WO2022186495A1 - 복수의 렌즈들을 구비하는 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

복수의 렌즈들을 구비하는 전자 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2022186495A1
WO2022186495A1 PCT/KR2022/001966 KR2022001966W WO2022186495A1 WO 2022186495 A1 WO2022186495 A1 WO 2022186495A1 KR 2022001966 W KR2022001966 W KR 2022001966W WO 2022186495 A1 WO2022186495 A1 WO 2022186495A1
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WO
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magnification
camera
image
processor
display
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PCT/KR2022/001966
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English (en)
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정택성
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삼성전자 주식회사
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    • H04N23/632Graphical user interfaces [GUI] specially adapted for controlling image capture or setting capture parameters for displaying or modifying preview images prior to image capturing, e.g. variety of image resolutions or capturing parameters
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    • H04N23/69Control of means for changing angle of the field of view, e.g. optical zoom objectives or electronic zooming
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    • H04N5/262Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
    • H04N5/2628Alteration of picture size, shape, position or orientation, e.g. zooming, rotation, rolling, perspective, translation

Definitions

  • Various embodiments according to the present disclosure relate to an electronic device having a plurality of cameras and a technology for controlling the electronic device.
  • an electronic device equipped with a camera such as a digital camera, a digital camcorder, or a smart phone
  • An electronic device equipped with such a camera may provide a photographing function.
  • the electronic device may output a preview screen on a display using an image acquired in real time from the camera and acquire a captured image from the camera when a photographing input is received.
  • the electronic device may include a plurality of cameras.
  • the electronic device may include a plurality of cameras having different angles of view.
  • the plurality of cameras may capture images of the same subject at different angles of view.
  • the electronic device may switch cameras when optical magnification is achieved while each individual camera performs digital zoom during a zoom in/out operation.
  • a type of camera capable of providing an image of a different position to a user by adjusting the angle of view to a wide range by using a driving device such as a prism or a mirror has been developed in recent years.
  • a driving device such as a prism or a mirror
  • the camera is switched when the basic magnification of the camera is reached.
  • An electronic device includes a plurality of cameras, a display, and at least one processor electrically connected to the plurality of cameras and the display, wherein the at least one processor is configured to include a first one of the plurality of cameras.
  • a first image is acquired through a camera, and in a state in which a magnification is set to a first magnification, a preview centered on a first point of the first image is displayed on the display, and the magnification is set to a second magnification at the first magnification.
  • the at least one processor is configured to shift the center of the preview from the first point to the second point as the magnification is changed from the first magnification to the second magnification. It can be moved gradually to 2 points.
  • the method of operating an electronic device includes an operation of acquiring a first image through a first camera among a plurality of cameras, a state in which a magnification is set to the first magnification, and a first point of the first image is centered displaying on a display a preview of The operation of gradually changing, the operation of acquiring a second image centered on a second point by using a second camera among the plurality of cameras, and the operation of changing the preview displayed on the display from the first image to the second image changing to at least a partial area, displaying a preview centered on a second point of the second image on the display when the magnification is changed to the second magnification, and the magnification is changed from the first magnification to the first magnification. and gradually moving the center of the preview from the first point to the second point as the second magnification is changed.
  • the electronic device and method according to various embodiments of the present disclosure may implement a more natural camera operation by improving the quality of a zoom in/out operation by linearly moving an image center point when a camera is switched.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an electronic device switching a camera in response to a user input for changing a magnification, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating that an electronic device moves a center point by calculating a center point movement amount up to a final magnification, according to an exemplary embodiment.
  • 4A is a diagram illustrating an angle of view and a center of view of each of a plurality of cameras in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 4B is a diagram illustrating movement of an image center while performing a zoom-out operation in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 5A is a diagram illustrating an angle of view and a center of view of each of a plurality of cameras in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 5B is a diagram illustrating a movement of an image center while a zoom-in operation is performed in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a camera module, according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment.
  • an electronic device 100 (eg, the electronic device 601 of FIG. 6 ) includes a processor 110 , a camera 120 (eg, the camera module 680 of FIGS. 6 and 7 ); It may include a display 130 and a memory 140 .
  • the electronic device 100 may include additional components in addition to the components illustrated in FIG. 1 , or may omit at least one of the components illustrated in FIG. 1 .
  • the processor 110 may execute an operation or data processing related to control and/or communication of at least one other component of the electronic device 100 using instructions stored in the memory 140 .
  • the processor 110 includes a central processing unit (CPU), a graphic processing unit (GPU), a micro controller unit (MCU), a sensor hub, a supplementary processor, a communication processor, and an application. It may include at least one of a processor (application processor), application specific integrated circuit (ASIC), and field programmable gate arrays (FPGA), and may have a plurality of cores.
  • the processor 110 may acquire an image through the camera 120 .
  • the camera 120 may include a plurality of cameras.
  • the camera 120 may include at least two of a tele camera, a wide camera, or an ultra-wide camera.
  • the tele camera may include a prism or a mirror.
  • the processor 110 may move a field of view (FOV) of the tele camera using a prism or mirror included in the tele camera.
  • FOV field of view
  • the processor 110 may provide the image acquired through the camera 120 to the display 130 in the form of a preview.
  • the processor 110 may display a plurality of objects (or icons) corresponding to a plurality of lenses included in the camera 120 on the display 130 .
  • the processor 110 may obtain a user input (eg, a tap, a touch) for one of a plurality of objects.
  • the processor 110 may acquire an image at a zoom level of a lens corresponding to the selected icon and display it on the display 130 .
  • the processor 110 may change the magnification in response to obtaining a user input for changing the zoom level. For example, the processor 110 may gradually change from an initial magnification to a final magnification. According to an embodiment, the processor 110 may move the center of the preview as the magnification is changed. For example, the processor 110 may gradually change the center of the preview from the first point to the second point as the magnification is gradually changed from the initial magnification to the final magnification. Specific details related to the operation of the processor 110 will be described later with reference to FIGS. 2 and 3 .
  • the processor 110 may move the center of the preview by using a reflective member (eg, a prism or a mirror).
  • the reflective member may change the path of the light so that the external light source may pass through the lens assembly (eg, the lens assembly 720 of FIG. 7 ).
  • the camera 120 may acquire (or capture) an image (eg, a still image and a moving image).
  • the processor 110 may acquire an image using a plurality of cameras.
  • the processor 110 may acquire images having different angles of view using a plurality of cameras.
  • the image signal processor electrically connected to the camera 120 may distinguish an object (eg, a person) and a background included in an image (eg, a preview image or an image stored in the memory 140 ).
  • the image signal processor may be separated from the camera 120 or implemented as a part of the processor 110 .
  • the camera 220 may include an image sensor (eg, the image sensor 730 of FIG. 7 ).
  • each of the plurality of cameras may include image sensors.
  • the image sensor may acquire and/or process color information.
  • the camera 120 may include a plurality of cameras, and each of the plurality of cameras may have a different zoom level.
  • the plurality of cameras may each include at least some of an ultra-wide lens, a wide lens, or a tele lens.
  • the camera 120 may include a periscopic lens.
  • the tele camera may be a periscope type camera.
  • the reflective member eg, a prism or a mirror
  • the rotational motion may consist of a pitching motion or a yawing motion.
  • a motion related to any rotation axis perpendicular to the optical axis may be defined as a pitching motion
  • a motion related to any other rotation axis perpendicular to the optical axis may be defined as a yaw motion.
  • the rotation axis parallel to the optical axis may be an axis orthogonal to the orthogonal plane of the pitching motion and the yaw motion.
  • the display 130 may display a plurality of objects corresponding to a plurality of lenses included in the camera 120 .
  • the processor 110 may display a plurality of objects corresponding to a plurality of lenses included in the camera 120 on the display 130 .
  • the display 130 may display an image obtained at a zoom level of a lens corresponding to an icon selected by a user input among a plurality of objects.
  • the display 130 may generate a driving signal by converting an image signal, a data signal, an on-screen display (OSD) signal, a control signal, etc. processed by the processor 110 .
  • the display 130 may be implemented as a plasma display panel (PDP), a liquid crystal display (LCD), an organic light emitting diode (OLED), a flexible display, etc. It may be implemented as a display (3D display).
  • the display 130 may be configured as a touch screen and may be used as an input device in addition to an output device.
  • the memory 140 may mean one or more memory sets. According to an embodiment, the memory 140 may store data and/or commands received from or generated by other components (eg, the processor 110 and the display 130 ).
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an electronic device switching a camera in response to a user input for changing a magnification, according to an exemplary embodiment.
  • the processor 110 may acquire a first image through a first camera among a plurality of cameras in operation 210 .
  • the processor 110 may display an image acquired through the first camera as a preview on the display 130 while the camera application stored in the memory 140 is running.
  • the first camera may be one of a tele camera, a wide camera, and an ultra wide camera.
  • the processor 110 may display a preview centered on the first point of the first image on the display while the magnification is set to the first magnification in operation 220 .
  • the processor 110 may display the image received at the zoom level of the first camera on the display.
  • the processor 110 may display the image received at the zoom level (eg, x5.0 magnification) of the tele camera on the display 130 .
  • the processor 110 may display the received image at the zoom level (eg, x1.0 magnification) of the wide camera on the display 130 .
  • the processor 110 may display the received image at the zoom level (eg, x0.5 magnification) of the ultra-wide camera on the display 130 .
  • a center of an image acquired through a camera may vary according to a type of camera.
  • the tele camera may move the center of the image to a position within the range of the first zoom level (eg, x1.0 magnification) using a reflective member (eg, a prism or a mirror).
  • the tele camera may move the center of the image to a position in an area exceeding the range of the second zoom level (eg, x5.0 magnification) by using the digital zoom.
  • the reflective member may be connected to a reflective member holder (not shown) to move the center of the image up, down, left and right.
  • the processor 110 may obtain a user input for changing the magnification from the first magnification to the second magnification in operation 230 .
  • a user input changing from the first magnification to the second magnification may be understood as a zoom-out input.
  • a user input for changing from the first magnification to the second magnification may be understood as a zoom-in input.
  • the processor 110 displays an image acquired through the camera 120 on the display 130 , and displays a first camera (eg, a tele camera) among a plurality of cameras on at least a partial area of the display 130 .
  • a first camera eg, a tele camera
  • the second object corresponding to the second camera (eg, wide camera)
  • the third camera eg, ultra wide camera
  • the processor 110 may obtain a user input for a second object corresponding to the second magnification or a third object corresponding to the second magnification.
