (eg, the wearable electronic device of FIG. 2 ). device 101).
  • the wearable electronic device 101 uses information related to the distance between the case 1510 and the user of the content of the screen displayed in the display area (eg, the display areas 221 and 222 of FIG. 2 ). You can control the size.
  • the processor eg, the processor 120 of FIG. 3 ) of the wearable electronic device 101 reduces the eye box area when the distance between the case 1510 and the user increases, thereby preventing the user from recognizing at least a part of the screen. To prevent this, the size of the content of the screen displayed in the display areas 221 and 222 may be reduced.
  • the screens displayed in the display areas 221 and 222 may be enlarged by the lens modules 1711 and 1712 of the case 1510 .
  • the processor 120 may set the size of the contents of the screen in consideration of a ratio at which the contents of the screen displayed in the display areas 221 and 222 are enlarged by the lens modules 1711 and 1712 .
  • a wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 101 of FIG. 2 ) according to various embodiments of the present disclosure includes a first housing part (eg, the first housing part 210 of FIG. 2 ) and a second housing part (eg, FIG. 2 ).
  • a housing eg, housing 200 of FIG. 2
  • a third housing portion eg, third housing portion 230 of FIG. 2
  • the second housing The glass surrounded by the portion 220 (eg, the glass 211 and 212 in FIG. 2 ), in the display area of the glass 211 , 212 (eg, the display area 221 , 222 in FIG.
  • a first sensor eg, the first sensor 341 of FIG. 3
  • a second sensor eg, of FIG. 3
  • a third sensor that determines whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 is folded (eg, the third sensor 343 of FIG. 3)
  • a sensor module including eg, the sensor module 176 of FIG.
  • a first camera that tracks the user's hand motion and recognizes a space eg, the first cameras 311 and 312 of FIG. 3
  • the A camera including a second camera that tracks the user's pupils (eg, the second cameras 321 and 322 of FIG. 3 ), and a third camera that captures the outside (eg, the third camera 330 of FIG. 3 ) module (eg, the camera module 180 of FIG. 3 ), and a processor (eg, the processor 120 of FIG. 3 ) connected to the display 160 , the sensor module 176 , and the camera module 180 .
  • the processor 120 is configured to determine whether the wearable electronic device 101 is worn, the direction in which the wearable electronic device 101 is placed, the first housing part 210 and/or the third housing part 2 30) may be set to control the screen displayed on the display areas 221 and 222 based on the folded position and the user's location.
  • the processor 120 displays the screen on the display areas 221 and 222 of the wearable electronic device ( 101 ) is displayed based on the first direction D1 , which is the inner direction D1 , and when the user is not wearing the wearable electronic device 101 , the display 160 displays the display areas 221 and 222 .
  • the display 160 may be set to control the display 160 to display the screen based on a second direction D2 that is an outer direction D2 of the wearable electronic device 101 .
  • the processor 120 inverts the screen left and right when the display 160 displays the screen in the display areas 221 and 222 based on the second direction D2. It may be set to control the display 160 to display.
  • the processor 120 determines a direction in which the wearable electronic device 101 is placed based on a ground parallel to a landscape orientation direction, and the wearable electronic device 101 It may be set to control the display 160 to display the screen by inverting it upside down when placed in a second state that is turned upside down compared to a first state that is placed in the same direction as the state worn by the user .
  • the processor 120 calculates a distance between the wearable electronic device 101 and the user, and changes an output area and/or brightness of the screen based on the calculated distance, and It may be set to control the display 160 to display the screen based on the changed output area and/or brightness.
  • the processor 120 calculates an eye box area of the screen corresponding to the calculated distance and a viewing blind area excluding the eye box area, and outputs the eye box area to the eye box area. It may be set to control the display 160 to change the area.
  • the processor 120 may be set to adjust the size of the content displayed on the screen according to the calculated distance.
  • the glasses 211 and 212 include a first glass (eg, the first glass 211 of FIG. 2 ) and a second glass (eg, the first glass 212 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 displays a first screen displayed on the first glass 211 of the screens based on the first direction D1, and the It may be set to control the display 160 to display a second screen displayed on the second glass 212 based on the second direction D2.
  • a user can use the wearable electronic device ( 101) is being worn (eg, operation 610 in FIG. 6 ), when the wearable electronic device 101 is not worn, the wearable electronic device 101 is used using a second sensor 342 . ) is placed in the first housing part 210 and/or the third housing part ( 230) is folded or not (eg, operation 630 of FIG. 6 ), and the user's position is determined using the first cameras 311 and 312 and the second cameras 321 and 322 (eg: operation 640 of FIG.
  • the wearable electronic device 101 may include an operation of controlling the screen displayed on the display areas 221 and 222 by the display 160 (eg, operation 650 of FIG. 6 ) based on the presence or absence of the user and the location of the user.
  • the operation (operation 650 ) of the display 160 controlling the screen displayed on the display areas 221 and 222 is performed when the user is wearing the wearable electronic device 101 .
  • An operation of displaying the screen on the display 160 based on a first direction D1 that is an inner direction D1 of the wearable electronic device (eg, operation 703 in FIG. 7 ), and the user using the wearable electronic device ( When 101) is not worn, an operation of displaying the screen based on a second direction D2 that is an external direction of the wearable electronic device 101 (eg, operation 708 of FIG. 7 ) may be included.
  • the determining of the user's location includes calculating a distance between the wearable electronic device and the user while checking the user's location, and based on the calculated distance It may include an operation of changing the output area and/or brightness of the screen (eg, operation 707 of FIG. 7 ).
  • the operation (operation 650 ) of the display 160 controlling the screen displayed on the display areas 221 and 222 may include moving the screen in the second direction D2 based on the changed output area. ) based on the display operation.
  • the determining whether the first housing part 210 and/or the third housing part 230 is folded (operation 630 ) includes the first housing part 210 and the third housing part 230 .
  • an operation eg, operation 709 of FIG. 7 ) of checking whether the user is positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 may be included.
  • the operation of determining whether the user is positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 includes the user using the second direction ( D2), calculating a distance between the wearable electronic device 101 and the user, and changing an output area and/or brightness of the screen based on the calculated distance (operation 707) can do.
  • the operation of determining whether the user is positioned in the second direction D2 of the wearable electronic device 101 includes: If it is located in the second direction D2, displaying the screen based on the second direction D2 based on the changed output area (operation 708), and the user is placed in front of the wearable electronic device 101
  • an operation eg, operation 710 of FIG. 7
  • an operation of respectively displaying the screen based on the first direction D1 and the second direction D2 may be included.
  • the wearable electronic device 101 includes: The housing 200, the glasses 211 and 212 including the display regions 221 and 222, the display 160 for displaying a screen in the display regions 221 and 222, the camera module 180, the first communication circuit (eg, the first communication circuit 1610 of FIG. 16 ), and a processor 120 , and the case 1510 includes a housing unit (eg, the number of FIG. 15 ) for accommodating the wearable electronic device 101 .
  • a lens module disposed on at least a portion of the surface of the case 1510 eg, the lens module 1710 of FIG. 17
  • a second communication for transmitting and receiving a signal to and from the first communication circuit 1610 a circuit eg, the second communication circuit 1620 of FIG. 16
  • a charging circuit that charges the wearable electronic device 101 eg, the charging circuit 1530 of FIG. 15
  • the lens module 1710 may show the screen when the wearable electronic device 101 is accommodated in the accommodating unit 1520 .
  • the case 1510 further includes a cover that can be opened and closed (eg, the cover 1511 of FIG. 15 ), and the lens module 1710 is disposed on at least a part of the cover 1511 .
  • a cover that can be opened and closed (eg, the cover 1511 of FIG. 15 )
  • the lens module 1710 is disposed on at least a part of the cover 1511 .
  • the lens module 1710 may be disposed at a position corresponding to the display areas 221 and 222 .
  • the lens module 1710 may enlarge the screen displayed on the display 160 toward the outer direction D2 of the glasses 211 and 212 .
  • the case 1510 may further include a shielding member (eg, the shielding member 2010 of FIG. 20 ) that selectively covers or opens the lens module 1710 .
  • a shielding member eg, the shielding member 2010 of FIG. 20
  • the shielding member 2010 may include the lens based on an activation signal received by the second communication circuit 1620 from the first communication circuit 1610 while the display 160 displays a screen.
  • Module 1710 may be selectively covered or opened.
  • 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 StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • 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. there is.
  • 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.

Abstract

웨어러블 전자 장치는, 제1 하우징 부분, 제2 하우징 부분, 및 제3 하우징 부분을 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 부분에 의해 둘러싸인 글라스, 상기 글라스의 표시 영역에 내부 방향 및 외부 방향으로 화면을 표시하는 디스플레이, 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는지 확인하는 제1 센서, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향을 판단하는 제2 센서, 및 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 제3 센서를 포함하는 센서 모듈, 상기 사용자의 손 동작을 추적하고 공간을 인식하는 제1 카메라, 상기 사용자의 눈동자를 추적하는 제2 카메라, 및 외부를 촬영하는 제3 카메라를 포함하는 카메라 모듈, 및 상기 디스플레이, 상기 센서 모듈, 및 상기 카메라 모듈과 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하도록 설정될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

디스플레이를 포함하는 웨어러블 전자 장치, 그 디스플레이를 제어하는 방법, 및 그 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 디스플레이를 포함하는 웨어러블 전자 장치, 그 디스플레이를 제어하는 방법, 및 그 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템에 관한 것이다.
전자 장치는 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이는 표시 영역을 통해 화면을 표시할 수 있다. 사용자는 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인하고 전자 장치의 상태, 전자 장치에서 발생하는 이벤트, 전자 장치에서 실행하는 어플리케이션, 및/또는 전자 장치가 수신한 정보를 확인할 수 있다.
최근, 사용자의 신체에 착용하는 웨어러블 전자 장치가 증가하고 있다. 웨어러블 전자 장치의 디스플레이는 표시 영역에 사용자가 착용한 상태를 고려한 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치가 증강 현실 안경(augmented reality glasses, AR glasses)인 경우 웨어러블 전자 장치의 디스플레이는 사용자의 얼굴에 착용된 상태에서 글라스의 표시 영역에 화면을 표시할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 사용자가 착용하는 방향으로 화면을 표시할 수 있다. 웨어러블 전자 장치가 사용자로부터 분리된 경우에도 웨어러블 전자 장치는 사용자가 착용하는 방향으로 화면을 표시할 수 있다. 사용자는 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 방향(예: 사용자가 착용시 바라보는 방향)에서 화면을 확인할 수 있다. 웨어러블 전자 장치를 미 착용한 사용자가 웨어러블 전자 장치를 착용하는 방향의 반대 방향에 위치한 경우, 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인하는 것이 용이하지 않을 수 있다.
