WO2023027459A1 - 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법 - Google Patents

증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2023027459A1
WO2023027459A1 PCT/KR2022/012532 KR2022012532W WO2023027459A1 WO 2023027459 A1 WO2023027459 A1 WO 2023027459A1 KR 2022012532 W KR2022012532 W KR 2022012532W WO 2023027459 A1 WO2023027459 A1 WO 2023027459A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
wearable electronic
augmented reality
display
reality image
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/012532
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
정진홍
정은수
조민지
김석현
송가진
이선기
임채길
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020210157721A external-priority patent/KR20230029472A/ko
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to EP22861669.4A priority Critical patent/EP4343516A4/en
Priority to US17/893,605 priority patent/US11941315B2/en
Publication of WO2023027459A1 publication Critical patent/WO2023027459A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0346Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of the device orientation or free movement in a 3D space, e.g. 3D mice, 6-DOF [six degrees of freedom] pointers using gyroscopes, accelerometers or tilt-sensors
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/038Control and interface arrangements therefor, e.g. drivers or device-embedded control circuitry
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • G06F3/04815Interaction with a metaphor-based environment or interaction object displayed as three-dimensional, e.g. changing the user viewpoint with respect to the environment or object
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/16Sound input; Sound output
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T19/00Manipulating 3D models or images for computer graphics

Definitions

  • This document relates to a wearable electronic device displaying an augmented reality object and an operation method thereof.
  • an electronic device or wearable electronic device that can be worn on a part of the body such as the head is appearing.
  • Augmented reality (AR) technology may refer to a technology that superimposes a virtual object on a real world that a user sees, for example, a real object and a real environment.
  • a wearable electronic device may display an augmented reality image (or AR image), for example, smart glasses may show a real object and a real environment to the user through a display including a transparent lens.
  • the smart glasses may display an image or graphic object through the display so as to be related to the real object and the real environment.
  • An embodiment may provide a wearable electronic device that displays a user interface including an AR image in conjunction with an external electronic device and an operating method thereof.
  • a wearable electronic device includes a camera, a communication circuit, a display including a transparent lens, and displaying content through the lens, and a processor, wherein the processor controls devices displayed on the external electronic device.
  • a first object is selected from among a plurality of objects for processing
  • first information about a first device indicated by the first object is obtained through the communication circuit, and based on the direction of the user's gaze confirmed through the camera, , Identifying a first location to display the first information corresponding to the first object as an augmented reality image, identifying a property of the augmented reality image based on a user input, and generating the augmented reality image having the property. It may be set to control the display to display in the first position.
  • a method of operating a wearable electronic device includes, when a first object is selected from among a plurality of objects for controlling devices displayed on an external electronic device, a first device indicated by the first object through the communication circuit. Obtaining first information about, based on the user's gaze direction confirmed through a camera included in the wearable electronic device, a first display of the first information corresponding to the first object as an augmented reality image. Operation of identifying a location, operation of identifying a property of the augmented reality image based on a user input, and displaying the augmented reality image having the property through a display including a transparent lens included in the wearable electronic device. It can include the operation of displaying at 1 position.
  • the non-transitory recording medium storing the program, when the program is executed by the wearable electronic device, the wearable electronic device, among a plurality of objects for controlling devices displayed on the external electronic device
  • the wearable electronic device may display a user interface including an AR image on the display of the wearable electronic device so that the user can efficiently control the control target device.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram of an electronic system including a wearable electronic device and an external electronic device according to an embodiment.
  • 3A is a schematic block diagram of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 3B is a schematic block diagram of modules executed in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a method of operating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining a method of operating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 6A and 6B are diagrams for explaining an operation in which a wearable electronic device selects one of a plurality of objects displayed on an external electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining an operation of selecting one of a plurality of objects displayed on a display by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation of determining a location to display information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams for explaining an operation of displaying an image representing a trajectory between a first position where an augmented reality image is displayed and the wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 10A, 10B, and 10C are diagrams for explaining an operation of displaying information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • 11A, 11B, and 11C are diagrams for explaining an operation of displaying information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of controlling a corresponding device by using information about the device displayed through a display by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams for explaining an operation in which a wearable electronic device controls a corresponding device using information about the device displayed through a display according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • the server 108 e.g, a long-distance wireless communication network
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • MIMO massive multiple-input and multiple-output
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming
  • large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements defined for the electronic device 101, an external electronic device (eg, the electronic device 104), or a network system (eg, the second network 199). According to one embodiment, the wireless communication module 192 may be used to realize Peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing 1eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • Peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator formed of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is selected from the plurality of antennas by the communication module 190, for example. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 197 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • MEC mobile edge computing
  • client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • 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.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play Store TM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a storage medium readable by a device such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • FIG. 2 is a diagram of an electronic system including a wearable electronic device and an external electronic device according to an embodiment.
