WO2023003140A1 - 전자 장치 및 이의 제어 방법 - Google Patents

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WO2023003140A1
WO2023003140A1 PCT/KR2022/006379 KR2022006379W WO2023003140A1 WO 2023003140 A1 WO2023003140 A1 WO 2023003140A1 KR 2022006379 W KR2022006379 W KR 2022006379W WO 2023003140 A1 WO2023003140 A1 WO 2023003140A1
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WO
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projection image
electronic device
test
image
color
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PCT/KR2022/006379
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English (en)
French (fr)
Inventor
김형철
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3191Testing thereof
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/16Cooling; Preventing overheating
    • HELECTRICITY
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    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3182Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
    • HELECTRICITY
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    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3185Geometric adjustment, e.g. keystone or convergence

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device that projects a projection image and a control method thereof, and more particularly, to an electronic device that adjusts a projection area based on a projection image and a control method thereof.
  • a projector is an electronic device that enlarges and projects output light from a light source onto a wall or screen through a projection lens.
  • the projection area is adjusted based only on the degree of overlapping of the markers through single-color markers, resulting in poor adjustment accuracy and time-consuming adjustment.
  • the present disclosure has been made based on the above problems, and an object of the present disclosure is to provide an electronic device for adjusting a projection area based on a projection image including markers of a plurality of colors and a control method thereof.
  • a method for controlling an electronic device in which the electronic device controls at least one while the external device projects a second test projection image including at least one marker of a second color. projecting a first test projection image including one marker of a first color; While the projection area on which at least one of the first test projection image and the second test projection image is projected is changed, a captured image is acquired by capturing the projection area where the first test projection image and the second test projection image are projected.
  • the identifying of the overlapping area may include: projecting a first test projection image including a first indicator guiding the overlapping of the first test projection image and the second test projection image according to an overlapping operation; and projecting a projection image including a second indicator when the first test projection image and the second test projection image are identified as overlapping according to the overlapping operation.
  • the identifying of the overlapping area may include controlling a motor for adjusting a projection direction of the projection image so that a projection area in which the first test projection image is projected is changed based on a result of the identification;
  • the method further includes transmitting a control command for adjusting a projection position to the external device based on the identification result.
  • the identifying of the overlapping area may include, if it is identified that the first test projection image and the second test projection image overlap each other, controlling a motor to fix the projection position of the first test projection image, and 2 Transmitting a control command for fixing the projection position of the test projection image to the external device;
  • a control such that an image identical to the image displayed in the overlapping region among projection images projected by the electronic device is projected on the overlapping region. Transmitting a command to the external device; further includes.
  • the first test projection image and the second test projection image overlap, acquiring temperature information of the electronic device and temperature information of the external device; projecting a first projection image on an area excluding the overlapping area when the temperature of the electronic device is identified as being higher than the temperature of the external device based on the temperature information of the electronic device and the temperature information of the external device; If the temperature of the electronic device is identified as being lower than the temperature of the external device based on the temperature information of the electronic device and the temperature information of the external device, a control command for projecting a second projection image onto an area excluding the overlapping area. and transmitting to the external device.
  • the method further includes transmitting a control command to project a projection image for display to the external device.
  • first test projection image and the second test projection image are identified as overlapping, if the overlapping region is included in the region where the first test projection image is projected, projection is performed on the region excluding the overlapping region. Projecting an image; further includes.
  • the third color may be a color obtained by synthesizing light of the first color and light of the second color.
  • an electronic device includes a communication interface; a projection unit that projects a projected image; a camera for capturing the area where the projected image is projected; a memory storing at least one instruction; and a processor configured to control the electronic device by executing at least one instruction stored in the memory, wherein the processor projects a second test projection image including at least one marker of a second color by an external device. while the electronic device controls the projection unit to project a first test projection image including at least one marker of a first color, and at least one of the first test projection image and the second test projection image is projected.
  • a captured image is obtained by capturing a projection area on which the first test projection image and the second test projection image are projected through the camera, and a marker of the first color and the second test projection image are captured in the captured image.
  • a marker of a color and a marker of a third color displayed by overlapping the markers of the first color and the marker of the second color are identified, and based on the identification result, the first test projection image and the second test projection image are identified. Identify overlapping regions of images.
  • the processor controls the projection unit to project a first test projection image including a first indicator guiding the overlapping of the first test projection image and the second test projection image according to an overlapping operation, and the overlapping operation.
  • the projection unit may be controlled to project a projection image including a second indicator.
  • the processor further includes a motor that controls the projection unit to adjust the projection direction of the projection image, and controls the motor to change the projection area where the first test projection image is projected based on an identification result. and control the communication interface to transmit a control command for adjusting the projection position to the external device based on the identification result.
  • the processor controls the motor to fix the projection position of the first test projection image, and the second test projection image
  • the communication interface may be controlled to transmit a control command for fixing the projection position to the external device.
  • the processor displays the same image as the image displayed in the overlapping region among projection images projected by the electronic device in the overlapping region.
  • the communication interface may be controlled to transmit a control command to be projected to the external device.
  • the processor obtains temperature information of the electronic device and temperature information of the external device when it is identified that the first test projection image and the second test projection image overlap, and the temperature information and If the temperature of the electronic device is identified as being higher than the temperature of the external device based on the temperature information of the external device, the projection unit controls the projection unit to project a first projection image on an area excluding the overlapping area, and If the temperature of the electronic device is identified as being lower than the temperature of the external device based on the temperature information and the temperature information of the external device, a control command for projecting a second projection image to an area excluding the overlapping area is issued to the external device. It is possible to control the communication interface to transmit to.
  • the processor after identifying that the first test projection image and the second test projection image overlap, project a projection image for displaying the first image when the overlapping area is less than a preset area.
  • the communication interface may be controlled to transmit a control command for controlling the projection unit and projecting a projection image for displaying a second image to the external device.
  • the processor determines the overlapping region when the overlapping region is included in the region where the first test projection image is projected.
  • the projection unit may be controlled to project a projection image on the excluded area.
  • the electronic device further includes an audio output unit, and when the first and second test projection images are identified as overlapping, the processor communicates with the external device based on the marker of the third color.
  • Distance information is identified, and when it is identified that the external device and the electronic device are more than a preset distance based on the distance information, the audio output unit is controlled to output a first sound, and the external device outputs a second sound.
  • the electronic device can effectively adjust a projection area where a projection image is projected based on a color displayed by overlapping markers of a plurality of colors.
  • FIG. 1 is a block diagram briefly illustrating the configuration of an electronic device 100 that projects a projection image according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram showing projecting a test projection image including a marker in each of an electronic device and an external device according to the present disclosure.
  • 3A is a diagram for explaining an implementation example of an electronic device according to the present disclosure.
  • 3B is a diagram for explaining an implementation example of an electronic device according to the present disclosure.
  • 3C is a diagram for explaining an implementation example of an electronic device according to the present disclosure.
  • 3D is a diagram for explaining an implementation example of an electronic device according to the present disclosure.
  • 3E is a diagram for explaining an implementation example of an electronic device according to the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment in which markers of a third color are displayed by overlapping test projection images.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an embodiment of identifying an overlapping region using markers of various shapes according to the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a first indicator for guiding a projection area of a test projection image.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a second indicator for guiding that test projection images are overlapped according to an overlap operation.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an overlapping operation of extending an aspect ratio according to the present disclosure.
  • 9A is a diagram for explaining an embodiment of controlling a projection image displayed in an overlapping area based on temperature information during an operation according to an overlapping operation.
  • 9B is a diagram for explaining an embodiment of controlling a projection image displayed in an overlapping area based on temperature information during an operation according to an overlapping operation.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an overlapping operation using an electronic device and two external devices according to the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an overlapping operation for expanding a screen according to the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an overlapping operation for providing an image with improved brightness according to the present disclosure.
  • 13A is a diagram for explaining an overlapping operation of providing a PIP function using a plurality of devices according to the present disclosure.
  • 13B is a diagram for explaining an overlapping operation of providing a PIP function using a plurality of devices according to the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an overlapping operation of providing one image using a plurality of keystone-corrected projection images according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15A is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information.
  • 15B is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information.
  • 15C is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information.
  • 16 is a sequence diagram for explaining operations between an electronic device and an external device according to the present disclosure.
  • 17 is a sequence diagram for explaining operations of an electronic device and an external device.
  • 18 is a sequence diagram for explaining an embodiment in which an external display device controls an electronic device and an external device.
  • 19 is a flowchart illustrating a control method of an electronic device according to the present disclosure.
  • 20 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to other embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to still other embodiments of the present disclosure.
  • 24 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to another embodiment of the present disclosure.
  • 25A is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device according to another embodiment of the present disclosure.
  • 25B is a perspective view illustrating a rotated state of the electronic device of FIG. 25A.
  • FIG. 1 is a block diagram briefly illustrating the configuration of an electronic device 100 that projects a projection image according to the present disclosure.
  • the electronic device 100 may be a device of various types.
  • the electronic device 100 may be a projector device that enlarges and projects an image onto a wall or a screen
  • the projector device may be an LCD projector or a digital light processing (DLP) projector using a digital micromirror device (DMD).
  • DLP digital light processing
  • DMD digital micromirror device
  • the electronic device 100 may be a home or industrial display device, or a lighting device used in daily life, a sound device including a sound module, a portable communication device (eg, a smartphone), It may be implemented as a computer device, a portable multimedia device, a wearable device, or a home appliance.
  • the electronic device 100 according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above devices, and the electronic device 100 may be implemented as an electronic device 100 having two or more functions of the above devices.
  • the electronic device 100 may be used as a display device, a lighting device, or a sound device by turning off a projector function and turning on a lighting function or a speaker function according to manipulation of a processor, and AI including a microphone or communication device. Can be used as a speaker.
  • the electronic device 100 may include a projection unit 110 , a memory 120 , a communication interface 130 , a camera 140 and a processor 150 .
  • the configuration shown in FIG. 1 is merely an embodiment, and some configurations may be omitted and new configurations may be added.
  • the projection unit 110 is a component that projects an image to the outside.
  • the projection unit 110 may use various projection methods (eg, a cathode-ray tube (CRT) method, a liquid crystal display (LCD) method, a digital light processing (DLP) method, and a laser method). etc.) can be implemented.
  • CTR cathode-ray tube
  • LCD liquid crystal display
  • DLP digital light processing
  • laser method a laser method
  • the projection unit 110 may include various types of light sources.
  • the projection unit 110 may include at least one light source among a lamp, LED, and laser.
  • the projection unit 110 may output an image in a 4:3 aspect ratio, a 5:4 aspect ratio, or a 16:9 wide aspect ratio according to the purpose of the electronic device 100 or the user's settings, and depending on the aspect ratio, WVGA (854*480 ), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) ), etc., can output images at various resolutions.
  • the projection unit 110 may perform various functions for adjusting an output image under the control of the processor 150 .
  • the projection unit 110 may perform functions such as zoom, keystone, quick corner (four corners) keystone, and lens shift, which will be described in detail with reference to FIG. 21 later.
  • the projection unit 110 projects a first test projection image including at least one first color marker while an external device projects a second test projection image including at least one second color marker. can do. That is, according to the present disclosure, the projection unit 110 may perform synchronization with other projector devices by projecting a test projection image including a marker of a specific color, which will be described in detail below.
  • the memory 120 may store at least one command related to the electronic device 100 .
  • an operating system (O/S) for driving the electronic device 100 may be stored in the memory 120 .
  • various software programs or applications for operating the electronic device 100 may be stored in the memory 120 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the memory 120 may include a semiconductor memory such as a flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • various software modules for operating the electronic device 100 may be stored in the memory 120 according to various embodiments of the present disclosure, and the processor 150 executes various software modules stored in the memory 120.
  • the operation of the electronic device 100 may be controlled. That is, the memory 120 is accessed by the processor 150, and data can be read/written/modified/deleted/updated by the processor 150.
  • the term memory 120 refers to the memory 120, a ROM (not shown) in the processor 150, a RAM (not shown), or a memory card (not shown) mounted in the electronic device 100 (eg For example, micro SD card, memory stick) may be used as a meaning including.
  • the communication interface 130 is a component that performs communication with various types of external devices according to various types of communication methods.
  • the communication interface 130 may include a Wi-Fi chip, a Bluetooth chip, a wireless communication chip, and an NFC chip.
  • the processor 150 communicates with various external devices using the communication interface 130 .
  • the Wi-Fi chip and the Bluetooth chip perform communication using the WiFi method and the Bluetooth method, respectively.
  • various types of connection information such as an SSID and a session key are first transmitted and received, and various types of information can be transmitted and received after communication is connected using the same.
  • the wireless communication chip refers to a chip that performs communication according to various communication standards such as IEEE, ZigBee, 3rd Generation (3G), 3rd Generation Partnership Project (3GPP), and Long Term Evolution (LTE).
  • the NFC chip refers to a chip that operates in a Near Field Communication (NFC) method using a 13.56 MHz band among various RF-ID frequency bands such as 135 kHz, 13.56 MHz, 433 MHz, 860 to 960 MHz, and 2.45 GHz.
  • NFC Near Field Communication
  • the electronic device 100 may communicate with an external device through the communication interface 130 and receive an image to be projected by the projection unit 110, but is not limited thereto. It will be described later in FIG. 21 .
  • the camera 140 is a component for capturing still images and moving images.
  • the camera 140 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the camera 140 may capture a test projection image projected by the projection unit 110 to obtain a photographed image. That is, the lens of the camera 140 may be disposed to face a direction in which a light source is projected through the projection unit 110 .
  • the present invention is not limited thereto, and when the electronic device 100 is implemented to adjust the projection angle or direction of the projection image while fixing the main body, the camera 140 may be implemented to move according to the projection angle or direction of the projection image. can
  • the processor 150 is electrically connected to the memory 120 to control the overall operation of the electronic device 100 . Specifically, the processor 150 may control the electronic device 100 by executing at least one command stored in the memory 120 .
  • the processor 150 while the external device projects the second test projection image including at least one marker of the second color, the first test projection image including the marker of the first color It is possible to control the projection unit 110 to project.
  • the processor 150 projects a first test projection image including a marker of a first color to the projection unit. (110) can be controlled.
  • the processor 150 projects a second test projection image including a marker of a second color to the external device. It is possible to control the communication interface 130 to transmit a control command.
  • An overlapping operation according to the present disclosure is an operation of an electronic device for providing one image using a plurality of projector devices, and the overlapping operation may be performed by a user command for performing the overlapping operation. It is possible to convert the aspect ratio due to the expansion of the projection area using overlapping operation, to provide a high-quality image due to the concentration of the projection area, to provide the maximum possible screen in keystone correction situations, and to provide various overlapping The operation will be described later through the following drawings.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating projecting a test projection image including a marker in each of the electronic device 100 and the external device 200 according to the present disclosure.
  • the external device 200 may project a second test projection image 20 including at least one marker 25 of a second color.
  • the marker 25 of the second color may be displayed on at least one of the corner regions of the second projection test image 20, and its location may be changed under the control of the external device 200. there is.
  • the position of the marker 25 of the second color is not limited to the corner area of the second test projection image 20 and may be included in the area of the second test projection image 20 .
  • the marker of the second color may have a crosshair shape as shown in FIG. 2 , but is not limited thereto and may be implemented in various shapes such as a circle shape, a square shape, and a triangle shape.
  • the marker of the second color may be one of RED, GREEN, and BLUE colors.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the second color marker may be a color other than RED, GREEN, and BLUE colors.
  • the color of the second color marker may be set by the user.
  • the processor 150 may control a UI for setting the color of the second color marker to be displayed on the display. Then, when the color of the marker of the second color is set according to the user input received through the UI, the processor 150 issues a control command to display the marker of the second color in the color set according to the user input to the external device 200. ), it is possible to control the communication interface 130 to transmit.
  • the external device 200 is connected to an external display device including a display
  • a UI for setting a color of a marker of the second color may be displayed on the external display device.
  • the external display device may transmit a control command to display the marker of the second color in the color set according to the user input received through the UI to the external device 200 .
  • the processor 150 projects the first test projection image 10 including the marker 15 of the first color.
  • the unit 110 can be controlled.
  • the marker 15 of the first color may be displayed on at least one of the corner regions of the second projection test image 10, and its location may be changed under the control of the processor 150.
  • the location of the marker 15 of the first color is not limited to the corner area of the first projection test image 10 and may be included in the area of the first projection test image 10 .
  • the marker of the first color may have a crosshair shape as shown in FIG. 2 , but is not limited thereto and may be implemented in various shapes such as a circle shape, a square shape, and a triangle shape.
  • the first color marker may be one of RED, GREEN, and BLUE colors, and may be different from the second color marker.
  • the color of the first color marker may be set by the user.
  • the processor 150 may control a UI for setting a color of a first color marker to be displayed on the display. And, when the color of the marker of the first color is set according to the user input received through the UI, the processor 150 controls the projection unit 110 to display the marker of the first color in the color set according to the user input.
  • the electronic device 100 is connected to an external display device including a display, a UI for setting a color of a first color marker may be displayed on the external display device.
  • the external display device may transmit a control command to display the marker of the first color in the set color according to the user input received through the UI to the electronic device 200 .
  • the processor 150 transmits the first test projection image 10 through the camera 140. ) and the projection area on which the second test projection image 20 is projected can be captured to obtain a photographed image.
  • projection areas on which the first test projection image 10 and the second test projection image 20 are projected may be manually changed under user control.
  • 3A to 3C are diagrams for explaining an implementation example of the electronic device 100 according to the present disclosure. That is, referring to FIG. 3A , the projection area of the first test projection image 10 may be changed by adjusting the position or angle of the body 105 of the electronic device 100 . In addition, referring to FIG. 3B, in a state where the position and angle of the main body 105 of the electronic device 100 are fixed, the direction of the head 103 is adjusted and the output angle of the lens is adjusted to obtain a first test projection image 10. The projection area of can be changed. However, it is not limited thereto, and when the electronic device 100 is implemented such that the direction of the head 103 is adjusted as shown in FIG.
  • the direction of the head 103 is adjusted under the control of the processor 150 to perform the first test.
  • a projection area of the projection image 10 may be automatically changed.
  • the electronic device 100 is implemented such that the main body 105 automatically rotates as shown in FIG. 3C, the direction of the main body 105 is adjusted under the control of the processor 150 to generate the first test projection image 10.
  • the projection area of can be automatically changed.
  • the processor 150 may change the projection area of the first test projection image 10 by using the keystone function. Also, the processor 150 may control the communication interface 130 to transmit a control command for changing the projection area of the first test projection image 10 to the external device 200 by using the keystone function.
  • 3D is a diagram for explaining an embodiment in which a projection area of a test projection image is changed using a horizontal keystone function.
  • 3E is a diagram for explaining an embodiment in which a projection area of a test projection image is changed using a vertical keystone function.
  • the processor 150 may change the projection area of the first test projection image 10 by using a horizontal keystone function that moves the projection image left and right. Also, referring to FIG. 3E , the processor 150 may change the projection area of the first test projection image 10 by using a vertical keystone function that moves the projection image up and down.
  • the external device 200 can also change the projection area of the second test projection image 20 using the keystone function of FIGS. 3D and 3E .
  • the processor 150 may capture the projection area where the first test projection image 10 and the second test projection image 20 are projected through the camera 140 and acquire the photographed images.
  • the present invention is not limited thereto, and the processor 150 acquires the first captured image by capturing the projection area where the first test projection image 10 is projected through the camera 140, and acquires the second test projection image from an external device. A second captured image in which the projection area (20) is projected may be captured.
  • the processor 150 may receive a captured image of a projection area where the first test projection image 10 and the second test projection image 20 are projected are captured through an external camera device. Details on this will be described later with reference to FIG. 00 .
  • the processor 150 determines whether the first color marker 15, the second color marker 25, the first color marker 15, and the second color marker 25 are displayed in the captured image. It is possible to identify markers 35 of a third color that are overlapped and displayed. 4 is a diagram illustrating an embodiment in which markers of a third color are displayed by overlapping test projection images.
  • the third color marker 35 is a marker displayed when the first color marker 15 and the second color marker 25 overlap, and for example, the first color marker ( 15) is RED color and the marker 25 of the second color is GREEB color, the marker 35 of the third color may be YELLOW color. That is, the marker of the third color may be a color obtained by synthesizing light of the first color and light of the second color.
  • the processor 150 generates the first test projection image 10 and the second projection image 10 based on the identified markers 15 of the first color, markers 25 of the second color, and markers 35 of the third color. An overlapping area of the test projection image 20 can be identified.
  • the overlapping area is identified using markers of two colors, but the present disclosure is not limited thereto, and the overlapping area may be identified using markers of three or more colors.
  • the processor 150 generates the first test projection image 10 and the second test image 10 based on the markers 15 of the first color, the markers 25 of the second color, and the markers 35 of the third color.
  • the projection unit 110 may be controlled to project a first test projection image including a first indicator for guiding the projection images 20 to overlap according to the overlapping operation.
  • the processor 150 provides a control command for projecting a second test projection image including a first indicator for guiding the first test projection image 10 and the second test projection image 20 to overlap according to the overlapping operation. It is possible to control the communication interface 130 to transmit to an external device.
  • the first indicator will be described later with reference to FIG. 6 .
  • the processor 150 may project a projection image including a second indicator. .
  • the second indicator will be described later with reference to FIG. 7 .
  • the processor 150 sets the markers 15 of the first color, the markers 25 of the second color, and The projection unit 110 may be controlled to adjust the projection position of the first test projection image 10 based on the marker 35 of the third color.
  • the processor 150 projects the first test projection image 10 on an area corresponding to the overlapping operation. You can control the motor.
  • the processor 150 adjusts the projection position of the second test projection image 20 based on the markers 15 of the first color, the markers 25 of the second color, and the markers 35 of the third color.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to the external device 200 . That is, the processor 150 may control the communication interface 130 to transmit a control command for projecting the second test projection image 20 to the external device 200 in the region corresponding to the overlap operation. In addition, when the first test projection image 10 and the second test projection image 20 are identified as overlapping, the processor 150 may control a motor to fix the projection position of the first test projection image 10. there is. Also, the processor 150 may control the communication interface 130 to transmit a control command for fixing the projected position of the second test projection image 20 to the external device 200 .
  • the processor 150 may control the projection unit 110 to project the first projection image.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for projecting the second image from the external device 200 to the external device 200 .
  • the processor 150 may control the projection unit 110 to display the same image in an area where the projection area of the first projection image and the projection area of the second projection image overlap.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for displaying the same image to the external device 200 in an area where the projection area of the first projection image and the projection area of the second projection image overlap. Details on this will be described later with reference to FIG. 8 .
  • the processor 150 performs the temperature information of the electronic device 100 and the temperature information of the external device 200 .
  • the electronic device 100 may further include a heat sensor capable of detecting heat of the electronic device, and the processor 150 may obtain temperature information of the electronic device 100 through the heat sensor.
  • the processor 150 may receive temperature information of the external device 200 from the external device 200 through the communication interface 130 .
  • the processor 150 selects an overlapping region.
  • the projection unit 110 may be controlled to project the first projection image on the excluded area.
  • the processor 150 selects an overlapping region.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to project the second projection image on the excluded area to the external device 200 .
  • the processor 150 selects a projection image for displaying the first image.
  • the projection unit 110 may be controlled to project, and the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to project the second image to the external device 200 . That is, as shown in FIGS. 10 and 11 , when the overlapping area is less than the first set area (for example, less than 10%) compared to the entire area, the electronic device 100 displays the first image, and the external device 200 displays the first image.
  • the first set area for example, less than 10%
  • the processor 150 projects the third image on the overlapping area.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for controlling the projection unit 110 and projecting a third image on the overlapping area to the external device 200 . That is, as shown in FIG. 12, when the overlapping area is larger than the second set area (eg, 90% or more) compared to the entire area, the electronic device 100 and the external device 200 control the same image to be projected on the overlapping area.
  • a brighter screen can be provided compared to the brightness of a projected image projected by a single projector device. An embodiment in which the electronic device 100 and the external device 200 project the same image will be described later with reference to FIG. 12 .
  • the processor The communication interface 150 controls the projection unit 110 to project the first projection image on an area other than the overlapping area and transmits a control command to project the second projection image on the overlapping area to the external device 200 .
  • (130) can be controlled. That is, as shown in FIG. 13A, when the overlapping area 1310 is included in the projection area 1300 projected by the electronic device 100, the processor 150 controls the area except the overlapping area 1310 as shown in FIG. 13B.
  • the communication interface 130 may be controlled. A corresponding embodiment will be described later with reference to FIGS. 13A and 13B.
  • the processor 150 may identify distance information to the external device 200 based on the marker of the third color. there is.
  • the processor 150 controls to output a first sound, and controls the external device to output a first sound. 200 may control the communication interface 130 to transmit a control command to output the second sound to the external device 200 .
  • the processor 150 may control the audio output unit 2150 to output the first sound.
  • the electronic device 100 When the external device 200 and the electronic device 100 are located relatively far apart, the electronic device 100 outputs left component sound to the device located to the left of the user, and outputs sound of the right component to the device located to the right of the user. Sound having a three-dimensional effect may be provided by controlling the sound to be output.