  • the processor 110 may display a slide bar that slides according to a magnification changed by a zoom in or zoom out operation on the display 130 .
  • the object representing each camera provided in the electronic device 100 slides according to a magnification order (eg, an ultra wide camera, a wide camera, and a tele camera). It is disposed on the bar and can move according to the movement of the slide bar.
  • the object may be displayed or disappear on the display 130 while moving along the slide bar.
  • the processor 110 may obtain a user input (eg, tap, drag) for the slide bar.
  • the processor 110 may obtain a user input for a slide bar that changes to a second magnification in a state in which the magnification is set to the first magnification.
  • the processor 110 may activate the second camera before obtaining a user input, and convert the activated second camera to a standby state.
  • the processor 110 may gradually change the magnification from the first magnification to the second magnification in response to the user input in operation 240 .
  • the processor 110 may change the magnification in response to a user input for one of a plurality of objects (eg, icons) corresponding to a plurality of cameras displayed on at least a partial area of the display 130 . have.
  • the processor 110 in a state in which the magnification is set to the first magnification, the processor 110 may gradually change the magnification from the first magnification to the second magnification in response to selecting the second object corresponding to the second camera. have.
  • the processor 110 may acquire a second image centered on a second point by using a second camera among a plurality of cameras. According to an embodiment, the processor 110 may display the image received at the zoom level of the second camera on the display.
  • the processor 110 displays the image received at the zoom level (eg, x5.0 magnification) of the tele camera on the display 130, and the user input (eg: In response to the zoom out input), the image received at the zoom level (eg, x1.0 magnification) of the wide camera may be displayed on the display 130 .
  • the zoom level eg, x5.0 magnification
  • the user input eg: In response to the zoom out input
  • the image received at the zoom level (eg, x1.0 magnification) of the wide camera may be displayed on the display 130 .
  • the processor 110 displays the image received at the zoom level of the wide camera on the display 130 in response to a user input (eg, a zoom-in input) for an object corresponding to the tele camera.
  • the image received at the zoom level of the tele camera may be displayed on the display 130 .
  • the present invention is not limited thereto, and the second camera may include an ultra-wide camera.
  • the processor 110 may acquire a second image centered on the second point.
  • the second point may be different from the first point.
  • the center of the image acquired by each camera may be different.
  • the center of the image acquired by each camera may be different.
  • the second point may be the same as the first point.
  • the centers of images acquired by each camera may be the same.
  • the centers of images acquired by each camera may be the same.
  • the processor 110 may change the preview displayed on the display 130 from the first image to at least a partial region of the second image in operation 260 .
  • the processor 110 in a state in which the processor 110 displays the first image acquired through the first camera, as the magnification is gradually changed from the first magnification to the second magnification, the The preview may be changed to at least a partial area of the second image acquired through the second camera.
  • the processor 110 may display a preview centered on the second point of the second image on the display 130 .
  • the processor 110 may output a preview centered on the second point of the second image on the display 130 in response to completion of the change from the first magnification to the second magnification.
  • the processor 110 may gradually move the center of the preview from the first point to the second point as the magnification is changed from the first magnification to the second magnification in operation 280 .
  • the processor 110 may linearly move the center of the preview displayed on the display 130 from the first point to the second point.
  • the electronic device 100 may support the user to perform a natural zoom in/out operation by linearly moving the image center as the magnification of the camera changes.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating that an electronic device moves a center point by calculating a center point movement amount up to a final magnification, according to an exemplary embodiment. Contents similar to or overlapping with those described above in relation to FIG. 3 may be simplified or omitted.
  • the processor 110 may obtain a user input in operation 301 .
  • the processor 110 may display a first object corresponding to a first camera (eg, a tele camera) among a plurality of cameras and a second camera (eg, a wide camera) on at least a partial area of the display 130 .
  • a first camera eg, a tele camera
  • a second camera eg, a wide camera
  • At least two icons among a second object corresponding to , and a third object corresponding to a third camera may be displayed.
  • the processor 110 may obtain a user input for a first object corresponding to the first camera, a second object corresponding to the second camera, or a third object corresponding to the third camera.
  • the processor 110 may display a slide bar that slides according to a magnification changed by a zoom-in or zoom-out operation on the display 130 .
  • the processor 110 may obtain a user input (eg, tap, drag) for the slide bar.
  • the processor 110 may obtain a user input for pinch zoom.
  • the pinch zoom operation may be performed by touching two fingers that were spread apart from each other on the display 130 as they come closer, or two fingers that were close and touching each other spread on the display 130 and move away from each other. It may mean that the content being displayed on the display 130 is zoomed in or zoomed out.
  • the processor 110 may obtain a user input for button zoom.
  • the button zoom operation is displayed on the display 130 based on an object (eg, an icon) and/or a hardware button corresponding to a specified zoom magnification displayed on the display 130 , and It may mean that the existing content is zoomed in or zoomed out.
  • the processor 110 may perform a zoom operation based on a plurality of user inputs.
  • the processor 110 sequentially or simultaneously acquires user inputs for an object (eg, an icon) corresponding to the first magnification and the second magnification
  • the first magnification and the second magnification or the second magnification
  • the content being displayed on the display 130 may be zoomed in or zoomed out in the order of (2 magnification and 1st magnification).
  • the processor 110 may determine (determine) the final magnification based on an intermediate magnification between the initial magnification and the final magnification. For example, the processor 110 may predict the final magnification by applying the same change time from the intermediate magnification to the final magnification based on the change times of the initial magnification and the intermediate magnification.
  • the processor 110 may calculate the shift amount of the center point from the initial magnification to the final magnification by using Equation 1 .
  • Equation 1 Pi denotes the image center position at the initial magnification, Pf denotes the image center position at the final magnification, and Pc denotes the image center position at the current magnification.
  • Xi means initial magnification, Xf means final magnification, and Xc means current magnification.
  • the processor 110 may calculate an amount of movement of the center point of the preview image from the initial magnification to the final magnification in response to obtaining the user input. For example, in response to receiving a touch input for an object displayed on the display 130 , the processor 110 may calculate an amount of movement of the center point up to a magnification corresponding to the object. For example, the processor 110 displays the image received at the first magnification (eg, x5.0 magnification) on the display 130 and the object corresponding to the second magnification (eg, x1.0 magnification). In response to a touch input to , the center point movement amount from the first magnification to the second magnification may be calculated.
  • the first magnification eg, x5.0 magnification
  • the second magnification eg, x1.0 magnification
  • the processor 110 may calculate a camera switching magnification in operation 305 .
  • the camera switching magnification may mean a specified magnification at which the camera is switched.
  • the camera switching magnification may be the first magnification.
  • the processor 110 may obtain an offset value from camera calibration. According to an embodiment, the processor 110 may calculate a camera switching magnification based on an offset value obtained in calibration and a position of a center of view angle of a camera (eg, a tele camera). For example, the offset value may be determined based on a tilt angle or tolerance of the camera that occurs in design or assembly.
  • a camera eg, a tele camera
  • the processor 110 may gradually move the center of the preview by using an offset value through camera calibration.
  • the deviation of the optical axis occurring during manufacturing may be corrected using an offset value obtained through camera calibration.
  • a manufacturing error that may occur when manufacturing the camera 120 (or a camera module) and/or a deviation of an optical axis due to an assembly error that may occur when the camera 120 is disposed in the electronic device 100 is calculated as the camera It may be corrected using an offset value obtained through calibration.
  • the processor 110 may linearly move the center of the preview image while the magnification of the camera 120 is changed.
  • the processor 110 may calculate a camera conversion magnification that is converted to an ultra-wide camera in a state in which an image is acquired with a wide camera as x1.125 magnification.
  • the processor 110 may determine the center position of the angle of view based on the area displayed on the display 130 .
  • the angle of view (or the area of view) of the camera 120 is an image sensor (eg, the image sensor 730 of FIG. 7 ) included in the camera 120 (eg, the camera module 680 of FIG. 7 ). In the case of including an area smaller than the sensing area of It can be judged by the central position.
  • the processor 110 may check the current magnification and determine the central point movement amount.
  • the processor 110 may check the current magnification while the magnification is changed from the initial magnification to the final magnification.
  • the processor 110 checks the current magnification (eg, x3.0 magnification) while changing from the initial magnification (eg, x5.0 magnification) to the final magnification (eg, x1.0 magnification), and the current magnification It is possible to calculate the amount of movement of the center point from to the final magnification.
  • the processor 110 may move the center point of the preview image in operation 309 .
  • the processor 110 may move the center point of the preview image as the magnification of the camera 120 is switched from the initial magnification to the final magnification.
  • the processor 110 gradually adjusts the center point of the image of the preview displayed on the display 130 . It can be changed (or linearly).
  • the processor 110 may determine whether the current magnification is the same as the camera switching magnification. According to an embodiment, the processor 110 may determine whether the current magnification of the camera 120 is the same as the camera conversion magnification calculated based on an offset obtained by camera calibration. For example, the processor 110 may determine whether the magnification becomes a magnification (eg, x5.0 magnification) that is converted to a wide camera while the tele camera is driven. Also, for example, the processor 110 may determine whether a camera conversion magnification (eg, x1.125 magnification) is obtained from a wide camera to an ultra-wide camera.
  • a magnification eg, x5.0 magnification
  • a camera conversion magnification eg, x1.125 magnification
  • the processor 110 may switch the main camera in operation 313 .
  • the processor 110 may switch the main camera to a wide camera in response to the current magnification being a camera switching magnification (eg, x5.0 magnification) in a state where an image is acquired using a tele camera.
  • the processor 110 converts the main camera to an ultra-wide camera in response to the current magnification being a camera switching magnification (eg, x1.125 magnification) in a state in which an image is acquired using a wide camera.
  • the processor 110 may acquire an image by using the main camera in response to the main camera being switched. According to an embodiment, in response to switching from the first camera to the second camera, the processor 110 may deactivate the first camera or switch to a standby state.
  • the processor 110 may display a preview of the image acquired through the camera in operation 315 on the screen.
  • the processor 110 does not switch the main camera from the first camera to the second camera, but previews the image acquired through the first camera. may be displayed on the display 130 .
  • the processor 110 may determine whether the current magnification is the same as the final magnification in operation 317 . According to an embodiment, the processor 110 may determine whether the current magnification becomes a final magnification (eg, x5.0 magnification) corresponding to the user input.
  • a final magnification eg, x5.0 magnification
  • the processor 110 may end the zoom operation. According to an embodiment, if it is not determined that the current magnification is the same as the final magnification, the processor 110 may return to operation 307 to check the current magnification and determine the moving amount of the center point.