  • the electronic system may include a wearable electronic device 201 , an external electronic device 202 , and a control target device 204 .
  • the electronic system may include a wearable electronic device 201, an external electronic device 202, and a control target device 204 within a specific space.
  • the wearable electronic device 201 may be implemented the same as or similar to the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the external electronic device 202 may be implemented the same as or similar to the electronic device 102 of FIG. 1 .
  • the control target device 204 may be implemented the same as or similar to the electronic device 104 of FIG. 1 .
  • the wearable electronic device 201 may display an augmented reality (AR) image (or object) through a display including a transparent lens.
  • AR augmented reality
  • a user wearing the wearable electronic device 201 may view an AR image (or AR object) displayed by the wearable electronic device 201 along with a real space through a display including a transparent lens.
  • the wearable electronic device 201 may be implemented as smart glasses or a head wearable display device.
  • the wearable electronic device 201 may display an AR image related to a real space and a real object through a display including a transparent lens.
  • the wearable electronic device 201 may display information related to a real object as an AR image next to the real object.
  • the wearable electronic device 201 may also display information not related to the real object as an AR image next to the real object.
  • the wearable electronic device 201 displays an AR image in a closed space between an open space (eg, empty space) and a closed space (eg, a wall, a floor, or a specific object) included in a real space through a display including a transparent lens. can be displayed In this case, the wearable electronic device 201 may display the AR image so that the AR image appears fixed to a specific location to the user.
  • the wearable electronic device 201 in addition to a display connected to the wearable electronic device 201 in hardware, displays next to a real object through a display (eg, projector) included in an electronic device connected through wireless communication.
  • a display eg, projector
  • Information related to real objects may be displayed as an AR image.
  • the wearable electronic device 201 may obtain 3D space information about a real space through a sensor and/or a camera included in the wearable electronic device 201 .
  • the wearable electronic device 201 may acquire coordinate information of a real space based on 3D space information.
  • the wearable electronic device 201 receives a user's gesture input, a direction in which the user's head is directed, a direction in which the user's gaze is directed, and/or a sensor and/or camera included in the wearable electronic device 201. Information about the user's eye blinking may be obtained.
  • the external electronic device 202 may perform wireless or wired communication with the wearable electronic device 201 .
  • the external electronic device 202 may transmit and receive data with the wearable electronic device 201 wirelessly or wired.
  • the external electronic device 202 may be implemented as a smart phone, a smart tablet, or a smart watch.
  • the control target device 204 may include a device capable of performing a wired/wireless communication function. For example, according to a command received from the outside (eg, the wearable electronic device 201 or the external electronic device 202) through a wired/wireless communication function, the controlling device 204 may perform an operation corresponding to the corresponding command.
  • the control target device 204 may be implemented as a home device (eg, a smart light bulb, a smart air conditioner, a robot vacuum cleaner, a smart window, a smart door, a smart curtain, a smart home appliance, or a smart light).
  • the wearable electronic device 201 or the external electronic device 202 may display information about the control target device 204 .
  • the wearable electronic device 201 or the external electronic device 202 transmits a command (eg, a control signal) for controlling the controlling device 204 to the controlling device 204 based on a user input for the information.
  • a command eg, a control signal
  • the control target device 204 may perform a function and/or operation corresponding to the command.
  • the control target device 204 may be implemented as a home device (eg, a smart light bulb, a smart air conditioner, a robot vacuum cleaner, a smart window, a smart door, a smart curtain, a smart home appliance, or a smart light).
  • 3A is a schematic block diagram of a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 201 includes a processor 220, a memory 230 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), a sensor module 235 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). 1 sensor module 176), camera module 240 (e.g., camera module 140 of FIG. 1), display 260 (e.g., display module 160 of FIG. 1), and communication circuitry 290 (eg, the communication module 190 of FIG. 1).