  • the processor 150 controls to output a third sound, and the external device 200 controls the third sound to be output.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to output sound to the external device 200 .
  • the processor 150 may control the audio output unit 2150 to output the third sound.
  • the electronic device 100 may control the electronic device 100 and the external device 200 to output the same sound.
  • An embodiment in which various sounds are provided through distance information and distance information will be described later with reference to FIGS. 15A and 15B.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an embodiment of identifying an overlapping region using markers of various shapes according to the present disclosure.
  • markers included in a test projection image may be implemented in various shapes.
  • the first projected test image 10 projected by the electronic device 100 includes a crosshair marker 15-1 of a first color and a circular marker 15-2 of a first color.
  • the second projected test image 20 projected by the external device 200 may include a crosshair marker 25-1 of a second color and a circular marker 25-2 of a second color.
  • the crosshair marker 15-1 of the first color and the crosshair marker 25-1 of the second color are markers to be overlapped with each other according to the overlap operation
  • the circular marker 15-2 of the second color and the crosshair marker 25-1 of the second color may be markers to be overlapped with each other according to an overlapping operation. That is, the cross-hair marker 15-1 of the first color and the cross-hair marker 25-1 of the second color overlap to display the cross-hair marker 35-1 of the third color, and the circular marker of the second color ( 15-2) and the circular marker 25-2 of the second color overlap to display the circular marker 35-2 of the third color, the processor 150 outputs the first test projection image 10 and the second color circular marker 35-2. It can be identified that the test projection images 20 are overlapped according to the overlapping operation.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a first indicator for guiding a projection area of a test projection image.
  • 7 is a diagram for explaining a second indicator for guiding that test projection images are overlapped according to an overlap operation.
  • the processor 150 uses the first color marker 15, the second color marker 25, and the second color marker 25 identified through the photographed images in which the first test projection image 10 and the second test projection image 20 are captured. Based on the markers 35 of three colors, it is possible to identify whether the first test projection image and the second test projection image are overlapped to correspond to an overlap operation. And, if it is not identified as overlapping to correspond to the overlapping operation, the processor 150 controls the projection unit 110 to project a first test projection image including the first indicator 60, and the first indicator 60 ) so that the first test projection image and the second test projection image are overlapped according to the overlap operation by controlling the communication interface 130 to transmit a control command for projecting the second test projection image including ) to the external device 200. can guide
  • the first indicator 60 may be an indicator indicating a direction for changing the projection area of the test projection area. However, it is not limited thereto, and the first indicator 60 may include text for changing the projection area.
  • the processor 150 may generate the first test projection image and the second projection image based on the degree of matching between the markers 15 of the first color and the markers 25 of the second color to be overlapped according to the overlapping operation in the captured image. It is possible to identify whether the test projection images are overlapped to correspond to the overlapping operation. That is, the processor 150 projects the first test projection image and the second test projection image based on the shape of the third color in which some of the first color markers 15 and the second color markers 25 are mixed and displayed. It is possible to identify whether the images are overlapped to correspond to the overlapping operation.
  • the processor 150 performs a first test projection. It may be identified that the image and the second test projection image do not overlap to correspond to the overlapping operation. And, as shown in FIG. 6 , the processor 150 controls the projection unit 110 to project the first projected test image including the first indicator 60, and the second projected test image including the first indicator 40.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for projecting to the external device 200 .
  • the processor 150 performs the first The test projection image and the second test projection image may be identified as overlapping to correspond to an overlapping operation.
  • the processor 150 as shown in FIG. 7 , the projection unit 110 to project the first test projection image including the second indicator 70 indicating that the first test projection image and the second test projection image are overlapped according to the overlapping operation.
  • the second indicator 70 may include text as shown in FIG. 7 , but is not limited thereto and may include various indicators notifying that the adjustment is completed according to the overlapping operation.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an overlapping operation of extending an aspect ratio according to the present disclosure.
  • the processor 150 performs the first test projection including the marker 15 of the first color so that the test projection image is adjusted according to the overlapping operation of extending the aspect ratio.
  • the communication interface 130 may be controlled.
  • the markers 15 of the first color and the markers 25 of the second color so that partial regions of the first and second test projection images overlap. can be displayed.
  • a test projection image is generated according to the overlapping operation of expanding the aspect ratio.
  • the processor 150 controls the projection unit 110 so that one image is displayed on the projection area 80 of the first test projection image 10 and the second test projection image 20 according to the overlapping operation of extending the aspect ratio. ) can be controlled. Also, the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for displaying one image on the projection area 80 to the external device 200 .
  • the electronic device 100 projects the first test projection image 10 in an aspect ratio of 16:9 and the external device 200 projects the second test projection image 20 in an aspect ratio of 16:9.
  • the aspect ratio of the projection area 80 according to the overlapping operation may be 21:9. That is, an aspect ratio wider than the aspect ratio that can be expressed by the existing electronic device 100 and the external device 200 can be provided without reducing the size of the projected image according to the overlapping operation according to the present disclosure.
  • 9A and 9B are diagrams for explaining an embodiment of controlling a projection image displayed in an overlapping area based on temperature information during operation according to an overlapping operation.
  • the processor 150 transmits the temperature information of the electronic device 100. And temperature information of the external device 200 may be obtained.
  • the electronic device 100 may further include a heat sensor capable of detecting heat of the electronic device, and the processor 150 may obtain temperature information of the electronic device 100 through the heat sensor. can Also, the processor 150 may receive temperature information of the external device 200 from the external device 200 through the communication interface 130 .
  • the processor 150 uses the communication interface 130 to transmit a control command for projecting a projection image to the external device 200 in the region 90-1 excluding the overlapping region 90 among the regions where the projection image is projected. You can control it.
  • the processor 150 operates the electronic device 150 as shown in FIG. 9B.
  • the apparatus 100 may control the projection unit 110 to project the projected image on the region 90 - 2 excluding the overlapping region 90 among regions where the projected image is projected.
  • the processor 150 may obtain temperature information of the electronic device 100 and the external device 200 at predetermined time intervals (eg, 5-minute intervals) and perform the above-described process.
  • predetermined time intervals eg, 5-minute intervals
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an overlapping operation using an electronic device and two external devices according to the present disclosure.
  • the present disclosure is not limited thereto and an overlapping operation using three or more devices may be provided.
  • the electronic device 100 may project the first test projection image 1010 such that an image having a vertical length longer than a horizontal length is projected as shown in FIG. 10 . . And, the electronic device 100 may project the first test projection image 1010 so that the marker 1015 of the first color is displayed. As an example, the first color marker 1015 may be displayed on the right corner of the first test projection image 1010 as shown in FIG. 10 .
  • the first external device may project the second test projection image 1020 such that an image having a vertical length greater than a horizontal length is projected as shown in FIG. 10 .
  • the first external device may project the second test projection image 1020 so that the marker 1025 of the second color is displayed.
  • the second color marker 1025 may be displayed at the corner of the second test projection image 1020 as shown in FIG. 10 .
  • the second external device may project a third test projection image 1030 such that an image having a vertical length longer than a horizontal length is projected as shown in FIG. 10 .
  • the second external device may project the fourth test projection image 1030 so that the marker 1035 of the fourth color is displayed.
  • the fourth color marker 1035 may be displayed on the left corner of the third test projection image 1030 as shown in FIG. 10 .
  • the electronic device 100 may identify that the image has been adjusted according to the overlapping operation using the three devices.
  • the electronic device 100 displays the first external image in the projection area adjusted according to the first test projection image 1010, the second test projection image 1020, and the third test projection image 1030. device and the second external device can be controlled.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an overlapping operation for expanding a screen according to the present disclosure.
  • An overlapping operation according to the present disclosure may include an overlapping operation for expanding a projection area by projecting different images from each other in the electronic device 100 and the external device 200 .
  • the processor 150 controls the projection unit 110 to project a first test projection image 1110 including a marker 1115 of a first color on an upper area of the projection area, and
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for projecting the second test projection image 1120 including the marker 1125 of the second color to the external device 200 in the lower middle area.
  • markers 1115 of a first color may be included in a lower corner of the first projection test image 1110, and markers 1125 of a second color may be included in a second projection projection image 1120. ) may be included in the upper edge of
  • the processor 150 expands the screen. It can be identified that the first test projection image 1110 and the second test projection image 1120 are overlapped according to the overlapping operation.
  • the processor 150 may control the projection unit 110 to project the first image and control the communication interface 130 to transmit a control command to project the second image to the external device 200.
  • a first image and a second image may be combined to provide one image on the projection area 1130
  • the first image may be an upper image among the images provided on the projection area 1130
  • the second image may be a lower image among images provided on the projection area 1130 .
  • the electronic device 100 can provide a wider projection image by expanding the projection area through the above-described embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an overlapping operation for providing an image with improved brightness according to the present disclosure.
  • An overlapping operation according to the present disclosure may include an overlapping operation in which an image with improved brightness is provided by projecting the same image on the same area in each of the electronic device 100 and the external device 200 .
  • the processor 150 controls the projection unit 110 to project a first test projection image 1210 including markers 1215 of a first color, and markers 1225 of a second color.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command for projecting the second test projection image 1220 including , to the external device 200 .
  • markers 1215 of a first color may be displayed at corners of a first projection test image 1210, and markers 1225 of a second color may be displayed on a corner of a projection projection image 1220 of a second color. ) can be displayed on the edge of
  • the processor 150 increases the brightness.
  • the first projection test image 1210 and the second projection test image 1220 may be identified as overlapping.
  • the processor 150 controls the projection unit 110 to project an image, and transmits a control command to project the same image as the image projected by the electronic device 100 to the external device 200 through a communication interface ( 130) can be controlled.
  • a communication interface 130
  • images projected by the electronic device 100 and the external device 200 may be combined to provide one image on the projection area 1230 .
  • the electronic device 100 may provide an image with improved brightness through the above-described embodiment.
  • the markers of the first color and the markers of the second color respectively corresponding to the overlapping operation are displayed on the first test projection image and the second test projection image. That is, the first and second test projection images projected in FIGS. 8 to 12 include markers of the first color and markers of the second color at positions corresponding to overlapping motions.
  • a corresponding overlapping operation among a plurality of overlapping operations may be identified based on a result of adjusting the user's test projection image. Specifically, when a user input entering the superposition operation is received, markers of the first color are displayed on the corners of the first projected test image and markers of the second color are displayed on the corner of the projected test image, and then the user adjusts the projected area.
  • the projection area is determined by , one overlapping operation among a plurality of overlapping operations may be identified based on the determined projection area and the number of first color markers, second color markers, and third color markers.
  • the processor 150 determines the projection area 1130 and the markers of the first color displayed on the upper edge of the first test projection image and the markers of the second color displayed on the lower edge of the second test projection image. And based on the number of markers 1135 of the third color, the overlapping operation may be identified as an overlapping operation for expanding the screen.
  • 13A is a diagram for explaining an overlapping operation of providing a PIP function using a plurality of devices according to the present disclosure.
  • 13B is a diagram for explaining an overlapping operation of providing a PIP function using a plurality of devices according to the present disclosure.
  • An overlapping operation according to the present disclosure may include an overlapping operation for providing a plurality of images by projecting different images from each of the electronic device 100 and the external device 200 .
  • the overlapping region 1310 is included in the projection region 1300 on which the first test projection image is projected.
  • the processor 150 may control the projection unit 110 and the communication interface 130 to operate in an overlapping operation providing a PIP function. That is, when the external device 200 is located closer to the projection area than the electronic device 100, the image projected by the external device 200 may be included in the image projected by the electronic device 100, as shown in FIG. 13A. However, it is not limited thereto, and even if the external device 200 is located at the same location as the projection area of the electronic device 100, at least one of the external device 200 and the electronic device 100 projected images is enlarged or reduced. Thus, the image projected by the external device 200 may be included in the image projected by the electronic device 100 .
  • the projection unit 110 may be controlled to project the first image 1300 - 1 onto an area other than the overlapping area 1310 of FIG. 13A .
  • the processor 150 may control the communication interface 130 to transmit a control command to project the second image 1310 - 1 on the overlapping area 1310 of FIG. 13A to the external device 200 .
  • the electronic device 100 can provide a plurality of images even when the projection area is limited.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an overlapping operation of providing one image using a plurality of keystone-corrected projection images according to an embodiment of the present disclosure.
  • a projected image on which keystone correction has been performed may be projected on each of the electronic device 100 and the external device 200.
  • one enlarged image may be provided using an overlapping operation according to the present disclosure.
  • the processor 150 has a projection unit ( 110), and a control command for projecting the second test projection image 1420 including the markers 1425-1, 1425-2, 1425-3, and 1425-4 of the second color is provided to the external device 200. ), it is possible to control the communication interface 130 to transmit.
  • the markers 1415-1, 1415-2, 1415-3, and 1415-4 of the first color are the first color markers located at the left corner of the first test projection image 1410, as shown in FIG.
  • the markers 1425-1, 1425-2, 1425-3, and 1425-4 of the second color are the 2-2 markers located at the left corner of the second test projection image 1420.
  • the horizontal point of the marker 1425-2, the 2-3 marker 1425-3 and the 2-3 marker 1425-3 located at the right corner of the second test projection image 1420 and the 2-2 marker The 2-1 marker (1425-1) located at the point where the vertical points of (1425-2) meet, located at the midpoint of the 2-2 marker (1425-2) and the 2-3 marker (1425-3)
  • a 2-4 marker 1425-4 may be included.
  • the 1-1 marker 1415-1 and the 2-1 marker 1425-1 are mixed to display the 3-1 marker 1435-1, and the 1-3 marker 1415-3 and the 2-3 markers 1425-3 are mixed to display the 3-3 markers 1435-3, and the 1-4 markers 1415-4 and the 2-4 markers 1425-4 are displayed.
  • the processor 150 may identify that the first test projection image 1410 and the second test projection image 1420 are overlapped according to the overlapping operation.
  • the overlapping operation may be an overlapping operation of providing one image using a plurality of keystone-corrected projection images.
  • the processor 150 determines the 3-1 marker 1435-1 and the 3-3 marker 1435-1.
  • the projection unit 110 and the communication interface 130 may be controlled to project a projection image on a horizontal area between the markers 1435-3 and a vertical area between the 3rd and 4th markers 1435-4.
  • FIG. 14 has described an embodiment in which the sizes of the first test projection image 1410 and the second test projection image 1420 are the same, the present disclosure is not limited thereto. That is, when the first test projection image 1410 and the second test projection image 1420 have different sizes, the processor 150 converts at least one of the first test projection image 1410 and the second test projection image 1420 to each other.
  • the projection unit 110 and the communication interface 130 may be controlled to control the size of .
  • the processor 150 may control the projection unit 110 to perform a zoom function to change the size of the first test projection image 1410 .
  • the processor 150 may control the communication interface 130 to transmit a control command for performing a zoom function to change the size of the second test projection image 1420 to the external device 200 .
  • the processor 150 does not control the sizes of the first projected test image and the second projected test image to be the same, and As in the embodiment of FIG. 14 , one image may be provided using different keystone-corrected first test projection images and keystone-corrected second test projection images.
  • 15A is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information.
  • 15B is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information.
  • 15C is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information and a user's location.
  • 15D is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided according to a relative distance between a location of a projected image and an electronic device.
  • the processor 150 determines the external device 200 based on the number and positions of markers of the third color included in the captured images obtained by capturing the first test projection image 10 and the second test projection image 20 . It is possible to identify distance information with.
  • the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively close.
  • the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively long.
  • distance information to the external device 200 may be identified by identifying the intensity of sound output from the external device 200 in the electronic device 100 . That is, when the electronic device 100 includes a microphone and a test sound is output from the external device 200, the processor 150 may receive the intensity of the test sound output from the external device 200 through the microphone. there is. Also, if the intensity of the received test sound is relatively high, the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively short. And, if the strength of the received test sound is relatively low, the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively long.
  • distance information to the external device 200 may be identified by identifying the brightness of a projection image projected on the projection area by the external device 200 .
  • the processor 150 captures a projected image projected by the external device 200 through the camera 140 and identifies the brightness of the projected image projected on the projection area by the external device 200 through the captured image. can do.
  • the processor 150 uses the illuminance sensor to identify the brightness of the projected image projected by the external device 200. can And, if the identified brightness is relatively bright, the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively close. And, if the identified brightness is relatively dark, the processor 150 may identify that the distance between the external device 200 and the electronic device 100 is relatively long.
  • the processor 150 determines the level of the marker of the third color identified in the captured image, the intensity of the test sound output from the external device 200, and the projected image projected from the external device 200 onto the projection area.
  • Distance information with the external device 200 may be identified using at least one of brightness identification.
  • the processor 150 determines that the electronic device 100 is
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to output a first sound and to output a second sound from the external device 200 to the external device 200 . That is, when the external device 200 and the electronic device 100 are located relatively far apart, the electronic device 100 outputs left component sound to the device located to the left of the user and to the device located to the right of the user. Sound having a three-dimensional effect may be provided by controlling the sound of the right component to be output.
  • the processor 150 controls the electronic device 100 to output a third sound, and the external device 200 may control the communication interface 130 to transmit a control command to output the third sound to the external device 200 . That is, when the external device 200 and the electronic device 100 are located relatively close to each other, the electronic device 100 may control the electronic device 100 and the external device 200 to output the same sound.
  • a predetermined distance eg, less than 3 m
  • 15C is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided through distance information and a user's location.
  • the electronic device 100 and the external device 200 may provide sound by further using location information of the user 400 together with distance information between the electronic device 100 and the external device 200 .
  • the processor 150 of the electronic device 100 may obtain location information of the user 400 .
  • the processor 150 provides distance information between the external display device 300 and the electronic device 100 and the external display device 300 and the external device. Location information of the user 400 may be obtained based on the distance information of the user 400 .
  • the processor 150 may obtain location information of the user 400 based on the location of the user 400 included in the image acquired using the camera 140 .
  • the processor 150 receives location information of the user 400 based on the volume of the user 400's voice when the voice of the user 400 is received through the microphone. can be obtained.
  • An embodiment of obtaining the location information of the user 400 is not limited to the above example, and the location information of the user 400 may be obtained by various methods.
  • the processor 150 may provide sound using distance information between the electronic device 100 and the external device 200 and location information of the user 400 . For example, as shown in FIG. 15C, when the location of the user 400 is closer to the electronic device 100 than the external device 200 through the location information of the user 400, the processor 150 outputs the sound of the left component.
  • the communication interface 130 may be controlled to transmit a control command to the external device 200 .
  • the processor 150 may control the electronic device 100 to output sounds of left and right components. In this case, the processor 150 may control the sound of the right component output from the electronic device 100 to be relatively louder than that of the left component.
  • the sound with the ratio of the left component sound and the right component sound adjusted is output from the electronic device 100 and the external device 200, respectively, to provide sound having a three-dimensional effect. It can be.
  • 15D is a diagram for explaining an embodiment in which various sounds are provided according to a relative distance between a location of a projected image and an electronic device.
  • the processor 150 of the electronic device 100 identifies an overlapping area between the first and second test projection images, and when adjustment is completed, the identified overlapping area, a marker of a first color, and a second projection projection image. Based on the color marker and the third color marker, relative positions of the electronic device 100 and the external device 200 and the projection area may be identified. Also, the processor 150 may adjust and output the ratio of the left component and the right component of the sound output from the electronic device 100 and the external device 200 according to the identified relative positions.
  • the ratio of the left component sound and the right component sound of the electronic device 100 and the external device 200 may be controlled to be output by adjusting the ratio so that sound having a three-dimensional effect is transmitted.
  • 16 is a sequence diagram for explaining operations between the electronic device 100 and the external device 200 according to the present disclosure.
  • an area where the test projection images projected from the electronic device 100 and the external device 200 are projected may be manually adjusted by a user, and the test projection images may be overlapped according to an overlapping operation.
  • the test projection images may be overlapped according to the overlapping operation by further displaying a first indicator for guiding movement of the test projection image according to the overlapping operation.
  • the electronic device 100 may project a first test projection image including at least one first color marker (S1605).
  • the external device 200 may project a second test projection image including at least one marker of a second color (S1610).
  • the processes of S1605 and S1610 may be operated when a connection between the electronic device 100 and the external device 200 is performed, but is not limited thereto. For example, when the electronic device 100 receives a user command to enter an overlap operation in a state in which the connection between the electronic device 100 and the external device 200 is performed, steps S1605 and S1610 may be performed.
  • the electronic device 100 may capture the first test projection image to obtain a first captured image (S1615).
  • the external device 200 may obtain a second captured image by capturing the second test projection image (S1620).
  • the first captured image may be obtained through a camera attached to the electronic device 100 and the second captured image may be obtained through a camera attached to the external device 200, but the present disclosure is limited thereto. However, it can also be obtained through an external camera.
  • the external device 200 may transmit the second captured image to the electronic device 100 (S1625).
  • the electronic device 100 When the electronic device 100 receives the second captured image, the electronic device 100 displays the first color marker, the second color marker, the first color marker and the second color marker in the first and second captured images.
  • a marker of a third color which is displayed by overlapping markers of the color, may be identified (S1630).
  • markers are identified using both the first captured image and the second captured image, but the present disclosure is not limited thereto and identifies the marker using at least one of the first captured image and the second captured image. can do.
  • the electronic device 100 may identify whether the projection positions of the first and second test projection images should be moved (S1635). That is, the electronic device 100 determines the first and second color markers based on the number and overlapping degree of markers of the first color, markers of the second color, and markers of the third color identified through the first captured image and the second captured image. It is possible to identify whether the second test projection images are overlapped according to the overlapping operation. And, if it is identified as non-overlapping according to the overlapping operation, the processor 150 may identify that the projection positions of the first and second test projection images should be moved.
  • the electronic device 100 When it is identified that the projection positions of the first and second test projection images are to be moved (S1635-Y), the electronic device 100 includes a first indicator and at least one first color marker. can be projected (S1640). Then, when it is identified that the projection positions of the first and second test projection images are to be moved (S1635-Y), the electronic device 100 issues a control command for projecting the test projection image including the first indicator to the external device. It can be transmitted to (200) (S1645).
  • the first indicator may be an indicator indicating a direction for changing the projection area of the test projection area. However, it is not limited thereto, and the first indicator may include text for changing the projection area.
  • the external device 200 displays a second projected test image including a first indicator and at least one marker of a second color. can be projected (S1650).
  • process S1645 when process S1645 is performed, the electronic device 100 may perform process S1615 again. Also, when the process S1650 is performed, the external device 200 may perform the process S1620 again.
  • the electronic device 100 may project projection images including the second indicator (S1655).
  • the second indicator may be an indicator notifying that the first test projection image and the second test projection image are overlapped according to the overlapping operation.
  • the electronic device 100 may project a projection image on the adjusted projection area. Then, the electronic device 100 transmits a control command to project a projection image on the adjusted projection area to the external device 200, and the external device can project the projection image according to the received control command.
  • 17 is a sequence diagram for explaining the operation of the electronic device 100 and the external device 200.
  • an area where test projection images projected from the electronic device 100 and the external device 200 are projected is automatically adjusted so that the test projection images may be overlapped according to an overlapping operation.
  • the electronic device 100 may project a first test projection image including at least one first color marker (S1705).
  • the external device 200 may project a second test projection image including at least one marker of a second color (S1710).
  • the processes of S1705 and S1710 may be operated when a connection between the electronic device 100 and the external device 200 is performed, but is not limited thereto. For example, when the electronic device 100 receives a user command to enter an overlapping operation in a state in which the connection between the electronic device 100 and the external device 200 is performed, steps S1705 and S1710 may be performed.
  • the electronic device 100 may capture the first test projection image to obtain a first captured image (S1715).
  • the external device 200 may obtain a second captured image by capturing the second test projection image (S1720).
  • the first captured image may be obtained through a camera attached to the electronic device 100 and the second captured image may be obtained through a camera attached to the external device 200, but the present disclosure is limited thereto. However, it can also be obtained through an external camera.
  • the external device 200 may transmit the second captured image to the electronic device 100 (S1725).
  • the electronic device 100 When the electronic device 100 receives the second captured image, the electronic device 100 displays the first color marker, the second color marker, the first color marker and the second color marker in the first and second captured images.
  • a marker of a third color displayed with overlapping markers of the color may be identified (S1730).
  • markers are identified using both the first captured image and the second captured image, but the present disclosure is not limited thereto and identifies the marker using at least one of the first captured image and the second captured image. can do.
  • the electronic device 100 may identify whether the projection positions of the first and second test projection images should be moved (S1735). That is, the electronic device 100 determines the first and second color markers based on the number and overlapping degree of markers of the first color, markers of the second color, and markers of the third color identified through the first captured image and the second captured image. It is possible to identify whether the second test projection images are overlapped according to the overlapping operation. And, if it is identified as non-overlapping according to the overlapping operation, the processor 150 may identify that the projection positions of the first and second test projection images should be moved.
  • the electronic device 100 may transmit a control command for adjusting the projection positions to the external device 200 (S1745). ).
  • the external device 200 may project a second test projection image by adjusting the projection position (S1750). For example, a projection position of a projected image projected by the external device 200 may be adjusted under the control of a processor of the external device 200 .