  • 4A is a diagram illustrating an angle of view and a center of view of each of a plurality of cameras in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 4B is a diagram illustrating movement of an image center while performing a zoom-out operation in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • a first camera having a first angle of view 410 may acquire an image centered on a first point 401 .
  • a second camera eg, a wide camera
  • a third camera eg, an ultra-wide camera
  • having a third angle of view 430 may acquire an image centered on the second point 402 .
  • the X axis represents the zoom level
  • the Y axis represents the coordinates of the center point of the image.
  • the processor 110 may change the center of the preview image as the magnification of the camera 120 is changed. According to an embodiment, the processor 110 may move the center of the preview image while performing the zoom-out operation.
  • the processor 110 increases the magnification of the camera 120 gradually from an initial magnification (eg, x5.0 magnification) to a final magnification (eg, x5.0 magnification). You can move the center of the preview image linearly while changing.
  • an initial magnification eg, x5.0 magnification
  • a final magnification eg, x5.0 magnification
  • the processor 110 may acquire an image through a wide camera while performing a zoom out operation from an initial magnification (eg, x5.0 magnification) to a camera switching magnification (eg, x1.125 magnification). have.
  • the processor 110 determines that the preview image center is C1(0.4, -0.4) (eg, the first one of FIG. 4A ) while the magnification is changed gradually (or linearly) from the initial magnification to the camera switching magnification.
  • Point 401 may be gradually changed to C2.
  • C2 may be calculated by Equation 1 above.
  • the processor 110 may switch the main camera in response to the magnification of the camera 120 being the camera switching magnification.
  • the processor 110 may switch the main camera based on a magnification that allows the object to be included within the range of the field of view (FOV) of the camera 120 .
  • the minimum value of the coordinates (eg, X-axis coordinates or Y-axis coordinates) corresponding to the camera switching magnification may be (Pc-Cc)-0.5/Xc.
  • the maximum value of the coordinates corresponding to the camera switching magnification may be (Pc-Cc)+0.5/Xc.
  • Pc may mean the image center position at the current magnification
  • Cc may mean an offset value.
  • the processor 110 may switch the main camera from the wide camera to the ultra-wide camera in response to the camera switching magnification (eg, x1.125 magnification).
  • the processor 110 may acquire an image through the ultra-wide camera while performing a zoom-out operation from the camera switching magnification to the final magnification.
  • the processor 110 determines that the preview image center is C2 to C3(0,0) (e.g., the third of FIG. 4A) while the magnification is changed gradually (or linearly) from the camera switching magnification to the final magnification. 2 points 402) may be gradually changed.
  • 5A is a diagram illustrating an angle of view and a center of view of each of a plurality of cameras in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 5B is a diagram illustrating a movement of an image center while a zoom-in operation is performed in an electronic device according to an exemplary embodiment.
  • a first camera having a first angle of view 510 may acquire an image centered on a first point 501 .
  • a second camera eg, a tele camera
  • a zoom magnification eg, x5.0 magnification
  • a zoom magnification eg, x10.0 magnification
  • the processor 110 may change the center of the preview image as the magnification of the camera 120 is changed. According to an embodiment, the processor 110 may move the center of the preview image while performing the zoom-in operation.
  • the processor 110 increases the magnification of the camera 120 gradually from an initial magnification (eg, x1.0 magnification) to a final magnification (eg, x10.0 magnification). You can move the center of the preview image linearly while changing.
  • an initial magnification eg, x1.0 magnification
  • a final magnification eg, x10.0 magnification
  • the processor 110 may acquire an image through a wide camera while performing a zoom out operation from an initial magnification (eg, x1.0 magnification) to a camera switching magnification (eg, x8.23 magnification). have.
  • the processor 110 determines that the preview image center is C1(0,0) (eg, the first point in FIG. 5A ) while the magnification is gradually (or linearly) changed from the initial magnification to the camera switching magnification. (501)) can be gradually changed to C2.
  • C2 may be calculated by Equation 1 above.
  • the processor 110 may switch the main camera in response to the magnification of the camera 120 being the camera switching magnification.
  • the processor 110 may switch the main camera from the wide camera to the tele camera in response to the camera conversion magnification (eg, x8.23 magnification).
  • the processor 110 may acquire an image through the tele camera while performing a zoom-in operation from the camera switching magnification to the final magnification.
  • the processor 110 determines that the preview image center is C2 to C3 (0.4, 0.4) (eg, the third of FIG. 5A ) while the magnification is changed gradually (or linearly) from the camera switching magnification to the final magnification 2 points 502) may be gradually changed.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic device 601 (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) in the network environment 600 according to an exemplary embodiment.
  • the electronic device 601 communicates with the electronic device 602 through a first network 698 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 699 . It may communicate with the electronic device 604 or the server 608 through (eg, a remote wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 601 may communicate with the electronic device 604 through the server 608 . According to an embodiment, the electronic device 601 includes a processor 610 (eg, the processor 110 of FIG. 1 ), a memory 630 , an input module 650 , a sound output module 655 , and a display module 660 .
  • a processor 610 eg, the processor 110 of FIG. 1
  • a memory 630 e.g, the input module 650 , a sound output module 655 , and a display module 660 .
  • connection terminal 678 may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 601 .
  • some of these components eg, sensor module 676 , camera module 680 , or antenna module 697 ) are integrated into one component (eg, display module 660 ). can be
  • the processor 620 for example, executes software (eg, a program 640) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 601 connected to the processor 620 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 620 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 676 or the communication module 690) to the volatile memory 632 . may store the command or data stored in the volatile memory 632 , and store the resulting data in the non-volatile memory 634 .
  • software eg, a program 640
  • the processor 620 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 676 or the communication module 690) to the volatile memory 632 .
  • the volatile memory 632 may store the command or data stored in the volatile memory 632 , and store the resulting data in the non-volatile memory 634 .
  • the processor 620 is a main processor 621 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 623 (eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 621 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 623 eg, a graphics processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 601 includes a main processor 621 and a sub-processor 623
  • the sub-processor 623 uses less power than the main processor 621 or is set to be specialized for a specified function.
  • the coprocessor 623 may be implemented separately from or as part of the main processor 621 .
  • the coprocessor 623 may, for example, act on behalf of the main processor 621 while the main processor 621 is in an inactive (eg, sleep) state, or when the main processor 621 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 621, at least one of the components of the electronic device 601 (eg, the display module 660, the sensor module 676, or the communication module 690) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • coprocessor 623 eg, image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, camera module 680 or communication module 690.
  • the auxiliary processor 623 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 601 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 608).
  • 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 630 may store various data used by at least one component (eg, the processor 620 or the sensor module 676 ) of the electronic device 601 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 640 ) and instructions related thereto.
  • the memory 630 may include a volatile memory 632 or a non-volatile memory 634 .
  • the program 640 may be stored as software in the memory 630 , and may include, for example, an operating system 642 , middleware 644 , or an application 646 .
  • the input module 650 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 620 ) of the electronic device 601 from the outside (eg, a user) of the electronic device 601 .
  • the input module 650 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 655 may output a sound signal to the outside of the electronic device 601 .
  • the sound output module 655 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 can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 660 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 601 .
  • the display module 660 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 660 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 670 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 670 obtains a sound through the input module 650 , or an external electronic device (eg, a sound output module 655 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 601 .
  • the electronic device 602) eg, a speaker or headphones
  • the sensor module 676 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 601 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 676 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 677 may support one or more specified protocols that may be used for the electronic device 601 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 602 ).
  • the interface 677 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • connection terminal 678 may include a connector through which the electronic device 601 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 602 ).
  • the connection terminal 678 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 679 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 679 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 680 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 680 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 688 may manage power supplied to the electronic device 601 .
  • the power management module 688 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 689 may supply power to at least one component of the electronic device 601 .
  • battery 689 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 690 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 601 and an external electronic device (eg, the electronic device 602 , the electronic device 604 , or the server 608 ). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 690 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 620 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 690 is a wireless communication module 692 (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 694 (eg, : It may include a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module).
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 698 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 699 (eg, legacy).
  • a first network 698 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 699 eg, legacy
  • the wireless communication module 692 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 696 within a communication network, such as the first network 698 or the second network 699 .
  • the electronic device 601 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 692 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 692 may support a high frequency band (eg, mmWave band) in order to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 692 uses various techniques for securing performance in a high frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 692 may support various requirements specified in the electronic device 601 , an external electronic device (eg, the electronic device 604 ), or a network system (eg, the second network 699 ).
  • the wireless communication module 692 includes a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realization of eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realization of mMTC, or U-plane latency (for URLLC realization) ( Example: Downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) can be supported.
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization
  • the antenna module 697 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 697 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 697 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication scheme used in a communication network such as the first network 698 or the second network 699 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 690 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 690 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 697 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 601 and the external electronic device 604 through the server 608 connected to the second network 699 .
  • Each of the external electronic devices 602 and 1004 may be the same as or different from the electronic device 601 .
  • all or part of the operations performed by the electronic device 601 may be executed by one or more external electronic devices 602 , 1004 , or 1008 .
  • the electronic device 601 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 601 .
  • the electronic device 601 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 601 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 604 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 608 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 604 or the server 608 may be included in the second network 699 .
  • the electronic device 601 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may simply be used to distinguish an element from other elements in question, and may refer elements to 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
  • Various embodiments of the present document include one or more instructions stored in a storage medium (eg, internal memory 636 or external memory 638) readable by a machine (eg, electronic device 601). may be implemented as software (eg, the program 640) including
  • the processor eg, the processor 620
  • the device eg, the electronic device 601
  • 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 contain 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 in a computer program product (computer program product).
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or via an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly or online between smartphones (eg: smartphones).
  • a portion of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created 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, a module or a program of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. have.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. , or one or more other operations may be added.
  • FIG. 7 is a block diagram 700 illustrating a camera module 680, according to an embodiment.
  • the camera module 680 includes a lens assembly 710 , a flash 720 , an image sensor 730 , an image stabilizer 740 , a memory 750 (eg, a buffer memory), or an image signal processor. (760).
  • the lens assembly 710 may collect light emitted from a subject, which is an image to be captured.
  • Lens assembly 710 may include one or more lenses.
  • the camera module 680 may include a plurality of lens assemblies 710 . In this case, the camera module 680 may form, for example, a dual camera, a 360 degree camera, or a spherical camera.