또한, 웨어러블 전자 장치는 충전 및 보관을 위한 케이스에 수납될 수 있다. 웨어러블 전자 장치가 케이스에 수납된 경우, 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인하는 것이 용이하지 않을 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들은, 웨어러블 전자 장치를 벗은 사용자가 웨어러블 전자 장치를 착용하는 방향의 반대 방향에 위치한 경우에도 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인할 수 있도록 웨어러블 전자 장치의 디스플레이를 제어하는 방법, 그 디스플레이를 포함하는 웨어러블 전자 장치, 및 케이스에 수납된 경우에도 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인할 수 있는 시스템을 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 제1 하우징 부분, 제2 하우징 부분, 및 제3 하우징 부분을 포함하는 하우징, 상기 제2 하우징 부분에 의해 둘러싸인 글라스, 상기 글라스의 표시 영역에 내부 방향 및 외부 방향으로 화면을 표시하는 디스플레이, 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는지 확인하는 제1 센서, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향을 판단하는 제2 센서, 및 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 제3 센서를 포함하는 센서 모듈, 상기 사용자의 손 동작을 추적하고 공간을 인식하는 제1 카메라, 상기 사용자의 눈동자를 추적하는 제2 카메라, 및 외부를 촬영하는 제3 카메라를 포함하는 카메라 모듈, 및 상기 디스플레이, 상기 센서 모듈, 및 상기 카메라 모듈과 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 제어하는 방법은, 제1 센서를 이용하여 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는지 여부를 확인하는 동작, 상기 웨어러블 전자 장치가 미 착용된 상태인 경우 제2 센서를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향을 판단하는 동작, 제3 센서를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치의 제1 하우징 부분 및/또는 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 동작, 제1 카메라 및 제2 카메라를 이용하여 상기 사용자의 위치를 판단하는 동작, 및 상기 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 제3 하우징 부분의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템의, 상기 웨어러블 전자 장치는, 하우징, 표시 영역을 포함하는 글라스, 상기 표시 영역에 화면을 표시하는 디스플레이, 카메라 모듈, 제1 통신 회로, 및 프로세서를 포함하고, 상기 케이스는, 상기 웨어러블 전자 장치를 수용하는 수납부, 상기 케이스의 적어도 일부 표면 상에 배치된 렌즈 모듈, 상기 제1 통신 회로와 신호를 송수신하는 제2 통신 회로, 및 상기 웨어러블 전자 장치를 충전시키는 충전 회로를 포함하고, 상기 렌즈 모듈은 상기 수납부에 상기 웨어러블 전자 장치가 수용되는 경우 상기 화면을 보여줄 수 있다.
본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 전자 장치가 놓인 방향, 테(또는 하우징) 접힘 여부, 및/또는 사용자의 위치에 기반하여 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 제어할 수 있다. 이에 따라 사용자가 웨어러블 전자 장치를 착용하는 방향의 반대 방향에 위치한 경우에도 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
또한, 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 케이스의 수납부에 웨어러블 전자 장치가 수용될 때 글라스와 대응하는 위치에 렌즈 모듈이 배치될 수 있다. 이에 따라 웨어러블 전자 장치가 케이스에 수납된 경우에도 렌즈 모듈을 통해 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치를 나타낸 블록도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 광학 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이를 제어하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 화면을 표시하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치를 사용자가 확인하는 모습을 나타낸 도면이다.
도 10은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 11은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 12는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치 및 사용자 사이의 거리와 사용자의 위치를 산출하는 방법을 나타낸 도면이다.
도 13은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 14는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치를 사용자가 미 착용한 경우 웨어러블 전자 장치가 표시 영역에 표시하는 화면을 나타낸 도면이다.
도 15는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템을 나타낸 도면이다.
도 16은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 17은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 수납된 케이스를 나타낸 도면이다.
도 18은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 케이스에 수납된 상태에서 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 확인하는 것을 나타낸 도면이다.
도 19는 일 실시 예에 따른 케이스의 렌즈 모듈 및 웨어러블 전자 장치를 나타낸 도면이다.
도 20은 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈을 포함하는 케이스를 나타낸 도면이다.
도 21은 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈 및 카메라를 포함하는 케이스를 나타낸 도면이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)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.
도 2는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 도 1에 기반하여 설명한 전자 장치(101)에 포함될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)는 지능형 안경(smart glasses)일 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)는 증강 현실 안경(augmented reality glasses, AR glasses)일 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 웨어러블 전자 장치(101)는 가상 현실(virtual reality, VR) 장치, 혼합 현실(mixed reality, MR) 장치, 및/또는 헤드 마운트 디스플레이(head mount display, HMD) 장치와 같이 사용자의 얼굴에 착용하는 안경 형태의 전자 장치일 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 제1 하우징 부분(210), 제2 하우징 부분(220) 및 제3 하우징 부분(230)을 포함하는 하우징(200)을 포함할 수 있다. 제1 하우징 부분(210)과 제3 하우징 부분(230)은 웨어러블 전자 장치(101)의 템플(temple)을 구성할 수 있다. 제1 하우징 부분(210)과 제3 하우징 부분(230)은 실질적으로 동일한 형태를 가질 수 있다. 제1 하우징 부분(210)과 제3 하우징 부분(230) 사이에 제2 하우징 부분(220)이 위치할 수 있다. 제2 하우징 부분(220)은 웨어러블 전자 장치(101)의 림(rim)을 구성할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 적어도 하나의 디스플레이(160), 글라스(211, 212), 표시 영역(221, 212), 제1 카메라(311, 312), 제2 카메라(321, 322), 제3 카메라(330), 입력 광학 부재(341, 342), 발광부(351, 352), 및 PCB(361, 362)를 포함할 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치(101)는 마이크와 같은 적어도 하나의 입력 장치(150), 스피커와 같은 적어도 하나의 음향 출력 장치(155), 적어도 하나의 배터리(189), 및 힌지(241, 242)를 포함할 수 있다. 도 2의 웨어러블 전자 장치(101)는 하나의 예시이며, 웨어러블 전자 장치(101)의 형태 및 웨어러블 전자 장치(101)에 포함되는 구성 요소는 추가 또는 생략될 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(160)는 도 1의 디스플레이 모듈(160)과 실질적으로 동일한 구성 요소일 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들면, 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device, DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon, LCoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode, micro LED)를 포함할 수 있다. 도시되지는 않지만, 디스플레이(160)가 액정 표시 장치, 디지털 미러 표시 장치 또는 실리콘 액정 표시 장치 중 하나로 이루어지는 경우, 전자 장치(101)는 표시 영역(221, 222)으로 빛을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에서, 디스플레이(160)가 자체적으로 빛을 발생시킬 수 있는 경우, 예를 들어, 유기 발광 다이오드 또는 마이크로 엘이디 중 하나로 이루어지는 경우, 전자 장치(101)는 별도의 광원을 포함하지 않더라도 사용자에게 양호한 품질의 가상 영상을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이(160)가 유기 발광 다이오드 또는 마이크로 엘이디로 구현된다면 광원이 불필요하므로, 전자 장치(101)가 경량화될 수 있다. 사용자는 안면에 전자 장치(101)를 착용한 상태로 사용할 수 있다.
일 실시 예에서, 글라스(211, 212)는 웨어러블 전자 장치(101)의 전면(front side)에 배치될 수 있다. 글라스(211, 212)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 얼굴에 착용하였을 때 사용자의 양 눈 앞에 위치할 수 있다. 글라스(211, 212)는 사용자의 눈과 대면하는 위치에 배치될 수 있다. 글라스(211, 212)를 통해 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하였을 때 사용자가 외부를 시인할 수 있다. 글라스(211, 212)는 투명 또는 반투명하게 제작될 수 있다. 글라스(211, 212)는 글라스 플레이트, 플라스틱 플레이트 또는 폴리머로 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 글라스(211, 212)는 제1 글라스(211) 및 제2 글라스(212)를 포함할 수 있다. 제1 글라스(211)는 사용자의 우안에 대면하게 배치될 수 있고, 제2 글라스(212)는 사용자의 좌안에 대면하게 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(160)는 표시 영역(221, 222)에 화면을 표시할 수 있다. 표시 영역(221, 222)은 글라스(211, 212)의 내부에 구성될 수 있다. 표시 영역(221, 222)은 제1 표시 영역(221) 및 제2 표시 영역(222)을 포함할 수 있다. 제1 표시 영역(221)은 제1 글라스(211)의 내부에 구성될 수 있고, 제2 표시 영역(222)은 제2 글라스(212)의 내부에 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 힌지(241, 242)는 제1 하우징 부분(210)과 제2 하우징 부분(220), 및 제2 하우징 부분(220)과 제3 하우징 부분(230)을 회동 가능하도록 연결할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 카메라(311, 312)는 사용자의 신체 및/또는 공간을 인식할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 사용자의 머리가 향하는 방향을 추적할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 사용자의 손을 검출하고 추적할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 공간을 인식할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 3DoF, 6DoF 카메라일 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 GS(global shutter) 카메라일 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 신체 추적 및/또는 공간 인식을 위해서 스테레오 구조를 가질 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 실질적으로 동일한 규격 및/또는 성능을 갖는 카메라가 2개 필요할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 빠른 손동작과 손가락과 같은 미세한 움직임을 검출하고 움직임을 추적하기 위해서, RS(rolling shutter) 카메라와 같이, 화면 끌림이 없는 GS 카메라일 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 6DoF를 위한 공간 인식을 수행하고 깊이(depth) 촬영을 통한 슬램(simultaneous localization and mapping, SLAM) 기능을 수행할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 사용자 제스처 인식 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 카메라(321, 322)는 카메라는 눈동자를 검출하고 추적할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 ET(eye tracking)용 카메라일 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 전자 장치(101)에 투영되는 가상 영상의 중심이 전자 장치(101)의 착용자의 눈동자가 응시하는 방향에 따라 위치하도록 할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 GS 카메라일 수 있다. 제2 카메라(321, 322)가 GS 카메라인 경우 눈동자(pupil)를 검출하고 빠른 눈동자 움직임을 화면 끌림 없이 추적할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 좌안 및 우안 용으로 각각 설치할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 스테레오 구조를 가질 수 있다. 제2 카메라(321, 322)는 실질적으로 동일한 성능 및 규격을 갖는 2개의 카메라로 이루어질 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 카메라(330)는 외부의 객체(예: 인물, 사물, 및/또는 배경)을 촬영할 수 있다. 제3 카메라(330)는 HR(high resolution) 또는 PV(photo video)와 같은 고 해상도의 카메라일 수 있다. 제3 카메라(330)는 자동 초점(auto focus, AF) 기능 및/또는 떨림 보정(optical image stabilizer, OIS) 기능과 같은 고화질의 영상을 얻기 위한 기능을 구비할 수 있다. 제3 카메라(330)는 색상 관련 성능이 높은 카메라일 수 있다. 제3 카메라(330)는 GS 카메라 또는 RS 카메라일 수 있다.