  • the electronic device 100 may adjust the projection positions to project the first test projection image (S1740). .
  • process S1740 when process S1740 is performed, the electronic device 100 may perform process S1715 again. Also, when the process S1750 is performed, the external device 200 may perform the process S1720 again.
  • the electronic device 100 may project the projection images (S1755). That is, if the projection positions of the first and second test projection images are not identified as having to be moved (S1735-N), the electronic device 100 may project the projection images without adjusting the projection positions.
  • a control command for projecting a projected image of the electronic device 100 may be transmitted to the external device 200 . Also, the external device 200 may project the projection image without adjusting the projection position according to the received control command.
  • 18 is a sequence diagram for explaining an embodiment in which an external display device controls an electronic device and an external device.
  • the electronic device 100 controls the external device 200 to provide an overlapping operation, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the external display device 300 may transmit a control command for projecting a test projection image to the electronic device 100 (S1805).
  • the external display device 300 may transmit a control command for projecting a test projection image to the external device 200 (S1810).
  • the external display device 300 may be implemented as a portable terminal such as a smart phone.
  • the external display device 300 may perform steps S1805 and S1810.
  • the electronic device 100 may project a first test projection image including at least one marker of the first color (S1815). Then, when the external device 200 receives a control command according to the process S1810, the external device 200 may project a second test projection image including at least one marker of the second color (S1820).
  • the external display device 300 may capture the first and second test projection images to obtain a photographed image (S1825).
  • a captured image may be obtained through a camera included in the external display device 300, and in this case, a guide UI for obtaining a captured image may be displayed on the display of the external display device 300.
  • the external display device 300 may obtain a photographed image through an external camera.
  • the external display device 300 displays a first color marker, a second color marker, and a third color marker in which the first color marker and the second color marker overlap each other in the captured image. It can be identified (S1830).
  • the external display device 300 may identify whether the projection positions of the first and second test projection images should be moved (S1835). That is, the external display device 300 displays the first and second test projection images based on the number and degree of overlap of the markers of the first color, the second color, and the third color identified through the photographed image. Depending on the overlapping operation, whether or not overlapping can be identified. And, if it is identified that they do not overlap according to the overlapping operation, the external display device 300 can identify that the projection positions of the first and second test projection images need to be moved.
  • the external display device 300 When it is identified that the projection positions of the first and second test projection images need to be moved (S1835-Y), the external display device 300 issues a control command for projecting the test projection image including the first indicator to the electronic device ( 100) (S1840). And, if it is identified that the projection positions of the first and second test projection images need to be moved (S1835-Y), the external display device 300 sends a control command for projecting the test projection image including the first indicator to an external device. It can be transmitted to the device 200 (S1845).
  • the electronic device 100 may project a first test projection image including a first indicator and at least one marker of a first color ( S1850).
  • the external device 200 may project a second test projection image including the first indicator and at least one marker of the second color ( S1855).
  • the external display device 300 may perform process S1825 again.
  • the external display device 300 transmits a control command for projecting the projection images to the electronic device 100 ( S1860), a control command for projecting a projection image may be transmitted to the external device 200 (S1865).
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 receives a control command according to the process S1860, the electronic device 100 can project a projection image (S1870). Then, when the external device 200 receives a control command according to the process S1865, the external device 200 may project a projection image (S1875).
  • FIG. 18 illustrates an embodiment of transmitting a control command for projecting a test projection image including a first indicator to the electronic device 100 and the external device 200 through the external display device 300
  • the present disclosure Not limited to this. That is, when it is identified that the projection positions of the first and second test projection images need to be moved as shown in FIG. 17 (S1835-Y), the external display device 300 sends a control command for adjusting the projection positions to the electronic device 100. ) and can be transmitted to the external device 200.
  • 19 is a flowchart illustrating a control method of an electronic device according to the present disclosure.
  • the electronic device 100 displays a first projection image including at least one marker of the first color.
  • a test projection image can be projected (S1910).
  • the marker of the first color may be located at the corner of the first test projection area, but is not limited thereto and may be located at various points according to each of a plurality of overlapping operations.
  • the electronic device 100 photographs the projection area where the first test projection image and the second test projection image are projected.
  • a photographed image may be acquired (S1920).
  • the electronic device 100 may identify a first color marker, a second color marker, and a third color marker displayed by overlapping the first color marker and the second color marker in the captured image ( S1930).
  • the third color may be a color obtained by synthesizing light of the first color and light of the second color.
  • the electronic device 100 may identify an overlapping region between the first and second test projection images based on the identification result. That is, the electronic device 100 may identify an overlapping area between the first test projection image and the second test projection image based on the markers of the first color, the marker of the second color, and the marker of the third color (S1940). . For example, based on the number of markers of the third color and the degree of overlap of the third color, whether the first test projection image and the second test projection image overlap according to the overlapping operation may be identified.
  • the electronic device 100 identifies markers of the first color included in the first projection test image, markers of the second color, and markers of the third color included in the second projection test image through the photographed image, A control command for changing the projection position of the test projection image or the projection position of the second test projection image may be transmitted to an external device (S1940).
  • steps S1920 to S1940 may be repeated until the first test projection image and the second test projection image are overlapped according to the overlapping operation.
  • an electronic device 2000 may include a head 2003, a body 2005, a projection lens 2010, a connector 2030, or a cover 2007.
  • the electronic device 2000 may be various types of devices.
  • the electronic device 2000 may be a projector device that enlarges and projects an image onto a wall or a screen
  • the projector device may be an LCD projector or a digital light processing (DLP) projector using a digital micromirror device (DMD).
  • DLP digital light processing
  • DMD digital micromirror device
  • the electronic device 2000 may be a home or industrial display device, a lighting device used in daily life, a sound device including a sound module, a portable communication device (eg, a smartphone), It may be implemented as a computer device, a portable multimedia device, a wearable device, or a home appliance.
  • the electronic device 2000 according to an embodiment of the present disclosure is not limited to the above devices, and the electronic device 2000 may be implemented as an electronic device 2000 having two or more functions of the above devices.
  • the electronic device 2000 may be used as a display device, a lighting device, or a sound device by turning off a projector function and turning on a lighting function or a speaker function according to manipulation of a processor, and AI including a microphone or communication device. Can be used as a speaker.
  • the main body 2005 is a housing forming an exterior, and may support or protect constituent parts (eg, the components shown in FIG. 21 ) of the electronic device 2000 disposed inside the main body 2005 .
  • the body 2005 may have a structure close to a cylindrical shape as shown in FIG. 20 .
  • the shape of the main body 2005 is not limited thereto, and according to various embodiments of the present disclosure, the main body 2005 may be implemented in various geometric shapes such as a column, a cone, and a sphere having a polygonal cross section.
  • the size of the body 2005 can be a size that a user can hold or move with one hand, can be implemented in a very small size for easy portability, and can be implemented in a size that can be mounted on a table or coupled to a lighting device.
  • the material of the main body 2005 may be implemented with a matte metal or synthetic resin to prevent user's fingerprints or dust, or the exterior of the main body 2005 may be made of a smooth gloss.
  • a friction area may be formed on a portion of the exterior of the body 2005 so that a user can grip and move the body 2005 .
  • the main body 2005 may be provided with a bent gripping part or a support (108, see FIG. 22) that the user can grip in at least a partial area.
  • the projection lens 2010 is formed on one surface of the body 2005 to project light passing through the lens array to the outside of the body 2005 .
  • the projection lens 2010 of various embodiments may be an optical lens coated with low dispersion to reduce chromatic aberration.
  • the projection lens 2010 may be a convex lens or a condensing lens, and the projection lens 2010 according to an exemplary embodiment may adjust a focus by adjusting positions of a plurality of sub lenses.
  • the head 2003 is provided to be coupled to one surface of the body 2005 to support and protect the projection lens 2010 .
  • the head 2003 may be coupled to the main body 2005 so as to be able to swivel within a predetermined angular range based on one surface of the main body 2005 .
  • the head 2003 is automatically or manually swiveled by a user or a processor so that the projection angle of the projection lens 2010 can be freely adjusted.
  • the head 2003 is coupled to the main body 2005 and includes a neck extending from the main body 2005, so that the head 2003 is tilted or tilted to adjust the projection angle of the projection lens 2010. can be adjusted
  • the electronic device 2000 adjusts the direction of the head 2003 and adjusts the emission angle of the projection lens 2010 while the position and angle of the main body 2005 are fixed, thereby projecting light or an image to a desired position.
  • the head 2003 may include a handle that the user can hold after rotating in a desired direction.
  • a plurality of openings may be formed on the outer circumferential surface of the main body 2005 . Audio output from the audio output unit may be output to the outside of the main body 2005 of the electronic device 2000 through the plurality of openings.
  • the audio output unit may include a speaker, and the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback, recording playback, and audio output.
  • a heat dissipation fan (not shown) may be provided inside the main body 2005, and when the heat dissipation fan (not shown) is driven, air or heat inside the main body 2005 is opened through a plurality of openings. can emit. Therefore, the electronic device 2000 can discharge heat generated by driving the electronic device 2000 to the outside and prevent the electronic device 2000 from overheating.
  • the connector 2030 may connect the electronic device 2000 to an external device to transmit/receive electrical signals or receive power from the outside.
  • the connector 2030 may be physically connected to an external device.
  • the connector 2030 may include a communication interface, and may communicate with an external device or receive power through a wired or wireless connection.
  • the connector 2030 may include an HDMI connection terminal, a USB connection terminal, an SD card receiving groove, an audio connection terminal, or a power outlet, or may include Bluetooth, Wi-Fi, or wireless connection to an external device wirelessly.
  • a charging connection module may be included.
  • the connector 2030 may have a socket structure connected to an external lighting device, and may be connected to a socket receiving groove of the external lighting device to receive power.
  • the size and standard of the connector 2030 having a socket structure may be variously implemented in consideration of a receiving structure of a coupleable external device.
  • the diameter of the junction of the connector 2030 may be implemented as 26 mm, and in this case, the electronic device 2000 replaces a conventionally used light bulb and an external lighting device such as a stand. can be coupled to Meanwhile, when fastened to a socket located on an existing ceiling, the electronic device 2000 is projected from top to bottom, and when the electronic device 2000 is not rotated by coupling the socket, the screen cannot be rotated either.
  • the electronic device 2000 is socket-coupled and power is supplied, the electronic device 2000 is socket-coupled to a stand on the ceiling, and the head 2003 is moved from one side of the main body 2005 so that the electronic device 2000 can rotate. It swivels and adjusts the emission angle to project the screen to a desired position or rotate the screen.
  • the connector 2030 may include a coupling sensor, and the coupling sensor may sense whether or not the connector 2030 is coupled with an external device, a coupling state, or a coupling target, and transmit the sensor to the processor, based on the received detection value. Driving of the electronic device 2000 may be controlled.
  • the cover 2007 can be coupled to and separated from the main body 2005, and can protect the connector 2030 so that the connector 2030 is not constantly exposed to the outside.
  • the shape of the cover 2007 may have a shape continuous with the body 2005 as shown in FIG. 20, or may be implemented to correspond to the shape of the connector 2030.
  • the cover 2007 may support the electronic device 2000, and the electronic device 2000 may be coupled to the cover 2007 and coupled to or mounted on an external cradle for use.
  • a battery may be provided inside the cover 2007 .
  • a battery may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell or a fuel cell.
  • the electronic device 2000 may include a protective case (not shown) to protect the electronic device 2000 and facilitate transportation, or a stand supporting or fixing the main body 2005. (not shown), and may include a bracket (not shown) coupled to a wall or partition.
  • the electronic device 2000 may be connected to various external devices using a socket structure to provide various functions.
  • the electronic device 2000 may be connected to an external camera using a socket structure.
  • the electronic device 2000 may use the projection unit 2110 to provide an image stored in a connected camera or an image currently being captured.
  • the electronic device 2000 may be connected to a battery module using a socket structure to receive power.
  • the electronic device 2000 may be connected to an external device using a socket structure, but this is only an example, and may be connected to an external device using another interface (eg, USB, etc.).
  • the electronic device 2100 includes a projection unit 2110, a memory 2120, a user interface 2130, a communication interface 130, an audio output unit 2150, a power supply unit 2160, and a processor. (2170).
  • the configuration shown in FIG. 21 is merely an embodiment, and some configurations may be omitted and new configurations may be added. Since configurations of the memory 2120 and the processor 2170 are the same as those of the memory 120 and the processor 150 of FIG. 1 , detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the projection unit 2110 is a component that projects an image to the outside.
  • the projection unit 2110 uses various projection methods (eg, a cathode-ray tube (CRT) method, a liquid crystal display (LCD) method, a digital light processing (DLP) method, and a laser method). etc.) can be implemented.
  • the principle of the CRT method is basically the same as that of a CRT monitor.
  • the CRT method enlarges the image with a lens in front of the cathode ray tube (CRT) and displays the image on the screen.
  • it is divided into a 1-tube type and a 3-tube type, and in the case of a 3-tube type, red, green, and blue cathode ray tubes can be separately implemented.
  • the LCD method is a method of displaying an image by transmitting light from a light source through a liquid crystal.
  • the LCD method is divided into a single-panel type and a three-panel type.
  • the light from the light source is separated into red, green, and blue by a dichroic mirror (a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest) and transmits the liquid crystal. After that, the light can gather in one place again.
  • a dichroic mirror a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest
  • the DLP method is a method of displaying an image using a DMD (Digital Micromirror Device) chip.
  • the projection unit of the DLP method may include a light source, a color wheel, a DMD chip, a projection lens, and the like.
  • Light output from a light source may exhibit a color while passing through a rotating color wheel.
  • the light that passed through the color wheel is input to the DMD chip.
  • the DMD chip includes numerous micromirrors and reflects light input to the DMD chip.
  • the projection lens may play a role of enlarging light reflected from the DMD chip to an image size.
  • the laser method includes a diode pumped solid state (DPSS) laser and a galvanometer.
  • DPSS diode pumped solid state
  • the galvanometer includes a mirror and a high power motor to move the mirror at high speed.
  • a galvanometer can rotate a mirror at up to 40 KHz/sec.
  • the galvanometer is mounted according to the scanning direction. In general, since the projector scans in a plane, the galvanometer can also be arranged separately in the x and y axes.
  • the projection unit 2110 may perform various functions for adjusting an output image under the control of the processor 2170 .
  • the projection unit 2110 may perform functions such as zoom, keystone, quick corner (4 corners) keystone, and lens shift.
  • the projection unit 2110 may enlarge or reduce the image according to the distance from the screen (projection distance). That is, a zoom function may be performed according to the distance from the screen.
  • the zoom function may include a hardware method of adjusting the screen size by moving a lens and a software method of adjusting the screen size by cropping an image.
  • methods for adjusting the focus include a manual focus method and a motorized method.
  • the manual focus method refers to a method of manually focusing
  • the motorized method refers to a method of automatically focusing using a motor built into the projector when a zoom function is performed.
  • the projection unit 2110 may provide a digital zoom function through software, and may provide an optical zoom function that performs a zoom function by moving a lens through a driving unit.
  • the projection unit 2110 may perform a keystone function. If the height is not right for the front projection, the screen may be distorted up or down.
  • the keystone function means a function of correcting a distorted screen. For example, if distortion occurs in the left and right directions of the screen, it can be corrected using the horizontal keystone, and if distortion occurs in the vertical direction, it can be corrected using the vertical keystone.
  • the quick corner (4 corner) keystone function corrects the screen when the center area of the screen is normal but the corner area is not balanced.
  • the lens shift function is a function that moves the screen as it is when the screen is out of the screen.
  • the projection unit 2110 may provide zoom/keystone/focus functions by automatically analyzing the surrounding environment and the projection environment without user input. Specifically, the projection unit 2110 determines the distance between the screen and the electronic device 2100 detected through sensors (a depth camera sensor, a distance sensor, an infrared sensor, an illuminance sensor, etc.) and a space where the electronic device 2100 is currently located. Zoom/Keystone/Focus functions can be automatically provided based on information about the image and the amount of ambient light.
  • sensors a depth camera sensor, a distance sensor, an infrared sensor, an illuminance sensor, etc.
  • the projection unit 2110 may provide a lighting function using a light source.
  • the projection unit 2110 may provide a lighting function by outputting a light source using LEDs.
  • the projection unit 2110 may include one LED, and according to another embodiment, the electronic device 2100 may include a plurality of LEDs.
  • the projection unit 2110 may output a light source using a surface-emitting LED according to an implementation example.
  • the surface-emitting LED may refer to an LED having a structure in which an optical sheet is disposed above the LED so that light sources are uniformly distributed and output. Specifically, when the light source is output through the LED, the light source may be evenly dispersed through the optical sheet, and the light source dispersed through the optical sheet may be incident to the display panel.
  • the projection unit 2110 may provide a user with a dimming function for adjusting the intensity of the light source. Specifically, when a user input for adjusting the intensity of a light source is received from a user through the user interface 240 (eg, a touch display button or a dial), the projection unit 2110 displays a light source corresponding to the received user input. It is possible to control the LED to output the intensity of.
  • the user interface 240 e.g, a touch display button or a dial
  • the projection unit 2110 may provide a dimming function based on the content analyzed by the processor 2170 without user input.
  • the projection unit 2110 may control the LED to output the intensity of the light source based on information on currently provided content (eg, content type, content brightness, etc.).
  • the projection unit 2110 may control the color temperature under the control of the processor 2170 .
  • the processor 2170 may control the color temperature based on content. Specifically, if the content is identified as being output, the processor 2170 may obtain color information for each frame of the content for which output is determined. Also, the processor 2170 may control the color temperature based on the obtained color information for each frame. Here, the processor 2170 may obtain at least one main color of a frame based on color information for each frame. Also, the processor 2170 may adjust the color temperature based on the acquired primary color. For example, the color temperature controllable by the processor 2170 may be classified into a warm type or a cold type.
  • a frame to be output (hereinafter referred to as an output frame) includes a scene in which a fire has occurred.
  • the processor 2170 may identify (or obtain) that the primary color is red based on color information included in the current output frame. Also, the processor 2170 may identify a color temperature corresponding to the identified main color (red). Here, the color temperature corresponding to red may be a warm type. Meanwhile, the processor 2170 may use an artificial intelligence model to obtain color information or a primary color of a frame.
  • the artificial intelligence model may be stored in the electronic device 2100 (eg, the memory 2120). According to another embodiment, the artificial intelligence model may be stored in an external server communicable with the electronic device 2100 .
  • the electronic device 2100 may control a lighting function in conjunction with an external device.
  • the electronic device 2100 may receive lighting information from an external device.
  • the lighting information may include at least one of brightness information and color temperature information set by an external device.
  • the external device is a device connected to the same network as the electronic device 2100 (eg, an IoT device included in the same home/work network) or a device that is not on the same network as the electronic device 2100 but can communicate with the electronic device ( For example, a remote control server).
  • IoT device an external lighting device included in the same network as the electronic device 2100 outputs red light with a brightness of 50.
  • the external lighting device may directly or indirectly transmit lighting information (eg, information indicating that red light is output with a brightness of 50) to the electronic device 2100 .
  • the electronic device 2100 may control the output of the light source based on lighting information received from an external lighting device. For example, when lighting information received from an external lighting device includes information for outputting red light with a brightness of 50, the electronic device 2100 may output red light with a brightness of 50.
  • the electronic device 2100 may control a lighting function based on biometric information.
  • the processor 2170 may obtain user's biometric information.
  • the biometric information may include at least one of the user's body temperature, heart rate, blood pressure, respiration, and electrocardiogram.
  • the biometric information may include various types of information in addition to the information described above.
  • the electronic device 2100 may include a sensor for measuring biometric information.
  • the processor 2170 may obtain user's biometric information through a sensor and control the output of the light source based on the obtained biometric information.
  • the processor 2170 may receive biometric information from an external device through the communication interface 130 .
  • the external device may refer to a user's portable communication device (eg, a smart phone or a wearable device).
  • the processor 2170 may obtain user's biometric information from an external device and control the output of the light source based on the obtained biometric information.
  • the electronic device may identify whether the user is sleeping, and if the user is identified as sleeping (or preparing for sleep), the processor 2170 determines the light source based on the user's biometric information. You can control the output.
  • the user interface 2130 may include various types of input devices.
  • the user interface 2130 may include physical buttons.
  • the physical button may include a function key, a direction key (eg, a 4-direction key), or a dial button.
  • the physical button may be implemented as a plurality of keys.
  • the physical button may be implemented as one key.
  • the electronic device 2100 may receive a user input in which one key is pressed for a critical period of time or more.
  • the processor 2170 may perform a function corresponding to the user input.
  • the processor 2170 may provide a lighting function based on user input.
  • the user interface 2130 may receive a user input using a non-contact method.
  • a method for controlling the electronic device regardless of physical force may be required.
  • the user interface 2130 may receive a user gesture and perform an operation corresponding to the received user gesture.
  • the user interface 2130 may receive a user's gesture through a sensor (eg, an image sensor or an infrared sensor).
  • the user interface 2130 may receive a user input using a touch method.
  • the user interface 2130 may receive a user input through a touch sensor.
  • the touch method may be implemented as a non-contact method.
  • the touch sensor may determine whether the user's body has approached within a critical distance.
  • the touch sensor may identify a user input even when the user does not contact the touch sensor.
  • the touch sensor may identify a user input in which a user contacts the touch sensor.
  • the electronic device 2100 may receive user input in various ways other than the aforementioned user interface.
  • the electronic device 2100 may receive a user input through an external remote control device.
  • the external remote control device may be a remote control device corresponding to the electronic device 2100 (eg, an electronic device-specific control device) or a user's portable communication device (eg, a smartphone or a wearable device).
  • the user's portable communication device may store an application for controlling the electronic device.
  • the portable communication device may obtain a user input through the stored application and transmit the obtained user input to the electronic device 2100 .
  • the electronic device 2100 may receive a user input from the portable communication device and perform an operation corresponding to the user's control command.
  • the electronic device 2100 may receive a user input using voice recognition.
  • the electronic device 2100 may receive a user's voice through a microphone included in the electronic device.
  • the electronic device 2100 may receive user voice from a microphone or an external device.
  • the external device may acquire a user voice through a microphone of the external device and transmit the obtained user voice to the electronic device 2100 .
  • the user's voice transmitted from the external device may be audio data or digital data obtained by converting the audio data (eg, audio data converted into a frequency domain).
  • the electronic device 2100 may perform an operation corresponding to the received user voice.
  • the electronic device 2100 may receive audio data corresponding to a user's voice through a microphone.
  • the electronic device 2100 may convert the received audio data into digital data.
  • the electronic device 2100 may convert the converted digital data into text data using a speech to text (STT) function.
  • STT speech to text
  • the STT (Speech To Text) function may be directly performed by the electronic device 2100.
  • a speech to text (STT) function may be performed in an external server.
  • the electronic device 2100 may transmit digital data to an external server.
  • the external server may convert digital data into text data and obtain control command data based on the converted text data.
  • the external server may transmit control command data (at this time, text data may also be included) to the electronic device 2100 .
  • the electronic device 2100 may perform an operation corresponding to the user's voice based on the obtained control command data.
  • the electronic device 2100 may provide a voice recognition function using one assistant (or artificial intelligence assistant, eg, BixbyTM, etc.), but this is only an example and through a plurality of assistants.
  • a voice recognition function may be provided.
  • the electronic device 2100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assists based on a trigger word corresponding to the assist or a specific key present on the remote control.
  • the electronic device 2100 may receive a user input using screen interaction.
  • Screen interaction may refer to a function of identifying whether a predetermined event occurs through an image projected on a screen (or a projection surface) by an electronic device and acquiring a user input based on the predetermined event.
  • the predetermined event may refer to an event in which a predetermined object is identified at a specific location (eg, a location where a UI for receiving a user input is projected).
  • the predetermined object may include at least one of a user's body part (eg, a finger), a pointing stick, and a laser point.
  • the electronic device 2100 may identify that a user input for selecting the projected UI has been received. For example, the electronic device 2100 may project a guide image to display a UI on the screen. And, the electronic device 2100 can identify whether the user selects the projected UI. Specifically, the electronic device 2100 may identify that the user has selected the projected UI when a predetermined event is identified at the location of the projected UI.
  • the projected UI may include at least one or more items.
  • the electronic device 2100 may perform spatial analysis to identify whether a predetermined event is located at the location of the projected UI.
  • the electronic device 2100 may perform spatial analysis through a sensor (eg, an image sensor, an infrared sensor, a depth camera sensor, a distance sensor, etc.).
  • the electronic device 2100 may identify whether a predetermined event occurs at a specific location (the location where the UI is projected) by performing spatial analysis. And, if it is identified that a predetermined event occurs at a specific location (the location where the UI is projected), the electronic device 2100 may identify that a user input for selecting a UI corresponding to the specific location has been received.
  • the communication interface 130 is a component for inputting/outputting at least one of an audio signal and a video signal.
  • the communication interface 130 may receive at least one of audio and video signals from an external device and output a control command to the external device.