  • a processor 220 eg, a memory 230 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), a sensor module 235 (eg, the memory 130 of FIG. 1 ). 1 sensor module 176), camera module 240 (e.g., camera module 140 of FIG. 1), display 260 (e.g., display module 160 of FIG. 1), and communication circuitry 290 (eg, the communication module 190 of FIG. 1).
  • the processor 220 may control overall operations of the wearable electronic device 201 .
  • the processor 220 may be implemented the same as or similar to the processor 120 of FIG. 1 .
  • the processor 220 may select at least one object from among a plurality of objects for controlling devices displayed on the external electronic device 202 .
  • the processor 220 selects a first object from among a plurality of objects by a user input (eg, a touch input, a gesture input, or a voice input to the external electronic device 202) from the external electronic device 202.
  • a user input eg, a touch input, a gesture input, or a voice input to the external electronic device 202
  • First information about the controlling device 204 of FIG. 2 may be received.
  • information indicating selection of the first object may be included in the first information about the first device.
  • the processor 220 through the sensor module 235 and/or the camera module 240, confirms that the user gazes at the first object displayed on the external electronic device 202 for a specified time period. , a first object may be selected, and first information corresponding to the selected first object may be obtained. At this time, the processor 220 may transmit information notifying the selection of the first object to the external electronic device 202 . Also, the processor 220 may request the external electronic device 202 to transmit first information about the first device indicated by the first object.
  • the processor 220 displays an identifier of the first object displayed on the external electronic device 202 (eg, included on the first object).
  • identified icon, QR code, barcode, ID, identifier such as an infrared signal) e.g., a QR code, barcode, ID, identifier such as an infrared signal
  • the processor 220 may share an identifier display rule for security with the external electronic device 202 .
  • the processor 220 may check the position of the identifier included in the first object based on the identifier display rule. The position of the identifier may be changed according to the identifier display rules.
  • the position of the identifier may be sequentially (or regularly) changed to the upper left corner, lower right corner, and upper right corner of the first object according to the identifier display rule.
  • the processor 220 may select the first object when the identifiers displayed in the first object are sequentially displayed in accordance with the identifier display rule for a specified time period.
  • the location of the identifier may be changed for each frame in which the first object is displayed according to the identifier display rule.
  • the identifier may be displayed at a first specific position in frames in order of 1, 5, 10, and 25, and in a second specific position in frames in order of 3, 8, 13, and 28. can be displayed on
  • the processor 220 may generate a plurality of identifiers and transmit the generated plurality of identifiers to the external electronic device 202 .
  • the processor 220 may include an identifier corresponding to each of a plurality of objects for controlling a plurality of devices displayed on the external electronic device (or display the identifier at a location designated for each object) so that the external electronic device ( 202) can be requested.
  • the processor 220 transmits a second object indicated by the first object through the communication circuit 290.
  • First information about one device can be acquired.
  • the processor 220 may obtain first information about the first device from the server or the external electronic device 202 through the communication circuit 290 .
  • the processor 220 may obtain first information about the first device from the memory 230 when the first information about the first device indicated by the first object is pre-stored in the memory 230 .
  • the first information about the first device 204 includes information about the first device (eg, state information of the first device) and information for controlling the first device (eg, a control command of the first device). information and user interface information about the control menu) may be included.
  • the wearable electronic device 201 uses a sensor module 240 and/or a camera module 250 (eg, a depth camera) included in the wearable electronic device 201 to generate 3D images of a real space.
  • spatial information can be obtained.
  • the wearable electronic device 201 may obtain coordinate information of a real space based on 3D space information.
  • the processor 220 may check the user's gaze direction through the sensor module 235 and/or the camera module 240 .
  • the processor 220 may determine a first position to display the first information corresponding to the first object (or first device) as an augmented reality image, based on the checked gaze direction of the user.
  • the processor 220 may check the first location (or the coordinates of the first location) using coordinate information in real space.
  • the first location may be included in a real space where the user is located.
  • the processor 220 may determine, as the first location, a location indicated by the user's gaze direction in a closed space (eg, a wall, a floor, or an object) included in the space where the user is located.