일 실시 예에서, 입력 광학 부재(341, 342)는 광 도파로(waveguide)로 광을 유도할 수 있다. 입력 광학 부재(341, 342)의 동작에 관한 상세한 설명은 도 4를 결부하여 설명하기로 한다.
일 실시 예에서, 발광부(351, 352)는 제2 하우징 부분(220)의 내부에 배치될 수 있다. 발광부(351, 352)는 제2 하우징 부분(220)의 전면을 향하도록 배치될 수 있다. 발광부(351, 352)는 힌지(241, 242)와 인접하도록 배치될 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 발광부(351, 352)는 제2 하우징 부분(220)의 중앙에 인접하도록 배치될 수도 있다. 발광부(351, 352)는 제1 카메라(311, 312)로 촬영 시 주변 밝기를 보충할 수 있다. 발광부(351, 352)는 어두운 환경이나 여러 광원의 혼입 및 반사 빛 때문에 촬영하고자 하는 피사체 검출이 용이하지 않을 때 주변 밝기를 보충할 수 있다. 발광부(351, 352)는 제2 카메라(321, 322)로 동공을 촬영할 때 눈맞춤(eye gaze)의 검출을 용이하게 하기 위한 보조 수단으로 사용될 수 있다. 발광부(351, 352)는 적외선 파장의 광을 방출하는 IR LED일 수 있다. 예를 들어, 발광부(351, 352)는 제2 하우징 부분(220)에 복수 개 위치할 수 있다.
일 실시 예에서, PCB(361, 362)는 제1 하우징 부분(210) 또는 제3 하우징 부분(230)의 내부에 배치될 수 있다. PCB(361, 362)는 FPCB와 전기적으로 연결될 수 있다. PCB(361, 362)는 FPCB를 통해 웨어러블 전자 장치(101) 내부의 모듈들(예: 제1 카메라(311, 312), 제2 카메라(321), 제3 카메라(330), 디스플레이(160), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155))에 전기 신호를 전달할 수 있다. PCB(361, 362)는 제1 PCB(361) 및 제2 PCB(362)를 포함할 수 있다. 제1 PCB(361) 및 제2 PCB(362)는 전기적으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 PCB(361) 및 제2 PCB(362) 사이에 인터포저(interposer)가 배치될 수 있다. 제1 PCB(361) 및 제2 PCB(362)는 서로 전기 신호를 송수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 방향(D1)은 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용할 때 글라스(211, 212)의 내부 면이 사용자의 눈을 향하는 방향일 수 있다. 예를 들어, 제1 방향(D1)은 웨어러블 전자 장치(101)의 내부 방향일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 방향(D2)은 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용할 때 글라스(211, 212)의 외부 면이 바깥으로 향하는 방향일 수 있다. 예를 들어, 제2 방향(D2)은 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향일 수 있다. 일 실시 예에서, 제3 방향(D3)은 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용할 때 웨어러블 전자 장치(101)의 상부(예를 들어, 도 2를 기준으로 제3 카메라(330)가 위치하는 영역)가 향하는 방향일 수 있다. 예를 들어, 제3 방향(D3)은 지면과 반대 방향을 향하는 방향일 수 있다. 일 실시 예에서, 제4 방향(D4)은 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용할 때 웨어러블 전자 장치(101)의 하부(예: 상부의 반대 영역)가 향하는 방향일 수 있다. 예를 들어, 제4 방향(D4)은 지면을 향하는 방향일 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)를 나타낸 블록도이다. 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)는 하우징(200), 글라스(211, 212), 디스플레이(160), 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 프로세서(120), 메모리(130), 및 통신 회로(370)(예: 도 1의 무선 통신 모듈(192))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 하우징(200)은 제1 하우징 부분(예: 도 2의 제1 하우징 부분(210)), 제2 하우징 부분(예: 도 2의 제2 하우징 부분(220)), 및 제3 하우징 부분(예: 도 2의 제3 하우징 부분(230))을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 글라스(211, 212)는 제2 하우징 부분(220)에 의해 둘러싸일 수 있다. 글라스(211, 212)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용했을 때 사용자가 외부를 시인하도록 할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(160)는 글라스(211, 212)에 내부 방향 및 외부 방향으로 화면을 표시할 수 있다. 디스플레이(160)는 글라스(211, 212) 내부에 형성된 표시 영역(221, 222)을 통해 화면을 표시할 수 있다.
일 실시 예에서, 센서 모듈(176)은 제1 센서(341), 제2 센서(342), 및 제3 센서(343)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 센서(341)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 확인할 수 있다. 제1 센서(341)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는 경우 제1 신호를 생성할 수 있다. 제1 센서(341)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는 경우 제2 신호를 생성할 수 있다. 제1 센서(341)는 제1 신호 또는 제2 신호를 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 제1 센서(341)는 근접 센서일 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 센서(342)는 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 판단할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향은 웨어러블 전자 장치(101)의 오리엔테이션(orientation)으로 정의할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향은 랜드스케이프 오리엔테이션(landscape orientation) 방향과 평행한 지면을 기준으로 판단할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향은 지면을 기준으로 제1 상태로 놓인 경우 및/또는 제2 상태로 놓인 경우를 포함할 수 있다. 제1 상태는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 착용한 상태와 동일한 방향으로 놓인 상태일 수 있다. 제1 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 상부는 제3 방향(예: 도 2의 제3 방향(D3))을 향할 수 있다. 제2 상태는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 착용한 상태와 비교하여 상하로 뒤집어진 방향으로 놓인 상태일 수 있다. 제2 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 상부는 제4 방향(예: 도 2의 제4 방향(D4))을 향할 수 있다. 제2 센서(342)는 웨어러블 전자 장치(101)가 제1 상태로 놓인 경우 제3 신호를 생성할 수 있다. 제2 센서(342)는 웨어러블 전자 장치(101)가 제2 상태로 놓인 경우 제4 신호를 생성할 수 있다. 제2 센서(342)는 제3 신호 또는 제4 신호를 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 제2 센서(342)는 9축 센서, XYZ축 센서, 및/또는 자이로 센서일 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 센서(343)는 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)이 접히는 경우, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)이 제1 글라스(211) 및/또는 제2 글라스(212)의 적어도 일부에 중첩될 수 있으며, 웨어러블 전자 장치(101)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하는 방향에서 글라스(211, 212)를 바라볼 의도가 없다고 판단할 수 있다. 제3 센서(343)는 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)이 접힌 경우 제5 신호를 생성할 수 있다. 제3 센서(343)는 제1 하우징 부분(210) 및 제3 하우징 부분(230)이 펼쳐진 경우 제6 신호를 생성할 수 있다. 제3 센서(343)는 제5 신호 또는 제6 신호를 프로세서(120)로 전달할 수 있다. 제3 센서(343)는 홀(Hall) 센서 및/또는 근접 센서일 수 있다.
일 실시 예에서, 카메라 모듈(180)은 제1 카메라(311, 312), 제2 카메라(321, 322), 및 제3 카메라(330)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 카메라(311, 312)는 사용자의 손 동작을 추적할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 공간을 인식할 수 있다. 제1 카메라(311, 312)는 GS 카메라 및/또는 RS 카메라일 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 카메라(321, 322)는 사용자의 눈동자를 추적할 수 있다. 제2 카메라는 ET용 카메라일 수 있다.
일 실시 예에서, 제3 카메라(330)는 외부를 촬영할 수 있다. 제3 카메라(330)는 HR 카메라 및/또는 PV 카메라일 수 있다. 제3 카메라(330)는 인물, 사물, 및/또는 배경과 같은 외부의 객체를 촬영할 수 있다. 제3 카메라(330)는 HR 카메라 및/또는 PV 카메라일 수 있다. 제3 카메라(330)는 GS 카메라 또는 RS 카메라일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 센서(341)와 같이 또는 제1 센서(341) 대신 제2 카메라(321, 322)를 이용하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)에서 사용자의 눈동자를 추적한 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는 것으로 판단할 수 있다. 제2 카메라(321, 322)에서 사용자의 눈동자가 감지되지 않는 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)는 사용자의 위치를 판단할 수 있다. 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 정면에 위치하였는지 여부를 확인할 수 있다. 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)는 웨어러블 전자 장치(101)로부터 사용자까지의 거리를 산출할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 디스플레이(160), 센서 모듈(176), 및 카메라 모듈(180)과 연결될 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 제어하도록 설정될 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)의 상태는 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부, 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230) 접힘 여부, 및/또는 사용자의 위치를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(130)는 프로세서(120)의 동작을 위한 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 인스트럭션들은 프로세서(120)가 디스플레이(160)의 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 제어할 수 있다. 인스트럭션들은 프로세서(120)가 디스플레이(160)의 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면의 출력 여부, 표시하는 화면의 상하 및/또는 좌우 반전 여부, 화면의 밝기, 및/또는 화면에 포함된 컨텐츠의 크기를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 통신 회로(370)는 웨어러블 전자 장치(101)와 다른 전자 장치(예: 스마트 폰)(예: 도 1의 전자 장치(102, 104)) 및/또는 서버(예: 도 1의 서버(108))와 무선 통신 연결을 수립할 수 있다. 통신 회로(370)는 프로세서(120)로부터 전달 받은 신호들 및/또는 데이터를 다른 전자 장치(102, 104) 및/또는 서버(108)로 송신할 수 있다. 통신 회로(370)는 다른 전자 장치(102, 104) 및/또는 서버(108)들로부터 수신한 신호들 및/또는 데이터를 프로세서(120)로 전달할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 전자 장치(101))의 광학 구조를 나타낸 도면(400)이다.