  • the communication interface 130 includes HDMI (High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High-Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP (Display Port), Thunderbolt, a video graphics array (VGA) port, an RGB port, a Dsubminiature (D-SUB), and a digital visual interface (DVI) may be implemented as at least one wired communication interface.
  • the wired communication interface may be implemented as an interface for inputting and outputting only audio signals and an interface for inputting and outputting only video signals, or may be implemented as one interface for inputting and outputting both audio and video signals.
  • the electronic device 2100 may receive data through a wired communication interface, but this is merely an example, and power may be supplied through the wired communication interface.
  • the electronic device 2100 may receive power from an external battery through USB C-type or from an outlet through a power adapter.
  • an electronic device may receive power from an external device (eg, a laptop computer or a monitor) through a DP.
  • the communication interface 130 supports Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Zigbee, 3rd Generation (3G), 3rd Generation Partnership Project (3GPP) and LTE ( Long Term Evolution) may be implemented as a wireless communication interface that performs communication using at least one communication method.
  • the wireless communication interface may be implemented as an interface for inputting/outputting only audio signals and an interface for inputting/outputting only video signals, or may be implemented as one interface for inputting/outputting both audio and video signals.
  • an audio signal may be received through a wired communication interface, and an image signal may be received through a wireless communication interface.
  • audio signals may be received through a wireless communication interface and video signals may be received through a wired communication interface.
  • the audio output unit 2150 is a component that outputs an audio signal.
  • the audio output unit 2150 may include an audio output mixer, an audio signal processor, and a sound output module.
  • the audio output mixer may synthesize a plurality of audio signals to be output into at least one audio signal.
  • the audio output mixer may combine an analog audio signal and another analog audio signal (eg, an analog audio signal received from the outside) into at least one analog audio signal.
  • the sound output module may include a speaker or an output terminal.
  • the sound output module may include a plurality of speakers, and in this case, the sound output module may be disposed inside the main body, and the sound emitted while covering at least a part of the diaphragm of the sound output module is transmitted through a sound conduit ( waveguide) and can be transmitted to the outside of the main body.
  • the sound output module includes a plurality of sound output units, and since the plurality of sound output units are symmetrically disposed on the exterior of the main body, sound can be emitted in all directions, that is, in all directions of 360 degrees.
  • the power supply unit 2160 may receive power from the outside and supply power to various components of the electronic device 2100 .
  • the power supply unit 2160 may receive power through various methods.
  • the power supply unit 2160 may receive power using the connector 2030 shown in FIG. 21 .
  • the power supply unit 2160 may receive power using a 220V DC power cord.
  • the present invention is not limited thereto, and the electronic device may receive power using a USB power cord or a wireless charging method.
  • the power supply unit 2160 may receive power using an internal battery or an external battery.
  • the power supply unit 2160 according to an embodiment of the present disclosure may receive power through an internal battery.
  • the power supply unit 2160 may charge power of an internal battery using at least one of a 220V DC power cord, a USB power cord, and a USB C-Type power cord, and may receive power through the charged internal battery.
  • the power supply unit 2160 according to an embodiment of the present disclosure may receive power through an external battery.
  • the power supply unit 2160 may receive power through the external battery. That is, the power supply unit 2160 may directly receive power from an external battery, or may charge an internal battery through an external battery and receive power from the charged internal battery.
  • the power supply unit 2160 may receive power using at least one of the plurality of power supply methods described above.
  • the electronic device 2100 may have power consumption equal to or less than a preset value (eg, 43W) due to a socket type and other standards.
  • the electronic device 2100 may vary power consumption to reduce power consumption when using a battery. That is, the electronic device 2100 may vary power consumption based on a power supply method and power usage.
  • the electronic device 2100 may provide various smart functions.
  • the electronic device 2100 is connected to a portable terminal device for controlling the electronic device 2100, and a screen output from the electronic device 2100 can be controlled through a user input input from the portable terminal device.
  • the mobile terminal device may be implemented as a smart phone including a touch display, and the electronic device 2100 receives and outputs screen data provided by the mobile terminal device from the mobile terminal device, and inputs data from the mobile terminal device.
  • a screen output from the electronic device 2100 may be controlled according to a user input.
  • the electronic device 2100 may share content or music provided by the portable terminal device by connecting to the portable terminal device through various communication methods such as Miracast, Airplay, wireless DEX, and Remote PC.
  • the mobile terminal device and the electronic device 2100 may be connected through various connection methods.
  • the portable terminal device may perform a wireless connection by searching for the electronic device 2100 or the electronic device 2100 may search for the portable terminal device and perform a wireless connection.
  • the electronic device 2100 may output content provided by the portable terminal device.
  • the electronic device In 2100 when a predetermined gesture is detected through the display of the portable terminal device after placing the portable terminal device near the electronic device while specific content or music is being output (eg, motion tap view), the electronic device In 2100, content or music being output on the portable terminal device can be output.
  • specific content or music eg, motion tap view
  • the portable terminal device while specific content or music is being output from the portable terminal device, the portable terminal device gets closer to the electronic device 2100 by a predetermined distance or less (eg, non-contact tap view) or the portable terminal device connects to the electronic device 2100.
  • the electronic device 2100 may output content or music being output on the portable terminal device.
  • the portable terminal device when a connection is established between the portable terminal device and the electronic device 2100, the portable terminal device outputs a first screen provided by the portable terminal device, and in the electronic device 2100, the first screen is provided by a different portable terminal device.
  • a second screen may be output.
  • the first screen may be a screen provided by a first application installed on the portable terminal device
  • the second screen may be a screen provided by a second application installed on the portable terminal device.
  • the first screen and the second screen may be different screens provided by one application installed in the portable terminal device.
  • the first screen may be a screen including a remote control type UI for controlling the second screen.
  • the electronic device 2100 may output a standby screen.
  • the electronic device 2100 may output a standby screen.
  • the electronic device 2100 may output a standby screen.
  • Conditions for the electronic device 2100 to output the standby screen are not limited to the above examples, and the standby screen may be output under various conditions.
  • the electronic device 2100 may output a standby screen in the form of a blue screen, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the electronic device 2100 may obtain an irregular object by extracting only the shape of a specific object from data received from an external device, and output an idle screen including the acquired irregular object.
  • the electronic device 2000 may include a support (or referred to as a “handle”) 2008a.
  • the support 2008a of various embodiments may be a handle or a hook provided for a user to grip or move the electronic device 2000, or the support 2008a may be a main body (2005) in a state where the main body 2005 is laid sideways. 2005).
  • the support 2008a may be coupled to or separated from the outer circumferential surface of the main body 2005 in a hinge structure, and may be selectively separated and fixed from the outer circumferential surface of the main body 2005 according to the user's needs.
  • the number, shape, or arrangement of the supports 2008a may be variously implemented without limitation.
  • the support 2008a is built into the main body 2005 and can be taken out and used by the user as needed, or the support 2008a can be implemented as a separate accessory and detachable from the electronic device 2000. there is.
  • the support 2008a may include a first support surface 2008a-1 and a second support surface 2008a-2.
  • the first support surface 2008a-1 may be a surface facing the outside of the body 2005 in a state where the support 2008a is separated from the outer circumferential surface of the body 2005
  • the second support surface 2008a-2 is the support (2008a) may be a surface facing the inside of the main body 2005 in a state where it is separated from the outer circumferential surface of the main body 2005.
  • the first support surface 2008a-1 extends from the lower part of the body 2005 to the upper part of the body 2005 and may move away from the body 2005, and the first support surface 2008a-1 is flat or uniformly curved. can have a shape.
  • the first support surface 2008a-1 is the case where the electronic device 2000 is mounted so that the outer surface of the body 2005 touches the bottom surface, that is, when the projection lens 2010 is disposed facing the front direction of the body ( 2005) can be supported.
  • the angle between the head 2003 and the projection lens 2010 may be adjusted by adjusting the distance between the two supports 2008a or the hinge opening angle.
  • the second support surface 2008a-2 is a surface that comes into contact with the user or the external mounting structure when the support 2008a is supported by the user or the external mounting structure, and prevents the user from slipping when the electronic device 2000 is supported or moved. It may have a shape corresponding to the gripping structure of the hand or the external mounting structure. The user may direct the projection lens 2010 toward the front, fix the head 2003, hold the support 2008a, move the electronic device 2000, and use the electronic device 2000 like a flashlight.
  • the support groove 2004 is provided on the main body 2005 and is a groove structure that can be accommodated when the support rod 2008a is not in use, and as shown in FIG. It can be implemented as a home structure. Through the support groove 2004, the support 2008a can be stored on the outer circumferential surface of the main body 2005 when the support 2008a is not in use, and the outer circumferential surface of the main body 2005 can be kept smooth.
  • the support groove 2004 may have a structure drawn into the main body 2005 to accommodate the support rod 2008a, and the second support surface 2008a-2 is in close contact with the outer circumferential surface of the main body 2005 or a separate support rod.
  • a door (not shown) that opens and closes the groove 2004 may be included.
  • the electronic device 2000 may include various types of accessories that help use or store the electronic device 2000.
  • the electronic device 2000 may include A protective case (not shown) may be included to protect and easily transport the electronic device 2000 by being coupled to a tripod (not shown) or an external surface that supports or fixes the main body 2005. Possible brackets (not shown) may be included.
  • the electronic device 2000 may include a support (or referred to as a “handle”) 2008b.
  • the support 2008b of various embodiments may be a handle or a hook provided for a user to grip or move the electronic device 2000, or the support 2008b may be a main body (2005) in a state where the main body 2005 is laid sideways. 2005) may be a stand that supports it so that it can be directed at an arbitrary angle.
  • the support 2008b may be connected to the main body 2005 at a predetermined point (eg, 2/3 to 3/4 of the height of the main body) of the main body 2005. .
  • a predetermined point eg, 2/3 to 3/4 of the height of the main body
  • the main body 2005 can be supported at an arbitrary angle in a state where the main body 2005 is laid sideways.
  • 24 is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 2000 according to another embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 2000 may include a support (or referred to as a “support”) 2008c.
  • the support 2008c of various embodiments includes a base plate 2008c-1 provided to support the electronic device 2000 on the ground and two support members 2008c connecting the base plate 2008-c and the main body 2005. -2) may be included.
  • the two support members (2008c-2) have the same height, so that one end surface of the two support members (2008c-2) is provided on one outer circumferential surface of the main body (2005) and the hinge member (2008c). -3) can be combined or separated.
  • the two support members may be hingedly connected to the main body 2005 at a predetermined point (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body) of the main body 2005 .
  • the main body 2005 is rotated with respect to a virtual horizontal axis formed by the two hinge members 2008c-3, so that the projection lens 2010 The emission angle of can be adjusted.
  • FIG. 24 shows an embodiment in which two support members 2008c-2 are connected to the body 2005
  • the present disclosure is not limited thereto, and one support member and the body as shown in FIGS. 25A and 25B ( 2005) can be connected by one hinge member.
  • 25A is a perspective view illustrating an external appearance of an electronic device 100 according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25B is a perspective view illustrating a rotated state of the electronic device 2000 of FIG. 25A.
  • a support 2008d includes a base plate 2008d-1, a base plate 2008-c, and a body 2005 provided to support an electronic device 2000 on the ground. It may include one support member (2008d-2) connecting the.
  • one support member 2008d-2 may be coupled or separated by a groove provided on one outer circumferential surface of the main body 2005 and a hinge member (not shown).
  • the supports shown in FIGS. 22, 23, 24, 25A, and 25B are merely examples, and the electronic device 100 may have supports in various positions or shapes.
  • expressions such as “has,” “can have,” “includes,” or “can include” indicate the presence of a corresponding feature (eg, numerical value, function, operation, or component such as a part). , which does not preclude the existence of additional features.
  • expressions such as “A or B,” “at least one of A and/and B,” or “one or more of A or/and B” may include all possible combinations of the items listed together.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • connection to it should be understood that the certain component may be directly connected to the other component or connected through another component (eg, a third component).
  • the phrase “device configured to” may mean that the device is “capable of” in conjunction with other devices or components.
  • a processor configured (or configured) to perform A, B, and C may include a dedicated processor (eg, embedded processor) to perform the operation, or by executing one or more software programs stored in a memory device.
  • a general-purpose processor eg, CPU or application processor
  • a 'module' or 'unit' performs at least one function or operation, and may be implemented with hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • a plurality of 'modules' or a plurality of 'units' may be integrated into at least one module and implemented by at least one processor, except for 'modules' or 'units' that need to be implemented with specific hardware.
  • various embodiments described above may be implemented in a recording medium readable by a computer or a similar device using software, hardware, or a combination thereof.
  • the embodiments described in this disclosure are application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and field programmable gate arrays (FPGAs). ), processors, controllers, micro-controllers, microprocessors, and electrical units for performing other functions.
  • the embodiments described herein may be implemented by a processor itself.
  • non-transitory readable media may be loaded and used in various devices.
  • a non-transitory readable medium is not a medium that stores data for a short moment, such as a register, cache, or memory, but a medium that stores data semi-permanently and can be read by a device.
  • programs for performing the various methods described above may be stored and provided in a non-transitory readable medium such as a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, or ROM.
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product may be distributed in the form of a device-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)) or online through an application store (eg Play StoreTM).
  • an application store eg Play StoreTM
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.

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Abstract

전자 장치 및 이의 제어 방법이 개시된다. 본 개시에 따른 전자 장치의 제어 방법은 외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 전자 장치가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 단계; 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득하는 단계; 촬영 영상에서 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제1 색의 마커와 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별하는 단계; 식별 결과에 기초하여, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별하는 단계;를 포함한다.

Description

전자 장치 및 이의 제어 방법
본 개시는 투사 영상을 투사하는 전자 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는, 투사 영상을 바탕으로 투사 영역을 조정하는 전자 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.
기술 발전에 따라 다양한 광학 출력 기능을 갖춘 전자 장치가 개발되고 있으며, 예를 들면, 디스플레이 장치, 조명 장치, 휴대용 통신 장치, 프로젝터가 있을 수 있다. 그 중, 프로젝터는 광원으로부터 출력되는 출력광이 프로젝션 렌즈를 통하여 벽 또는 스크린으로 확대하여 투사하는 전자 장치이다.
프로젝터에 대한 기술이 발전함에 따라 복수의 프로젝터 장치를 통해 하나의 영상을 제공하기 위한 기술들이 대두되고 있다. 이에, 종래에는 투사 위치를 조정하기 위한 마커를 포함하는 테스트 투사 영상을 복수의 프로젝터 장치 각각 에서 투사하고 마커의 위치를 조정함으로 복수의 프로젝터 장치 각각의 투사 영역을 조정하는 기술이 제안되었다.
다만, 종래 기술들은 단일 색상의 마커를 통해 마커의 중첩 정도 만을 바탕으로 투사 영역을 조정하여, 조정의 정확도가 떨어지며 조정에 많은 시간이 소요되는 문제점이 발생되고 있다.
본 개시는 상술한 문제점을 바탕으로 안출된 것으로, 본 개시의 목적은 복수의 색상의 마커를 포함하는 투사 영상을 바탕으로 투사 영역을 조정하는 전자 장치 및 이의 제어 방법을 제공함에 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른, 전자 장치의 제어 방법은 외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 상기 전자 장치가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 단계; 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득하는 단계; 상기 촬영 영상에서 상기 제1 색의 마커, 상기 제2 색의 마커 및 상기 제1 색의 마커와 상기 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별하는 단계; 상기 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별하는 단계;를 포함한다.
그리고, 상기 중첩 영역을 식별하는 단계는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드하는 제1 인디케이터를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 단계; 및 상기 중첩 동작에 따라 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 중첩 영역을 식별하는 단계는, 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상이 투사되는 투사 영역이 변경되도록 투사 영상의 투사 방향을 조절하기 위한 모터를 제어하는 단계; 식별 결과에 기초하여, 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 중첩 영역을 식별하는 단계는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제1 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하도록 모터를 제어하고, 상기 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치가 투사하는 투사 영상 중 상기 중첩 영역에 표시되는 영상과 동일한 영상이 상기 중첩 영역에 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 획득하는 단계; 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 높은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제1 투사 영상을 투사하는 단계; 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 낮은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제2 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 포함한다.
그리고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 기 설정 영역 미만인 경우, 제1 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하고, 제2 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 상기 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 영역 내 포함된 경우, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 투사 영상을 투사하는 단계;를 더 포함한다.
그리고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제3 색의 마커를 바탕으로 상기 외부 장치와의 거리 정보를 식별하는 단계; 상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 이상인 것으로 식별되면, 제1 음향을 출력하고, 상기 외부 장치가 제2 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계; 및 상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 미만인 것으로 식별되면, 제3 음향을 출력하고, 상기 외부 장치가 상기 제3 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계를 포함한다.
그리고, 상기 제3 색은 상기 제1 색의 빛과 상기 제2 색의 빛이 합성되어 나타나는 색상인 것을 특징으로 한다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 통신 인터페이스; 투사 영상을 투사하는 프로젝션부; 투사 영상이 투사된 영역을 촬영하는 카메라; 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션을 실행하여 상기 전자 장치를 제어하는 프로세서;를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 상기 전자 장치가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 상기 카메라를 통해 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득하고, 상기 촬영 영상에서 상기 제1 색의 마커, 상기 제2 색의 마커 및 상기 제1 색의 마커와 상기 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별하고, 상기 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별한다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드하는 제1 인디케이터를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고, 상기 중첩 동작에 따라 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 투사 영상의 투사 방향을 조절하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 모터;를 더 포함하고, 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상이 투사되는 투사 영역이 변경되도록 상기 모터를 제어하고, 식별 결과에 기초하여, 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제1 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하도록 상기 모터를 제어하고, 상기 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치가 투사하는 투사 영상 중 상기 중첩 영역에 표시되는 영상과 동일한 영상이 상기 중첩 영역에 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 획득하고, 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 높은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제1 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고, 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 낮은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제2 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 기 설정 영역 미만인 경우, 제1 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고, 제2 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 상기 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 영역 내 포함된 경우, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다.
그리고, 전자 장치는 오디오 출력부를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제3 색의 마커를 바탕으로 상기 외부 장치와의 거리 정보를 식별하고, 상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 이상인 것으로 식별되면, 제1 음향을 출력하도록 상기 오디오 출력부를 제어하고, 상기 외부 장치가 제2 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하고, 상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 미만인 것으로 식별되면, 제3 음향을 출력하도록 상기 오디오 출력부를 제어하고, 상기 외부 장치가 상기 제3 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어할 수 있다.
상술한 바와 같은 다양한 실시 예에 의해, 전자 장치는 복수의 색상의 마커가 중첩되어 나타나는 색상을 바탕으로, 투사 영상이 투사되는 투사 영역을 효과적으로 조정할 수 있다.
도 1은 본 개시에 따른, 투사 영상을 투사하는 전자 장치(100)의 구성을 간략히 도시한 블록도이다.
도 2는 본 개시에 따른, 전자 장치 및 외부 장치 각각 에서 마커를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하는 것을 나타낸 도면이다.
도 3a는 본 개시에 따른 전자 장치의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3b는 본 개시에 따른 전자 장치의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3c는 본 개시에 따른 전자 장치의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3d는 본 개시에 따른 전자 장치의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3e는 본 개시에 따른 전자 장치의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 테스트 투사 영상 각각이 중첩되어, 제3 색의 마커가 표시되는 실시 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시에 따른 다양한 모양의 마커를 이용하여 중첩 영역을 식별하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6는 테스트 투사 영상의 투사 영역을 가이드 하기 위한 제1 인디케이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었음을 가이드 하기 위한 제2 인디케이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시에 따른 화면 비율을 확장하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9a는 중첩 동작에 따라 동작되는 중, 온도 정보를 바탕으로 중첩 영역에 표시되는 투사 영상을 제어하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9b는 중첩 동작에 따라 동작되는 중, 온도 정보를 바탕으로 중첩 영역에 표시되는 투사 영상을 제어하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시에 따른 전자 장치와 두 개의 외부 장치를 이용한 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시에 따른, 화면을 확장하기 위한 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시에 따른, 밝기가 향상된 영상을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13a는 본 개시에 따른 복수의 장치를 이용하여 PIP 기능을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13b는 본 개시에 따른 복수의 장치를 이용하여 PIP 기능을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 키스톤 보정된 복수의 투사 영상을 이용하여 하나의 영상을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 15a는 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 15b는 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 15c는 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 개시에 따른, 전자 장치와 외부 장치간의 동작을 설명하기 위한 시퀀스 도이다.
도 17은 전자 장치와 외부 장치의 동작을 설명하기 위한 시퀀스도이다.
도 18은 전자 장치와 외부 장치를 외부 디스플레이 장치가 제어하는 실시 예를 설명하기 위한 시퀀스도이다.
도 19는 본 개시에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 20은, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 21는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 22은 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 23는 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 24은 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 25a는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 25b는 도25a의 전자 장치가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 개시에 대해 더욱 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 개시에 따른, 투사 영상을 투사하는 전자 장치(100)의 구성을 간략히 도시한 블록도이다.
전자 장치(100)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 특히, 전자 장치(100)는 벽 또는 스크린으로 영상을 확대하여 투사하는 프로젝터 장치일 수 있으며, 프로젝터 장치는 LCD 프로젝터 또는 DMD(digital micromirror device)를 사용하는 DLP(digital light processing) 방식 프로젝터일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 가정용 또는 산업용 디스플레이 장치일 수 있으며, 또는, 일상 생활에서 쓰이는 조명 장치일 수 있으며, 음향 모듈을 포함하는 음향 장치일 수 있으며, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등으로 구현될 수 있다. 한편, 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(100)는 상술한 기기에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 상술한 기기들의 둘 이상의 기능을 갖춘 전자 장치(100)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서의 조작에 따라 프로젝터 기능은 오프되고 조명 기능 또는 스피커 기능을 온되어 디스플레이 장치, 조명 장치 또는 음향 장치로 활용될 수 있으며, 마이크 또는 통신 장치를 포함하여 AI 스피커로 활용될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 프로젝션부(110), 메모리(120), 통신 인터페이스(130), 카메라(140) 및 프로세서(150)를 포함할 수 있다. 한편, 도 1에 도시된 구성은 일 실시 예에 불과할 뿐, 일부 구성이 생략될 수 있으며, 새로운 구성이 추가될 수 있다.
프로젝션부(110)는 영상을 외부로 투사하는 구성이다. 본 개시의 일 실시예에 따른, 프로젝션부(110)는 다양한 투사 방식(예를 들어, CRT(cathode-ray tube) 방식, LCD(Liquid Crystal Display) 방식, DLP(Digital Light Processing) 방식, 레이저 방식 등)으로 구현될 수 있다. CRT 방식, LCD 방식, DLP 방식 및 레이저 방식에 대한 자세한 설명은 도 21에서 후술하도록 한다.
한편, 프로젝션부(110)는 다양한 유형의 광원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(110)는 램프, LED, 레이저 중 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다.
프로젝션부(110)는 전자 장치(100)의 용도 또는 사용자의 설정 등에 따라 4:3 화면비, 5:4 화면비, 16:9 와이드 화면비로 이미지를 출력할 수 있고, 화면비에 따라 WVGA(854*480), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) 등의 다양한 해상도로 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로젝션부(110)는 프로세서(150)의 제어에 의해 출력 이미지를 조절하기 위한 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(110)는 줌, 키스톤, 퀵코너(4코너)키스톤, 렌즈 시프트 등의 기능을 수행할 수 있으며, 이에 대한 자세한 설명은 도 21에서 후술하도록 한다.
그리고, 프로젝션부(110)는 외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안, 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다. 즉, 본 개시에 따르면, 프로젝션부(110)는 특정 색의 마커를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하여 다른 프로젝터 장치와 동기화를 수행할 수 있으며, 이에 대한 상세한 내용은 이하에서 후술하도록 한다.
메모리(120)는 전자 장치(100)에 관한 적어도 하나의 명령이 저장될 수 있다. 그리고, 메모리(120)에는 전자 장치(100)를 구동시키기 위한 O/S(Operating System)가 저장될 수 있다. 또한, 메모리(120)에는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 프로그램이나 애플리케이션이 저장될 수도 있다. 그리고, 메모리(120)는 플래시 메모리 (Flash Memory) 등과 같은 반도체 메모리나 하드디스크(Hard Disk) 등과 같은 자기 저장 매체 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 메모리(120)에는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 모듈이 저장될 수 있으며, 프로세서(150)는 메모리(120)에 저장된 각종 소프트웨어 모듈을 실행하여 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다. 즉, 메모리(120)는 프로세서(150)에 의해 액세스되며, 프로세서(150)에 의한 데이터의 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다.
한편, 본 개시에서 메모리(120)라는 용어는 메모리(120), 프로세서(150) 내 롬(미도시), 램(미도시) 또는 전자 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(미도시)(예를 들어, micro SD 카드, 메모리 스틱)를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
통신 인터페이스(130)는 다양한 유형의 통신 방식에 따라 다양한 유형의 외부 장치와 통신을 수행하는 구성이다. 통신 인터페이스(130)는 와이파이칩, 블루투스 칩, 무선 통신 칩, NFC 칩을 포함할 수 있다. 프로세서(150)는 통신 인터페이스(130)를 이용하여 각종 외부 장치와 통신을 수행한다.