  • a closed space eg, a wall, a floor, or an object
  • the processor 220 determines the position indicated by the user's gaze direction at that time. can be determined as the first position.
  • the processor 220 may determine properties of an augmented reality image based on a user input.
  • the user input may include at least one of a touch input to the wearable electronic device 201, a gesture input, or a voice.
  • the user input may include at least one of a touch input to the external electronic device 202, a gesture input, or a voice.
  • the processor 220 may adjust at least one of the size, shape, shape, transparency, tilt, direction, color, or position of the augmented reality image based on a user input.
  • the processor 220 may compare a user's gesture (or gesture input) identified through the sensor module 235 with a designated gesture to determine a user input for adjusting properties of an augmented reality image.
  • the processor 220 may determine a user input for adjusting properties of an augmented reality image based on an input to the external electronic device 202 .
  • the processor 220 may display an augmented reality image having a property determined by a user's input at a first location through the display 260 .
  • the processor 220 may display the augmented reality image fixedly at the first position. That is, even if the user's location is changed, the user can view the augmented reality image at the first location through the transparent lens of the display 260 .
  • the processor 220 may check a user input for an augmented reality image. Also, the processor 220 may control the first device based on a user input for an augmented reality image.
  • the camera module 240 may include a plurality of cameras.
  • the camera module 240 may include a camera for tracking a hand and a camera for tracking an eye.
  • the camera module 240 may include a depth camera.
  • 3B is a schematic block diagram of modules executed in a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the program module 320 includes a SLAM 321, a rendering module 323, a scene recognition module 325, an eye/hand tracking module 327, and a communication management module ( 329), and an AR management module 331.
  • the program module 320 may be executed by the processor 220 .
  • the SLAM 321 performs space modeling based on the real space and location of the wearable electronic device 201 in order to display a virtual object (or AR image) in a real space around the wearable electronic device 201.
  • the SLAM 321 may use a depth camera included in the camera module 240 and information obtained from the sensor module 235 .
  • the SLAM 321 may generate 3D information about a real space around the wearable electronic device 201 based on the obtained information and continuously update the 3D information based on a location tracking result.
  • the rendering module 323 displays a virtual object (or AR image) on the display 260 of the wearable electronic device 201 so as to look natural, and the virtual object (or AR image) is displayed according to the movement of the wearable electronic device 201.
  • a module for continuously updating the display of an object (or AR image) may be included.
  • the rendering module 323 displays a virtual object (or AR image) so that the virtual object (or AR image) can be seen as fixed to a specific location to the user like an existing object, even if the user moves or moves his gaze. can do.
  • the scene understanding module 325 identifies areas corresponding to walls and floors included in the real space based on information obtained from a depth camera included in the camera module 240. and a module for checking furniture or objects included in the real space.
  • the eye/hand tracking module 327 uses information obtained from the camera module 240 to provide a multi-modal method capable of naturally and effectively controlling virtual objects (or AR images). You can include a module that generates input for
  • the communication management module 329 functions to communicate with external devices (eg, the external electronic device 202 and the control target device 204) through various wireless communication technologies supported by the communication circuit 290.
  • external devices eg, the external electronic device 202 and the control target device 20
  • the communication circuit 290 may include a module that controls the communication circuit 290.
  • the AR management module 331 controls a communication function with an external device (eg, the external electronic device 202 and the controlled device 204) or manages the AR service of the wearable electronic device 201. It may contain modules that In addition, the AR management module 331 may include a module for controlling a function of performing or offloading some of the functions of the above-described modules to an external device. The AR management module 331 may provide the user with first information about the controlling device 204 as an AR image through the display 260 . In addition, the AR management module 331 checks a user input for the first information displayed as an AR image, and issues a command to the controlling device 204 so that the controlling device 204 performs a function corresponding to the user input. can transmit
  • the wearable electronic device 201 performs an operation.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a method of operating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an external electronic device eg, the external electronic device 202 of FIG. 2
  • controls target devices eg, the control target device 204 of FIG. 2
  • a plurality of objects for controlling can be displayed.
  • the wearable electronic device when a first object is selected from among a plurality of objects displayed on the external electronic device, the wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 201 of FIGS. 2 and 3A ) First information about a first device indicated by the object (eg, the controlled device 204 of FIG. 2 ) may be obtained.