  • Some of the plurality of lens assemblies 710 may have the same lens properties (eg, angle of view, focal length, auto focus, f number, or optical zoom), or at least one lens assembly may be a different lens assembly. It may have one or more lens properties that are different from the lens properties of .
  • the lens assembly 710 may include, for example, a wide-angle lens or a telephoto lens.
  • the flash 720 may emit light used to enhance light emitted or reflected from the subject.
  • the flash 720 may include one or more light emitting diodes (eg, a red-green-blue (RGB) LED, a white LED, an infrared LED, or an ultraviolet LED), or a xenon lamp.
  • the image sensor 730 may acquire an image corresponding to the subject by converting light emitted or reflected from the subject and transmitted through the lens assembly 710 into an electrical signal.
  • the image sensor 730 may include, for example, one image sensor selected from among image sensors having different properties, such as an RGB sensor, a black and white (BW) sensor, an IR sensor, or a UV sensor, the same It may include a plurality of image sensors having properties, or a plurality of image sensors having different properties.
  • Each image sensor included in the image sensor 730 may be implemented using, for example, a charged coupled device (CCD) sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor.
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image stabilizer 740 moves at least one lens or the image sensor 730 included in the lens assembly 710 in a specific direction or Operation characteristics of the image sensor 730 may be controlled (eg, read-out timing may be adjusted, etc.). This makes it possible to compensate for at least some of the negative effects of the movement on the image being taken.
  • the image stabilizer 740 is, according to an embodiment, the image stabilizer 740 is a gyro sensor (not shown) or an acceleration sensor (not shown) disposed inside or outside the camera module 680 . can be used to detect such a movement of the camera module 680 or the electronic device 601 .
  • the image stabilizer 740 may be implemented as, for example, an optical image stabilizer.
  • the memory 750 may temporarily store at least a portion of the image acquired through the image sensor 730 for a next image processing operation. For example, when image acquisition is delayed according to the shutter or a plurality of images are acquired at high speed, the acquired original image (eg, Bayer-patterned image or high-resolution image) is stored in the memory 750 and , a copy image corresponding thereto (eg, a low-resolution image) may be previewed through the display device 660 .
  • the acquired original image eg, Bayer-patterned image or high-resolution image
  • a copy image corresponding thereto eg, a low-resolution image
  • the memory 750 may be configured as at least a part of the memory 630 or as a separate memory operated independently of the memory 630 .
  • the image signal processor 760 may perform one or more image processing on an image acquired through the image sensor 730 or an image stored in the memory 750 .
  • the one or more image processes may include, for example, depth map generation, three-dimensional modeling, panorama generation, feature point extraction, image synthesis, or image compensation (eg, noise reduction, resolution adjustment, brightness adjustment, blurring ( blurring, sharpening, or softening.
  • the image signal processor 760 may include at least one of the components included in the camera module 680 (eg, an image sensor). 730), for example, exposure time control, readout timing control, etc.
  • the image processed by the image signal processor 760 is stored back in the memory 750 for further processing.
  • the image signal processor 760 may be configured as at least a part of the processor 620 or as a separate processor operated independently of the processor 620.
  • the image signal processor 760 may be configured as the processor 620 . and a separate processor, the at least one image processed by the image signal processor 760 may be displayed through the display device 660 as it is by the processor 620 or after additional image processing.
  • the electronic device 601 may include a plurality of camera modules 680 each having different properties or functions.
  • at least one of the plurality of camera modules 680 may be a wide-angle camera, and at least the other may be a telephoto camera.
  • at least one of the plurality of camera modules 680 may be a front camera, and at least the other may be a rear camera.
  • the electronic device (eg, the electronic device 100 of FIG. 1 ) according to an embodiment includes a plurality of cameras, a display (eg, the display 130 of FIG. 1 ), and the plurality of cameras and at least one processor (eg, the processor 110 of FIG.
  • the at least one processor acquires a first image through a first camera among the plurality of cameras, and magnifies In a state set to the first magnification, a preview centered on a first point of the first image is displayed on the display, and a user input for changing the magnification from the first magnification to a second magnification is obtained, and the In response to a user input, the magnification is gradually changed from the first magnification to the second magnification, and a second image centered on a second point is obtained using a second camera among the plurality of cameras, and the When a preview displayed on a display is changed from the first image to at least a partial region of the second image, and the magnification is changed to the second magnification, a preview centered on a second point of the second image is displayed on the display , and the at least one processor may gradually move the center of the preview from the first point to the second point as the magnification is changed from the first magnification to the second
  • the first magnification may be greater than the second magnification.
  • the display when the first magnification is greater than the second magnification, displays a plurality of objects corresponding to each of the plurality of cameras while a camera application is running, and the user input is It may include a touch input to an object corresponding to the second magnification among a plurality of objects.
  • the at least one processor may move the center of the preview by using at least one of a prism and a mirror. .
  • the at least one processor when the first magnification is greater than the second magnification, the at least one processor enables the at least one processor to activate the second camera before acquiring the user input, and to activate the activated second camera. 2 You can switch the camera to standby.
  • the at least one processor deactivates the first camera or enters a standby state while acquiring the second image using the second camera. can be switched
  • the at least one processor may move the center of the preview based on an offset obtained in calibration.
  • the at least one processor calculates a specified magnification for switching to the second camera based on the offset obtained in the calibration, and the magnification It may switch from the first camera to the second camera in response to this being the calculated designated magnification.
  • the first magnification may be smaller than the second magnification.
  • the display when the first magnification is smaller than the second magnification, displays a plurality of objects corresponding to each of the plurality of cameras while a camera application is running, and the user input is
  • the method may include acquiring a touch input for an object corresponding to the second magnification among a plurality of objects.
  • the at least one processor may move the center of the preview by using at least one of a prism and a mirror.
  • the at least one processor activates the second camera before obtaining the user input, and sets the activated second camera to a standby state. can be switched
  • the at least one processor may move the center of the preview based on an offset obtained in calibration.
  • the at least one processor calculates a specified magnification for switching to the second camera based on the offset obtained in the calibration, and the magnification It may switch from the first camera to the second camera in response to this being the calculated designated magnification.
  • the operation of acquiring a first image through a first camera among a plurality of cameras, the magnification is In a state set to 1 magnification, displaying a preview centered on a first point in the first image on a display, obtaining a user input for changing the magnification from the first magnification to a second magnification, the user gradually changing the magnification from the first magnification to the second magnification in response to an input, acquiring a second image centered on a second point by using a second camera among the plurality of cameras; changing the preview displayed on the display from the first image to at least a partial region of the second image, and when the magnification is changed to the second magnification, a preview centered on a second point in the second image
  • the method may include displaying on the display and gradually moving the center of the preview from the first point to the second point as the magnification is changed from the first
  • the first magnification may be greater than the second magnification.
  • the operation of moving the center of the preview may include the operation of moving the preview using at least one of a prism and a mirror.
  • the method of operating an electronic device may include activating the second camera before acquiring the user input and switching the activated second camera to a standby state.
  • the method of operating an electronic device may include inactivating the first camera or switching to a standby state in response to the acquisition of the user input.
  • the operation of moving the center of the preview may include the operation of moving the center of the preview based on an offset obtained in calibration.

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Abstract

본 개시에 따른 일 실시 예에서는, 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하고, 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이에 표시하고, 상기 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하고, 상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키고, 상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하고, 상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하고, 상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시킬 수 있는 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

복수의 렌즈들을 구비하는 전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시에 따른 다양한 실시 예들은 복수의 카메라들을 구비하는 전자 장치와 그 전자 장치를 제어하는 기술에 관한 것이다.
최근 들어, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 또는 스마트 폰과 같이 카메라가 장착된 전자 장치의 보급이 활발히 이루어지고 있다. 이러한 카메라가 장착된 전자 장치는 촬영 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 카메라로부터 실시간으로 획득한 영상을 이용하여 디스플레이에 프리뷰 화면을 출력하고 촬영 입력이 수신되면 카메라로부터 촬영 영상을 획득할 수 있다.
한편, 전자 장치는 복수 개의 카메라들을 구비할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 서로 다른 화각을 가지는 복수 개의 카메라들을 구비할 수 있다. 상기 복수 개의 카메라들은 각각 동일한 피사체에 대하여, 서로 다른 화각으로 영상을 촬영할 수 있다. 전자 장치는 줌 인/아웃 동작 시 각 개별 카메라가 디지털 줌을 수행하면서 광학 배율이 되면 카메라를 전환할 수 있다.
한편, 최근 카메라에서 프리즘이나 미러 등의 구동장치를 이용하여 넓은 범위의 각도로 화각을 조정하여 유저에게 다른 위치의 영상을 제공할 수 있는 형태의 카메라가 개발되고 있다. 이렇게 화각을 조정하는 형태의 카메라 구성에서는 카메라의 기본 배율이 되면 카메라를 전환하게 되는데, 카메라 기본 배율에서는 이미지 중심이 중앙으로 고정되어 줌 동작이 수행된다.
각 카메라의 기본배율에서 이미지 중심을 기준으로 줌 인/아웃을 수행하게 되면, 전체 줌에 대해서 이미지 중심 이동이 불연속적으로 동작하는 문제가 발생하게 된다.
본 문서에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 복수의 카메라들, 디스플레이 및 상기 복수의 카메라들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하고, 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하고, 상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키고, 상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하고, 상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하고, 상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하는 동작, 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이에 표시하는 동작, 상기 배율을 상기 제1 배율을 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하는 동작, 상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키는 동작, 상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하는 동작, 상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하는 동작, 상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하는 동작, 및 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시키는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시에 따른 다양한 실시 예에서의 전자 장치 및 방법은 카메라 전환시 이미지 중심점을 선형적으로 이동시킴으로써 줌 인/아웃 동작의 품질을 개선하여 좀 더 자연스러운 카메라 동작을 구현할 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 배율을 변경하는 사용자 입력에 응답하여 카메라를 전환하는 것을 나타낸 흐름도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 최종 배율까지의 중심점 이동량을 계산하여 중심점을 이동시키는 것을 나타낸 흐름도이다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 복수 개의 카메라들 각각의 화각 및 화각의 중심을 나타낸 도면이다.
도 4b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 이미지 중심이 이동하는 것을 나타낸 도면이다.
도 5a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 복수 개의 카메라들 각각의 화각 및 화각의 중심을 나타낸 도면이다.