특히, 와이파이 칩, 블루투스 칩은 각각 WiFi 방식, 블루투스 방식으로 통신을 수행한다. 와이파이 칩이나 블루투스 칩을 이용하는 경우에는 SSID 및 세션 키 등과 같은 각종 연결 정보를 먼저 송수신하여, 이를 이용하여 통신 연결한 후 각종 정보들을 송수신할 수 있다. 무선 통신 칩은 IEEE, 지그비, 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evoloution) 등과 같은 다양한 통신 규격에 따라 통신을 수행하는 칩을 의미한다. NFC 칩은135kHz, 13.56MHz, 433MHz, 860~960MHz, 2.45GHz 등과 같은 다양한 RF-ID 주파수 대역들 중에서 13.56MHz 대역을 사용하는NFC(Near Field Communication) 방식으로 동작하는 칩을 의미한다.
본 개시에 따른 전자 장치(100)는 통신 인터페이스(130)를 통해 외부 장치와 통신을 수행하며, 프로젝션부(110)에 의해 투사할 영상을 제공받을 수 있으나, 이에 한정되지 않으며 이에 대한 자세한 내용은 도 21에서 후술하도록 한다.
카메라(140)는 정지 영상 및 동영상을 촬영하기 위한 구성이다. 일 실시 예에 따르면, 카메라(140)는 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
특히, 카메라(140)는 프로젝션부(110)에서 투사하는 테스트 투사 영상을 촬영하여 촬영 영상을 획득할 수 있다. 즉, 카메라(140)의 렌즈가 프로젝션부(110)를 통해 광원이 투사되는 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 전자 장치(100)가 본체를 고정한 채 투사 영상의 투사 각도 또는 방향을 조절할 수 있도록 구현된 경우, 카메라(140)는 투사 영상의 투사 각도 또는 방향에 따라 이동되도록 구현될 수 있다.
프로세서(150)는 메모리(120)와 전기적으로 연결되어 전자 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(150)는 메모리(120)에 저장된 적어도 하나의 명령어를 실행하여 전자 장치(100)를 제어할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(150)는 도 2와 같이, 외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안, 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 외부 장치와 동기화되어 투사 영상을 투사하기 위한 중첩 동작으로 진입하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(150)는 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 또한, 외부 장치와 동기화되어 투사 영상을 투사하기 위한 중첩 동작으로 진입하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(150)는 외부 장치로 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
본 개시에 따른 중첩 동작은 복수의 프로젝터 장치를 이용하여 하나의 영상을 제공하기 위한 전자 장치의 동작으로, 중첩 동작을 수행하기 위한 사용자 명령에 의해 중첩 동작이 수행될 수 있다. 중첩 동작을 이용하여 투사 영역의 확장으로 인한 화면 비율을 변환할 수 있으며, 투사 영역의 집중으로 인한 고화질의 영상을 제공할 수 있으며, 키스톤 보정 상황에서의 가능한 최대 화면을 제공할 수 있으며, 다양한 중첩 동작에 대해서는 이하의 도면을 통해 후술하도록 한다.
도 2는 본 개시에 따른, 전자 장치(100) 및 외부 장치(200) 각각에서 마커를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하는 것을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 외부 장치(200)는 적어도 하나의 제2 색의 마커(25)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상(20)을 투사할 수 있다.
일 실시 예로, 제2 색의 마커(25)는 제2 테스트 투사 영상(20)의 모서리 영역 중 적어도 하나의 영역에 표시될 수 있으며, 외부 장치(200)의 제어에 의해 그 위치가 변경될 수 있다. 다만, 제2 색의 마커(25)의 위치는 제2 테스트 투사 영상(20)의 모서리 영역에 한정되지 않고, 제2 테스트 투사 영상(20) 영역 내에 포함될 수도 있다.
일 실시 예로, 제2 색의 마커는 도 2에 도시된 바와 같이 십자선 모양일 수 있으나, 이에 한정되지 않고 원 모양, 네모 모양, 세모 모양 등 다양한 모양으로 구현될 수 있다. 일 실시 예로, 제2 색의 마커는 RED 색상, GREEN 색상 및 BLUE 색상 중 하나일 수 있다. 다만, 본 개시는 이에 한정되지 않고 제2 색의 마커는 RED 색상, GREEN 색상 및 BLUE 색상 이외의 색상일 수 있다.
일 실시 예로, 제2 색의 마커의 색상은 사용자에 의해 설정될 수 있다. 예로, 전자 장치(100)에 디스플레이(미도시)가 포함되어 있는 경우, 프로세서(150)는 제2 색의 마커의 색상을 설정하기 위한 UI를 디스플레이에 표시하도록 제어할 수 있다. 그리고, UI를 통해 수신된 사용자 입력에 따라 제2 색의 마커의 색상이 설정되면, 프로세서(150)는 사용자 입력에 따라 설정된 색상으로 제2 색의 마커가 표시되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 예로, 외부 장치(200)가 디스플레이를 포함하는 외부 디스플레이 장치와 연결된 경우, 외부 디스플레이 장치에서 제2 색의 마커의 색상을 설정하기 위한 UI가 표시될 수 있다. 그리고 외부 디스플레이 장치는 UI를 통해 수신된 사용자 입력에 따라 설정된 색상으로 제2 색의 마커가 표시되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 외부 장치(200)를 통해 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사되는 동안, 제1 색의 마커(15)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상(10)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 제1 색의 마커(15)는 제2 테스트 투사 영상(10)의 모서리 영역 중 적어도 하나의 영역에 표시될 수 있으며, 프로세서(150)의 제어에 의해 그 위치가 변경될 수 있다. 다만, 제1 색의 마커(15)의 위치는 제1 테스트 투사 영상(10)의 모서리 영역에 한정되지 않고, 제1 테스트 투사 영상(10) 영역 내에 포함될 수도 있다.
일 실시 예로, 제1 색의 마커는 도 2에 도시된 바와 같이 십자선 모양일 수 있으나, 이에 한정되지 않고 원 모양, 네모 모양, 세모 모양 등 다양한 모양으로 구현될 수 있다. 일 실시 예로, 제1 색의 마커는 RED 색상, GREEN 색상 및 BLUE 색상 중 하나일 수 있으며, 제2 색의 마커의 색상과 상이할 수 있다.
일 실시 예로, 제1 색의 마커의 색상은 사용자에 의해 설정될 수 있다. 예로, 전자 장치(100)에 디스플레이(미도시)가 포함되어 있는 경우, 프로세서(150)는 제1 색의 마커의 색상을 설정하기 위한 UI를 디스플레이에 표시하도록 제어할 수 있다. 그리고, UI를 통해 수신된 사용자 입력에 따라 제1 색의 마커의 색상이 설정되면, 프로세서(150)는 사용자 입력에 따라 설정된 색상으로 제1 색의 마커가 표시되도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 예로, 전자 장치(100)가 디스플레이를 포함하는 외부 디스플레이 장치와 연결된 경우, 외부 디스플레이 장치에서 제1 색의 마커의 색상을 설정하기 위한 UI가 표시될 수 있다. 그리고 외부 디스플레이 장치는 UI를 통해 수신된 사용자 입력에 따라 설정된 색상으로 제1 색의 마커가 표시되도록 하는 제어 명령을 전자 장치(200)로 전송할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20) 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안, 카메라(140)를 통해 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득할 수 있다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사되는 투사 영역은 사용자의 제어에 의해 수동으로 변경될 수 있다.
도 3a 내지 도 3c는 본 개시에 따른 전자 장치(100)의 일 구현 예를 설명하기 위한 도면이다. 즉, 도 3a를 참조하면, 전자 장치(100) 본체(105)의 위치 또는 각도를 조절함으로 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역이 변경될 수 있다. 또한, 도 3b를 참조하면, 전자 장치(100) 본체(105)의 위치 및 각도가 고정된 상태에서 헤드(103)의 방향을 조정하며 렌즈의 출사 각도를 조절함으로 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역이 변경될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 전자 장치(100)가 도 3b와 같이 헤드(103)의 방향이 조정되도록 구현되는 경우, 프로세서(150)의 제어에 의해 헤드(103)의 방향이 조정되어 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역이 자동으로 변경될 수 있다. 또한, 전자 장치(100)가 도 3c와 같이 본체(105)가 자동으로 회전되도록 구현되는 경우, 프로세서(150)의 제어에 의해 본체(105)의 방향이 조정되어 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역이 자동으로 변경될 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 키스톤 기능을 이용하여 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역을 변경할 수 있다. 또한, 프로세서(150)는 키스톤 기능을 이용하여 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역을 변경하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 도 3d는 수평 키스톤 기능을 이용하여 테스트 투사 영상의 투사 영역이 변경되는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 3e는 수직 키스톤 기능을 이용하여 테스트 투사 영상의 투사 영역이 변경되는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3d를 참조하면, 프로세서(150)는 투사 영상을 좌우로 이동시키는 수평 키스톤 기능을 이용하여 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역을 변경할 수 있다. 그리고, 도 3e를 참조하면, 프로세서(150)는 투사 영상을 상하로 이동시키는 수직 키스톤 기능을 이용하여 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 영역이 변경될 수 있다.
외부 장치(200) 또한, 도 3d 및 도 3e의 키스톤 기능을 이용하여 제2 테스트 투사 영상(20)의 투사 영역을 변경할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 카메라(140)를 통해 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 프로세서(150)는 카메라(140)를 통해 제1 테스트 투사 영상(10)이 투사된 투사 영역을 촬영하여 제1 촬영 영상을 획득하고, 외부 장치로부터 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사된 투사 영역이 촬영된 제2 촬영 영상을 수신할 수 있다. 또한, 일 실시 예로, 프로세서(150)는 외부 카메라 장치를 통해 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사된 투사 영역이 촬영된 촬영 영상을 수신할 수 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 도 00을 통해 후술하도록 한다.
촬영 영상이 획득되면, 프로세서(150)는 촬영 영상에서 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제1 색의 마커(15) 및 제2 색의 마커(25)가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커(35)를 식별할 수 있다. 도 4는 테스트 투사 영상 각각이 중첩되어, 제3 색의 마커가 표시되는 실시 예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 제3 색의 마커(35)는 제1 색의 마커(15) 및 제2 색의 마커(25)가 중첩된 경우 표시되는 마커로, 일 예로, 제1 색의 마커(15)가 RED 색상이고, 제2 색의 마커(25)가 GREEB 색상인 경우 제3 색의 마커(35)는 YELLOW 색상일 수 있다. 즉, 제3 색의 마커는 제1 색의 빛 및 제2 색의 빛이 합성되어 나타나는 색상일 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 식별된 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제3 색의 마커(35)를 바탕으로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)의 중첩 영역을 식별할 수 있다.
상술한 실시 예에서는 두 개의 색상의 마커를 이용하여 중첩 영역을 식별하는 것으로 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 세 가지 색상 이상의 마커를 이용하여 중첩 영역을 식별할 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제3 색의 마커(35)를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드 하는 제1 인디케이터를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드 하는 제1 인디케이터를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 제1 인디케이터에 대해서는 도 6를 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩된 것으로 식별되면, 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사할 수 있다. 제2 인디케이터에 대해서는 도 7를 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 투사 영상의 투사 각도 및 투사 방향이 프로세서(150)의 제어에 의해 조절되도록 구현되는 경우, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제3 색의 마커(35)를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 위치를 조정하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)는 프로젝션부(110)의 투사 방향을 조절하기 위한 모터를 포함하는 경우, 프로세서(150)는 중첩 동작에 대응되는 영역에 제1 테스트 투사 영상(10)이 투사되도록 모터를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제3 색의 마커(35)를 바탕으로, 제2 테스트 투사 영상(20)의 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(150)는 중첩 동작에 대응되는 영역에 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 그리고, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩된 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10)의 투사 위치를 고정하도록 모터를 제어할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 제2 테스트 투사 영상(20)의 투사 위치를 고정하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
그리고, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩된 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제1 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 외부 장치(200)에서 제2 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 제1 투사 영상의 투사 영역과 제2 투사 영상의 투사 영역이 중첩되는 영역에 동일한 영상이 표시되도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 제1 투사 영상의 투사 영역과 제2 투사 영상의 투사 영역이 중첩되는 영역에 동일한 영상이 표시되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 이에 대한 구체적인 내용은 도 8을 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩된 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 전자 장치(100)의 온도 정보 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(100)는 전자 장치의 열을 감지할 수 있는 열 감지 센서를 더 포함할 수 있으며, 프로세서(150)는 열 감지 센서를 통해 전자 장치(100)의 온도 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 외부 장치(200)의 온도 정보를 통신 인터페이스(130)를 통해 외부 장치(200)로부터 수신할 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 바탕으로 전자 장치(100)의 온도가 외부 장치(200)의 온도보다 높은 것으로 식별되면, 중첩 영역을 제외한 영역에 제1 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 바탕으로 전자 장치(100)의 온도가 외부 장치(200)의 온도보다 낮은 것으로 식별되면, 중첩 영역을 제외한 영역에 제2 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 온도 정보를 이용하는 실시 예에 대해서는 도 9a 및 도 9b를 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 중첩 영역이 기 설정 영역 미만인 경우, 프로세서(150)는 제1 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제2 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 도 10 및 도 11과 같이, 중첩 영역이 전체 영역 대비 제1 설정 영역 미만(예로, 10% 미만)인 경우, 전자 장치(100)에서는 제1 영상을 표시하고, 외부 장치(200)에서는 제1 영상과 상이한 제2 영상을 투사하도록 제어하여 하나의 프로젝터 장치에서 투사하는 투사 영상의 화면에 비해 보다 넓은 화면이 제공될 수 있다. 전자 장치(100)와 외부 장치(200)에서 서로 상이한 영상을 투사하는 실시 예에 대해서는 도 10 및 도 11를 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 중첩 영역이 기 설정 영역 이상인 경우, 프로세서(150)는 중첩된 영역에 제3 영상이 투사되도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 중첩된 영역에 제3 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 도 12와 같이, 중첩 영역이 전체 영역 대비 제2 설정 영역 이상(예로, 90% 이상)인 경우, 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에서 동일한 영상을 중첩 영역에 투사하도록 제어하여 하나의 프로젝터 장치에서 투사하는 투사 영상의 밝기에 비해 보다 밝은 화면이 제공될 수 있다. 전자 장치(100)와 외부 장치(200)에서 서로 동일한 영상을 투사하는 실시 예에 대해서는 도 12을 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 중첩 영역이 전자 장치(100)가 투사한 제1 투사 영상의 투사 영역 내 포함된 경우, 프로세서(150)는 중첩 영역을 제외한 영역에 제1 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 중첩 영역에 제2 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 도 13a과 같이, 중첩 영역(1310)이 전자 장치(100)가 투사하는 투사 영역(1300)에 포함되는 경우, 프로세서(150)는 도 13b와 같이 중첩 영역(1310)을 제외한 영역에 제1 투사 영상(1300-1)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 중첩 영역(1310)에 제2 투사 영상(1310-1)이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 해당 실시 예에 대해서는 도 13a 및 도 13b를 통해 후술하도록 한다.
일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제3 색의 마커를 바탕으로 외부 장치(200)와의 거리 정보를 식별할 수 있다.
그리고, 거리 정보를 바탕으로 외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 기 설정 거리 이상(예로, 3m 이상)인 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제1 음향을 출력하도록 제어하고, 외부 장치(200)가 제2 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)가 도 21의 오디오 출력부(2150)를 포함하는 경우, 프로세서(150)는 제1 음향을 출력하도록 오디오 출력부(2150)를 제어할 수 있다.
외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 상대적으로 멀리 위치되어 있는 경우, 전자 장치(100)는 사용자로부터 좌측에 위치한 장치에는 좌측 성분의 음향을 출력하고, 사용자로부터 우측에 위치한 장치에는 우측 성분의 음향을 출력하도록 제어하여 입체감을 가지는 음향이 제공될 수 있다.
또한, 거리 정보를 바탕으로 외부 장치와 전자 장치가 기 설정 거리 미만(예로, 3m 미만)인 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제3 음향을 출력하도록 제어하고, 외부 장치(200)가 제3 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)가 도 21의 오디오 출력부(2150)를 포함하는 경우, 프로세서(150)는 제3 음향을 출력하도록 오디오 출력부(2150)를 제어할 수 있다.
외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 상대적으로 가까이 위치되어 있는 경우, 전자 장치(100)는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에서 동일한 음향을 출력하도록 제어할 수 있다. 거리 정보 및 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예에 대해서는 도 15a 및 도 15b를 통해 후술하도록 한다.
도 5는 본 개시에 따른 다양한 모양의 마커를 이용하여 중첩 영역을 식별하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에 따르면, 테스트 투사 영상에 포함되는 마커는 다양한 모양으로 구현될 수 있다. 일 예로, 도 5를 참조하면, 전자 장치(100)가 투사하는 제1 테스트 투사 영상(10)에는 제1 색의 십자선 마커(15-1) 및 제1 색의 원형 마커(15-2)가 포함될 수 있다. 그리고, 외부 장치(200)가 투사하는 제2 테스트 투사 영상(20)에는 제2 색의 십자선 마커(25-1) 및 제2 색의 원형 마커(25-2)가 포함될 수 있다. 일 예로, 제1 색의 십자선 마커(15-1)와 제2 색의 십자선 마커(25-1)는 중첩 동작에 따라 서로 중첩될 마커이며, 제2 색의 원형 마커(15-2)와 제2 색의 원형 마커(25-2)는 중첩 동작에 따라 서로 중첩될 마커일 수 있다. 즉, 제1 색의 십자선 마커(15-1)와 제2 색의 십자선 마커(25-1)가 중첩되어 제3 색의 십자선 마커(35-1)가 표시되고, 제2 색의 원형 마커(15-2)와 제2 색의 원형 마커(25-2)가 중첩되어 제3 색의 원형 마커(35-2)가 표시되면, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 중첩 동작에 따라 중첩된 것으로 식별할 수 있다.
도 5와 같이, 복수의 모양의 마커를 표시하고, 중첩 동작에 따라 서로 중첩되어야 하는 마커의 모양을 동일하게 표시하도록 하는 경우, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상을 조정하는 사용자가 더욱 쉽게 테스트 투사 영상을 조정할 수 있게 된다.
도 6는 테스트 투사 영상의 투사 영역을 가이드 하기 위한 제1 인디케이터를 설명하기 위한 도면이다. 도 7은 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었음을 가이드 하기 위한 제2 인디케이터를 설명하기 위한 도면이다.
프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 촬영된 촬영 영상을 통해 식별된 제1 색의 마커(15), 제2 색의 마커(25) 및 제3 색의 마커(35)를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 대응되도록 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 중첩 동작에 대응되도록 중첩된 것으로 식별되지 않으면, 프로세서(150)는 제1 인디케이터(60)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제1 인디케이터(60)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어함으로 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩되도록 가이드할 수 있다.
제1 인디케이터(60)는 도 6에 도시된 바와 같이, 테스트 투사 영역의 투사 영역을 변경하기 위한 방향을 나타내는 인디케이터일 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 제1 인디케이터(60)는 투사 영역을 변경하기 위한 텍스트를 포함할 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(150)는 촬영 영상에서 중첩 동작에 따라 중첩 되어야 할 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25)의 일치 정도를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 대응되도록 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 즉, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25) 중 일부가 혼합되어 표시되는 제3 색의 형태를 바탕으로, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 대응되도록 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다.
중첩 동작에 따라 중첩되어야 할 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25)의 일치율이 기 설정 값 미만(예로, 90% 미만)인 경우, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 대응되도록 중첩되지 않은 것으로 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 도 6과 같이 제1 인디케이터(60)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제1 인디케이터40)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
그리고, 중첩 동작에 따라 중첩되어야 할 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25)의 일치율이 기 설정 값 이상(예로, 90% 이상)인 경우, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 대응되도록 중첩된 것으로 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 도 7과 같이 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작 따라 중첩되었음을 알리는 제2 인디케이터(70)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 제2 인디케이터(70)는 도 7과 같이 텍스트를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않고 중첩 동작에 따라 조정이 완료되었음을 알리는 다양한 인디케이터들을 포함할 수 있다.
도 8은 본 개시에 따른 화면 비율을 확장하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라 동작되는 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라 테스트 투사 영상이 조정되도록 제1 색의 마커(15)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상(10)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제2 색의 마커(25)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상(20)이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
즉, 도 8과 같이 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 일부 영역이 중첩되도록 제1 색의 마커(15) 및 제2 색의 마커(25)가 표시될 수 있다.
*100그리고, 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25)가 중첩되어 나타내는 제3 색의 마커(35)를 바탕으로, 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라 테스트 투사 영상이 조정되었는지 여부를 식별할 수 있다. 일 예로, 제1 색의 마커(15)와 제2 색의 마커(25)의 일치율이 기 설정 값 이상(예로, 90% 이상)인 경우, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라 중첩된 것으로 식별할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따른 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)의 투사 영역(80)에 하나의 영상이 표시되도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 투사 영역(80)에 하나의 영상이 표시되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
일 예로, 전자 장치(100)가 제1 테스트 투사 영상(10)을 16:9의 화면비로 투사하고, 외부 장치(200)가 제2 테스트 투사 영상(20)을 16:9의 화면비로 투사하는 경우, 중첩 동작에 따른 투사 영역(80)의 화면비는 21:9일 수 있다. 즉, 본 개시에 따른 중첩 동작에 따라 투사 영상의 크기를 축소시키지 않으면서 기존 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)가 표현할 수 있는 화면비 보다 넓은 화면비가 제공될 수 있다.
도 9a 및 도 9b는 중첩 동작에 따라 동작되는 중, 온도 정보를 바탕으로 중첩 영역에 표시되는 투사 영상을 제어하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에서 설명한 바와 같이, 화면 비율을 확장하는 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)이 조정되면, 프로세서(150)는 전자 장치(100)의 온도 정보 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(100)는 전자 장치의 열을 감지할 수 있는 열 감지 센서를 더 포함할 수 있으며, 프로세서(150)는 열 감지 센서를 통해 전자 장치(100)의 온도 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 외부 장치(200)의 온도 정보를 통신 인터페이스(130)를 통해 외부 장치(200)로부터 수신할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 바탕으로 전자 장치(100)의 온도가 외부 장치(200)의 온도보다 낮은 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 도 9a와 같이, 외부 장치(200)가 투사 영상을 투사하는 영역 중 중첩 영역(90)을 제외한 영역(90-1)에 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 바탕으로 전자 장치(100)의 온도가 외부 장치(200)의 온도보다 높은 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 도 9b와 같이 전자 장치(100)가 투사 영상을 투사 하는 영역 중 중첩 영역(90)을 제외한 영역(90-2)에 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다.
프로세서(150)는 기 설정 시간 간격(예로, 5분 간격)으로 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)의 온도 정보를 획득하여 상술한 과정을 수행할 수 있다.
도 10은 본 개시에 따른 전자 장치와 두 개의 외부 장치를 이용한 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
상술한 실시 예에서는 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간의 중첩 동작을 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고 3개 이상의 장치를 이용한 중첩 동작이 제공될 수 있다.
3개의 장치를 이용하는 중첩 동작에 따라 동작되는 것으로 식별되면, 전자 장치(100)는 도 10과 같이 세로 길이가 가로 길이보다 더 긴 영상이 투사되도록 제1 테스트 투사 영상(1010)을 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 색의 마커(1015)가 표시되도록 제1 테스트 투사 영상(1010)을 투사할 수 있다. 일 실시 예로, 제1 색의 마커(1015)는 도 10과 같이 제1 테스트 투사 영상(1010)의 우측의 모서리에 표시될 수 있다.
그리고, 제1 외부 장치는 도 10과 같이 세로 길이가 가로 길이보다 더 긴 영상이 투사되도록 제2 테스트 투사 영상(1020)을 투사할 수 있다. 그리고, 제1 외부 장치는 제2 색의 마커(1025)가 표시되도록 제2 테스트 투사 영상(1020)을 투사할 수 있다. 일 실시 예로, 제2 색의 마커(1025)는 도 10과 같이 제2 테스트 투사 영상(1020)의 모서리에 표시될 수 있다.
그리고, 제2 외부 장치는 도 10과 같이 세로 길이가 가로 길이보다 더 긴 영상이 투사되도록 제3 테스트 투사 영상(1030)을 투사할 수 있다. 그리고, 제2 외부 장치는 제4 색의 마커(1035)가 표시되도록 제4 테스트 투사 영상(1030)을 투사할 수 있다. 일 실시 예로, 제4색의 마커(1035)는 도 10과 같이 제3 테스트 투사 영상(1030)의 좌측 모서리에 표시될 수 있다.
그리고, 제1 색의 마커(1015)가 제2 색의 마커(1025)와 혼합되어 제3 색의 마커(1045)가 표시되고, 제2 색의 마커(1025)와 제4 색의 마커(1035)가 혼합되어 제5 색의 마커(1055)가 표시되면, 전자 장치(100)는 3개의 장치를 이용하는 중첩 동작에 따라 영상이 조정된 것으로 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 테스트 투사 영상(1010), 제2 테스트 투사 영상(1020) 및 제3 테스트 투사 영상(1030)에 따라 조정된 투사 영역에 하나의 영상이 표시되도록 제1 외부 장치 및 제2 외부 장치를 제어할 수 있다.