  • the first object may be selected by a user input (eg, touch input, gesture input, or voice input) to the external electronic device.
  • the first object may be selected according to a signal transmitted from the wearable electronic device to an external electronic device when it is confirmed by the wearable electronic device that the user has gazed at the first object for a specified period of time.
  • the wearable electronic device may obtain the first information from a server, an external electronic device, or a memory (eg, the memory 230 of FIG. 3A).
  • the wearable electronic device checks through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A). Based on the user's gaze direction, a first position to display the first information corresponding to the first object as an augmented reality image may be identified.
  • a sensor module eg, the sensor module 235 of FIG. 3A
  • a camera module eg, the camera module 240 of FIG. 3A
  • the wearable electronic device may determine a property of an augmented reality image based on a user input. For example, the wearable electronic device may determine at least one of the size, shape, shape, transparency, inclination, direction, color, and position of the augmented reality image based on a user input.
  • the wearable electronic device may display the augmented reality image having the determined property at the first location through a display (eg, the display 260 of FIG. 3A).
  • a display eg, the display 260 of FIG. 3A
  • the wearable electronic device may display an augmented reality image fixedly at a first position through a display. After the augmented reality image is displayed at the first position, the wearable electronic device may adjust at least one of the size, shape, shape, transparency, inclination, direction, color, and position of the augmented reality image through an additional user input.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining a method of operating a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • a wearable electronic device eg, the wearable electronic device 201 of FIGS. 2 and 3A
  • displays a display including a transparent lens eg, the wearable electronic device 201 of FIG. 3A
  • a plurality of objects for controlling control target devices may be displayed through the display 260 .
  • a plurality of objects may be displayed as virtual images through a display.
  • the wearable electronic device may select a first object from among a plurality of objects displayed on the display and obtain first information about a first device indicated by the selected first object.
  • the first object may be selected by a user input (eg, touch input, gesture input, or voice input) to the wearable electronic device.
  • the first object may be selected by the wearable electronic device based on the fact that the wearable electronic device identifies that the user gazes at the first object for a specified period of time.
  • the wearable electronic device may obtain the first information from a server, an external electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ), or a memory (eg, the memory 230 of FIG. 3A ).
  • the wearable electronic device checks through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A). Based on the user's gaze direction, a first position to display the first information corresponding to the first object as an augmented reality image may be identified.
  • a sensor module eg, the sensor module 235 of FIG. 3A
  • a camera module eg, the camera module 240 of FIG. 3A
  • the wearable electronic device may determine properties of an augmented reality image based on a user input. For example, the wearable electronic device may determine at least one of the size, shape, shape, transparency, inclination, direction, color, and position of the augmented reality image based on a user input.
  • the wearable electronic device may display an augmented reality image having a property determined through a display at a first location. After the augmented reality image is displayed at the first position, the wearable electronic device may adjust at least one of the size, shape, shape, transparency, inclination, direction, color, and position of the augmented reality image through an additional user input.
  • 6A and 6B are diagrams for explaining an operation in which a wearable electronic device selects one of a plurality of objects displayed on an external electronic device according to an exemplary embodiment.
  • an external electronic device 202 displays a first screen (eg, a first screen including a plurality of objects for controlling control target devices (eg, the control target device 204 of FIG. 2 )). 610) can be displayed.
  • the first screen 610 may be an execution screen of an application for controlling control target devices.
  • the external electronic device 202 may check a user input (eg, a touch input, a gesture input, or a voice input) for selecting a first object 620 from among a plurality of objects.
  • the external electronic device 202 transmits, to the wearable electronic device 201, first information about a first device corresponding to the first object (eg, the controlled device 204 of FIG. 2 ) based on a user input.
  • the wearable electronic device 201 when it is determined that the user gazes at the first object 620 for a specified period of time, the wearable electronic device 201 indicates selection of the first object 620 through the external electronic device 202.
  • signal can be transmitted.
  • the external electronic device 202 Based on the transmitted signal, the external electronic device 202 transmits first information about a first device (eg, the control target device 204 of FIG. 2 ) corresponding to the first object 620 to a wearable electronic device ( 201) can be sent.
  • the wearable electronic device 201 may display an augmented reality image 630 based on first information about the first device received from the external electronic device 202 .