일 실시 예에서, 글라스(211)(예: 도 2의 글라스(211, 212))의 내부에는 제1 광 도파로(410)가 포함될 수 있다. 제1 광 도파로(410)는 디스플레이(160)에서 생성한 광을 사용자 눈으로 전달할 수 있다. 제1 광 도파로(410)는 유리, 플라스틱 또는 폴리머로 제작될 수 있다. 제1 광 도파로(410)의 내부 또는 외부의 일 표면에는 나노 패턴이 형성될 수 있다. 나노 패턴은 다각형 또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(160)에서 출력된 광은 입력 광학 부재(340)(예: 도 2의 입력 광학 부재(341, 342))를 통해 제1 광 도파로(410)의 한쪽 끝으로 입사될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 광 도파로(410) 내부에서 전파된 광은 사용자에게 제공될 수 있다. 제1 광 도파로(410)는 자유 폼(Free-form) 형태의 프리즘을 포함할 수 있다. 제1 광 도파로(410)는 적어도 하나의 회절 요소(예: DOE(Diffractive Optical Element), HOE(Holographic Optical Element)) 또는 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 광 도파로(410)는 입사된 광을 회절 요소 또는 반사 요소를 통해 사용자의 눈(451, 452)으로 유도하여 사용자에게 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 회절 요소는 입력 광학 부재(340) 및 출력 광학 부재(440)를 포함할 수 있다. 반사 요소는 전반사(total internal reflection, TIR)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(160)로부터 방출된 광은 입력 광학 부재(340)를 통해 제1 광 도파로(410)로 유도될 수 있다. 제1 광 도파로(410) 내부를 이동하는 광은 출력 광학 부재(440)를 통해 사용자의 눈(451, 452) 방향으로 유도될 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자는 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1) 또는 제2 방향(D2)에 위치에서 글라스(211)를 바라볼 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(예: 도 2의 D1)에 위치하는 경우 사용자의 눈(451)은 제1 광(L1)을 시인할 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(예: 도 2의 D2)에 위치하는 경우 사용자의 눈(452)은 제3 광(L3)을 시인할 수 있다. 사용자의 눈(451, 452)으로 제1 방향(D1) 및/또는 제2 방향(D2)으로 방출되는 광(L1, L3)이 입사함에 따라 사용자는 화면을 시인할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 하우징(예: 도 2의 제2 하우징 부분(220))에 배치되는 적어도 하나 이상의 발광부(예: 도 2의 발광부(351, 352))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광부(351, 352)는 적외선 파장의 광을 방출하는 IR LED일 수 있다. 발광부(351, 352)는 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1)으로 광을 방출할 수 있다. 발광부(351, 352)에서 방출된 광은 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1)에 위치한 사용자의 눈(451)에서 반사되어 글라스(211)의 일 영역에 위치하는 제2 광 도파로(420)로 입사될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 광 도파로(420) 내부에서 전파된 광은 빔 스플릿터(beam splitter)(430)를 통해 나뉘어질 수 있다. 빔 스플릿터(430)를 통해 나뉘어진 광의 적어도 일부는 제2 카메라(321)(예: 도 2의 제2 카메라(321, 322))로 유도될 수 있다. 제2 카메라(321)는 ET 센서(421), ET 광학(optic) 부재(423), 및 렌즈(425)를 이용하여 제2 카메라(321)로 유도된 제2 광(L2)을 처리할 수 있다.
일 실시 예에서, 출력 광학 부재(440) 및 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1)에 위치한 사용자의 눈(451) 사이의 거리는 제1 거리(A1)일 수 있다. 출력 광학 부재(440) 및 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)에 위치한 사용자의 눈(452) 사이의 거리는 제2 거리(A2)일 수 있다. 제1 거리(A1) 및 제2 거리(A2)는 안구 완화(eye relief)일 수 있다. 안구 완화는 사용자의 눈(451, 452)이 전체 시야 각(field of view, FOV)을 획득할 수 있는 출력 광학 부재(440)로부터의 거리일 수 있다. 사용자의 눈(451, 452)이 출력 광학 부재(440)로부터 안구 완화보다 멀리 있는 경우, 사용자의 눈(451, 452)의 시야 각이 감소할 수 있다. 제1 거리(A1) 및/또는 제2 거리(A2)가 증가하는 경우 디스플레이(160)가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))에 표시하는 화면을 사용자에게 보여줄 수 있는 영역인 아이 박스(eye box) 영역이 가려질 수 있다. 아이 박스 영역은 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면 전체가 사용자의 눈(451, 452)에 들어오는 영역일 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 광(L1)은 제1 방향(D1)으로 출력되는 제1 화면을 형성할 수 있다. 제1 화면은 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1)인 내부 방향에 위치한 사용자의 눈(451)으로 향할 수 있다. 제3 광(L3)은 제2 방향(D2)으로 출력되는 제2 화면을 형성할 수 있다. 제2 화면은 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)인 외부 방향에 위치한 사용자의 눈(452)으로 향할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(500)이다.
일 실시 예에서, 디스플레이(160)는 표시 영역(221, 222)을 통해 화면을 표시할 수 있다. 표시 영역(221, 222)은 투명한 글라스(211, 212) 내부 영역에 형성될 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 제1 방향(D1)에서 보았을 때(510) 표시 영역(221, 222)에서 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 방향(D1)으로 제1 화면이 표시될 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 제2 방향(D2)에서 보았을 때(520) 표시 영역(221, 222)에서 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)으로 제2 화면이 표시될 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)가 가상 현실 글라스(AR Glass)인 경우, 광학부(Waveguide)의 특성 상 가상의 이미지로 이루어진 화면은 웨어러블 전자 장치(101)의 내부 방향인 제1 방향(D1) 및 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향인 방향으로 제2 방향(D2)으로 보일 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우 제1 방향(D1)에서는 디스플레이(160)가 원래 표시하려는 화면을 볼 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 웨어러블 전자 장치(101)의 외부에 위치한 상태에서 표시 영역(221, 222)을 보는 경우 좌우로 반전된 화면을 볼 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 표시 영역(221, 222)을 통해 표시되는 화면의 출력 방향, 반전 여부, 형태, 크기, 및/또는 밝기를 제어할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 3의 웨어러블 전자 장치(101))의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))를 제어하는 방법을 나타낸 흐름도(600)이다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 동작 610에서, 제1 센서(예: 도 3의 제1 센서(341))를 이용하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는 경우 프로세서(120)는 제1 센서(341)로부터 제1 신호를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는 경우 프로세서(120)는 제1 센서(341)로부터 제2 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 센서(341)로부터 수신한 신호의 종류에 기반하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 또는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는지를 확인할 수 있다. 프로세서(120))는 제1 센서(341)와 같이, 또는 제1 센서(341) 대신 제2 카메라(예: 도 3의 제2 카메라(321, 322))를 이용하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 620에서, 웨어러블 전자 장치(101)가 미 착용된 상태인 경우 제2 센서(예: 도 3의 제2 센서(342))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 판단할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)가 제1 상태로 놓인 경우 프로세서(120)는 제2 센서(342)로부터 제3 신호를 수신할 수 있다. 제1 상태는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 착용한 상태와 동일한 방향으로 놓인 상태일 수 있다. 제1 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 상부는 제3 방향(예: 도 2의 제3 방향(D3))을 향할 수 있다. 다른 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)가 제2 상태로 놓인 경우 프로세서(120)는 제2 센서(342)로부터 제4 신호를 수신할 수 있다. 제2 상태는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 착용한 상태와 비교하여 상하로 뒤집어진 방향으로 놓인 상태일 수 있다. 제2 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 상부는 제4 방향(예: 도 2의 제4 방향(D3))을 향할 수 있다. 프로세서(120)는 제2 센서(342)로부터 수신한 신호의 종류에 기반하여 웨어러블 전자 장치(101)가 제1 상태로 놓였는지 또는 웨어러블 전자 장치(101)가 제2 상태로 놓였는지 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 630에서, 제3 센서(예: 도 3의 제3 센서(343))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 하우징 부분(예: 도 2의 제1 하우징 부분(210)) 및/또는 제3 하우징 부분(예: 도 2의 제3 하우징 부분(230))의 접힘 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)이 접힌 경우 프로세서(120)는 제3 센서(343)로부터 제5 신호를 수신할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 하우징 부분(210) 및 제3 하우징 부분(230)이 펼쳐진 경우 프로세서(120)는 제3 센서(343)로부터 제6 신호를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 제3 센서(343)로부터 수신한 신호의 종류에 기반하여 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)이 접혔는지 또는 제1 하우징 부분(210) 및 제3 하우징 부분(230)이 펼쳐졌는지 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 640에서, 제1 카메라(예: 도 3의 제1 카메라(311, 312)) 및 제3 카메라(예: 도 3의 제2 카메라(330))를 이용하여 사용자의 위치를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에 위치하였는지 여부를 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)를 이용하여 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)로부터 사용자까지의 거리를 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)를 이용하여 산출할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 동작 650에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부, 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230) 접힘 여부, 및 사용자의 위치에 기반하여 디스플레이(160)가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))에 표시하는 화면을 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부, 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향, 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230) 접힘 여부, 및 사용자의 위치를 웨어러블 전자 장치(101)의 상태에 관련된 데이터로 처리할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 상태에 기반하여 디스플레이(160)가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))에 표시하는 화면의 출력 방향, 반전 여부, 형태, 크기, 및/또는 밝기를 제어할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 3의 웨어러블 전자 장치(101))의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))에 화면을 표시하는 방법을 나타낸 흐름도(700)이다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)는 증강 현실 글라스(AR Glass)일 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 동작 701에서, 데이터를 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 스마트 폰, 태블릿(Tablet), 및/또는 노트북(Notebook)과 같은 호스트 장치(Host Device)로부터 데이터가 전송되는 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터는 영상 데이터 또는 텍스트 데이터와 같이 웨어러블 전자 장치(101)에서 지원하는 종류의 데이터일 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 702에서, 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하였는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하였는지 여부를 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 주기적으로 또는 호스트 장치로부터 데이터를 수신하는 경우, 제1 센서(예: 도 3의 제1 센서(341))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부를 감지할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우(동작 702 - YES) 동작 703으로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 경우(동작 702 - NO) 동작 704로 진행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 703에서, 화면을 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1))으로 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 착용한 경우 웨어러블 전자 장치(101)를 사용하고 있는 상태라고 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 있는 방향인 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1))으로 화면을 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1))으로 화면을 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 704에서, 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 경우 제2 센서(예: 도 3의 제2 센서(342))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향을 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향에 따라 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 출력하는 화면의 방향을 설정할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 사용자가 착용한 상태와 동일한 방향으로 놓인 제1 상태인 경우 출력하는 화면의 상하 방향을 유지할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)가 사용자가 착용한 상태와 비교하여 상하로 뒤집힌 방향으로 놓인 제2 상태인 경우 출력하는 화면의 상하 방향을 반전시킬 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향을 감지한 동작 704를 수행하면서 제2 상태인 경우 출력하는 화면의 상하 방향을 반전시킬 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않으며, 프로세서(120)는 동작 704를 진행한 이후 화면을 표시하는 동작 708 또는 동작 710을 수행하면서 제2 상태인 경우 출력하는 화면의 상하 방향을 반전시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 705에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 테(예: 도 2의 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230))가 접혔는지 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 접힌 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에서 화면을 확인한다고 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 펼쳐진 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 또는 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에서 화면을 확인한다고 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 접힌 경우(동작 705 - YES) 동작 706으로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 펼쳐진 경우(동작 705 - NO) 동작 709로 진행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 706에서, 사용자의 위치를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 접힌 상태에서 데이터를 수신하는 경우 웨어러블 전자 장치(101)를 기준으로 사용자의 위치를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 카메라(예: 도 3의 제1 카메라(311, 312)) 및 제3 카메라(예: 도 3의 제3 카메라(330))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)를 이용하여 사용자의 얼굴이 웨어러블 전자 장치(101)를 기준으로 상하좌우 중 어느 쪽에 위치하고 있는지 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 707에서, 화면 출력 영역 및/또는 밝기를 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리에 따라 화면 출력 영역을 조정할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리에 따라 화면의 밝기를 조정할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 708에서, 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 테가 접힌 경우 사용자의 위치에 따라 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 설정한 후 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시할 때 화면을 좌우로 반전시켜 표시하도록 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시할 때 화면을 좌우로 반전시켜 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시하는 화면을 사용자가 확인하는 경우 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1))으로 표시하는 화면을 확인하는 경우와 비교하여 화면이 좌우로 뒤바뀔 수 있다. 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시할 때 화면을 좌우로 반전시켜 표시하는 경우 사용자가 외부에서 화면을 확인하는 경우에도 내부에서 확인하는 화면과 동일한 화면을 시인할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에 위치하지 않은 경우, 별도의 화면 설정 변경 없이 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 화면을 출력하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 안경 형태가 아닌 헤드 마운티트 디스플레이(Head Mounted Display, HMD) 형태의 웨어러블 전자 장치(101)의 경우에는 테가 접히는 동작이 생략될 수 있다. 프로세서(120)는 HMD 형태의 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부를 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 HMD 형태의 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 경우 동작 705를 생략하고, 동작 704, 706, 707, 및 708을 수행할 수 있다. 프로세서(120)는 HMD 형태의 웨어러블 전자 장치(101)가 화면을 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 709에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)에 위치 하였는지 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 카메라(311, 312) 및/또는 제3 카메라(예: 도 3의 제3 카메라(330))를 이용하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)에 위치 하였는지 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)에 위치한 경우(동작 709 - YES) 동작 707로 진행할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(D2)에 위치하지 않은 경우(동작 709 - NO) 동작 710으로 진행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 710에서, 화면을 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 및 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 각각 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 내부 및/또는 외부 중 어떤 위치에 있는지 확인을 할 수 없는 경우 화면을 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 및 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 각각 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 사용자는 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 및 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2)) 중 어느 쪽 방향에서도 화면을 확인할 수 있다. 다른 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 710에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에 위치하지 않는 경우, 화면을 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1))으로만 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따른 프로세서(120)는 동작 710에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에 위치하지 않는 경우, 화면을 표시하지 않도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 동작 708 또는 동작 710을 수행함에 있어, 제1 카메라(311, 312) 내지 제3 카메라(330)를 이용하여 지정된 시간 동안 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2)) 또는 지정된 각도 내에 위치하지 않는다고 판단되는 경우 화면을 표시하지 않도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다.