도 11은 본 개시에 따른, 화면을 확장하기 위한 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에 따른 중첩 동작에는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200) 각각에서 서로 상이한 영상을 투사하여 투사 영역을 확장하기 위한 중첩 동작을 포함할 수 있다.
도 11을 참조하면, 프로세서(150)는 투사 영역 중 상단 영역에 제1 색의 마커(1115)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상(1110)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 투사 영역 중 하단 영역에 제2 색의 마커(1125)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상(1120)을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 도 11과 같이, 제1 색의 마커(1115)는 제1 테스트 투사 영상(1110) 중 하단 모서리에 포함될 수 있으며, 제2 색의 마커(1125)는 제2 테스트 투사 영상(1120) 중 상단 모서리에 포함될 수 있다.
그리고, 제1 색의 마커(1115) 및 제2 색의 마커(1125)가 중첩되어 투사 영역(1130) 상에 제3 색의 마커(1135)가 표시되면, 프로세서(150)는 화면을 확장하기 위한 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(1110) 및 제2 테스트 투사 영상(1120)이 중첩된 것으로 식별할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 제1 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제2 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 일 예로, 도 11과 같이 제1 영상과 제2 영상이 합쳐져 투사 영역(1130) 상에 하나의 영상이 제공될 수 있으며, 제1 영상은 투사 영역(1130) 상에 제공되는 영상 중 상단의 영상이며, 제2 영상은 투사 영역(1130) 상에 제공되는 영상 중 하단의 영상일 수 있다.
전자 장치(100)는 상술한 실시 예를 통해, 투사 영역을 확장하여 보다 넓은 투사 영상을 제공할 수 있다.
도 12는 본 개시에 따른, 밝기가 향상된 영상을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에 따른 중첩 동작에는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200) 각각에서 서로 동일한 영역에 동일한 영상을 투사하여 밝기가 향상된 영상이 제공되는 중첩 동작을 포함할 수 있다.
도 12를 참조하면, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(1215)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상(1210)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제2 색의 마커(1225)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상(1220)을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 도 12와 같이, 제1 색의 마커(1215)는 제1 테스트 투사 영상(1210)의 모서리에 표시될 수 있으며, 제2 색의 마커(1225)는 제2 테스트 투사 영상(1220)의 모서리에 표시될 수 있다.
그리고, 제1 색의 마커(1215) 및 제2 색의 마커(1225) 모두가 중첩되어 투사 영역(1230) 상에 제3 색의 마커(1235)가 표시되면, 프로세서(150)는 밝기가 향상된 영상을 제공하는 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(1210) 및 제2 테스트 투사 영상(1220)이 중첩된 것으로 식별할 수 있다.
그리고, 프로세서(150)는 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 전자 장치(100)에서 투사되는 영상과 동일한 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 일 예로, 도 12과 같이 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에서 투사된 영상이 합쳐져 투사 영역(1230) 상에 하나의 영상이 제공될 수 있다.
전자 장치(100)는 상술한 실시 예를 통해, 밝기가 향상된 영상을 제공할 수 있다.
도 8 내지 도 12에서는 중첩 동작에 각각 대응되는 제1 색의 마커 및 제2 색의 마커가 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상에 표시되는 것으로 설명하였다. 즉, 도 8 내지 도 12에서 투사되는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상에는 중첩 동작에 대응되는 위치에 제1 색의 마커 및 제2 색의 마커가 포함되었다.
즉, 도 8 내지 도 12의 실시 예에서는 복수의 중첩 동작 중 하나의 중첩 동작을 선택하는 사용자 입력이 수신되면, 제1 색의 마커 및 제2 색의 마커가 선택된 중첩 동작에 대응되는 위치에 표시될 수 있다.
다만, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 중첩 동작으로 진입하는 사용자 입력이 수신된 후 사용자의 테스트 투사 영상 조정 결과를 바탕으로 복수의 중첩 동작 중 해당되는 중첩 동작을 식별할 수 있다. 구체적으로, 중첩 동작으로 진입하는 사용자 입력이 수신되면, 제1 색의 마커가 제1 테스트 투사 영상 모서리에 표시되고, 제2 색의 마커가 제2 테스트 투사 영상에 표시된 후, 사용자의 투사 영역 조정에 의해 투사 영역이 결정되면, 결정된 투사 영역 및 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커의 개수를 바탕으로 복수의 중첩 동작 중 하나의 중첩 동작을 식별할 수 있다.
일 예로, 제1 색의 마커가 제1 테스트 투사 영상 모서리에 표시되고 제2 색의 마커가 제2 테스트 투사 영상에 표시된 후, 사용자의 조정에 의해 도 11과 같이 제1 테스트 투사 영상 하단에 제2 테스트 투사 영상이 위치된 경우, 프로세서(150)는 결정된 투사 영역(1130) 및 제1 테스트 투사 영상 상단 모서리에 표시된 제1 색의 마커, 제2 테스트 투사 영상 하단 모서리에 표시된 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커(1135)의 개수를 바탕으로 중첩 동작을 화면을 확장하기 위한 중첩 동작인 것으로 식별할 수 있다.
도 13a는 본 개시에 따른 복수의 장치를 이용하여 PIP 기능을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 13b는 본 개시에 따른 복수의 장치를 이용하여 PIP 기능을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 개시에 따른 중첩 동작에는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200) 각각에서 서로 상이한 영상을 투사하여 복수의 영상을 제공하기 위한 중첩 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예로, 도 13a를 참조하면, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후 중첩 영역(1310)이 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 투사 영역(1300) 내 포함된 경우, 프로세서(150)는 PIP 기능을 제공하는 중첩 동작으로 동작하도록 프로젝션부(110) 및 통신인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 외부 장치(200)가 전자 장치(100)보다 투사 영역에 가까이 위치한 경우, 도 13a와 같이 외부 장치(200)가 투사한 영상이 전자 장치(100)가 투사한 영상 내 포함될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 외부 장치(200)가 전자 장치(100) 투사 영역과 동일한 위치에 위치하더라도, 외부 장치(200) 및 전자 장치(100)에서 투사하는 투사 영상 중 적어도 하나를 확대 하거나 축소하여 외부 장치(200)가 투사한 영상이 전자 장치(100)가 투사한 영상 내 포함될 수 있다.
구체적으로, 도 13b를 참조하면, 도 13a의 중첩 영역(1310)을 제외한 영역에 제1 영상(1300-1)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 도 13a의 중첩 영역(1310)에 제2 영상(1310-1)을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
상술한 실시 예를 통해, 전자 장치(100)는 투사 영역이 제한된 경우에도 복수의 영상을 제공할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 키스톤 보정된 복수의 투사 영상을 이용하여 하나의 영상을 제공하는 중첩 동작을 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 공간상의 제약으로 인해, 키스톤 보정이 수행된 투사 영상이 전자 장치(100)와 외부 장치(200) 각각에서 투사될 수 있다. 이 경우, 본 개시에 따른 중첩 동작을 이용하여 하나의 확대된 영상을 제공할 수 있다.
도 14를 참조하면, 프로세서(150)는 제1 색의 마커(1415-1, 1415-2, 1415-3, 1415-4)를 포함하는 제1 테스트 투사 영상(1410)을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 제2 색의 마커(1425-1, 1425-2, 1425-3, 1425-4)를 포함하는 제2 테스트 투사 영상(1420)이 투사되도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 제1 색의 마커(1415-1, 1415-2, 1415-3, 1415-4)는 도 14에 도시된 바와 같이, 제1 테스트 투사 영상(1410)의 좌측 모서리에 위치한 제 1-1 마커(1415-1), 제1 테스트 투사 영상(1410)의 우측 모서리에 위치한 제1-2 마커(1415-2), 제1-1 마커(1415-1)의 수평 지점과 제1-2 마커(1415-2)의 수직 지점이 만나는 지점에 위치한 제1-3 마커(1415-3), 제1-1 마커(1415-1)와 제1-2 마커(1415-2)의 중간 지점에 위치한 제1-4 마커(1415-4)를 포함할 수 있다.
그리고, 제2 색의 마커(1425-1, 1425-2, 1425-3, 1425-4)는 도 14에 도시된 바와 같이, 제2 테스트 투사 영상(1420)의 좌측 모서리에 위치한 제2-2 마커(1425-2), 제2 테스트 투사 영상(1420)의 우측 모서리에 위치한 제2-3 마커(1425-3), 제2-3 마커(1425-3)의 수평 지점과 제2-2 마커(1425-2)의 수직 지점이 만나는 지점에 위치한 제2-1 마커(1425-1), 제2-2 마커(1425-2)와 제2-3 마커(1425-3)의 중간 지점에 위치한 제2-4 마커(1425-4)를 포함할 수 있다.
그리고, 제1-1 마커(1415-1)와 제2-1 마커(1425-1)가 혼합되어 제3-1 마커(1435-1)가 표시되고, 제1-3 마커(1415-3)와 제2-3 마커(1425-3)가 혼합되어 제3-3 마커(1435-3)이 표시되고, 제1-4 마커(1415-4)와 제2-4 마커(1425-4)가 혼합되어 제3-4 마커(1435-4)가 표시되면, 프로세서(150)는 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(1410) 및 제2 테스트 투사 영상(1420)이 중첩된 것으로 식별할 수 있다. 여기서 중첩 동작은 키스톤 보정된 복수의 투사 영상을 이용하여 하나의 영상을 제공하는 중첩 동작일 수 있다.
그리고, 중첩 동작에 따라 제1 테스트 투사 영상(1410) 및 제2 테스트 투사 영상(1420)이 중첩된 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제3-1 마커(1435-1)와 제3-3 마커(1435-3) 사이의 가로 영역과 제3-4 마커(1435-4) 사이의 세로 영역에 투사 영상을 투사하도록 프로젝션부(110) 및 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
도 14에서는 제1 테스트 투사 영상(1410) 및 제2 테스트 투사 영상(1420)의 크기가 동일한 실시 에에 대해 설명하였지만, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 제1 테스트 투사 영상(1410) 및 제2 테스트 투사 영상(1420)의 크기가 상이한 경우, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(1410) 및 제2 테스트 투사 영상(1420) 중 적어도 하나의 크기를 제어하도록 프로젝션부(110) 및 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 일 예로, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(1410)의 크기가 변경되도록 줌 기능을 수행하도록 프로젝션부(110)를 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(150)는 제2 테스트 투사 영상(1420)의 크기가 변경되도록 줌 기능을 수행하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다.
또한, 일 실시 예로, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 크기가 상이한 경우, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 크기를 동일하게 제어하지 않고, 크기가 상이한 키스톤 보정된 제1 테스트 투사 영상 및 키스톤 보정된 제2 테스트 투사 영상을 이용하여 도 14의 실시 예와 같이, 하나의 영상을 제공할 수 있다.
도 15a는 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 15b는 거리 정보를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 15c는 거리 정보와 사용자의 위치를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 15d는 투사 영상의 위치와 전자 장치의 상대적인 거리에 따라 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
즉, 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상(10) 및 제2 테스트 투사 영상(20)을 촬영한 촬영 영상에 포함된 제3 색의 마커의 개수 및 위치를 바탕으로, 외부 장치(200)와의 거리 정보를 식별할 수 있다.
일 예로, 도 15a를 참조하면, 촬영 영상에 포함된 제3 색의 마커의 개수가 촬영 영상에 포함된 제1 색의 마커 및 제2 색의 마커의 개수 보다 기 설정 개수 비율 이상(예로, 70%)인 경우 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)의 거리가 상대적으로 가까운 것으로 식별할 수 있다.
일 예로, 도 15b를 참조하면, 촬영 영상에 포함된 제3 색의 마커의 개수가 촬영 영상에 포함된 제1 색의 마커 및 제2 색의 마커의 개수 보다 기 설정 개수 비율 미만(예로, 30% 미만)인 경우 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)의 거리가 상대적으로 먼 것으로 식별할 수 있다.
다만, 본 개시는 상술한 실시 예에 한정되지 않고, 외부 장치(200)에서 출력되는 소리의 세기를 전자 장치(100)에서 식별하여 외부 장치(200)와의 거리 정보를 식별할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)가 마이크를 포함하는 경우, 외부 장치(200)에서 테스트 소리가 출력되면, 프로세서(150)는 외부 장치(200)에서 출력되는 테스트 소리의 세기를 마이크를 통해 수신할 수 있다. 그리고, 수신된 테스트 소리의 세기가 상대적으로 크면, 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)와의 거리가 상대적으로 가까운 것으로 식별할 수 있다. 그리고, 수신된 테스트 소리의 세기가 상대적으로 작으면, 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)와의 거리가 상대적으로 먼 것으로 식별할 수 있다.
또한, 본 개시는 상술한 실시 예에 한정되지 않고, 외부 장치(200)에서 투사 영역에 투사하는 투사 영상의 밝기를 식별하여 외부 장치(200)와의 거리 정보를 식별할 수 있다. 일 실시 예로, 프로세서(150)는 외부 장치(200)에서 투사하는 투사 영상을 카메라(140)를 통해 촬영하고, 촬영 영상을 통해 외부 장치(200)에서 투사 영역에 투사하는 투사 영상의 밝기를 식별할 수 있다. 또한, 일 실시 예로, 전자 장치(100)가 빛의 세기를 감지하는 조도 센서를 포함하는 경우, 프로세서(150)는 조도 센서를 이용하여 외부 장치(200)에서 투사하는 투사 영상의 밝기를 식별할 수 있다. 그리고, 식별된 밝기가 상대적으로 밝으면, 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)와의 거리가 상대적으로 가까운 것으로 식별할 수 있다. 그리고, 식별된 밝기가 상대적으로 어두우면, 프로세서(150)는 외부 장치(200)와 전자 장치(100)와의 거리가 상대적으로 먼 것으로 식별할 수 있다.
즉, 프로세서(150)는 상술한 바와 같이, 촬영 영상에서 식별되는 제3 색의 마커, 외부 장치(200)에서 출력되는 테스트 소리의 세기, 외부 장치(200)에서 투사 영역에 투사하는 투사 영상의 밝기를 식별 중 적어도 하나를 이용하여 외부 장치(200)와의 거리 정보를 식별할 수 있다.
그리고, 거리 정보를 바탕으로 외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 기 설정 거리 이상(예로, 3m 이상)인 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 도 15a와 같이 전자 장치(100)가 제1 음향을 출력하도록 제어하고, 외부 장치(200)가 제2 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 상대적으로 멀리 위치되어 있는 경우, 전자 장치(100)는 사용자로부터 좌측에 위치한 장치에는 좌측 성분의 음향을 출력하고, 사용자로부터 우측에 위치한 장치에는 우측 성분의 음향을 출력하도록 제어하여 입체감을 가지는 음향이 제공될 수 있다.
또한, 거리 정보를 바탕으로 외부 장치와 전자 장치가 기 설정 거리 미만(예로, 3m 미만)인 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 전자 장치(100)는 제3 음향을 출력하도록 제어하고, 외부 장치(200)가 제3 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 즉, 외부 장치(200)와 전자 장치(100)가 상대적으로 가까이 위치되어 있는 경우, 전자 장치(100)는 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에서 동일한 음향을 출력하도록 제어할 수 있다.
도 15c는 거리 정보와 사용자의 위치를 통해 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
전자 장치(100)와 외부 장치(200)는 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 거리 정보와 함께, 사용자(400)의 위치 정보를 더 이용하여 음향을 제공할 수 있다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)의 프로세서(150)는 사용자(400)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 사용자(400)가 외부 디스플레이 장치(300)를 소지하고 있는 경우, 프로세서(150)는 외부 디스플레이 장치(300)와 전자 장치(100)의 거리 정보 및 외부 디스플레이 장치(300)와 외부 장치(200)의 거리 정보를 바탕으로 사용자(400)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 프로세서(150)는 카메라(140)를 이용하여 획득한 영상에 포함된 사용자(400)의 위치를 바탕으로 사용자(400)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)에 마이크가 포함된 경우, 프로세서(150)는 마이크를 통해 사용자(400)의 음성이 수신되면, 사용자(400)의 음성 크기를 바탕으로 사용자(400)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 사용자(400)의 위치 정보를 획득하는 실시 예는 상술한 예에 한정되지 않으며 다양한 방식에 의해 사용자(400)의 위치 정보가 획득될 수 있다.
사용자(400)의 위치 정보가 획득되면, 프로세서(150)는 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 거리 정보 및 사용자(400)의 위치 정보를 이용하여 음향을 제공할 수 있다. 일 예로, 도 15c와 같이 사용자(400)의 위치 정보를 통해 사용자(400)의 위치가 외부 장치(200) 보다 전자 장치(100)와 더 가까운 경우, 프로세서(150)는 좌측 성분의 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하도록 통신 인터페이스(130)를 제어할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 전자 장치(100)가 좌측 성분 및 우측 성분의 음향을 출력하도록 제어할 수 있다. 이 경우, 프로세서(150)는 전자 장치(100)에서 출력되는 우측 성분의 음향의 크기가 좌측 성분의 음향의 크기 보다 상대적으로 크게 출력되도록 제어할 수 있다.
즉, 사용자의 위치 정보를 바탕으로, 좌측 성분의 음향의 크기 및 우측 성분의 음향의 크기 비율이 조정된 음향이 전자 장치(100)와 외부 장치(200) 각각에서 출력되어 입체감을 가지는 음향이 제공될 수 있다.
도 15d는 투사 영상의 위치와 전자 장치의 상대적인 거리에 따라 다양한 음향을 제공하는 실시 예를 설명하기 위한 도면이다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)의 프로세서(150)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별하여 조정이 완료되면, 식별된 중첩 영역, 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커를 바탕으로, 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)와 투사 영역의 상대적인 위치를 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(150)는 식별된 상대적인 위치에 따라 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에서 출력되는 음향의 좌측 성분 및 우측 성분의 비율을 조절하여 출력하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예로, 도 15d와 같이 전자 장치(100)와 외부 장치(200)가 투사 영역 보다 우측에 위치한 경우, 프로세서(150)는 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 위치를 기준으로 좌측에서 입체감을 가지는 음향이 전달되도록 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 좌측 성분 음향 및 우측 성분 음향의 비율을 조절하여 출력하도록 제어할 수 있다.
도 16은 본 개시에 따른, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간의 동작을 설명하기 위한 시퀀스 도이다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)에서 투사되는 테스트 투사 영상이 투사되는 영역이 사용자에 의해 수동으로 조절되어 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩될 수 있다. 구체적으로, 테스트 투사 영상에 중첩 동작에 따라 테스트 투사 영상의 이동을 가이드하는 제1 인디케이터를 더 표시함으로 중첩 동작에 따라 테스트 투사 영상이 중첩될 수 있다.
구체적으로, 도 16을 참조하면, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1605). 그리고, 외부 장치(200)는 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1610). S1605 및 S1610의 과정은 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간 연결이 수행되는 경우 동작될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간 연결이 수행된 상태에서 전자 장치(100)가 중첩 동작으로 진입하는 사용자 명령을 수신하면, S1605 및 S1610과정이 수행될 수 있다.
그리고, 제1 테스트 투사 영상이 투사되면, 전자 장치(100)는 제1 테스트 투사 영상을 촬영하여 제1 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1615). 그리고, 제2 테스트 투사 영상이 투사되면, 외부 장치(200)는 제2 테스트 투사 영상을 촬영하여 제2 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1620). 일 예로, 제1 촬영 영상은 전자 장치(100)에 부착된 카메라를 통해 획득될 수 있으며, 제2 촬영 영상은 외부 장치(200)에 부착된 카메라를 통해 획득될 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 외부 카메라를 통해서도 획득될 수 있다.
그리고, 제2 촬영 영상이 획득되면, 외부 장치(200)는 제2 촬영 영상을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다(S1625).
전자 장치(100)가 제2 촬영 영상을 수신하면, 전자 장치(100)는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상에서 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제1 색의 마커와 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3색의 마커를 식별할 수 있다(S1630). 도 16에서는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상 모두를 이용하여 마커를 식별하는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상 중 적어도 하나를 이용하여 마커를 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는지 여부를 식별할 수 있다(S1635). 즉, 전자 장치(100)는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상을 통해 식별된 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커의 개수 및 중첩 정도를 바탕으로, 제1 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 중첩 동작에 따라 중첩되지 않은 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별할 수 있다.
제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1635-Y), 전자 장치(100)는 제1 인디케이터 및 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1640). 그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1635-Y), 전자 장치(100)는 제1 인디케이터를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다(S1645). 제1 인디케이터는 테스트 투사 영역의 투사 영역을 변경하기 위한 방향을 나타내는 인디케이터일 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고, 제1 인디케이터는 투사 영역을 변경하기 위한 텍스트를 포함할 수 있다.
그리고, 외부 장치(200)가 S1645 과정에 따라 전자 장치(100)로부터 제어 명령을 수신하면, 외부 장치(200)는 제1 인디케이터 및 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1650).
그리고, S1645 과정이 수행되면 전자 장치(100)는 S1615 과정을 다시 수행할 수 있다. 또한, S1650 과정이 수행되면 외부 장치(200)는 S1620 과정을 다시 수행할 수 있다.
그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되지 않으면(S1635-N), 전자 장치(100)는 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사할 수 있다(S1655). 제2 인디케이터는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작 따라 중첩되었음을 알리는 인디케이터일 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 조정된 투사 영역에 투사 영상을 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 조정된 투사 영역에 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송하고, 외부 장치는 수신된 제어 명령에 따라 투사 영상을 투사할 수 있다.
도 17은 전자 장치(100)와 외부 장치(200)의 동작을 설명하기 위한 시퀀스도이다.
일 실시 예로, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)에서 투사되는 테스트 투사 영상이 투사되는 영역이 자동으로 조절되어 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩될 수 있다.
구체적으로, 도 17을 참조하면, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1705). 그리고, 외부 장치(200)는 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1710). S1705 및 S1710의 과정은 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간 연결이 수행되는 경우 동작될 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(100)와 외부 장치(200)간 연결이 수행된 상태에서 전자 장치(100)가 중첩 동작으로 진입하는 사용자 명령을 수신하면, S1705 및 S1710과정이 수행될 수 있다.
그리고, 제1 테스트 투사 영상이 투사되면, 전자 장치(100)는 제1 테스트 투사 영상을 촬영하여 제1 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1715). 그리고, 제2 테스트 투사 영상이 투사되면, 외부 장치(200)는 제2 테스트 투사 영상을 촬영하여 제2 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1720). 일 예로, 제1 촬영 영상은 전자 장치(100)에 부착된 카메라를 통해 획득될 수 있으며, 제2 촬영 영상은 외부 장치(200)에 부착된 카메라를 통해 획득될 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 외부 카메라를 통해서도 획득될 수 있다.
그리고, 제2 촬영 영상이 획득되면, 외부 장치(200)는 제2 촬영 영상을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다(S1725).
전자 장치(100)가 제2 촬영 영상을 수신하면, 전자 장치(100)는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상에서 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제1 색의 마커와 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3색의 마커를 식별할 수 있다(S1730). 도 17에서는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상 모두를 이용하여 마커를 식별하는 것으로 도시되어 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않고 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상 중 적어도 하나를 이용하여 마커를 식별할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는지 여부를 식별할 수 있다(S1735). 즉, 전자 장치(100)는 제1 촬영 영상 및 제2 촬영 영상을 통해 식별된 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커의 개수 및 중첩 정도를 바탕으로, 제1 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 중첩 동작에 따라 중첩되지 않은 것으로 식별되면, 프로세서(150)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별할 수 있다.
제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1635-Y), 전자 장치(100)는 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다(S1745). 그리고, 외부 장치(200)는 투사 위치를 조정하여 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1750). 일 예로, 외부 장치(200)의 프로세서의 제어에 의해 외부 장치(200)가 투사하는 투사 영상의 투사 위치가 조절될 수 있다.
그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1635-Y), 전자 장치(100)는 투사 위치를 조정하여 제1 테스트 투 영상을 투사할 수 있다(S1740).
그리고, S1740 과정이 수행되면 전자 장치(100)는 S1715 과정을 다시 수행할 수 있다. 또한, S1750 과정이 수행되면 외부 장치(200)는 S1720 과정을 다시 수행할 수 있다.
그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되지 않으면(S1735-N), 전자 장치(100)는 투사 영상을 투사할 수 있다(S1755). 즉, 그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되지 않으면(S1735-N), 전자 장치(100)는 투사 위치에 대한 조정 없이 투사 영상을 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100) 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다. 그리고, 외부 장치(200)는 수신된 제어 명령에 따라 투사 위치에 대한 조정 없이 투사 영상을 투사할 수 있다.
도 18은 전자 장치와 외부 장치를 외부 디스플레이 장치가 제어하는 실시 예를 설명하기 위한 시퀀스도이다.
상술한 실시 예에서는 전자 장치(100)가 외부 장치(200)를 제어하여 중첩 동작이 제공되는 것으로 설명하였지만, 본 개시는 이에 한정되지 않는다.