도 5b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 줌 인 동작을 수행하는 동안 이미지 중심이 이동하는 것을 나타낸 도면이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른, 카메라 모듈을 예시하는 블록도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)(예: 도 6의 전자 장치(601))는, 프로세서(110), 카메라(120)(예: 도 6 및 도 7의 카메라 모듈(680)), 디스플레이(130) 및 메모리(140)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치(100)는 도 1에 도시된 구성요소 외에 추가적인 구성요소를 포함하거나, 도 1에 도시된 구성요소 중 적어도 하나를 생략할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(140)에 저장된 인스트럭션들을 이용하여 전자 장치(100)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), MCU(micro controller unit), 센서허브, 보조프로세서(supplementary processor), 통신프로세서(communication processor), 애플리케이션 프로세서(application processor), ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate arrays) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 복수의 코어들을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)를 통해 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(120)는 복수의 카메라들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 카메라(120)는 텔레 카메라(tele camera), 와이드 카메라(wide camera), 또는 울트라 와이드 카메라(ultra-wide camera) 중 적어도 둘을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 텔레 카메라는 프리즘(prism) 또는 미러(mirror)를 포함할 수 있다. 프로세서(110)는 텔레 카메라에 포함된 프리즘 또는 미러를 이용하여 텔레 카메라의 화각(FOV, field of view)을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)를 통해 획득한 이미지를 디스플레이(130)에 프리뷰 형태로 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)에 포함된 복수의 렌즈들에 대응되는 복수의 오브젝트(또는 아이콘)들을 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 복수의 오브젝트들 중 하나에 대한 사용자 입력(예: 탭(tap), 터치)을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 선택된 아이콘에 대응되는 렌즈의 줌 레벨로 이미지를 획득하여 디스플레이(130)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 줌 레벨을 변경하는 사용자 입력을 획득하는 것에 응답하여 배율을 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 초기 배율에서 최종 배율로 점진적으로 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 변경됨에 따라 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 배율이 초기 배율에서 최종 배율로 점진적으로 변경됨에 따라 프리뷰의 중심을 제1 지점에서 제2 지점으로 점진적으로 변경시킬 수 있다. 프로세서(110)의 동작과 관련된 구체적인 내용은 도 2 및 도 3을 참조하여 후술한다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 반사 부재(예: 프리즘 또는 미러)를 이용하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 반사 부재는 외부 광원이 렌즈 어셈블리(예: 도 7의 렌즈 어셈블리(720))를 통과할 수 있도록 광의 경로를 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 카메라(120)는 영상(예: 정지 영상 및 동영상)을 획득(acquire)(또는 촬영)할 수 있다. 프로세서(110)는 복수의 카메라들을 이용하여 영상을 획득할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(110)는 복수의 카메라들을 이용하여 서로 다른 화각을 가지는 이미지들을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(120)와 전기적으로 연결되는 이미지 시그널 프로세서는, 영상(예: 프리뷰 영상 또는 메모리(140)에 저장된 영상)에 포함된 객체(예: 사람)와 배경을 구분할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서는 카메라(120)로부터 분리되거나, 프로세서(110)의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(220)는 이미지 센서(예: 도 7의 이미지 센서(730))를 포함할 수 있다. 예를 들면, 복수의 카메라들은 각각 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 이미지 센서는 색상 정보를 획득 및/또는 처리할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 카메라(120)는 복수의 카메라들을 포함하고, 상기 복수의 카메라들 각각은 서로 상이한 줌 레벨을 가지고 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 카메라들은 울트라 와이드 렌즈(ultra-wide lens), 와이드 렌즈(wide lens) 또는 텔레 렌즈(tele lens) 중 적어도 일부를 각각 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 카메라(120)는 잠망경(periscopic lens)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 텔레 카메라는 잠망경 형태의 카메라일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(120)가 잠망경을 포함하는 경우, 반사 부재(예: 프리즘 또는 미러)는 광 축에 실질적으로 수직인 두 축을 기준으로 회전(또는 이동)운동을 수행할 수 있다. 예를 들어, 회전 운동은 피칭(pitching) 운동 또는 요잉(yawing) 운동으로 구성될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 광 축에 수직한 임의의 회전 축과 관련된 운동은 피칭 운동으로 정의될 수 있고, 광 축에 수직한 임의의 다른 회전 축과 관련된 운동은 요잉 운동으로 정의될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 광 축에 평행한 회전 축은 피칭 운동 및 요잉 운동의 직교 평면 상에 직교하는 축일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(130)는 카메라(120)가 포함하는 복수의 렌즈들에 대응되는 복수의 오브젝트들을 표시할 수 있다. 프로세서(110)는 카메라(120)가 포함하는 복수의 렌즈들에 대응되는 복수의 오브젝트들을 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(130)는 복수의 오브젝트들 중 사용자 입력에 의해 선택된 아이콘에 대응되는 렌즈의 줌 레벨로 획득된 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(130)는, 프로세서(110)에서 처리된 영상 신호, 데이터 신호, OSD(on screen display) 신호, 제어 신호 등을 변환하여 구동 신호를 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(130)는 PDP(plasma display panel), LCD(liquid crystal display), OLED(organic light emitting diode), 플렉서블 디스플레이(flexible display) 등으로 구현될 수 있으며, 또한, 3차원 디스플레이(3D display)로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(130)는, 터치 스크린으로 구성되어 출력 장치 이외에 입력 장치로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 메모리(140)는, 하나 이상의 메모리 집합을 의미할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(140)는, 다른 구성 요소들(예: 프로세서(110), 디스플레이(130))로부터 수신되거나 다른 구성요소들에 의해 생성된 데이터 및/또는 명령을 저장할 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치가 배율을 변경하는 사용자 입력에 응답하여 카메라를 전환하는 것을 나타낸 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 일 실시 예에 따른 프로세서(110)는 동작 210에서 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메모리(140)에 저장된 카메라 어플리케이션이 실행된 상태에서 제1 카메라를 통해 획득한 이미지를 디스플레이(130)에 프리뷰로 표시할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라는 텔레 카메라, 와이드 카메라 및 울트라 와이드 카메라 중 하나일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 220에서 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제1 카메라의 줌 레벨로 수신된 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 텔레 카메라의 줌 레벨(예: x5.0배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(110)는 와이드 카메라의 줌 레벨(예: x1.0 배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(110)는 울트라 와이드 카메라의 줌 레벨(예: x0.5 배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따르면, 카메라를 통해 획득되는 이미지의 중심은 카메라의 종류에 따라 다를 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 텔레 카메라는 반사 부재(예: 프리즘 또는 미러)를 이용하여 제1 줌 레벨(예: x1.0 배율) 범위 내의 위치로 이미지의 중심을 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 텔레 카메라는 디지털 줌을 이용하여 제2 줌 레벨(예: x5.0 배율) 범위를 초과하는 영역에서의 위치로 이미지의 중심을 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 반사 부재는 반사 부재 홀더(미도시)에 연결되어 상하좌우로 이미지의 중심을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 230에서 배율을 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득할 수 있다. 예를 들어, 제1 배율이 제2 배율보다 큰 배율인 경우, 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력은 줌 아웃 입력으로 이해될 수 있다. 다른 예를 들여, 제1 배율이 제2 배율보다 작은 배율인 경우, 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력은 줌 인 입력으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 디스플레이(130)에 카메라(120)를 통해 획득되는 이미지를 표시하고, 디스플레이(130)의 적어도 일부 영역에 복수의 카메라 중 제1 카메라(예: 텔레 카메라(tele camera))에 대응되는 제1 오브젝트, 제2 카메라(예: 와이드 카메라(wide camera))에 대응되는 제2 오브젝트 및 제3 카메라(예: 울트라 와이드 카메라(ultra wide camera))에 대응되는 제 3 오브젝트 중 적어도 두개의 아이콘을 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 제2 배율에 대응되는 제2 오브젝트 또는 제2 배율에 대응되는 제3 오브젝트에 대한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 디스플레이(130)에 줌 인(zoom in) 또는 줌 아웃(zoom out) 동작에 의해 변경되는 배율에 따라서 슬라이드 되는 슬라이드 바를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)에 구비된 각 카메라를 나타내는 오브젝트는 배율 순서(예를 들어, 초 광각(ultra wide) 카메라, 광각(wide) 카메라, 망원(tele) 카메라)에 따라 슬라이드 바 상에 배치되어, 슬라이드 바의 이동에 따라 이동할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오브젝트는 슬라이드 바를 따라 이동하면서 디스플레이(130) 상에 표시되거나 사라질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 슬라이드 바에 대한 사용자 입력(예: 탭, 드래그)을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서 제2 배율로 변경하는 슬라이드 바에 대한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 사용자 입력 획득 이전에 제2 카메라를 활성화시키고, 활성화된 제2 카메라를 대기 상태로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 240에서 사용자 입력에 응답하여 배율을 제1 배율에서 제2 배율로 점진적으로 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 디스플레이(130)의 적어도 일부 영역에 표시되는 복수의 카메라들에 대응되는 복수의 오브젝트(예: 아이콘) 중 하나에 대한 사용자 입력에 응답하여 배율을 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 제2 카메라에 대응되는 제2 오브젝트를 선택하는 것에 응답하여 배율을 제1 배율에서 제2 배율로 점진적으로 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 250에서 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제2 카메라의 줌 레벨로 수신된 이미지를 디스플레이에 표시할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(110)는 텔레 카메라의 줌 레벨(예: x5.0배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시한 상태에서, 와이드 카메라에 대응되는 오브젝트에 대한 사용자 입력(예: 줌 아웃 입력)에 응답하여 와이드 카메라의 줌 레벨(예: x1.0 배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다.