  • the augmented reality image 630 includes information on a first device corresponding to the first object 620 (eg, information representing a name, location, or state) and a menu capable of controlling the first device (eg, : user interface).
  • the wearable electronic device 201 may obtain first information about the first device from an external server or memory (eg, the memory 230 of FIG. 3A).
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining an operation of selecting one of a plurality of objects displayed on a display by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 201 controls target devices (eg, the control target device 204 of FIG. 2 ) through a display (eg, the display 260 of FIG. 3A ). ) can be displayed on the first screen 710 including a plurality of objects for controlling.
  • the first screen 710 may be an execution screen of an application for controlling control target devices.
  • the wearable electronic device 201 may check a user input (eg, a gesture input or a voice input) for selecting the second object 720 from among a plurality of objects. For example, the wearable electronic device 201 selects the second object 720 based on a gesture input of pulling the second object 720 and displays a graphic object 725 corresponding to the second object 720. can do. The wearable electronic device 201 may obtain second information about the second device indicated by the second object 720 based on a user input.
  • a user input eg, a gesture input or a voice input
  • the wearable electronic device 201 through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A ) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ), for a specified time It is possible to check whether the user gazes at the second object 720 during this time.
  • the wearable electronic device 201 may select the second object 720 from among a plurality of objects when it is determined that the user gazes at the second object 720 for a specified period of time.
  • the wearable electronic device 201 may display an augmented reality image 730 based on second information corresponding to the second object 720 .
  • the augmented reality image 730 may include information about the second device (eg, information representing a name, location, or state) and a menu capable of controlling the second device.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation of determining a location to display information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 201 displays information about a controlled device indicated by a selected object (eg, the controlled device 204 of FIG. 2 ) as an augmented reality image. location can be determined.
  • the wearable electronic device 201 may determine a first position to display an augmented reality image based on the user's gaze direction.
  • the wearable electronic device 201 may check a closed space (eg, a wall, a floor, or an object) located where the user's gaze is directed in a real space where the user is located. For example, the wearable electronic device 201 displays an augmented reality image at a first position 810 to which the user's gaze is directed among the first position 810, the second position 820, and the third position 830. can For example, since the second location 820 is an open location (eg, empty space), the wearable electronic device 201 may not display an augmented reality image at the corresponding location 820 . In addition, the wearable electronic device 201 may not display an augmented reality image at the third position 830 because it does not coincide with the user's gaze direction.
  • a closed space eg, a wall, a floor, or an object
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams for explaining an operation of displaying an image representing a trajectory between a first position where an augmented reality image is displayed and the wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 201 through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A), the user's The distance between the point 910 that the gaze touches and the wearable electronic device 201 and coordinate information of the point 910 may be checked.
  • the wearable electronic device 201 may check the trajectory between the point 910 where the user's gaze is directed and the wearable electronic device 201 based on the space to which the user's gaze is directed and 3D space information.
  • the wearable electronic device 201 based on the coordinate information of the corresponding point 910 and/or the trajectory between the corresponding point 910 and the wearable electronic device 201, the first position 910 to display the augmented reality image can decide
  • the wearable electronic device 201 may not display an image representing a trajectory. At this time, the wearable electronic device 201 may display an object representing the first position 910 through a display (eg, the display 260 of FIG. 3A ).
  • a display eg, the display 260 of FIG. 3A .
  • the wearable electronic device 201 displays an image 920 representing a trajectory between a first position 910 where an augmented reality image is displayed and the wearable electronic device 201 .
  • Or 930 may be displayed.
  • the wearable electronic device 201 may display a first image 920 representing a trajectory between the first position 910 and the wearable electronic device 201 in 3D.
  • the wearable electronic device 201 may display a second image 930 representing a trajectory between the first position 910 and the wearable electronic device 201 on a 2D plane.
  • the shape or shape of the first image 920 and the second image 930 of FIGS. 9B and 9C are exemplary only, and technical features of the present invention may not be limited thereto.
  • FIGS. 10A, 10B, and 10C are diagrams for explaining an operation of displaying information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the external electronic device 202 may display a first screen 1010 including a plurality of objects for controlling control target devices.
  • the first screen 1010 may be an execution screen of an application for controlling control target devices located in a specific space (eg, the control target device 204 of FIG. 2 ).
  • the wearable electronic device 201 displays a first device (eg, a first device indicated by the first object 1020).