구체적으로, 도 18을 참조하면, 외부 디스플레이 장치(300)는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다(S1805). 그리고, 외부 디스플레이 장치(300)는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다(S1810). 외부 디스플레이 장치(300)는 일 실시 예로, 스마트폰과 같은 휴대용 단말로 구현될 수 있다. 일 실시 예로, 외부 디스플레이 장치(300)에서 사용자의 중첩 동작 진입 명령이 수신되면, 외부 디스플레이 장치(300)는 S1805 과정 및 S1810 과정을 수행할 수 있다.
전자 장치(100)가 S1805 과정에 따라 제어 명령을 수신하면, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1815). 그리고, 외부 장치(200)가 S1810 과정에 따라 제어 명령을 수신하면, 외부 장치(200)는 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1820).
제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 투사되면, 외부 디스플레이 장치(300)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상을 촬영하여 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1825).
일 실시 예로, 외부 디스플레이 장치(300)에 포함된 카메라를 통해 촬영 영상을 획득할 수 있으며, 이 경우, 외부 디스플레이 장치(300)의 디스플레이에 촬영 영상을 획득하기 위한 가이드 UI가 표시될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않으며, 외부 디스플레이 장치(300)는 외부 카메라를 통해 촬영 영상을 획득할 수 있다.
촬영 영상이 획득되면, 외부 디스플레이 장치(300)는 촬영 영상에서 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제1 색의 마커와 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별할 수 있다(S1830).
그리고, 외부 디스플레이 장치(300)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는지 여부를 식별할 수 있다(S1835). 즉, 외부 디스플레이 장치(300)는 촬영 영상을 통해 식별된 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커의 개수 및 중첩 정도를 바탕으로, 제1 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 중첩 동작에 따라 중첩되지 않은 것으로 식별되면, 외부 디스플레이 장치(300)는 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별할 수 있다.
제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1835-Y), 외부 디스플레이 장치(300)는 제1 인디케이터를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다(S1840). 그리고, 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1835-Y), 외부 디스플레이 장치(300)는 제1 인디케이터를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다(S1845).
그리고, S1840 과정을 통해 전자 장치(100)가 제어 명령을 수신하면, 전자 장치(100)는 제1 인디케이터 및 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1850).
그리고, S1845 과정을 통해 전자 장치(100)가 제어 명령을 수신하면, 외부 장치(200)는 제1 인디케이터 및 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1855).
그리고, S1850 과정 및 S1855 과정이 수행되면, 외부 디스플레이 장치(300)는 S1825 과정을 다시 수행할 수 있다.
제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되지 않으면(S1835-N), 외부 디스플레이 장치(300)는 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 전자 장치(100)로 전송하고(S1860), 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 외부 장치(200)로 전송할 수 있다(S1865).
그리고, S1860 과정에 따라 전자 장치(100)가 제어 명령을 수신하면, 전자 장치(100)는 투사 영상을 투사할 수 있다(S1870). 그리고, S1865 과정에 따라 외부 장치(200)가 제어 명령을 수신하면, 외부 장치(200)는 투사 영상을 투사할 수 있다(S1875).
도 18에서는 외부 디스플레이 장치(300)를 통해 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에 제1 인디케이터를 포함하는 테스트 투사 영상을 투사하기 위한 제어 명령을 전송하는 실시 예를 도시하였지만, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 도 17과 같이 제1 및 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치가 이동되어야 하는 것으로 식별되면(S1835-Y), 외부 디스플레이 장치(300)는 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 전자 장치(100) 및 외부 장치(200)에 전송할 수 있다.
도 19는 본 개시에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 19를 참조하면, 외부 장치(200)가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 전자 장치(100)가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사할 수 있다(S1910). 일 예로, 제1 색의 마커는 제1 테스트 투사 영역의 모서리에 위치할 수 있으나, 이에 한정되지 않고 복수의 중첩 동작 각각에 따라 다양한 지점에 위치할 수 있다.
그리고, 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 전자 장치(100)는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득할 수 있다(S1920).
그리고, 전자 장치(100)는 촬영 영상에서 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제1 색의 마커와 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별할 수 있다(S1930). 여기서, 제3 색은 상기 제1 색의 빛과 상기 제2 색의 빛이 합성되어 나타나는 색상일 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 식별 결과에 기초하여 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 제1 색의 마커, 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별할 수 있다(S1940). 일 예로, 제3 색의 마커의 개수 및 제3 색의 중첩 정도를 바탕으로 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되었는지 여부를 식별할 수 있다.
즉, 전자 장치(100)는 촬영 영상을 통해 제1 테스트 투사 영상에 포함된 제1 색의 마커, 제2 테스트 투사 영상에 포함된 제2 색의 마커 및 제3 색의 마커를 식별하여 제1 테스트 투사 영상의 투사 위치를 변경하거나, 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치를 변경하도록 하는 제어 명령을 외부 장치로 전송할 수 있다(S1940).
즉, S1920 단계 내지 S1940 단계는 제1 테스트 투사 영상 및 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되기 까지 반복될 수 있다.
도 20은, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 전자 장치(2000)의 외관을 도시한 사시도이다. 도 20을 참조하면, 전자 장치(2000)는 헤드(2003), 본체(2005), 프로젝션 렌즈(2010), 커넥터(2030) 또는 커버(2007)를 포함할 수 있다.
전자 장치(2000)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 특히, 전자 장치(2000)는 벽 또는 스크린으로 영상을 확대하여 투사하는 프로젝터 장치일 수 있으며, 프로젝터 장치는 LCD 프로젝터 또는 DMD(digital micromirror device)를 사용하는 DLP(digital light processing) 방식 프로젝터일 수 있다.
또한, 전자 장치(2000)는 가정용 또는 산업용 디스플레이 장치일 수 있으며, 또는, 일상 생활에서 쓰이는 조명 장치일 수 있으며, 음향 모듈을 포함하는 음향 장치일 수 있으며, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등으로 구현될 수 있다. 한편, 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(2000)는 상술한 기기에 한정되지 않으며, 전자 장치(2000)는 상술한 기기들의 둘 이상의 기능을 갖춘 전자 장치(2000)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(2000)는 프로세서의 조작에 따라 프로젝터 기능은 오프되고 조명 기능 또는 스피커 기능을 온되어 디스플레이 장치, 조명 장치 또는 음향 장치로 활용될 수 있으며, 마이크 또는 통신 장치를 포함하여 AI 스피커로 활용될 수 있다.
본체(2005)는 외관을 이루는 하우징으로, 본체(2005) 내부에 배치되는 전자 장치(2000)의 구성 부품(예를 들어, 도 21에 도시된 구성)을 지지하거나 보호할 수 있다. 본체(2005)의 형상은 도 20에 도시된 바와 같이 원통형에 가까운 구조를 가질 수 있다. 그러나, 본체(2005)의 형상은 이에 한정되지 아니하고, 본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 본체(2005)는 다각형 단면을 갖는 기둥, 원뿔, 구와 같은 다양한 기하학적인 형상으로 구현될 수 있다.
본체(2005)의 크기는 사용자가 한 손으로 파지하거나 이동시킬 수 있는 크기일 수 있으며, 휴대가 용이하도록 초소형으로 구현될 수 있고, 테이블에 거치하거나 조명 장치에 결합 가능한 사이즈로 구현될 수 있다.
본체(2005)의 재질은 사용자의 지문 또는 먼지가 묻지 않도록 무광의 금속 또는 합성 수지로 구현될 수 있으며, 또는, 본체(2005)의 외관은 매끈한 유광으로 이루어질 수 있다.
본체(2005)에는 사용자가 파지하고 옮길 수 있도록 마찰 영역이 본체(2005)의 외관의 일부 영역에 형성될 수 있다. 또는, 본체(2005)는 적어도 일부 영역에 사용자가 파지할 수 있는 절곡된 파지부 또는 지지대(108, 도 22 참조)가 마련될 수 있다.
프로젝션 렌즈(2010)는 본체(2005)의 일 면에 형성되어, 렌즈 어레이를 통과한 광을 본체(2005) 외부로 투사하도록 형성된다. 다양한 실시예의 프로젝션 렌즈(2010)는 색수차를 줄이기 위하여 저분산 코팅된 광학 렌즈일 수 있다. 프로젝션 렌즈(2010)는 볼록 렌즈 또는 집광 렌즈일 수 있으며, 일 실시예의 프로젝션 렌즈(2010)는 복수의 서브 렌즈의 위치를 조정하여 초점을 조절할 수 있다.
헤드(2003)는 본체(2005)의 일 면에 결합되도록 마련되어 프로젝션 렌즈(2010)를 지지하고 보호할 수 있다. 헤드(2003)는 본체(2005)의 일 면을 기준으로 기설정된 각도 범위에서 스위블 가능하도록 본체(2005)와 결합될 수 있다.
헤드(2003)는 사용자 또는 프로세서에 의하여 자동 또는 수동으로 스위블되어 프로젝션 렌즈(2010)의 투사 각도를 자유롭게 조절할 수 있다. 또는, 도면에는 도시되지 않았으나, 헤드(2003)는 본체(2005)와 결합되며 본체(2005)로부터 연장되는 넥을 포함하여, 헤드(2003)는 젖혀지거나 기울어지며 프로젝션 렌즈(2010)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
전자 장치(2000)는 본체(2005)의 위치 및 각도가 고정된 상태에서 헤드(2003)의 방향을 조정하며 프로젝션 렌즈(2010)의 출사 각도를 조절함으로써, 원하는 위치로 광 또는 영상을 투사할 수 있다. 또한, 헤드(2003)는 사용자가 원하는 방향으로 회전한 뒤 잡을 수 있는 손잡이를 포함할 수 있다.
본체(2005) 외주면에는 복수의 개구가 형성될 수 있다. 복수의 개구를 통하여 오디오 출력부로부터 출력되는 오디오가 전자 장치(2000)의 본체(2005) 외부로 출력될 수 있다. 오디오 출력부는 스피커를 포함할 수 있고, 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생, 음성 출력 등과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 본체(2005) 내부에는 방열 팬(미도시)이 구비될 수 있으며, 방열 팬(미도시)이 구동되면 복수의 개구를 통하여 본체(2005) 내부의 공기 또는 열을 배출할 수 있다. 그러므로, 전자 장치(2000)는 전자 장치(2000)의 구동에 의하여 발생하는 열을 외부로 배출하고, 전자 장치(2000)가 과열되는 것을 방지할 수 있다.
커넥터(2030)는 전자 장치(2000)를 외부 장치와 연결하여 전기 신호를 송수신하거나, 외부로부터 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따른, 커넥터(2030)는 외부 장치와 물리적으로 연결될 수 있다. 이때, 커넥터(2030)에는 통신 인터페이스를 포함할 수 있으며, 유선 또는 무선으로 외부 장치와 통신을 연결하거나 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 커넥터(2030)는 HDMI 연결 단자, USB 연결 단자, SD 카드 수용 홈, 오디오 연결 단자 또는 전력 콘센트를 포함할 수 있으며, 또는, 외부 장치와 무선으로 연결되는 블루투스, Wi-Fi 또는 무선 충전 연결 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 커넥터(2030)는 외부 조명 장치에 연결되는 소켓 구조를 가질 수 있으며, 외부 조명 장치의 소켓 수용 홈에 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 소켓 구조의 커넥터(2030)의 사이즈 및 규격은 결합 가능한 외부 장치의 수용 구조를 고려하여 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 국제 규격 E26에 따라, 커넥터(2030)의 접합 부위의 지름은 26 mm로 구현될 수 있고, 이 경우 전자 장치(2000)는 통상적으로 사용되는 전구를 대체하여 스탠드와 같은 외부 조명 장치에 결합될 수 있다. 한편, 기존 천장에 위치한 소켓에 체결 시, 전자 장치(2000)는 위에서 아래로 프로젝션되는 구조로서, 소켓 결합에 의해 전자 장치(2000)가 회전되지 않는 경우, 화면 역시 회전이 불가능하다. 이에 따라 소켓 결합이 되어 전원 공급이 되는 경우라도 전자 장치(2000)가 회전 가능하도록, 전자 장치(2000)는 천장의 스탠드에 소켓 결합된 상태로 헤드(2003)가 본체(2005)의 일 면에서 스위블되며 출사 각도를 조절하여 원하는 위치로 화면을 출사하거나 화면을 회전시킬 수 있다.
커넥터(2030)는 결합 센서를 포함할 수 있고, 결합 센서는 커넥터(2030)와 외부 장치의 결합 여부, 결합 상태 또는 결합 대상을 센싱하여 프로세서로 전달할 수 있으며, 프로세서는 전달받은 감지값에 기초하여 전자 장치(2000)의 구동을 제어할 수 있다.
커버(2007)는 본체(2005)에 결합 및 분리될 수 있으며, 커넥터(2030)가 상시 외부로 노출되지 않도록 커넥터(2030)를 보호할 수 있다. 커버(2007)의 형상은 도 20에 도시된 바와 같이 본체(2005)와 연속된 형상을 가질 수 있으며, 또는 커넥터(2030)의 형상에 대응되도록 구현될 수 있다. 커버(2007)는 전자 장치(2000)를 지지할 수 있으며, 전자 장치(2000)는 커버(2007)에 결합되어 외부 거치대에 결합되거나 거치되어 사용될 수 있다.
다양한 실시예의 전자 장치(2000)는 커버(2007) 내부에 배터리가 마련될 수 있다. 배터리는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(2000)는 전자 장치(2000)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(2005)를 지지하거나 고정하는 스탠드(미도시), 벽면 또는 파티션에 결합 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(2000)는 소켓 구조를 이용하여 다양한 외부 장치와 연결되어 다양한 기능을 제공할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(2000)는 소켓 구조를 이용하여 외부의 카메라와 연결될 수 있다. 전자 장치(2000)는 연결된 카메라에 저장된 영상이나 현재 촬영 중인 영상을 프로젝션부(2110)를 이용하여 제공할 수 있다. 다른 실시예로, 전자 장치(2000)는 소켓 구조를 이용하여 배터리 모듈과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 한편, 전자 장치(2000)는 소켓 구조를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 다른 인터페이스(예를 들어, USB 등)를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있다.
도 21는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(2100)의 구성을 도시한 블록도이다. 도 21에 도시된 바와 같이, 전자 장치(2100)는 프로젝션부(2110), 메모리(2120), 유저 인터페이스(2130), 통신 인터페이스(130), 오디오 출력부(2150), 전원부(2160) 및 프로세서(2170)를 포함할 수 있다. 한편, 도 21에 도시된 구성은 일 실시예에 불과할 뿐, 일부 구성이 생략될 수 있으며, 새로운 구성이 추가될 수 있다. 메모리(2120) 및 프로세서(2170)의 구성에 대해서는 도 1의 메모리(120) 및 프로세서(150)의 구성과 동일한 바, 자세한 내용은 생략하도록 한다.
프로젝션부(2110)는 영상을 외부로 투사하는 구성이다. 본 개시의 일 실시예에 따른, 프로젝션부(2110)는 다양한 투사 방식(예를 들어, CRT(cathode-ray tube) 방식, LCD(Liquid Crystal Display) 방식, DLP(Digital Light Processing) 방식, 레이저 방식 등)으로 구현될 수 있다. 일 예로, CRT 방식은 기본적으로 CRT 모니터와 원리가 동일하다. CRT 방식은 브라운관(CRT) 앞의 렌즈로 상을 확대시켜서 스크린에 이미지를 표시한다. 브라운관의 개수에 따라 1관식과 3관식으로 나뉘며, 3관식의 경우 Red, Green, Blue의 브라운관이 따로 분리되어 구현될 수 있다.
다른 예로, LCD 방식은 광원에서 나온 빛을 액정에 투과시켜 이미지를 표시하는 방식이다. LCD 방식은 단판식과 3판식으로 나뉘며, 3판식의 경우 광원에서 나온 빛이 다이크로익 미러(특정 색의 빛만 반사하고 나머지는 통과시키는 거울)에서 Red, Green, Blue로 분리된 뒤 액정을 투과한 후 다시 한 곳으로 빛이 모일 수 있다.
또 다른 예로, DLP 방식은 DMD(Digital Micromirror Device) 칩을 이용하여 이미지를 표시하는 방식이다. DLP 방식의 프로젝션부는 광원, 컬러 휠, DMD 칩, 프로젝션 렌즈 등을 포함할 수 있다. 광원에서 출력된 빛은 회전하는 컬러 휠을 통과하면서 색을 띌 수 있다. 컬러 휠을 통화한 빛은 DMD 칩으로 입력된다. DMD 칩은 수많은 미세 거울을 포함하고, DMD 칩에 입력된 빛을 반사시킨다. 프로젝션 렌즈는 DMD 칩에서 반사된 빛을 영상 크기로 확대시키는 역할을 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 레이저 방식은 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 검류계를 포함한다. 다양한 색상을 출력하는 레이저는 DPSS 레이저를 RGB 색상별로 3개를 설치한 후 특수 거울을 이용하여 광축을 중첩한 레이저를 이용한다. 검류계는 거울과 높은 출력의 모터를 포함하여 빠른 속도로 거울을 움직인다. 예를 들어, 검류계는 최대 40 KHz/sec로 거울을 회전시킬 수 있다. 검류계는 스캔 방향에 따라 마운트되는데 일반적으로 프로젝터는 평면 주사를 하므로 검류계도 x, y축으로 나뉘어 배치될 수 있다.
한편, 프로젝션부(2110)는 프로세서(2170)의 제어에 의해 출력 이미지를 조절하기 위한 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(2110)는 줌, 키스톤, 퀵코너(4코너)키스톤, 렌즈 시프트 등의 기능을 수행할 수 있다.
구체적으로, 프로젝션부(2110)는 스크린과의 거리(투사거리)에 따라 이미지를 확대하거나 축소할 수 있다. 즉, 스크린과의 거리에 따라 줌 기능이 수행될 수 있다. 이때, 줌 기능은 렌즈를 이동시켜 화면의 크기를 조절하는 하드웨어 방식과 이미지를 크롭(crop) 등으로 화면의 크기를 조절하는 소프트웨어 방식을 포함할 수 있다. 한편, 줌 기능이 수행되면, 이미지의 초점의 조절이 필요하다. 예를 들어, 초점을 조절하는 방식은 수동 포커스 방식, 전동 방식 등을 포함한다. 수동 포커스 방식은 수동으로 초점을 맞추는 방식을 의미하고, 전동 방식은 줌 기능이 수행되면 프로젝터가 내장된 모터를 이용하여 자동으로 초점을 맞추는 방식을 의미한다. 줌기능을 수행할 때, 프로젝션부(2110)는 소프트웨어를 통한 디지털 줌 기능을 제공할 수 있으며, 구동부를 통해 렌즈를 이동하여 줌 기능을 수행하는 광학 줌 기능을 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(2110)는 키스톤 기능을 수행할 수 있다. 정면 투사에 높이가 안 맞으면 위 혹은 아래로 화면이 왜곡될 수 있다. 키스톤 기능은 왜곡된 화면을 보정하는 기능을 의미한다. 예를 들어, 화면의 좌우 방향으로 왜곡이 발생되면 수평 키스톤을 이용하여 보정할 수 있고, 상하 방향으로 왜곡이 발생되면 수직 키스톤을 이용하여 보정할 수 있다. 퀵코너(4코너)키스톤 기능은 화면의 중앙 영역은 정상이지만 모서리 영역의 균형이 맞지 않은 경우 화면을 보정하는 기능이다. 렌즈 시프트 기능은 화면이 스크린을 벗어난 경우 화면을 그대로 옮겨주는 기능이다.
한편, 프로젝션부(2110)는 사용자 입력없이 자동으로 주변 환경 및 프로젝션 환경을 분석하여 줌/키스톤/포커스 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(2110)는 센서(뎁스 카메라 센서, 거리 센서, 적외선 센서, 조도 센서 등)를 통해 감지된 전자 장치(2100)와 스크린과의 거리, 현재 전자 장치(2100)가 위치하는 공간에 대한 정보, 주변 광량에 대한 정보 등을 바탕으로 줌/키스톤/포커스 기능을 자동으로 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(2110)는 광원을 이용하여 조명 기능을 제공할 수 있다. 특히, 프로젝션부(2110)는 LED를 이용하여 광원을 출력함으로써 조명 기능을 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따라 프로젝션부(2110)는 하나의 LED를 포함할 수 있으며, 다른 실시 예에 따라 전자 장치(2100)는 복수의 LED를 포함할 수 있다. 한편, 프로젝션부(2110)는 구현 예에 따라 면발광 LED를 이용하여 광원을 출력할 수 있다. 여기서, 면발광 LED는 광원이 고르게 분산하여 출력되도록 LED의 상측에 광학 시트가 배치되는 구조를 갖는 LED를 의미할 수 있다. 구체적으로, LED를 통해 광원이 출력되면 광원이 광학 시트를 거쳐 고르게 분산될 수 있고, 광학 시트를 통해 분산된 광원은 디스플레이 패널로 입사될 수 있다.
한편, 프로젝션부(2110)는 광원의 세기를 조절하기 위한 디밍 기능을 사용자에게 제공 할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(240)(예를 들어, 터치 디스플레이 버튼 또는 다이얼)를 통해 사용자로부터 광원의 세기를 조절하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로젝션부(2110)는 수신된 사용자 입력에 대응되는 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
또한, 프로젝션부(2110)는 사용자 입력 없이 프로세서(2170)에 의해 분석된 컨텐츠를 바탕으로 디밍 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(2110)는 현재 제공되는 컨텐츠에 대한 정보(예를 들어, 컨텐츠 유형, 컨텐츠 밝기 등)를 바탕으로 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
한편, 프로젝션부(2110)는 프로세서(2170)의 제어에 의해 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(2170)는 컨텐츠에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨텐츠가 출력되기로 식별되면, 프로세서(2170)는 출력이 결정된 컨텐츠의 프레임별 색상 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(2170)는 획득된 프레임별 색상 정보에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(2170)는 프레임별 색상 정보에 기초하여 프레임의 주요 색상을 적어도 하나 이상 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(2170)는 획득된 적어도 하나 이상의 주요 색상에 기초하여 색온도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2170)가 조절할 수 있는 색온도는 웜 타입(warm type) 또는 콜드 타입(cold type)으로 구분될 수 있다. 여기서, 출력될 프레임(이하 출력 프레임)이 화재가 일어난 장면을 포함하고 있다고 가정한다. 프로세서(2170)는 현재 출력 프레임에 포함된 색상 정보에 기초하여 주요 색상이 적색이라고 식별(또는 획득)할 수 있다. 그리고, 프로세서(2170)는 식별된 주요 색상(적색)에 대응되는 색온도를 식별할 수 있다. 여기서, 적색에 대응되는 색온도는 웜 타입일 수 있다. 한편, 프로세서(2170)는 프레임의 색상 정보 또는 주용 색상을 획득하기 위하여 인공 지능 모델을 이용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(2100)(예를 들어, 메모리(2120))에 저장될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(2100)와 통신 가능한 외부 서버에 저장될 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 외부 기기와 연동하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(2100)는 외부 기기로부터 조명 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 조명 정보는 외부 기기에서 설정된 밝기 정보 또는 색온도 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 전자 장치(2100)와 동일한 네트워크에 연결된 기기(예를 들어, 동일한 홈/회사 네트워크에 포함된 IoT 기기) 또는 전자 장치(2100)와 동일한 네트워크는 아니지만 전자 장치와 통신 가능한 기기(예를 들어, 원격 제어 서버)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2100)와 동일한 네트워크에 포함된 외부 조명 기기(IoT 기기)가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있다고 가정한다. 외부 조명 기기(IoT 기기)는 조명 정보(예를 들어, 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있음을 나타내는 정보)를 전자 장치(2100)에 직접적으로 또는 간접적으로 전송할 수 있다. 여기서, 전자 장치(2100)는 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하는 정보를 포함하면, 전자 장치(2100)는 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 생체 정보에 기초하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(2170)는 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 생체 정보는, 사용자의 체온, 심장 박동 수, 혈압, 호흡, 심전도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 생체 정보는 상술한 정보 이외에 다양한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 전자 장치(2100)는 생체 정보를 측정하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 프로세서(2170)는 센서를 통해 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(2170)는 통신 인터페이스(130)를 통해 생체 정보를 외부 기기로부터 수신할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)를 의미할 수 있다. 프로세서(2170)는 외부 기기로부터 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 한편, 구현 예에 따라, 전자 장치는 사용자가 수면하고 있는지 여부를 식별할 수 있고, 사용자가 수면 중(또는 수면 준비 중)인 것으로 식별되면 프로세서(2170)는 사용자의 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다.