다른 예를 들어, 프로세서(110)는 와이드 카메라의 줌 레벨로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시한 상태에서, 텔레 카메라에 대응되는 오브젝트에 대한 사용자 입력(예: 줌 인 입력)에 응답하여 텔레 카메라의 줌 레벨로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않으며 제2 카메라는 울트라 와이드 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 지점은 제1 지점과 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라가 텔레 카메라이고 제2 카메라가 와이드 카메라 또는 울트라 와이드 카메라인 경우, 각 카메라가 획득하는 이미지의 중심은 상이할 수 있다. 또한 예를 들어, 제1 카메라가 와이드 카메라 또는 울트라 와이드 카메라이고 제2 카메라가 텔레 카메라인 경우, 각 카메라가 획득하는 이미지의 중심은 상이할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제2 지점은 제1 지점과 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라가 와이드 카메라이고 제2 카메라가 울트라 와이드 카메라인 경우, 각 카메라가 획득하는 이미지의 중심은 동일할 수 있다. 또한 예를 들어, 제1 카메라가 울트라 와이드 카메라이고 제2 카메라가 와이드 카메라인 경우, 각 카메라가 획득하는 이미지의 중심은 동일할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 260에서 디스플레이(130)에 표시되는 프리뷰를 제1 이미지에서 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제1 카메라를 통해 획득된 제1 이미지를 표시한 상태에서, 배율이 제1 배율에서 제2 배율로 점진적으로 변경됨에 따라, 디스플레이(130)에 표시되는 프리뷰를 제2 카메라를 통해 획득된 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 270에서 배율이 제2 배율로 변경되면 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제1 배율에서 제2 배율로의 변경이 완료되는 것에 응답하여 디스플레이(130)에 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 280에서 배율이 제1 배율에서 제2 배율로 변경됨에 따라 프리뷰의 중심을 제1 지점에서 제2 지점으로 점진적으로 이동시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 제1 배율에서 제2 배율로 변경됨에 따라 디스플레이(130)에 표시되는 프리뷰의 중심을 제1 지점에서 제2 지점으로 선형적으로 이동시킬 수 있다.
상술한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 카메라의 배율이 변함에 따라 이미지 중심을 선형적으로 이동시킴으로써 사용자에게 자연스러운 줌 인/아웃 동작을 하도록 지원할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치가 최종 배율까지의 중심점 이동량을 계산하여 중심점을 이동시키는 것을 나타낸 흐름도이다. 도 3과 관련하여 전술한 내용과 유사하거나 중복되는 내용은 간략히 하거나 생략될 수 있다.
도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 프로세서(110)는 동작 301에서 사용자 입력을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 디스플레이(130)의 적어도 일부 영역에 복수의 카메라들 중 제1 카메라(예: 텔레 카메라)에 대응되는 제1 오브젝트, 제2 카메라(예: 와이드 카메라)에 대응되는 제2 오브젝트 및 제3 카메라(예: 울트라 와이드 카메라)에 대응되는 제 3 오브젝트 중 적어도 두개의 아이콘을 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제1 카메라에 대응되는 제1 오브젝트, 제2 카메라에 대응되는 제2 오브젝트 또는 제3 카메라에 대응되는 제3 오브젝트에 대한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 디스플레이(130)에 줌 인 또는 줌 아웃 동작에 의해 변경되는 배율에 따라서 슬라이드 되는 슬라이드 바를 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 슬라이드 바에 대한 사용자 입력(예: 탭, 드래그)을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 핀치 줌(pinch zoom)을 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 핀치 줌 동작은, 사용자의 펼쳐져 서로 떨어져 있던 두 개의 손가락이 디스플레이(130) 위에서 가까워짐으로써 닿거나 또는 사용자의 가까워져 서로 닿아 있던 두 개의 손가락이 디스플레이(130) 위에서 펼쳐져 서로 멀어짐으로써 디스플레이(130)에 표시되고 있던 컨텐츠가 줌 인 또는 줌 아웃되는 것을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 버튼 줌(button zoom)을 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 버튼 줌 동작은, 디스플레이(130)를 통해 표시된 지정된 줌 배율에 대응하는(related to) 객체(예: 아이콘) 및/또는 하드웨어 버튼에 기반하여, 디스플레이(130)에 표시되고 있던 컨텐츠가 줌 인 또는 줌 아웃되는 것을 의미할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 복수개의 사용자 입력들에 기반하여, 줌 동작을 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(110)는, 제1 배율 및 제2 배율에 대응하는 객체(예: 아이콘)에 대하여 순차적 또는 동시적으로 사용자 입력을 획득하는 경우, 제1 배율 및 제2 배율(또는 제2 배율 및 제1 배율)의 순서로 디스플레이(130)에 표시되고 있던 컨텐츠를 줌 인 또는 줌 아웃 할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 최종 배율을 판단(결정)함에 있어서, 초기 배율과 최종 배율 사이의, 중간 배율에 기반하여 수행할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(110)는, 초기 배율과 중간 배율의 변화 시간에 기반하여, 중간 배율에서 최종 배율에 동일한 변화 시간을 적용하여 최종 배율을 예측할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 303에서 수학식 1을 이용하여 초기 배율에서 최종 배율까지의 중심점 이동량을 계산할 수 있다.
Figure PCTKR2022001966-appb-img-000001
수학식 1에서, Pi는 초기 배율에서 이미지 중심 위치를 의미하고, Pf는 최종 배율에서 이미지 중심 위치를 의미하며, Pc는 현재 배율에서의 이미지 중심 위치를 의미한다. Xi는 초기 배율을 의미하며, Xf는 최종 배율을 의미하고, Xc는 현재 배율을 의미한다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 사용자 입력을 획득하는 것에 응답하여 초기 배율에서 최종 배율까지의 프리뷰 이미지의 중심점 이동량을 계산할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 디스플레이(130)에 표시된 오브젝트에 대한 터치 입력을 수신하는 것에 응답하여 오브젝트에 대응되는 배율까지의 중심점 이동량을 계산할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 제1 배율(예: x5.0배율)로 수신된 이미지를 디스플레이(130)에 표시한 상태에서, 제2 배율(예: x1.0배율)에 대응되는 오브젝트에 대한 터치 입력에 응답하여 제1 배율에서 제2 배율까지의 중심점 이동량을 계산할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 305에서 카메라 전환 배율을 계산할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 전환 배율은 카메라가 전환되는 지정된 배율을 의미할 수 있다. 예를 들어, 텔레 카메라에서 와이드 카메라로 전환되는 배율이 제1 배율(예: x5.0배율)인 경우 카메라 전환 배율은 제1 배율일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라 캘리브레이션에서 오프셋 값을 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 캘리브레이션에서 획득한 오프셋 값 및 카메라(예: 텔레 카메라)의 화각 중심 위치에 기초하여 카메라 전환 배율을 계산할 수 있다. 예를 들어, 오프셋 값은 설계 또는 조립에서 발생하는 카메라의 틸트(tilt) 각도 또는 공차에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라들 간 카메라(120)의 화각(FOV. field of view) 중심이 다른 경우, 카메라 캘리브레이션을 통한 오프셋 값을 이용하여 프리뷰의 중심을 점진적으로 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제조상에서 발생하는 광 축의 편차는 카메라 캘리브레이션을 통해 획득되는 오프셋 값을 이용하여 보정될 수 있다. 예를 들면, 카메라(120)(또는 카메라 모듈)의 제조 시 발생할 수 있는 제조 오차, 및/또는 전자 장치(100)에 카메라(120)가 배치 시 발생할 수 있는 조립 오차로 인한 광 축의 편차를 카메라 캘리브레이션을 통해 획득되는 오프셋 값을 이용하여 보정될 수 있다. 예를 들어, 도 4b 및/또는 도 5b와 같이, 프로세서(110)는, 카메라(120)의 배율이 변경되는 동안, 프리뷰 이미지의 중심을 선형적으로 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 와이드 카메라로 이미지를 획득하는 상태에서 울트라 와이드 카메라로 전환되는 카메라 전환 배율을 x1.125배율로 계산할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 화각 중심 위치를 판단함에 있어서, 디스플레이(130)를 통해 표시되는 영역에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들면, 카메라(120)의 화각(또는 화각 영역)이, 카메라(120)(예: 도 7의 카메라 모듈(680))에 포함된 이미지 센서(예: 도 7의 이미지 센서(730))의 센싱 영역보다 적은 영역을 포함하는 경우, 프로세서(110)는, 카메라(120)의 화각 중심은 이미지 센서의 중심이 아닌 디스플레이(130)를 통해 표시되는 영역의 중심을, 카메라(120)의 화각 중심 위치로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 307에서 현재 배율을 확인하고 중심점 이동량을 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 초기 배율에서 최종배율로 변경되는 동안 현재 배율을 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 초기 배율(예: x5.0배율)에서 최종 배율(예: x1.0배율)로 변경되는 동안 현재 배율(예: x3.0배율)을 확인하고, 현재 배율에서 최종 배율까지의 중심점 이동량을 계산할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 309에서 프리뷰 이미지의 중심점을 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 초기 배율에서 최종 배율로 전환됨에 따라 프리뷰 이미지의 중심점을 이동시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 초기 배율에서 최종 배율로 점진적으로(또는 선형적으로) 변경됨에 따라 디스플레이(130)에 표시되는 프리뷰의 이미지의 중심점을 점진적으로(또는 선형적으로) 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 311에서 현재 배율이 카메라 전환배율과 같은지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 현재 배율이 카메라 캘리브레이션에 의해 획득한 오프셋에 기초하여 계산된 카메라 전환배율과 같은지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 텔레 카메라가 구동된 상태에서 배율이 와이드 카메라로 전환되는 배율(예: x5.0배율)이 되는지 여부를 판단할 수 있다. 또한 예를 들어, 프로세서(110)는 와이드 카메라에서 울트라 와이드 카메라로 전환되는 카메라 전환 배율(예: x1.125배율)이 되는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 카메라 전환배율과 같은 것으로 판단되는 경우 동작 313에서 메인 카메라를 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 텔레 카메라를 이용하여 이미지를 획득하는 상태에서 현재 배율이 카메라 전환 배율(예: x5.0배율)이 되는 것에 응답하여 메인 카메라를 와이드 카메라로 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 와이드 카메라를 이용하여 이미지를 획득하는 상태에서 현재 배율이 카메라 전환 배율(예: x1.125배율)이 되는 것에 응답하여 메인 카메라를 울트라 와이드 카메라로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 메인 카메라가 전환되는 것에 응답하여 메인 카메라를 이용하여 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 제1 카메라에서 제2 카메라로 전환되는 것에 응답하여, 제1 카메라를 비활성화하거나 대기 상태로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 카메라 전환배율과 같은 것으로 판단되지 않는 경우 동작 315에서 카메라를 통해 획득한 이미지의 프리뷰를 화면에 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 카메라 전환배율과 같지 않은 것으로 판단되는 경우, 메인 카메라를 제1 카메라에서 제2 카메라로 전환하지 않고 제1 카메라를 통해 획득한 이미지의 프리뷰를 디스플레이(130)에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 동작 317에서 현재 배율이 최종 배율과 같은지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 사용자 입력에 대응되는 최종 배율(예: x5.0배율)이 되는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 최종 배율과 같은 것으로 판단되는 경우 줌 동작을 종료할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 현재 배율이 최종 배율과 같은 것으로 판단되지 않는 경우 동작 307로 돌아가 현재 배율을 확인하고 중심점 이동량을 판단할 수 있다.