도 8은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(800)이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 제2 센서(예: 도 3의 제2 센서(342))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향을 판단할 수 있다. 제2 센서(342)는 IMU 센서 및/또는 자기(Magnetic) 센서일 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 제1 카메라(예: 도 3의 제1 카메라(311, 312)) 및 제3 카메라(예: 도 3의 제3 카메라(330))를 사용하여 사용자의 위치를 확인할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(101)는 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))에 위치함을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향에 기반하여 디스플레이(160)가 출력하는 화면의 방향을 설정할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 랜드스케이프 오리엔테이션(landscape orientation) 방향과 평행한 지면을 기준으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 지면을 기준으로 웨어러블 전자 장치(101)가 제2 상태(820)로 놓인 경우 화면을 상하로 반전시켜 표시하도록 디스플레이(160)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 제1 상태로 놓인 경우(810) 디스플레이(160)가 원래 화면을 좌우로 반전시켜 표시 영역(221, 222)에 출력하도록 제어할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)가 제2 상태로 놓인 경우 디스플레이(160)가 원래 화면을 좌우 및 상하로 반전시킨 반전 화면을 표시 영역(221, 222)에 출력하도록 제어할 수 있다. 프로세서(120)가 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향을 고려하여 디스플레이(160)가 출력하는 화면을 제어하는 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)가 놓여진 방향과 관계 없이 용이하게 화면을 확인할 수 있다.
도 9는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 확인하는 모습을 나타낸 도면(900)이다.
일 실시 예에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우 사용자의 눈(910)은 웨어러블 전자 장치(101)의 글라스(211)를 제1 시야각(field of view, FOV)(θ1)으로 시인할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 눈(910)과 글라스(911)와 제1 거리(A1)를 가질 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우 웨어러블 전자 장치(101)로부터 제3 거리(A3)만큼 이격되도록 허상 위치(930)가 존재할 수 있다. 제3 거리(A3)는 글라스(211)의 곡률에 따라 변화할 수 있다. 예를 들어, 제3 거리(A3)는 약 1M 이상 약 2M 이하일 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)와 떨어져 있는 경우 사용자의 눈(920)은 웨어러블 전자 장치(101)의 글라스(211)와 제2 거리(A2)를 가질 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)와 떨어져 있는 경우 사용자의 눈(920)은 웨어러블 전자 장치(101)의 글라스(211)를 제2 시야각(θ2)으로 시인할 수 있다. 제2 시야각(θ2)은 제1 시야각(θ1)보다 작을 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자가 바라보는 시선의 위치가 변화하는 경우 허상 위치(930)에서 볼 수 있는 허상의 형상이 변화할 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)와 떨어져 있는 경우 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우보다 허상 위치(930)에서 허상을 볼 수 있는 범위가 감소할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(예: 사용자 시선의 위치) 사이의 거리인 제2 거리(A2)가 변화하는 경우 안구 완화 위치가 변화하고 디스플레이(160)의 화면을 사용자에게 보여줄 수 있는 영역인 아이 박스 영역이 변화할 수 있다. 아이 박스 영역은 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면 전체를 사용자가 확인할 수 있는 영역일 수 있다.
도 10은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(1000)이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 화면은 사용자가 착용했을 경우에 대응하도록 아이 박스 영역(예: 도 4의 제1 거리(A1))이 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자(1010)는 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)와 떨어져서 화면을 확인할 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)와 떨어져서 화면을 확인하는 경우 가상의 화면을 보여주는 아이 박스 영역이 감소할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리가 증가하여 아이 박스 영역이 감소하는 경우 화면의 일부 영역이 확대(줌-인, zoom-in)되면서 시인될 수 있다. 표시 영역(221, 222)에 표시되는 화면의 일부 영역이 확대되면서 시인되는 경우 화면에 표시하는 컨텐츠의 적어도 일부가 사용자에게 시각적으로 시인되지 않을 수 있다.
도 11은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(1100)이다.
일 실시 예에서, 사용자(1110)는 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 상태로 웨어러블 전자 장치(101)로부터 비스듬한 위치에서 화면을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))을 기준으로 비스듬한 위치에서 화면을 확인하는 경우 아이 박스 영역이 표시 영역(221, 222)의 한쪽 코너로 치우칠 수 있다. 또한 화면의 일부 영역이 확대되면서 시인될 수 있다. 이에 따라 아이 박스 영역이 치우친 코너 부분에 확대된 화면이 시인될 수 있다. 아이 박스 영역이 치우친 코너 부분에 확대된 화면이 시인되는 경우 화면에 표시하는 컨텐츠의 적어도 일부가 사용자에게 시각적으로 시인되지 않을 수 있다. 예를 들어, 표시 영역(221, 222)에 표시되는 화면에 포함되는 컨텐츠 중 아이 박스 영역이 치우친 코너의 반대쪽 코너에 있는 적어도 일부가 사용자에게 시각적으로 시인되지 않을 수 있다.
도 12는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1210) 사이의 거리와 사용자의 위치를 산출하는 방법을 나타낸 도면(1200)이다.
일 실시 예에서, 사용자(1210)는 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향인 제2 방향(D2)에 위치할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1210) 사이의 거리를 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 카메라(311, 312) 및 제3 카메라(330)를 이용하여 제2 방향(D2)에 위치한 사용자(1210)의 위치를 산출할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 제3 카메라(330)를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)로부터 제2 방향(D2)으로의 사용자(1210)의 거리인 제4 거리(A4)를 측정할 수 있다. 프로세서(120)는 제1 카메라(311, 312)를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)의 양 쪽 끝으로부터의 사용자(1210)의 거리인 제5 거리(A5) 및 제6 거리(A6)를 측정할 수 있다. 프로세서(120)는 측정한 제4 거리(A4), 제5 거리(A5), 및 제6 거리(A6)를 이용하여 사용자(1210)가 글라스(211, 212)의 표시 영역(221, 222)을 보는 거리인 제7 거리(A7) 및 제8 거리(A8)를 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 깊이(Depth) 카메라 및 제스처(Gesture) 카메라를 사용하여 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1210) 사이의 거리를 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 측정한 제4 거리(A4), 제5 거리(A5), 및 제6 거리(A6)를 이용하여 사용자(1210)가 글라스(211, 212)의 표시 영역(221, 222)을 보는 각도를 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1210)가 글라스(211, 212)의 표시 영역(221, 222)을 보는 각도에 기반하여 사용자(1210)의 위치를 산출할 수 있다. 사용자(1210)의 위치는 사용자(1210)의 얼굴이 웨어러블 전자 장치(101)를 기준으로 상부, 하부, 좌측, 우측 중 어느 쪽에 위치하고 있는지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 산출된 사용자(1210)의 위치에 기반하여 사용자(1210)가 글라스(211, 212)의 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면을 어느 방향에서 응시하고 있는지를 확인할 수 있다.
도 13은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(1300)이다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 산출된 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리에 기반하여 화면의 출력 영역을 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 표 1과 같이 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리에 기반하여 표시 영역(221, 222)의 크기와 비교하여 화면의 출력 영역의 크기를 변경할 수 있다.
웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리 표시 영역(221, 222)의 크기와 비교한 화면의 출력 영역의 크기
20cm 90%
40cm 80%
60cm 70%
80cm 60%
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 변경된 출력 영역에 기반하여 화면을 표시하도록 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)의 거리에 따라 화면을 보여줄 수 있는 아이 박스 영역의 크기 변화를 산출할 수 있다. 프로세서(120)는 변화된 아이 박스 영역에 대응하도록 화면의 출력 영역을 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리가 증가하여 아이 박스 영역이 감소하고 화면이 확대되어 시인되는 경우 화면의 출력 영역을 아이 박스 영역과 실질적으로 동일하도록 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)가 표시 영역(221, 222)의 가장자리에서 잘리는 화면을 시인하는 것을 방지할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)가 온전한 화면을 확인하도록 화면의 출력 영역을 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리에 따라 화면에 표시하는 컨텐츠의 크기를 조절하도록 설정될 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리가 증가하는 경우 사용자의 아이 박스 영역이 감소하고 화면이 확대되어 시인되는 현상에 대응하여 화면에 표시하는 컨텐츠의 크기를 감소시킬 수 있다. 이에 따라 화면이 확대되어 시인되면서 컨텐츠가 표시 영역(221, 222)의 가장자리에서 잘리는 현상을 방지하여 사용자(1310)가 화면에 표시하는 컨텐츠를 보다 용이하게 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 산출된 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리에 기반하여 화면의 밝기를 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 표 2과 같이 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리에 기반하여 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우의 화면의 밝기와 비교한 화면의 밝기를 변경할 수 있다.
웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자 사이의 거리 사용자(1310)가 웨어러블 전자 장치(101)를 착용한 경우의 화면의 밝기와 비교한 화면의 밝기
20cm 110%
40cm 120%
60cm 130%
80cm 140%
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 변경된 밝기에 기반하여 화면을 표시하도록 설정될 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101) 및 사용자(1310) 사이의 거리가 증가하는 경우 사용자(1310)에게 보이는 화면의 밝기가 감소할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)가 감지하는 밝기의 감소를 고려하여 화면의 밝기를 증가시킬 수 있다. 이에 따라 사용자(1310)가 보는 화면의 밝기가 감소하는 것을 방지할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)가 온전한 밝기의 화면을 확인하도록 화면의 밝기를 조정할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 산출된 사용자(1310)의 위치에 기반하여 화면의 출력 영역을 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 산출된 사용자(1310)의 위치에서 화면을 보았을 때 화면이 치우치지 않고 중앙에 보이도록 화면의 출력 영역을 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 산출된 사용자(1310)의 위치에 기반하여 화면의 밝기를 변경할 수 있다. 프로세서(120)는 산출된 사용자(1310)의 위치가 웨어러블 전자 장치(101)의 제2 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))의 정면에서 벗어날수록 화면의 밝기를 밝게 할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자(1310)가 비스듬한 각도에서 화면을 확인하는 것이 용이하도록 화면의 밝기를 조정할 수 있다.
도 14는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 경우 웨어러블 전자 장치(101)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 나타낸 도면(1400)이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 제1 센서(예: 도 3의 제1 센서(341))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 경우를 감지할 수 있다. 프로세서(120)는 웨어러블 전자 장치(101)를 사용자가 미 착용한 경우 사용자가 어디에 있는지 확인하는 메시지(예: Hello. How are you?)를 포함하는 화면을 출력하도록 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))를 제어할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(120)는 사용자의 위치가 미 확인된 경우, 내부 방향인 제1 방향(D1) 및 외부 방향인 제2 방향(예; 도 2의 제2 방향(D2))으로 각각 화면을 출력할 수 있다. 프로세서(120)는 표시 영역(221, 222) 중 제1 표시 영역(221)의 화면은 제1 방향(D1)으로 출력하고, 제2 표시 영역(222)의 화면은 제2 방향(D2)으로 출력할 수 있다. 이에 따라 사용자는 제1 방향(D1) 또는 제2 방향(D2) 중 현재 위치한 방향에서 화면을 확인할 수 있다. 예를 들어, 도 14의 제1 표시 영역(221) 및 제2 표시 영역(222)에서 표시하는 화면은, 도 7의 동작 710에서 화면을 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 및 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 각각 표시하는 동작에 대응할 수 있다.
도 15는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101) 및 케이스(1510)를 포함하는 시스템(1500)을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)에 수용될 수 있다. 사용자가 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용한 경우 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)에 수용될 수 있다. 케이스(1510)는 덮개(1511), 수납부(1520), 및 충전 회로(1530)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)에 수용되는 경우, 충전 단자(미도시) 또는 통신 회로(예: 도 3의 통신 회로(370))를 통하여 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)에 수용됨을 확인할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)에 수용되는 경우 카메라 모듈(예: 도 3의 카메라 모듈(180))을 통하여 사용자가 지정된 거리 이내에 위치하는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 지정된 거리는 사용자가 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 확인할 수 있는 영역일 수 있으며, 사용자에 의해 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 덮개(1511)는 케이스(1510)의 일 면에 형성될 수 있다. 덮개(1511)는 열고 닫을 수 있는 뚜껑 구조를 가질 수 있다. 덮개(1511)는 수용된 웨어러블 전자 장치(101)를 외부의 이물질 및/또는 충격으로부터 보호할 수 있다. 케이스(1510)의 덮개(1511)가 열린 경우 사용자는 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)에 수용된 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)가 표시하는 화면을 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 웨어러블 전자 장치(101)를 케이스(1510)를 통해 충전을 수행하면서 웨어러블 전자 장치(101)가 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 수납부(1520)는 웨어러블 전자 장치(101)를 수용할 수 있다. 수납부(1520)는 웨어러블 전자 장치(101)를 보관할 수 있는 공간 및 지지 부재를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 충전 회로(1530)는 수납부(920)에 수용된 웨어러블 전자 장치(101)를 충전시킬 수 있다. 충전 회로(1530)는 수납부(1520)의 하부에 배치될 수 있다. 예를 들어, 충전 회로(1530)는 웨어러블 전자 장치(101)에 포함된 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))를 통해 웨어러블 전자 장치(101)의 배터리(예: 도 1의 배터리(189))로 전력을 제공하거나, 무선 충전 코일(미도시)를 통해 웨어러블 전자 장치(101)로 무선으로 전력을 제공할 수 있다.
도 16은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101) 및 케이스(1510)를 포함하는 시스템(1500)을 나타낸 블록도(1600)이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 제1 통신 회로(1610)(예: 도 3의 통신 회로(370))을 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)의 수납부(1520)에 수용될 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)의 충전 회로(1530)에 의해 충전될 수 있다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)는 제2 통신 회로(1620)를 포함할 수 있다. 제2 통신 회로(1620)는 제1 통신 회로(1610)와 다양한 신호들 및 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 통신 회로(1620)는 제1 통신 회로(1610)로부터 웨어러블 전자 장치(101)가 표시하는 화면에 관련된 정보를 수신할 수 있다. 다른 예로, 제2 통신 회로(1620)는 제1 통신 회로(1610)로 충전과 관련된 정보(예: 케이스(1510)의 배터리 잔량 및/또는 케이스(1510)가 외부 전원을 통해 충전 중인지 여부)를 송신할 수 있다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)는 제어부(1630)를 포함할 수 있다. 제어부(1630)는 충전 회로(1530) 및 제2 통신 회로(1620)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1630)는 충전 회로(1530)을 통해 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)의 수납부(1520)에 위치한 것을 확인할 수 있다. 제어부(1630)는 웨어러블 전자 장치(101)가 수납부(1520)에 위치하는 경우, 제2 통신 회로(1620)을 활성화 하고, 웨어러블 전자 장치(101)로부터 표시하는 화면에 관련된 정보를 수신하도록 제어할 수 있다.
도 17은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)가 수납된 케이스(1510)를 나타낸 도면(1700)이다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)는 렌즈 모듈(1710)을 포함할 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 케이스(1510)의 적어도 일부 표면 상에 배치될 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 수납부(1520)에 웨어러블 전자 장치(101)가 수용되는 경우 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))에 표시하는 화면을 보여줄 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510) 내부에 위치하고 덮개(1511)를 닫는 경우 케이스(1510)가 웨어러블 전자 장치(101)를 가릴 수 있다. 렌즈 모듈(1710)이 케이스(1510)의 적어도 일부 표면 상에 배치되는 경우 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510) 내부에 위치하고 케이스(1510)가 닫히는 경우에도 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1710)은 덮개(1511)의 적어도 일부 상에 배치될 수 있다. 덮개(1511)는 열리고 닫힐 수 있다. 덮개(1511)가 열린 경우 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 직접 확인할 수 있다. 덮개(1511)가 닫힌 경우 렌즈 모듈(1710)을 통해 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)에는 덮개(1511)가 열리고 닫히는 것을 감지할 수 있는 센서(예: 홀 센서)(미도시)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 케이스(1510)는 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)의 수납부(1520)에 위치하고 덮개(1511)가 닫히는 경우, 통신 회로(예: 도 16의 제2 통신 회로(1620))를 통해 웨어러블 전자 장치(101)로 표시하는 화면에 관련된 정보를 요청하여 수신할 수 있다. 케이스(1510)는 웨어러블 전자 장치(101)로부터 수신한 정보에 기반한 화면을 렌즈 모듈(1710)을 통해 표시할 수 있다. 다른 일 실시 예에서, 케이스(1510)는 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)의 수납부(1520)에 위치하고 덮개(1511)가 열린 경우, 통신 회로(예: 도 16의 제2 통신 회로(1620))를 통해 웨어러블 전자 장치(101)로 화면을 표시하도록 요청할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510)로부터의 화면 표시 요청에 기반하여 디스플레이(160)를 통해 화면을 표시할 수 있다.
도 18은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)가 케이스(1510)에 수납된 상태에서 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 확인하는 것을 나타낸 도면(1800)이다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(160)는 웨어러블 전자 장치(101)의 글라스(211)의 표시 영역(221)에 화면을 표시할 수 있다. 사용자(1810)는 케이스(1510)의 렌즈 모듈(1710)을 통해 웨어러블 전자 장치(101)의 글라스(211)를 시인할 수 있다. 사용자(1810)의 시야에 의해 허상 위치(1820)에 화면이 위치할 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1710)은 외부 방향인 제2 방향(D2)에서 보았을 때 아이 박스 영역의 크기를 증가시킬 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 허상 위치(1820)에 표시되는 화면을 확대시킬 수 있다. 렌즈 모듈(1710)이 고정된 확대율을 갖는 경우, 렌즈 모듈(1710)은 허상 위치(1820)에 표시되는 화면의 물리적인 크기를 확대시킬 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면을 확대할 수 있는 볼록 렌즈로 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1710)은 아이 박스 영역에 형성되는 화면을 먼 거리에서도 확인할 수 있도록 사용자(1810)로부터 허상 위치(1820)를 향하는 굴절 각도를 변화시킬 수 있다. 렌즈 모듈(1710)을 통해 표시 영역(221)에서 표시하는 화면을 확대하는 경우에도 화면의 적어도 일부 영역이 시인되지 않는 현상을 방지할 수 있다. 이에 따라, 렌즈 모듈(1710)을 통하여 케이스(1510) 외부에서 화면을 보다 용이하게 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1710)의 굴절률은 허상 위치(1820)에 위치하는 화면의 크기에 따라 설정될 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 굴절률이 변경될 수 있는 부재로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 렌즈 모듈(1710)은 액체 렌즈와 같은 굴절률이 변경될 수 있는 부재로 이루어져 아이 박스 영역을 조정할 수 있다. 이에 따라 표시 영역(221)에서 표시하는 화면이 시인되지 않는 현상을 방지할 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1710)의 굴절률은 사용자의 위치에 따라 설정될 수 있다. 사용자의 위치와 관련된 정보는 케이스(1510)에 구비되는 카메라(예: 도 21의 카메라(2121, 2122))에 의하여 획득할 수 있다.