유저 인터페이스(2130)는 다양한 유형의 입력 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(2130)는 물리적 버튼을 포함할 수 있다. 이때, 물리적 버튼은 기능키(function key), 방향키(예를 들어, 4방향 키) 또는 다이얼 버튼(dial button)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 복수의 키로 구현될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 하나의 키(one key)로 구현될 수 있다. 여기서, 물리적 버튼이 하나의 키로 구현되는 경우, 전자 장치(2100)는 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(2170)는 사용자 입력에 대응되는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(2170)는 사용자 입력에 기초하여 조명 기능을 제공할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(2130)는 비접촉 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 접촉 방식을 통해서 사용자 입력을 수신하는 경우 물리적인 힘이 전자 장치에 전달 되어야 한다. 따라서, 물리적인 힘에 관계 없이 전자 장치를 제어하기 위한 방식이 필요할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(2130)는 사용자 제스쳐를 수신할 수 있고, 수신된 사용자 제스쳐에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 유저 인터페이스(2130)는 센서(예를 들어, 이미지 센서 또는 적외선 센서)를 통해 사용자의 제스쳐를 수신할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(2130)는 터치 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(2130)는 터치 센서를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 터치 방식은 비접촉 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 터치 센서는 임계 거리 이내로 사용자 신체가 접근했는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하지 않는 경우에도 사용자 입력을 식별할 수 있다. 한편, 다른 구현 예에 따라, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하는 사용자 입력을 식별할 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 상술한 유저 인터페이스 외에 다양한 방법으로 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(2100)는 외부 원격 제어 장치를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 여기서, 외부 원격 제어 장치는 전자 장치(2100)에 대응되는 원격 제어 장치(예를 들어, 전자 장치 전용 제어 기기) 또는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)일 수 있다. 여기서, 사용자의 휴대용 통신 기기는 전자 장치를 제어하기 위한 어플리케이션이 저장될 수 있다. 휴대용 통신 기기는 저장된 어플리케이션을 통해 사용자 입력을 획득하고, 획득된 사용자 입력을 전자 장치(2100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(2100)는 휴대용 통신 기기로부터 사용자 입력을 수신하여 사용자의 제어 명령에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 음성 인식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 전자 장치(2100)는 전자 장치에 포함된 마이크를 통해 사용자 음성을 수신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(2100)는 마이크 또는 외부 장치로부터 사용자 음성을 수신할 수 있다. 구체적으로, 외부 장치는 외부 장치의 마이크를 통해 사용자 음성을 획득할 수 있고, 획득된 사용자 음성을 전자 장치(2100)에 전송할 수 있다. 외부 장치로부터 전송되는 사용자 음성은 오디오 데이터 또는 오디오 데이터가 변환된 디지털 데이터(예를 들어, 주파수 도메인으로 변환된 오디오 데이터 등)일 수 있다. 여기서, 전자 장치(2100)는 수신된 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(2100)는 마이크를 통해 사용자 음성에 대응되는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 전자 장치(2100)는 수신된 오디오 데이터를 디지털 데이터로 변환할 수 있다. 그리고, 전자 장치(2100)는 STT(Speech To Text) 기능을 이용하여 변환된 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환 할 수 있다. 일 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 전자 장치(2100)에서 직접 수행될 수 있으며,
다른 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 외부 서버에서 수행될 수 있다. 전자 장치(2100)는 디지털 데이터를 외부 서버로 전송할 수 있다. 외부 서버는 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환하고, 변환된 텍스트 데이터를 바탕으로 제어 명령 데이터를 획득할 수 있다. 외부 서버는 제어 명령 데이터(이때, 텍스트 데이터도 포함될 수 있음.)를 전자 장치(2100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(2100)는 획득된 제어 명령 데이터를 바탕으로 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 하나의 어시스턴스(또는 인공지능 비서, 예로, 빅스비TM 등)를 이용하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐 복수의 어시스턴스를 통해 음성 인식 기능을 제공할 수 있다. 이때, 전자 장치(2100)는 어시스턴스에 대응되는 트리거 워드 또는 리모컨에 존재하는 특정 키를 바탕으로 복수의 어시스턴스 중 하나를 선택하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있다.
한편, 전자 장치(2100)는 스크린 인터렉션을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 스크린 인터렉션이란, 전자 장치가 스크린(또는 투사면)에 투사한 이미지를 통해 기 결정된 이벤트가 발생하는지 식별하고, 기 결정된 이벤트에 기초하여 사용자 입력을 획득하는 기능을 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 이벤트는 특정 위치(예를 들어, 사용자 입력을 수신하기 위한 UI가 투사된 위치)에 특정 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되는 이벤트를 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 오브젝트는 사용자의 신체 일부(예를 들어, 손가락), 지시봉 또는 레이저 포인트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(2100)는 투사된 UI에 대응되는 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되면, 투사된 UI를 선택하는 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2100)는 스크린에 UI를 표시하도록 가이드 이미지를 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(2100)는 사용자가 투사된 UI를 선택하는지 여부를 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(2100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에서 식별되면, 사용자가 투사된 UI를 선택한 것으로 식별할 수 있다. 여기서, 투사되는 UI는 적어도 하나 이상의 항목(item)을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(2100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에 있는지 여부를 식별하기 위하여 공간 분석을 수행할 수 있다. 여기서, 전자 장치(2100)는 센서(예를 들어, 이미지 센서, 적외선 센서, 뎁스 카메라 센서, 거리 센서 등)를 통해 공간 분석을 수행할 수 있다. 전자 장치(2100)는 공간 분석을 수행함으로써 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생하는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생되는 것으로 식별되면, 전자 장치(2100)는 특정 위치에 대응되는 UI를 선택하기 위한 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다.
일 실시 예로, 통신 인터페이스(130)는 오디오 신호 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입출력 하기 위한 구성이다. 통신 인터페이스(130)는 외부 장치로부터 오디오 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입력 받을 수 있으며, 외부 장치로 제어 명령을 출력할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 통신 인터페이스(130)는 HDMI(High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High- Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP(Display Port), 썬더볼트 (Thunderbolt), VGA(Video Graphics Array)포트, RGB 포트, D-SUB(Dsubminiature) 및 DVI(Digital Visual Interface) 중 적어도 하나 이상의 유선 통신 인터페이스로 구현될 수 있다. 일 실시예에 따라, 유선 통신 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 전자 장치(2100)는 유선 통신 인터페이스를 통해 데이터를 수신할 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 유선 통신 인터페이스를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2100)는 USB C-type을 통해 외부 배터리에서 전력을 공급받거나 전원 어뎁터를 통해 콘센트에서 전력을 공급받을 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치는 DP를 통해 외부 장치(예를 들어, 노트북이나 모니터 등)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 통신 인터페이스(130)는 도 1에 설명한 바와 같이 Wi-Fi, Wi-Fi 다이렉트, 블루투스, 지그비, 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 및 LTE(Long Term Evoloution)의 통신 방식 중 적어도 하나 이상의 통신 방식으로 통신을 수행하는 무선 통신 인터페이스로 구현될 수 있다. 구현 예에 따라, 무선 통신 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 오디오 신호는 유선 통신 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 무선 통신 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다. 또는, 오디오 신호는 무선 통신 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 유선 통신 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다.
오디오 출력부(2150)는 오디오 신호를 출력하는 구성이다. 특히, 오디오 출력부(2150)는 오디오 출력 믹서, 오디오 신호 처리기, 음향 출력 모듈을 포함할 수 있다. 오디오 출력 믹서는 출력할 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 예를 들면, 오디오 출력 믹서는 아날로그 오디오 신호 및 다른 아날로그 오디오 신호(예: 외부로부터 수신한 아날로그 오디오 신호)를 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다. 음향 출력 모듈은, 스피커 또는 출력 단자를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면 음향 출력 모듈은 복수의 스피커들을 포함할 수 있고, 이 경우, 음향 출력 모듈은 본체 내부에 배치될 수 있고, 음향 출력 모듈의 진동판의 적어도 일부를 가리고 방사되는 음향은 음도관(waveguide)을 통과하여 본체 외부로 전달할 수 있다. 음향 출력 모듈은 복수의 음향 출력 유닛을 포함하고, 복수의 음향 출력 유닛이 본체의 외관에 대칭 배치됨으로써 모든 방향으로, 즉 360도 전 방향으로 음향을 방사할 수 있다.
전원부(2160)는 외부로부터 전력을 공급받아 전자 장치(2100)의 다양한 구성에 전력을 공급할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(2160)는 다양한 방식을 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 실시 예로, 전원부(2160)는 도 21에 도시된 바와 같은 커넥터(2030)를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 전원부(2160)는 220V의 DC 전원 코드를 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 전자 장치는 USB 전원 코드를 이용하여 전력을 공급 받거나 무선 충전 방식을 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다.
또한, 전원부(2160)는 내부 배터리 또는 외부 배터리를 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(2160)는 내부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 일 예로, 전원부(2160)는 220V의 DC 전원 코드, USB 전원 코드 및 USB C-Type 전원 코드 중 적어도 하나를 이용하여 내부 배터리의 전력을 충전하고, 충전된 내부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(2160)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 일 예로, USB 전원 코드, USB C-Type 전원 코드, 소켓 홈 등 다양한 유선 통신 방식을 통하여 전자 장치와 외부 배터리의 연결이 수행되면, 전원부(2160)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 즉, 전원부(2160)는 외부 배터리로부터 바로 전력을 공급 받거나, 외부 배터리를 통해 내부 배터리를 충전하고 충전된 내부 배터리로부터 전력을 공급 받을 수 있다.
본 개시에 따른 전원부(2160)는 상술한 복수의 전력 공급 방식 중 적어도 하나 이상을 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다.
한편, 소비 전력과 관련하여, 전자 장치(2100)는 소켓 형태 및 기타 표준 등을 이유로 기설정된 값(예로, 43W) 이하의 소비 전력을 가질 수 있다. 이때, 전자 장치(2100)는 배터리 이용 시에 소비 전력을 줄일 수 있도록 소비 전력을 가변시킬 수 있다. 즉, 전자 장치(2100)는 전원 공급 방법 및 전원 사용량 등을 바탕으로 소비 전력을 가변시킬 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(2100)는 다양한 스마트 기능을 제공할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(2100)는 전자 장치(2100)를 제어하기 위한 휴대 단말 장치와 연결되어 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력을 통해 전자 장치(2100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다. 일 예로, 휴대 단말 장치는 터치 디스플레이를 포함하는 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 전자 장치(2100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 화면 데이터를 휴대 단말 장치로부터 수신하여 출력하고, 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력에 따라 전자 장치(2100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다.
전자 장치(2100)는 미라캐스트(Miracast), Airplay, 무선 DEX, Remote PC 방식 등 다양한 통신 방식을 통해 휴대 단말 장치와 연결을 수행하여 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠 또는 음악을 공유할 수 있다.
그리고, 휴대 단말 장치와 전자 장치(2100)는 다양한 연결 방식으로 연결이 수행될 수 있다. 일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 전자 장치(2100)를 검색하여 무선 연결을 수행하거나, 전자 장치(2100)에서 휴대 단말 장치를 검색하여 무선 연결을 수행할 수 있다. 그리고, 전자 장치(2100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠를 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치를 전자 장치 근처에 위치시킨 후 휴대 단말 장치의 디스플레이를 통해 기 설정된 제스처가 감지되면(예로, 모션 탭뷰), 전자 장치(2100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치가 전자 장치(2100)와 기 설정 거리 이하로 가까워지거나(예로, 비접촉 탭뷰) 휴대 단말 장치가 전자 장치(2100)와 짧은 간격으로 두 번 접촉되면(예로, 접촉 탭뷰), 전자 장치(2100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
상술한 실시 예에서는 휴대 단말 장치에서 제공되고 있는 화면과 동일한 화면이 전자 장치(2100)에서 제공되는 것으로 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 휴대 단말 장치와 전자 장치(2100) 간 연결이 구축되면, 휴대 단말 장치에서는 휴대 단말 장치에서 제공되는 제1 화면이 출력되고, 전자 장치(2100)에서는 제1 화면과 상이한 휴대 단말 장치에서 제공되는 제2 화면이 출력될 수 있다. 일 예로, 제1 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제1 어플리케이션이 제공하는 화면이며, 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제2 어플리케이션이 제공하는 화면일 수 있다. 일 예로, 제1 화면과 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 하나의 어플리케이션에서 제공하는 서로 상이한 화면일 수 있다. 또한, 일 예로, 제1 화면은 제2 화면을 제어하기 위한 리모컨 형식의 UI를 포함하는 화면일 수 있다.
본 개시에 따른 전자 장치(2100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(2100)가 외부 장치와 연결이 수행되지 않은 경우 또는 외부 장치로부터 기 설정된 시간 동안 수신되는 입력이 없는 경우 전자 장치(2100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 전자 장치(2100)가 대기 화면을 출력하기 위한 조건은 상술한 예에 한정되지 않고 다양한 조건들에 의해 대기 화면이 출력될 수 있다.
전자 장치(2100)는 블루 스크린 형태의 대기 화면을 출력할 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(2100)는 외부 장치로부터 수신되는 데이터에서 특정 오브젝트의 형태만을 추출하여 비정형 오브젝트를 획득하고, 획득된 비정형 오브젝트를 포함하는 대기 화면을 출력할 수 있다.
도 22은 본 개시의 다른 실시예들에 따른, 전자 장치(2000)의 외관을 도시한 사시도이다. 도 22을 참조하면, 전자 장치(2000)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(2008a)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예의 지지대(2008a)는 사용자가 전자 장치(2000)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(2008a)는 본체(2005)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(2005)를 지지하는 스탠드일 수 있다.
지지대(2008a)는 도 22에 도시된 바와 같이 본체(2005)의 외주면에 결합 또는 분리되도록 힌지 구조로 연결될 수 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택적으로 본체(2005) 외주면에서 분리 및 고정될 수 있다. 지지대(2008a)의 개수, 형상 또는 배치 구조는 제약이 없이 다양하게 구현될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 지지대(2008a)는 본체(2005) 내부에 내장되어 필요에 따라 사용자가 꺼내서 사용할 수 있으며, 또는 지지대(2008a)는 별도의 액세서리로 구현되어 전자 장치(2000)에 탈부착 가능할 수 있다.
지지대(2008a)는 제1 지지면(2008a-1)과 제2 지지면(2008a-2)을 포함할 수 있다. 제1 지지면(2008a-1)은 지지대(2008a)가 본체(2005) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(2005) 바깥 방향을 마주보는 일 면일 수 있고, 제2 지지면(2008a-2)은 지지대(2008a)가 본체(2005) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(2005) 내부 방향을 마주보는 일 면일 수 있다.
제1 지지면(2008a-1)은 본체(2005) 하부로부터 본체(2005) 상부로 전개되며 본체(2005)로부터 멀어질 수 있으며, 제1 지지면(2008a-1)은 평탄하거나 균일하게 굴곡진 형상을 가질 수 있다. 제1 지지면(2008a-1)은 전자 장치(2000)가 본체(2005)의 외측면이 바닥면에 닿도록 거치 되는 경우, 즉 프로젝션 렌즈(2010)가 전면 방향을 향하도록 배치되는 경우 본체(2005)를 지지할 수 있다. 2개 이상의 지지대(2008a)를 포함하는 실시예에 있어서는, 2개의 지지대(2008a)의 간격 또는 힌지 개방된 각도를 조절하여 헤드(2003)와 프로젝션 렌즈(2010)의 출사 각도를 조절할 수 있다.
제2 지지면(2008a-2)은 지지대(2008a)가 사용자 또는 외부 거치 구조에 의하여 지지가 될 때 사용자 또는 외부 거치 구조에 맞닿는 면으로, 전자 장치(2000)를 지지하거나 이동시키는 경우 미끄러지지 않도록 사용자의 손의 파지 구조 또는 외부 거치 구조에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 사용자는 프로젝션 렌즈(2010)를 전면 방향으로 향하게 하여 헤드(2003)를 고정하고 지지대(2008a)를 잡고 전자 장치(2000)를 이동시키며, 손전등과 같이 전자 장치(2000)를 이용할 수 있다.
지지대 홈(2004)은 본체(2005)에 마련되어 지지대(2008a)가 사용되지 않을 때 수용 가능한 홈 구조로, 도 22에 도시된 바와 같이 본체(2005)의 외주면에 지지대(2008a)의 형상에 대응되는 홈 구조로 구현될 수 있다. 지지대 홈(2004)을 통하여 지지대(2008a)가 사용되지 않을 때 본체(2005)의 외주면에 지지대(2008a)가 보관될 수 있으며, 본체(2005) 외주면은 매끄럽게 유지될 수 있다.
또는, 지지대(2008a)가 본체(2005) 내부에 보관되고 지지대(2008a)가 필요한 상황에서 지지대(2008a)를 본체(2005) 외부로 빼내는 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 지지대 홈(2004)은 지지대(2008a)를 수용하도록 본체(2005) 내부로 인입된 구조일 수 있으며, 제2 지지면(2008a-2)이 본체(2005) 외주면에 밀착되거나 별도의 지지대 홈(2004)을 개폐하는 도어(미도시)를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(2000)는 전자 장치(2000)의 이용 또는 보관에 도움을 주는 다양한 종류의 액세서리를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 장치(2000)는 전자 장치(2000)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(2005)를 지지하거나 고정하는 삼각대(미도시) 또는 외부 면에 결합되어 전자 장치(2000)를 고정 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
도 23는 본 개시의 또 다른 실시예들에 따른, 전자 장치(2000)의 외관을 도시한 사시도이다. 도 23를 참조하면, 전자 장치(2000)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(2008b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예의 지지대(2008b)는 사용자가 전자 장치(2000)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(2008b)는 본체(2005)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(2005)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지하는 스탠드일 수 있다.
구체적으로, 지지대(2008b)는 도 23에 도시된 바와 같이, 본체(2005)의 기설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 2/3~ 3/4 지점)에서 본체(2005)와 연결될 수 있다. 지지대(2008b)가 본체 방향으로 회전되면, 본체(2005)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(2005)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지할 수 있다.
도 24은 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(2000)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 24을 참조하면, 전자 장치(2000)는 지지대(또는 "받침대"라고 함)(2008c)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예의 지지대(2008c)는 전자 장치(2000)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(2008c-1)와 베이스 플레이트(2008-c)와 본체(2005)를 연결하는 두 개의 지지부재(2008c-2)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예로, 두 개의 지지부재(2008c-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지부재(2008c-2)의 일 단면 각각이 본체(2005)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(2008c-3)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지부재는 본체(2005)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(2005)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지부재와 본체가 힌지 부재(2008c-3)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(2008c-3)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(2005)가 회전되어 프로젝션 렌즈(2010)의 출사 각도가 조절될 수 있다.
도 24에는 두 개의 지지부재(2008c-2)가 본체(2005)와 연결되는 실시 예에 대하여 도시되어 있지만, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 도 25a 및 도 25b와 같이 하나의 지지부재와 본체(2005)가 하나의 힌지 부재에 의해 연결될 수 있다.
도 25a는 본 개시의 또 다른 실시 예들에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 25b는 도25a의 전자 장치(2000)가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.
도 25a 및 도 25b를 참조하면, 다양한 실시 예의 지지대(2008d)는 전자 장치(2000)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(2008d-1)와 베이스 플레이트(2008-c)와 본체(2005)를 연결하는 하나의 지지부재(2008d-2)를 포함할 수 있다.
그리고, 하나의 지지부재(2008d-2)의 단면은 본체(2005)의 일 외주 면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
하나의 지지부재(2008d-2)와 본체(2005)가 하나의 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 도 25b와 같이 하나의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(2005)가 회전될 수 있다.
한편, 도 22, 도 23, 도 24, 도 25a 및 도 25b에 도시된 지지대는 일 실시 예에 불과할 뿐, 전자 장치(100)는 다양한 위치나 형태로 지지대를 구비할 수 있음은 물론이다.
*307본 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하였다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 실시 예의 다양한 변경(modifications), 균등물(equivalents), 및/또는 대체물(alternatives)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
덧붙여, 상술한 실시 예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 개시의 기술적 사상의 범위가 하기 실시 예에 한정되는 것은 아니다. 오히려, 이들 실시 예는 본 개시를 더욱 충실하고 완전하게 하고, 당업자에게 본 개시의 기술적 사상을 완전하게 전달하기 위하여 제공되는 것이다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 권리범위를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 개시에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 개시에서, "A 또는 B," "A 또는/및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상"등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B," "A 및 B 중 적어도 하나," 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 개시에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다.
반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 개시에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)," "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)," "~하도록 설계된(designed to)," "~하도록 변경된(adapted to)," "~하도록 만들어진(made to)," 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성된(또는 설정된)"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다.
대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
실시 예에 있어서 '모듈' 혹은 '부'는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 '모듈' 혹은 복수의 '부'는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 '모듈' 혹은 '부'를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서로 구현될 수 있다.
한편, 도면에서의 다양한 요소와 영역은 개략적으로 그려진 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 사상은 첨부한 도면에 그려진 상대적인 크기나 간격에 의해 제한되지 않는다.
한편, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 소프트웨어(software), 하드웨어(hardware) 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터(computer) 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록 매체 내에서 구현될 수 있다. 하드웨어적인 구현에 의하면, 본 개시에서 설명되는 실시 예들은 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기타 기능 수행을 위한 전기적인 유닛(unit) 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 본 명세서에서 설명되는 실시 예들이 프로세서 자체로 구현될 수 있다. 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시 예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 상기 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 작동을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법은 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory readable medium)에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 판독 가능 매체는 다양한 장치에 탑재되어 사용될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 방법을 수행하기 위한 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 투사 영상을 투사하는 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 상기 전자 장치가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 단계;
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득하는 단계;
    상기 촬영 영상에서 상기 제1 색의 마커, 상기 제2 색의 마커 및 상기 제1 색의 마커와 상기 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별하는 단계;
    상기 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 중첩 영역을 식별하는 단계는,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드하는 제1 인디케이터를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 단계; 및
    상기 중첩 동작에 따라 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 중첩 영역을 식별하는 단계는,
    식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상이 투사되는 투사 영역이 변경되도록 투사 영상의 투사 방향을 조절하기 위한 모터를 제어하는 단계;
    식별 결과에 기초하여, 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 중첩 영역을 식별하는 단계는,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제1 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하도록 모터를 제어하고, 상기 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치가 투사하는 투사 영상 중 상기 중첩 영역에 표시되는 영상과 동일한 영상이 상기 중첩 영역에 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 획득하는 단계;
    상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 높은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제1 투사 영상을 투사하는 단계;
    상기 전자 장치의 온도 정보 및 상기 외부 장치의 온도 정보를 바탕으로 상기 전자 장치의 온도가 상기 외부 장치의 온도보다 낮은 것으로 식별되면, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 제2 투사 영상이 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 기 설정 영역 미만인 경우, 제1 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하고, 제2 영상을 표시하기 위한 투사 영상을 투사하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별된 후, 상기 중첩 영역이 상기 제1 테스트 투사 영상을 투사하는 영역 내 포함된 경우, 상기 중첩 영역을 제외한 영역에 투사 영상을 투사하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제3 색의 마커를 바탕으로 상기 외부 장치와의 거리 정보를 식별하는 단계;
    상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 이상인 것으로 식별되면, 제1 음향을 출력하고, 상기 외부 장치가 제2 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계; 및
    상기 거리 정보를 바탕으로 상기 외부 장치와 상기 전자 장치가 기 설정 거리 미만인 것으로 식별되면, 제3 음향을 출력하고, 상기 외부 장치가 상기 제3 음향을 출력하도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하는 단계를 포함하는 제어 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제3 색은 상기 제1 색의 빛과 상기 제2 색의 빛이 합성되어 나타나는 색상인 것을 특징으로 하는 제어 방법.
  11. 투사 영상을 투사하는 전자 장치에 있어서,
    통신 인터페이스;
    투사 영상을 투사하는 프로젝션부;
    투사 영상이 투사된 영역을 촬영하는 카메라;
    적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션을 실행하여 상기 전자 장치를 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    외부 장치가 적어도 하나의 제2 색의 마커를 포함하는 제2 테스트 투사 영상을 투사하는 동안 상기 전자 장치가 적어도 하나의 제1 색의 마커를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상 중 적어도 하나가 투사되는 투사 영역이 변경되는 동안 상기 카메라를 통해 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 투사된 투사 영역을 촬영하여 촬영 영상을 획득하고,
    상기 촬영 영상에서 상기 제1 색의 마커, 상기 제2 색의 마커 및 상기 제1 색의 마커와 상기 제2 색의 마커가 중첩되어 표시되는 제3 색의 마커를 식별하고,
    상기 식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상의 중첩 영역을 식별하는 전자 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩 동작에 따라 중첩되도록 가이드하는 제1 인디케이터를 포함하는 제1 테스트 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 중첩 동작에 따라 상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 제2 인디케이터를 포함하는 투사 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 전자 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    투사 영상의 투사 방향을 조절하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 모터;를 더 포함하고,
    식별 결과에 기초하여, 상기 제1 테스트 투사 영상이 투사되는 투사 영역이 변경되도록 상기 모터를 제어하고,
    식별 결과에 기초하여, 투사 위치를 조정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 전자 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 제1 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하도록 상기 모터를 제어하고, 상기 제2 테스트 투사 영상의 투사 위치를 고정하기 위한 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 전자 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 테스트 투사 영상 및 상기 제2 테스트 투사 영상이 중첩된 것으로 식별되면, 상기 전자 장치가 투사하는 투사 영상 중 상기 중첩 영역에 표시되는 영상과 동일한 영상이 상기 중첩 영역에 투사되도록 하는 제어 명령을 상기 외부 장치로 전송하도록 상기 통신 인터페이스를 제어하는 전자 장치.
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