도 4a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 복수 개의 카메라들 각각의 화각 및 화각의 중심을 나타낸 도면이다. 도 4b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 이미지 중심이 이동하는 것을 나타낸 도면이다.
도 4a를 참조하면, 일 실시 예에 따르면 제1 화각(410)을 갖는 제1 카메라(예: 텔레 카메라)는 제1 지점(401)을 중심으로 하는 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제2 화각(420)을 갖는 제2 카메라(예: 와이드 카메라)는 제2 지점(402)을 중심으로 하는 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제3 화각(430)을 갖는 제3 카메라(예: 울트라 와이드 카메라)는 제2 지점(402)을 중심으로 하는 이미지를 획득할 수 있다.
도 4b를 참조하면, X축은 줌 레벨이고, Y축은 이미지의 중심점 좌표를 나타내고 있다.
일 실시 예에 따르면 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 변경됨에 따라 프리뷰 이미지 중심을 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 프리뷰 이미지의 중심을 이동시킬 수 있다.
도 4b에 도시된 바와 같이, 일 실시 예에 따르면 프로세서(110)는, 카메라(120)의 배율이 초기 배율(예: x5.0배율)에서 최종 배율(예: x5.0배율)로 점진적으로 변경되는 동안 프리뷰 이미지의 중심을 선형적으로 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 초기 배율(예: x5.0배율)에서 카메라 전환 배율(예: x1.125배율)로 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 와이드 카메라를 통해 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 초기 배율에서 카메라 전환 배율로 점진적으로(또는 선형적으로) 변경되는 동안 프리뷰 이미지 중심은 C1(0.4, -0.4)(예: 도 4a의 제1 지점(401))에서 C2로 점진적으로 변경될 수 있다. 예를 들어, C2는 상기 수학식 1에 의해 계산될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 카메라 전환 배율이 되는 것에 응답하여 메인 카메라를 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 화각(FOV)의 범위 내에 오브젝트가 포함되도록 하는 배율을 기준으로 메인 카메라를 전환할 수 있다. 예를 들어, 카메라 전환 배율에 대응되는 좌표(예: X축 좌표 또는 Y축 좌표)의 최소 값은 (Pc-Cc)-0.5/Xc일 수 있다. 또한 예를 들어, 카메라 전환 배율에 대응되는 좌표의 최대 값은 (Pc-Cc)+0.5/Xc일 수 있다. 여기서, Pc는 현재 배율에서의 이미지 중심 위치를 의미하며, Cc는 오프셋 값을 의미할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라 전환 배율(예: x1.125배율)이 되는 것에 응답하여 와이드 카메라에서 울트라 와이드 카메라로 메인 카메라를 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라 전환 배율에서 최종 배율로 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 울트라 와이드 카메라를 통해 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 카메라 전환 배율에서 최종 배율로 점진적으로(또는 선형적으로) 변경되는 동안 프리뷰 이미지 중심은 C2에서 C3(0,0)(예: 도 4a의 제2 지점(402))으로 점진적으로 변경될 수 있다.
도 5a는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 복수 개의 카메라들 각각의 화각 및 화각의 중심을 나타낸 도면이다. 도 5b는 일 실시 예에 따른 전자 장치에서 줌 인 동작을 수행하는 동안 이미지 중심이 이동하는 것을 나타낸 도면이다.
도 5a를 참조하면, 일 실시 예에 따르면 제1 화각(510)을 갖는 제1 카메라(예: 와이드 카메라)는 제1 지점(501)을 중심으로 하는 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배율에 따라 제2 화각(520) 또는 제3 화각(530)을 갖는 제2 카메라(예: 텔레 카메라)는 제2 지점(502)을 중심으로 하는 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 제2 화각(520)을 획득할 때 설정된 줌 배율(예: x5.0배율)이 제3 화각(530)을 획득할 때 설정된 줌 배율(예: x10.0배율)보다 낮은 배율일 수 있다.
도 5b를 참조하면, 일 실시 예에 따르면 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 변경됨에 따라 프리뷰 이미지 중심을 변경할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 줌 인 동작을 수행하는 동안 프리뷰 이미지의 중심을 이동시킬 수 있다.
도 5b에 도시된 바와 같이, 일 실시 예에 따르면 프로세서(110)는, 카메라(120)의 배율이 초기 배율(예: x1.0배율)에서 최종 배율(예: x10.0배율)로 점진적으로 변경되는 동안 프리뷰 이미지의 중심을 선형적으로 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 초기 배율(예: x1.0배율)에서 카메라 전환 배율(예: x8.23배율)로 줌 아웃 동작을 수행하는 동안 와이드 카메라를 통해 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 초기 배율에서 카메라 전환 배율로 점진적으로(또는 선형적으로) 변경되는 동안 프리뷰 이미지 중심은 C1(0,0)(예: 도 5a의 제1 지점(501))에서 C2로 점진적으로 변경될 수 있다. 예를 들어, C2는 상기 수학식 1에 의해 계산될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라(120)의 배율이 카메라 전환 배율이 되는 것에 응답하여 메인 카메라를 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라 전환 배율(예: x8.23배율)이 되는 것에 응답하여 와이드 카메라에서 텔레 카메라로 메인 카메라를 전환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 카메라 전환 배율에서 최종 배율로 줌 인 동작을 수행하는 동안 텔레 카메라를 통해 이미지를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(110)는 배율이 카메라 전환 배율에서 최종 배율로 점진적으로(또는 선형적으로) 변경되는 동안 프리뷰 이미지 중심은 C2에서 C3(0.4, 0.4)(예: 도 5a의 제2 지점(502))으로 점진적으로 변경될 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경(600) 내의 전자 장치(601)(예: 도 1의 전자 장치(100))의 블록도이다.
도 6을 참조하면, 네트워크 환경(600)에서 전자 장치(601)는 제 1 네트워크(698)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(602)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(699)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(604) 또는 서버(608)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(601)는 서버(608)를 통하여 전자 장치(604)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(601)는 프로세서(610)(예: 도 1의 프로세서(110)), 메모리(630), 입력 모듈(650), 음향 출력 모듈(655), 디스플레이 모듈(660), 오디오 모듈(670), 센서 모듈(676), 인터페이스(677), 연결 단자(678), 햅틱 모듈(679), 카메라 모듈(680), 전력 관리 모듈(688), 배터리(689), 통신 모듈(690), 가입자 식별 모듈(696), 또는 안테나 모듈(697)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(601)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(678))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(676), 카메라 모듈(680), 또는 안테나 모듈(697))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(660))로 통합될 수 있다.
프로세서(620)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(640))를 실행하여 프로세서(620)에 연결된 전자 장치(601)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(620)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(676) 또는 통신 모듈(690))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(632)에 저장하고, 휘발성 메모리(632)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(634)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(620)는 메인 프로세서(621)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(623)(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(601)가 메인 프로세서(621) 및 보조 프로세서(623)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(623)는 메인 프로세서(621)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(623)는 메인 프로세서(621)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(623)는, 예를 들면, 메인 프로세서(621)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(621)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(621)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(621)와 함께, 전자 장치(601)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(660), 센서 모듈(676), 또는 통신 모듈(690))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(623)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(680) 또는 통신 모듈(690))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(623)(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(601) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(608))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(630)는, 전자 장치(601)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(620) 또는 센서 모듈(676))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(640)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(630)는, 휘발성 메모리(632) 또는 비휘발성 메모리(634)를 포함할 수 있다.
프로그램(640)은 메모리(630)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(642), 미들 웨어(644) 또는 어플리케이션(646)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(650)은, 전자 장치(601)의 구성요소(예: 프로세서(620))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(601)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(650)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(655)은 음향 신호를 전자 장치(601)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(655)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(660)은 전자 장치(601)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(660)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(660)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(670)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(670)은, 입력 모듈(650)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(655), 또는 전자 장치(601)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(602))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(676)은 전자 장치(601)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(676)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(677)는 전자 장치(601)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(602))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(677)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(678)는, 그를 통해서 전자 장치(601)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(602))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(678)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(679)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(679)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(680)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(680)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(688)은 전자 장치(601)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(688)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(689)는 전자 장치(601)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(689)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(690)은 전자 장치(601)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(602), 전자 장치(604), 또는 서버(608)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(690)은 프로세서(620)(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(690)은 무선 통신 모듈(692)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(694)(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(698)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(699)(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(604)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(692)은 가입자 식별 모듈(696)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(698) 또는 제 2 네트워크(699)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(601)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(692)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(692)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(692)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(692)은 전자 장치(601), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(604)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(699))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(692)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(697)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(697)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(697)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(698) 또는 제 2 네트워크(699)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(690)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(690)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(697)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(697)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.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(699)에 연결된 서버(608)를 통해서 전자 장치(601)와 외부의 전자 장치(604)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(602, 또는 1004) 각각은 전자 장치(601)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(601)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(602, 1004, 또는 1008) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(601)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(601)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(601)로 전달할 수 있다. 전자 장치(601)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(601)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(604)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(608)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(604) 또는 서버(608)는 제 2 네트워크(699) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(601)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(601)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(636) 또는 외장 메모리(638))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(640))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(601))의 프로세서(예: 프로세서(620))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.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른, 카메라 모듈(680)을 예시하는 블록도(700)이다.
도 7를 참조하면, 카메라 모듈(680)은 렌즈 어셈블리(710), 플래쉬(720), 이미지 센서(730), 이미지 스태빌라이저(740), 메모리(750)(예: 버퍼 메모리), 또는 이미지 시그널 프로세서(760)를 포함할 수 있다. 렌즈 어셈블리(710)는 이미지 촬영의 대상인 피사체로부터 방출되는 빛을 수집할 수 있다. 렌즈 어셈블리(710)는 하나 또는 그 이상의 렌즈들을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(680)은 복수의 렌즈 어셈블리(710)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 카메라 모듈(680)은, 예를 들면, 듀얼 카메라, 360도 카메라, 또는 구형 카메라(spherical camera)를 형성할 수 있다. 복수의 렌즈 어셈블리(710)들 중 일부는 동일한 렌즈 속성(예: 화각, 초점 거리, 자동 초점, f 넘버(f number), 또는 광학 줌)을 갖거나, 또는 적어도 하나의 렌즈 어셈블리는 다른 렌즈 어셈블리의 렌즈 속성들과 다른 하나 이상의 렌즈 속성들을 가질 수 있다. 렌즈 어셈블리(710)는, 예를 들면, 광각 렌즈 또는 망원 렌즈를 포함할 수 있다.