  • a first device eg, a first device indicated by the first object 1020.
  • the wearable electronic device 201 detects a user identified through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A ) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ). Based on the gaze direction of the user, a first position 1005 to display the first information corresponding to the first object 1020 as an augmented reality image may be identified.
  • the first location 1005 may correspond to the location of smart lighting.
  • the wearable electronic device 201 through the display 260, based on the first information corresponding to the first object 1020, at the first position 1005
  • An augmented reality image 1030 may be displayed.
  • the wearable electronic device 201 may adjust the position of an augmented reality image 1030 based on a user input to the external electronic device 202 . For example, when the external electronic device 202 confirms an input of dragging the first object 1020 in the right direction, the wearable electronic device 201 sends a command to move the position of the augmented reality image 1030 in the right direction. can transmit Based on receiving the command, the wearable electronic device 201 may move the location of the augmented reality image 1030 in the right direction.
  • 11A, 11B, and 11C are diagrams for explaining an operation of displaying information about a device indicated by a selected object by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device 201 through a display (eg, the display 260 of FIG. 3A ), corresponding to the first object 1020. Based on the first information, an augmented reality image 1110 may be displayed. For example, the wearable electronic device 201 may determine or adjust properties of the augmented reality image 1110 based on a user input. For example, the wearable electronic device 201 may determine or adjust the position, angle, transparency, size, direction, shape, or shape of the augmented reality image 1110 based on a predetermined gesture input. For example, multiple gestures can be set to adjust different attributes. For example, the wearable electronic device 201 may determine or adjust properties of the augmented reality image 1110 designated for a corresponding gesture based on each of a plurality of pre-designated gestures.
  • the wearable electronic device 201 includes a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A ) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ). At least one of the transparency or size of the augmented reality image 1110 may be adjusted based on the user's gesture input or voice input confirmed through the. For example, the wearable electronic device 201 may adjust at least one of transparency or size of the augmented reality image 1110 based on a specific hand gesture. For example, the wearable electronic device 201 may increase or decrease the transparency of the augmented reality image 1110 when a user confirms a gesture of moving the hand up and down while attaching the index finger and thumb of the finger. .
  • the wearable electronic device 201 when a gesture of moving the hand from side to side (or moving away from or closer to the user) in a state where the user puts the index finger and thumb together is confirmed, augmentation is performed.
  • the size of the real image 1110 may be increased or decreased.
  • the wearable electronic device 201 tilts the augmented reality image 1110 in the corresponding direction by a predetermined angle when the user tilts the hand in at least one direction among front, rear, left, and right directions while wearing a specific hand shape.
  • the wearable electronic device 201 includes a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A ) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ). )
  • the selection for adjusting the properties of the augmented reality image 1110 can be released (or stopped).
  • the wearable electronic device 201 recognizes an operation of selecting an augmented reality image 1110 when the user's index finger and thumb are closer than a predetermined distance, and when the index finger and thumb are separated by a predetermined distance or more, the augmented reality image 1110 ) can be recognized as an action to release.
  • the wearable electronic device 201 may cancel the selection for adjusting the properties of the augmented reality image 1110 if a new input is not confirmed for a specified period of time after selecting the augmented reality image. In this case, the wearable electronic device 201 may display the augmented reality image 1110 at the first position 1105 while maintaining the existing settings. Alternatively, the wearable electronic device 201 may not display the augmented reality image 1110 when the augmented reality image 1110 is not yet displayed at the first position 1105 .
  • the wearable electronic device 201 provides user information obtained through a sensor module (eg, the sensor module 235 of FIG. 3A ) and/or a camera module (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ).
  • the position of the augmented reality image 1110 may be adjusted based on a gesture input or a voice input.
  • the wearable electronic device 201 may determine or adjust an inclination of the augmented reality image based on a change in the direction of the user's gaze confirmed through the sensor module and/or the camera module.
  • the wearable electronic device 201 provides a guide image for guiding a user's gesture input (eg, a change in the user's finger gesture or gaze direction) or voice input through a display (eg, the display 260 of FIG. 3A ). (1120) can be displayed.
  • the guide image 1120 may include an image displaying at least one of left, right, up, and down directions.