도 19는 일 실시 예에 따른 케이스(1510)의 렌즈 모듈(1711, 1712)(예: 도 17 및/또는 도 18의 렌즈 모듈(1710)) 및 웨어러블 전자 장치(101)를 나타낸 도면이다.
일 실시 예에서, 렌즈 모듈(1711, 1712)은 수납부(1520)에 웨어러블 전자 장치(101)가 수용되는 경우 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))과 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 렌즈 모듈(1710)은 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면의 위치와 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들어, 렌즈 모듈(1720)은 수납부(1520)에 웨어러블 전자 장치(101)가 수용되는 경우 표시 영역(예: 도 3의 표시 영역(221, 222))과 실질적으로 평행하고 중첩되게 위치할 수 있다.
도 20은 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈(1711, 1712)(예: 도 17 및/또는 도 18의 렌즈 모듈(1710))을 포함하는 케이스(1510)를 나타낸 도면(2000)이다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)는 렌즈 모듈(1710)을 선택적으로 덮거나 개방하는 차폐 부재(2010)를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 모듈(1711, 1712)은 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 전자 장치(101))의 글라스(예: 도 2의 글라스(211, 212))와 대응하도록 복수 개(예: 2개)로 구성될 수 있다. 차폐 부재(2010)는 렌즈 모듈(1711, 1712)의 내부 면에 배치되는 불투명 부재일 수 있다. 예를 들어, 차폐 부재(2010)는 도 20과 같이 렌즈 모듈(1711, 1712)을 포함하도록 하나로 구성되거나 또는 도 21과 같이 렌즈 모듈(1711, 1712) 각각에 대응되도록 복수 개로 구성될 수 있다. 차폐 부재(2010)는 자동 및/또는 수동으로 렌즈 모듈(1711, 1712)의 내부 면을 가릴 수 있다. 차폐 부재(2010)가 렌즈 모듈(1710)의 내부 면을 가리는 경우 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 장치(101))가 표시하는 화면을 가릴 수 있다. 차폐 부재(2010)는 자동 및/또는 수동으로 렌즈 모듈(1711, 1712)의 내부 면으로부터 떨어져 렌즈 모듈(1711, 1712)이 배치된 면을 제외한 케이스(1510)의 내부 면에 위치하도록 접힐 수 있다. 차폐 부재가 렌즈 모듈(1711, 1712)이 배치된 면을 제외한 케이스(1510)의 내부 면에 위치하도록 접히는 경우 사용자는 렌즈 모듈(1711, 1712)을 통해 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 장치(101))가 표시하는 화면을 확인할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 통신 회로(예: 도 16의 제2 통신 회로(1620))는 제1 통신 회로(예: 도 16의 제1 통신 회로(1610))로부터 디스플레이(예: 도 3의 디스플레이(160))가 표시 영역(221, 222)에 화면을 표시하는 동안 활성화 신호를 수신할 수 있다. 케이스(1510)의 제어부(예: 도 16의 제어부(1630))는 제2 통신 회로(1620)가 활성화 신호를 수신하는 경우 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 화면을 표시하는 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 차폐 부재(2010)는 활성화 신호에 기반하여 렌즈 모듈(1711, 1712)을 선택적으로 덮거나 개방할 수 있다. 제어부(1630)는 제2 통신 회로(1620)가 활성화 신호를 수신하는 경우 차폐 부재(2010)가 렌즈 모듈(1711, 1712)을 개방하도록 차폐 부재(2010)를 제어할 수 있다. 제어부(1630)는 제2 통신 회로(1620)가 활성화 신호를 수신하지 않는 경우 차폐 부재(2010)가 렌즈 모듈(1711, 1712)을 덮도록 차폐 부재(2010)를 제어할 수 있다. 활성화 신호를 수신하는 동안 차폐 부재(2010)가 렌즈 모듈(1711, 1712)을 개방하는 경우 렌즈 모듈(1711, 1712)을 통해 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 확인할 수 있다. 활성화 신호를 수신하는 동안 차폐 부재(2010)가 렌즈 모듈(1711, 1712)을 덮는 경우 비활성화 상태의 웨어러블 전자 장치(예: 도 19의 웨어러블 전자 장치(101))를 케이스(1510)의 외부에서 시인되지 않는 상태로 보관할 수 있다.
도 21은 일 실시 예에 따른 렌즈 모듈(1711, 1712) 및 카메라(2121, 2122)를 포함하는 케이스(1510)를 나타낸 도면(2100)이다.
일 실시 예에서, 케이스(1510)는 카메라(2121, 2122)를 더 포함할 수 있다. 카메라(2121, 2122)는 케이스(1510)의 외부 면에 배치될 수 있다. 카메라(2121, 2122)는 제2 방향(D2)을 향하도록 배치될 수 있다. 카메라(2121, 2122)는 제2 방향(D2)에 배치된 객체의 거리를 감지할 수 있다. 예를 들어, 카메라(2121, 2122)는 사용자가 제2 방향(D2)에 있는 경우 케이스(1510) 및 사용자 사이의 거리를 감지할 수 있다.
일 실시 예에서, 카메라(2121, 2122)는 케이스(1510)의 제어부(예: 도 16의 제어부(1630))에 케이스(1510) 및 사용자 사이의 거리와 관련된 정보를 전달할 수 있다. 제어부(1630)는 케이스(1510) 및 사용자 사이의 거리와 관련된 정보를 제2 통신 회로(예: 도 16의 제2 통신 회로(1620))를 이용하여 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 전자 장치(101))로 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(101)는 케이스(1510) 및 사용자 사이의 거리와 관련된 정보를 이용하여 표시 영역(예: 도 2의 표시 영역(221, 222))에서 표시하는 화면의 컨텐츠의 크기를 제어할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(101)의 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))는 케이스(1510) 및 사용자 사이의 거리가 멀어지는 경우 아이 박스 영역이 감소하여 사용자가 화면의 적어도 일부를 시인하지 못하는 현상을 방지하고자 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면의 컨텐츠의 크기를 감소시킬 수 있다. 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면은 케이스(1510)의 렌즈 모듈(1711, 1712)에 의하여 확대될 수 있다. 프로세서(120)는 렌즈 모듈(1711, 1712)에 의하여 표시 영역(221, 222)에서 표시하는 화면의 컨텐츠가 확대되는 비율을 고려하여 화면의 컨텐츠의 크기를 설정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 2의 웨어러블 전자 장치(101))는, 제1 하우징 부분(예: 도 2의 제1 하우징 부분(210)), 제2 하우징 부분(예: 도 2의 제1 하우징 부분(220)), 및 제3 하우징 부분(예: 도 2의 제3 하우징 부분(230))을 포함하는 하우징(예: 도 2의 하우징(200)), 상기 제2 하우징 부분(220)에 의해 둘러싸인 글라스(예: 도 2의 글라스(211, 212)), 상기 글라스(211, 212)의 표시 영역(예: 도 2의 표시 영역(221, 222))에 내부 방향(예: 도 2의 제1 방향(D1)) 및 외부 방향(예: 도 2의 제2 방향(D2))으로 화면을 표시하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(160)), 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 확인하는 제1 센서(예: 도 3의 제1 센서(341)), 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 판단하는 제2 센서(예: 도 3의 제2 센서(342)), 및 상기 제1 하우징 부분(210) 및/또는 상기 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부를 판단하는 제3 센서(예: 도 3의 제3 센서(343))를 포함하는 센서 모듈(예: 도 3의 센서 모듈(176)), 상기 사용자의 손 동작을 추적하고 공간을 인식하는 제1 카메라(예: 도 3의 제1 카메라(311, 312)), 상기 사용자의 눈동자를 추적하는 제2 카메라(예: 도 3의 제2 카메라(321, 322)), 및 외부를 촬영하는 제3 카메라(예: 도 3의 제3 카메라(330))를 포함하는 카메라 모듈(예: 도 3의 카메라 모듈(180)), 및 상기 디스플레이(160), 상기 센서 모듈(176), 및 상기 카메라 모듈(180)과 연결된 프로세서(예: 도 3의 프로세서(120))를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분(210) 및/또는 상기 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 표시하는 상기 화면을 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 내부 방향(D1)인 제1 방향(D1)을 기반으로 표시하고, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향(D2)인 제2 방향(D2)을 기반으로 표시하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 상기 화면을 상기 제2 방향(D2)을 기반으로 표시할 때 상기 화면을 좌우로 반전시켜 표시하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 랜드스케이프 오리엔테이션(landscape orientation) 방향과 평행한 지면을 기준으로 판단하고, 및 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 상기 사용자가 착용한 상태와 동일한 방향으로 놓인 상태인 제1 상태와 비교하여 상하로 뒤집어진 제2 상태로 놓인 경우 상기 화면을 상하로 반전시켜 표시하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 웨어러블 전자 장치(101) 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하고, 상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하고, 및 상기 변경된 출력 영역 및/또는 밝기에 기반하여 상기 화면을 표시하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 산출된 거리에 대응하는 상기 화면의 아이 박스(eye box) 영역 및 상기 아이 박스 영역을 제외한 시야 사각 영역을 산출하고, 상기 아이 박스 영역으로 상기 출력 영역을 변경하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 프로세서(120)는, 상기 산출된 거리에 따라 상기 화면에 표시하는 컨텐츠의 크기를 조절하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 글라스(211, 212)는 제1 글라스(예: 도 2의 제1 글라스(211)) 및 제2 글라스 예: 도 2의 제1 글라스(212))를 포함하고, 상기 프로세서(120)는, 상기 사용자의 위치가 미 확인된 경우, 상기 화면 중 상기 제1 글라스(211)에 표시하는 제1 화면을 상기 제1 방향(D1)을 기반으로 표시하고, 상기 화면 중 상기 제2 글라스(212)에 표시하는 제2 화면을 상기 제2 방향(D2)을 기반으로 표시하도록 상기 디스플레이(160)를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101)의 디스플레이(160)가 표시 영역(221, 222)에 표시하는 화면을 제어하는 방법은, 제1 센서(341)를 이용하여 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는지 여부를 확인하는 동작(예: 도 6의 동작 610), 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 미 착용된 상태인 경우 제2 센서(342)를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향을 판단하는 동작(예: 도 6의 동작 620), 제3 센서(343)를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부를 판단하는 동작(예: 도 6의 동작 630), 제1 카메라(311, 312) 및 제2 카메라(321, 322)를 이용하여 상기 사용자의 위치를 판단하는 동작(예: 도 6의 동작 640), 및 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분(210) 및/또는 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작(예: 도 6의 동작 650)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작(동작 650)은, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이(160)에서 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치의 내부 방향(D1)인 제1 방향(D1)을 기반으로 표시하는 동작(예: 도 7의 동작 703), 및 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 미 착용하고 있는 경우 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 외부 방향인 제2 방향(D2)을 기반으로 표시하는 동작(예: 도 7의 동작 708)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자의 위치를 판단하는 동작(동작 640)은, 상기 사용자의 위치를 확인하면서 상기 웨어러블 전자 장치 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하는 동작, 및 