플래쉬(720)는 피사체로부터 방출 또는 반사되는 빛을 강화하기 위하여 사용되는 빛을 방출할 수 있다. 일실시예에 따르면, 플래쉬(720)는 하나 이상의 발광 다이오드들(예: RGB(red-green-blue) LED, white LED, infrared LED, 또는 ultraviolet LED), 또는 xenon lamp를 포함할 수 있다. 이미지 센서(730)는 피사체로부터 방출 또는 반사되어 렌즈 어셈블리(710)를 통해 전달된 빛을 전기적인 신호로 변환함으로써, 상기 피사체에 대응하는 이미지를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 센서(730)는, 예를 들면, RGB 센서, BW(black and white) 센서, IR 센서, 또는 UV 센서와 같이 속성이 다른 이미지 센서들 중 선택된 하나의 이미지 센서, 동일한 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들, 또는 다른 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 이미지 센서(730)에 포함된 각각의 이미지 센서는, 예를 들면, CCD(charged coupled device) 센서 또는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
이미지 스태빌라이저(740)는 카메라 모듈(680) 또는 이를 포함하는 전자 장치(601)의 움직임에 반응하여, 렌즈 어셈블리(710)에 포함된 적어도 하나의 렌즈 또는 이미지 센서(730)를 특정한 방향으로 움직이거나 이미지 센서(730)의 동작 특성을 제어(예: 리드 아웃(read-out) 타이밍을 조정 등)할 수 있다. 이는 촬영되는 이미지에 대한 상기 움직임에 의한 부정적인 영향의 적어도 일부를 보상하게 해 준다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(740)는, 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(740)는 카메라 모듈(680)의 내부 또는 외부에 배치된 자이로 센서(미도시) 또는 가속도 센서(미도시)를 이용하여 카메라 모듈(680) 또는 전자 장치(601)의 그런 움직임을 감지할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(740)는, 예를 들면, 광학식 이미지 스태빌라이저로 구현될 수 있다. 메모리(750)는 이미지 센서(730)를 통하여 획득된 이미지의 적어도 일부를 다음 이미지 처리 작업을 위하여 적어도 일시 저장할 수 있다. 예를 들어, 셔터에 따른 이미지 획득이 지연되거나, 또는 복수의 이미지들이 고속으로 획득되는 경우, 획득된 원본 이미지(예: Bayer-patterned 이미지 또는 높은 해상도의 이미지)는 메모리(750)에 저장이 되고, 그에 대응하는 사본 이미지(예: 낮은 해상도의 이미지)는 표시 장치(660)를 통하여 프리뷰될 수 있다. 이후, 지정된 조건이 만족되면(예: 사용자 입력 또는 시스템 명령) 메모리(750)에 저장되었던 원본 이미지의 적어도 일부가, 예를 들면, 이미지 시그널 프로세서(760)에 의해 획득되어 처리될 수 있다. 일실시예에 따르면, 메모리(750)는 메모리(630)의 적어도 일부로, 또는 이와는 독립적으로 운영되는 별도의 메모리로 구성될 수 있다.
이미지 시그널 프로세서(760)는 이미지 센서(730)를 통하여 획득된 이미지 또는 메모리(750)에 저장된 이미지에 대하여 하나 이상의 이미지 처리들을 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 처리들은, 예를 들면, 깊이 지도(depth map) 생성, 3차원 모델링, 파노라마 생성, 특징점 추출, 이미지 합성, 또는 이미지 보상(예: 노이즈 감소, 해상도 조정, 밝기 조정, 블러링(blurring), 샤프닝(sharpening), 또는 소프트닝(softening)을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이미지 시그널 프로세서(760)는 카메라 모듈(680)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 이미지 센서(730))에 대한 제어(예: 노출 시간 제어, 또는 리드 아웃 타이밍 제어 등)를 수행할 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(760)에 의해 처리된 이미지는 추가 처리를 위하여 메모리(750)에 다시 저장되거나 카메라 모듈(680)의 외부 구성 요소(예: 메모리(630), 표시 장치(660), 전자 장치(602), 전자 장치(604), 또는 서버(608))로 제공될 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서(760)는 프로세서(620)의 적어도 일부로 구성되거나, 프로세서(620)와 독립적으로 운영되는 별도의 프로세서로 구성될 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(760)가 프로세서(620)과 별도의 프로세서로 구성된 경우, 이미지 시그널 프로세서(760)에 의해 처리된 적어도 하나의 이미지는 프로세서(620)에 의하여 그대로 또는 추가의 이미지 처리를 거친 후 표시 장치(660)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(601)는 각각 다른 속성 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈(680)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈(680)들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다. 유사하게, 상기 복수의 카메라 모듈(680)들 중 적어도 하나는 전면 카메라이고, 적어도 다른 하나는 후면 카메라일 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))는 복수의 카메라들, 디스플레이(예: 도 1의 디스플레이(130)), 및 상기 복수의 카메라들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(110))를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하고, 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하고, 상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키고, 상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하고, 상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하고, 상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 클 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 디스플레이는 카메라 어플리케이션이 실행된 상태에서 상기 복수의 카메라들 각각에 대응되는 복수 개의 오브젝트들을 표시하고, 상기 사용자 입력은 상기 복수 개의 오브젝트들 중 상기 제2 배율에 대응되는 오브젝트에 대한 터치 입력을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 프로세서는 프리즘 및 미러 중 적어도 하나를 이용하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 사용자 입력의 획득 이전에 상기 제2 카메라를 활성화시키고, 활성화된 상기 제2 카메라를 대기 상태로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제2 카메라를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 카메라를 비활성화하거나 대기 상태로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 큰 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 제2 카메라로 전환되도록 하는 지정된 배율을 계산하고, 상기 배율이 상기 계산된 지정된 배율이 되는 것에 응답하여 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 작을 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 작은 경우, 상기 디스플레이는 카메라 어플리케이션이 실행된 상태에서 상기 복수의 카메라들 각각에 대응되는 복수 개의 오브젝트들을 표시하고, 상기 사용자 입력은 상기 복수 개의 오브젝트들 중 상기 제2 배율에 대응되는 오브젝트에 대한 터치 입력을 획득하는 것을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 프리즘 및 미러 중 적어도 하나를 이용하여 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 사용자 입력의 획득 이전에 상기 제2 카메라를 활성화시키고, 활성화된 상기 제2 카메라를 대기 상태로 전환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 배율이 상기 제2 배율보다 작은 경우, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 제2 카메라로 전환되도록 하는 지정된 배율을 계산하고, 상기 배율이 상기 계산된 지정된 배율이 되는 것에 응답하여 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시 예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(100))의 동작 방법은, 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하는 동작, 배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이에 표시하는 동작, 상기 배율을 상기 제1 배율을 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하는 동작, 상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키는 동작, 상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하는 동작, 상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하는 동작, 상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하는 동작 및 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법에서 상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 클 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작은, 프리즘 및 미러 중 적어도 하나를 이용하여 이동시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 사용자 입력의 획득 이전에 상기 제2 카메라를 활성화시키고 활성화된 상기 제2 카메라를 대기 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 사용자 입력의 획득에 응답하여 상기 제1 카메라를 비활성화하거나 대기 상태로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작은 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작을 포함할 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    복수의 카메라들;
    디스플레이; 및
    상기 복수의 카메라들 및 상기 디스플레이와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하고,
    배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고,
    상기 배율을 상기 제1 배율에서 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하고,
    상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키고,
    상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하고,
    상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하고,
    상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시키는 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 카메라 어플리케이션이 실행된 상태에서 상기 복수의 카메라들 각각에 대응되는 복수 개의 오브젝트들을 상기 디스플레이에 표시하고,
    상기 사용자 입력은 상기 복수 개의 오브젝트들 중 상기 제2 배율에 대응되는 오브젝트에 대한 터치 입력을 포함하는, 전자 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 프리즘 및 미러 중 적어도 하나를 이용하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는, 전자 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 사용자 입력의 획득 이전에 상기 제2 카메라를 활성화시키고, 활성화된 상기 제2 카메라를 대기 상태로 전환하는, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 제2 카메라를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 카메라를 비활성화하거나 대기 상태로 전환하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 제2 카메라로 전환되도록 하는 지정된 배율을 계산하고,
    상기 배율이 상기 계산된 지정된 배율이 되는 것에 응답하여 상기 제1 카메라에서 상기 제2 카메라로 전환하는, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 큰, 전자 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 작은, 전자 장치.
  10. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    복수의 카메라들 중 제1 카메라를 통해 제1 이미지를 획득하는 동작;
    배율이 제1 배율로 설정된 상태에서, 상기 제1 이미지 중 제1 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 디스플레이에 표시하는 동작;
    상기 배율을 상기 제1 배율을 제2 배율로 변경하는 사용자 입력을 획득하는 동작;
    상기 사용자 입력에 응답하여 상기 배율을 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 점진적으로 변경시키는 동작;
    상기 복수의 카메라들 중 제2 카메라를 이용하여 제2 지점을 중심으로 하는 제2 이미지를 획득하는 동작;
    상기 디스플레이에 표시되는 프리뷰를 상기 제1 이미지에서 상기 제2 이미지의 적어도 일부 영역으로 변경하는 동작;
    상기 배율이 상기 제2 배율로 변경되면, 상기 제2 이미지 중 제2 지점을 중심으로 하는 프리뷰를 상기 디스플레이에 표시하는 동작; 및
    상기 배율이 상기 제1 배율에서 상기 제2 배율로 변경됨에 따라 상기 프리뷰의 중심을 상기 제1 지점에서 상기 제2 지점으로 점진적으로 이동시키는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제1 배율은 상기 제2 배율보다 큰, 전자 장치의 동작 방법.
  12. 청구항 10에 있어서,
    상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작은, 프리즘 및 미러 중 적어도 하나를 이용하여 이동시키는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 사용자 입력의 획득 이전에 상기 제2 카메라를 활성화시키고 활성화된 상기 제2 카메라를 대기 상태로 전환하는 동작을 포함하는, 전자 장치.
  14. 청구항 10에 있어서,
    상기 제2 카메라를 이용하여 상기 제2 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 카메라를 비활성화 시키거나 대기 상태로 전환하는 동작을 포함하는, 전자 장치의 동작 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작은 캘리브레이션에서 획득된 오프셋에 기초하여 상기 프리뷰의 중심을 이동시키는 동작을 포함하는, 전자 장치.
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