상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하는 동작(예: 도 7의 동작 707)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 디스플레이(160)가 상기 표시 영역(221, 222)에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작(동작 650)은, 상기 변경된 출력 영역에 기반하여 상기 화면을 상기 제2 방향(D2)을 기반으로 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 하우징 부분(210) 및/또는 상기 제3 하우징 부분(230)의 접힘 여부를 판단하는 동작(동작 630)은, 상기 제1 하우징 부분(210) 및 상기 제3 하우징 부분(230)이 펼쳐진 경우 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 상기 제2 방향(D2)에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작(예: 도 7의 동작 709)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 상기 제2 방향(D2)에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작(동작 709)은, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향(D2)에 위치한 경우 상기 웨어러블 전자 장치(101) 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하는 동작, 및 상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하는 동작(동작 707)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 상기 제2 방향(D2)에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작(동작 709)은, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 상기 제2 방향(D2)에 위치한 경우 상기 변경된 출력 영역에 기반하여 상기 화면을 상기 제2 방향(D2)을 기반으로 표시하는 동작(동작 708), 및 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치(101)의 정면에 위치하지 않은 경우 상기 화면을 상기 제1 방향(D1) 및 상기 제2 방향(D2)을 기반으로 각각 표시하는 동작(예: 도 7의 동작 710)을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(101) 및 케이스(예: 도 15의 케이스(1510))를 포함하는 시스템(예: 도 15의 시스템(1500))의, 상기 웨어러블 전자 장치(101)는, 하우징(200), 표시 영역(221, 222)을 포함하는 글라스(211, 212), 상기 표시 영역(221, 222)에 화면을 표시하는 디스플레이(160), 카메라 모듈(180), 제1 통신 회로(예: 도 16의 제1 통신 회로(1610)), 및 프로세서(120)를 포함하고, 상기 케이스(1510)는, 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 수용하는 수납부(예: 도 15의 수납부(1520)), 상기 케이스(1510)의 적어도 일부 표면 상에 배치된 렌즈 모듈(예: 도 17의 렌즈 모듈(1710)), 상기 제1 통신 회로(1610)와 신호를 송수신하는 제2 통신 회로(예: 도 16의 제2 통신 회로(1620)), 및 상기 웨어러블 전자 장치(101)를 충전시키는 충전 회로(예: 도 15의 충전 회로(1530))를 포함하고, 상기 렌즈 모듈(1710)은 상기 수납부(1520)에 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 수용되는 경우 상기 화면을 보여줄 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 케이스(1510)는 열리고 닫힐 수 있는 덮개(예: 도 15의 덮개(1511))를 더 포함하고, 상기 렌즈 모듈(1710)은 상기 덮개(1511)의 적어도 일부 상에 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 렌즈 모듈(1710)은 상기 수납부(1520)에 상기 웨어러블 전자 장치(101)가 수용되는 경우 상기 표시 영역(221, 222)과 대응하는 위치에 배치될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 렌즈 모듈(1710)은 상기 디스플레이(160)에서 상기 글라스(211, 212)의 외부 방향(D2)을 향하여 표시되는 화면을 확대시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 케이스(1510)는 상기 렌즈 모듈(1710)을 선택적으로 덮거나 개방하는 차폐 부재(예: 도 20의 차폐 부재(2010))를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 차폐 부재(2010)는 상기 제2 통신 회로(1620)가 상기 제1 통신 회로(1610)로부터 상기 디스플레이(160)가 화면을 표시하는 동안 수신하는 활성화 신호에 기반하여 상기 렌즈 모듈(1710)을 선택적으로 덮거나 개방할 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 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (16)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    제1 하우징 부분, 제2 하우징 부분, 및 제3 하우징 부분을 포함하는 하우징;
    상기 제2 하우징 부분에 의해 둘러싸인 글라스;
    상기 글라스의 표시 영역에 내부 방향 및 외부 방향으로 화면을 표시하는 디스플레이;
    사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는지 확인하는 제1 센서, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향을 판단하는 제2 센서, 및 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 제3 센서를 포함하는 센서 모듈;
    상기 사용자의 손 동작을 추적하고 공간을 인식하는 제1 카메라, 상기 사용자의 눈동자를 추적하는 제2 카메라, 및 외부를 촬영하는 제3 카메라를 포함하는 카메라 모듈; 및
    상기 디스플레이, 상기 센서 모듈, 및 상기 카메라 모듈과 연결된 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치의 내부 방향인 제1 방향을 기반으로 표시하고,
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 미 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치의 외부 방향인 제2 방향을 기반으로 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 상기 화면을 상기 제2 방향을 기반으로 표시할 때 상기 화면을 좌우로 반전시켜 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 웨어러블 전자 장치 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하고;
    상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하고; 및
    상기 변경된 출력 영역 및/또는 밝기에 기반하여 상기 화면을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  5. 청구항 4에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 산출된 거리에 대응하는 상기 화면의 아이 박스(eye box) 영역 및 상기 아이 박스 영역을 제외한 시야 사각 영역을 산출하고; 및
    상기 아이 박스 영역으로 상기 출력 영역을 변경하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  6. 청구항 4에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 산출된 거리에 따라 상기 화면에 표시하는 컨텐츠의 크기를 조절하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  7. 청구항 2에 있어서,
    상기 글라스는 제1 글라스 및 제2 글라스를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 사용자의 위치가 미 확인된 경우, 상기 화면 중 상기 제1 글라스에 표시하는 제1 화면을 상기 제1 방향을 기반으로 표시하고; 및
    상기 화면 중 상기 제2 글라스에 표시하는 제2 화면을 상기 제2 방향을 기반으로 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  8. 웨어러블 전자 장치의 디스플레이가 표시 영역에 표시하는 화면을 제어하는 방법에 있어서,
    제1 센서를 이용하여 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 웨어러블 전자 장치가 미 착용된 상태인 경우 제2 센서를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향을 판단하는 동작;
    제3 센서를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치의 제1 하우징 부분 및/또는 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 동작;
    제1 카메라 및 제2 카메라를 이용하여 상기 사용자의 위치를 판단하는 동작; 및
    상기 웨어러블 전자 장치의 착용 여부, 상기 웨어러블 전자 장치가 놓인 방향, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 제3 하우징 부분의 접힘 여부, 및 상기 사용자의 위치에 기반하여 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작을 포함하는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작은,
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 착용하고 있는 경우 상기 디스플레이에서 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치의 내부 방향인 제1 방향을 기반으로 표시하는 동작; 및
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치를 미 착용하고 있는 경우 상기 화면을 상기 웨어러블 전자 장치의 외부 방향인 제2 방향을 기반으로 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  10. 청구항 9에 있어서, 상기 사용자의 위치를 판단하는 동작은,
    상기 사용자의 위치를 확인하면서 상기 웨어러블 전자 장치 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하는 동작; 및
    상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 디스플레이가 상기 표시 영역에 표시하는 상기 화면을 제어하는 동작은,
    상기 변경된 출력 영역에 기반하여 상기 화면을 상기 제2 방향을 기반으로 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 청구항 9에 있어서, 상기 제1 하우징 부분 및/또는 상기 제3 하우징 부분의 접힘 여부를 판단하는 동작은,
    상기 제1 하우징 부분 및 상기 제3 하우징 부분이 펼쳐진 경우 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작을 포함하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작은,
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향에 위치한 경우 상기 웨어러블 전자 장치 및 상기 사용자 사이의 거리를 산출하는 동작; 및
    상기 산출된 거리에 기반하여 상기 화면의 출력 영역 및/또는 밝기를 변경하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향에 위치하였는지 여부를 확인하는 동작은,
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 상기 제2 방향에 위치한 경우 상기 변경된 출력 영역에 기반하여 상기 화면을 상기 제2 방향을 기반으로 표시하는 동작; 및
    상기 사용자가 상기 웨어러블 전자 장치의 정면에 위치하지 않은 경우 상기 화면을 상기 제1 방향 및 상기 제2 방향을 기반으로 각각 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  15. 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템에 있어서,
    상기 웨어러블 전자 장치는,
    하우징;
    표시 영역을 포함하는 글라스;
    상기 표시 영역에 화면을 표시하는 디스플레이;
    카메라 모듈;
    제1 통신 회로; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 케이스는,
    상기 웨어러블 전자 장치를 수용하는 수납부;
    상기 케이스의 적어도 일부 표면 상에 배치된 렌즈 모듈;
    상기 제1 통신 회로와 신호를 송수신하는 제2 통신 회로; 및
    상기 웨어러블 전자 장치를 충전시키는 충전 회로를 포함하고,
    상기 렌즈 모듈은 상기 수납부에 상기 웨어러블 전자 장치가 수용되는 경우 상기 화면을 보여주는 시스템.
  16. 웨어러블 전자 장치 및 케이스를 포함하는 시스템의 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 디스플레이의 표시 영역에 표시되는 화면을 제어하는 방법에 있어서,
    수신부에 의해 상기 웨어러블 전자 장치를 수용하는 동작;
    제2 통신 회로를 이용하여 제1 통신 회로와 신호를 송신 및 수신하는 동작; 및
    충전 회로를 이용하여 상기 웨어러블 전자 장치를 충전하는 동작을 포함하고,
    상기 케이스의 적어도 일부 표면 상에 배치된 렌즈 모듈은 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 수신부에 수용되었을 때 상기 화면을 보여주는 방법.
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