  • the wearable electronic device 201 may replace the augmented reality image 1110 with the guide image 1120 and display the augmented reality image 1110 and the guide image 1120 together.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation of controlling a corresponding device by using information about the device displayed through a display by a wearable electronic device according to an exemplary embodiment.
  • a wearable electronic device eg, the wearable electronic device 201 of FIGS. 2 and 3A
  • a first device that is a control target device eg, the wearable electronic device 201 of FIG. 2
  • An augmented reality image for controlling the control target device 204 may be displayed at the first location.
  • the wearable electronic device may check a user input for an augmented reality image.
  • the user input may include a touch input, a gesture input, or a voice input to the wearable electronic device.
  • the wearable electronic device may control the first device based on a user input. For example, the wearable electronic device may transmit a command for performing a function (or operation) corresponding to a user input to the first device.
  • the first device may receive a corresponding command and perform a function (or operation) corresponding to the user input.
  • the corresponding command may be transmitted from the wearable electronic device to the first device via an external electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ).
  • the corresponding command may be directly transmitted from the wearable electronic device to the first device.
  • the corresponding command may be transmitted from the wearable electronic device to the first device through various paths.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams for explaining an operation in which a wearable electronic device controls a corresponding device using information about the device displayed through a display according to an embodiment.
  • the wearable electronic device may display an augmented reality image 1310 for controlling a control target device.
  • a wearable electronic device 201 controls a control target device 1350 (eg, smart lighting).
  • the augmented reality image 1310 for doing so may be fixedly displayed at the first position.
  • the first location may be a location next to the controlling device 1350 .
  • the augmented reality image 1310 may include a control object 1320 that controls a specific function of the control target device 1350 .
  • the wearable electronic device 201 may check a user input for a control object 1320 included in an augmented reality image 1310 .
  • the user input may include a gesture input of pressing the control object 1320 or a voice input requesting execution of a function indicated by the control object 1320 .
  • the wearable electronic device 201 may generate a command for the controlling device 1350 to perform a function indicated by the control object 1320 based on the confirmation of the user input. Also, the wearable electronic device 201 may transmit the generated command to the controlling device 1350 .
  • the control target device 1350 may perform a function indicated by the control object 1320 (eg, lighting on) in response to the received command.
  • a wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 201 of FIGS. 2 and 3A ) according to an embodiment includes a camera (eg, the camera module 240 of FIG. 3A ), a communication circuit (eg, the communication circuit of FIG. 3A ) 290), a display including a transparent lens and configured to display content through the lens (e.g., display 260 in FIG. 3A), and a processor (e.g., processor 220 in FIG. 3A), When a first object is selected from among a plurality of objects for controlling devices displayed on an external electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ), the processor is configured to display the first object through the communication circuit.
  • a camera eg, the camera module 240 of FIG. 3A
  • a communication circuit e.g, the communication circuit of FIG. 3A
  • a display including a transparent lens and configured to display content through the lens e.g., display 260 in FIG. 3A
  • a processor e.g
  • First information about a first device (eg, the controlling device 204 of FIG. 2 ) is obtained, and the first information corresponding to the first object is obtained based on the direction of the user's gaze checked through the camera.
  • a first position to display as an augmented reality image determine a property of the augmented reality image based on a user input, and display the augmented reality image having the attribute at the first position through the display. can be set.
  • the processor may be configured to adjust at least one of size, shape, shape, transparency, tilt, direction, color, or position of the augmented reality image based on the user input.
  • the processor may be set to identify the user input based on the user's gesture identified through a sensor included in the wearable electronic device.
  • the processor may be set to determine the user input based on the input to the external electronic device.
  • the processor is configured to determine whether the user gazes at the first object for a specified time through the camera, and selects the first object if the user gazes at the first object for the specified time.
  • the processor determines an identifier of the first object included in the first object displayed on the external electronic device through the camera, and determines whether the user gazes at the first object using the identifier. can be set.
  • the processor determines information representing selection of the first object from the external electronic device and the first information about the device indicated by the first object. It can be set to receive.
  • the processor obtains 3D spatial coordinate information of an area indicated by the gaze direction, and determines the first position based on a first coordinate corresponding to the gaze direction among coordinates of a closed space included in the 3D coordinate information. Can be set to identify.
  • the processor may be configured to control the display to display an image representing a trajectory between a point indicated by the first coordinates and the wearable electronic device.
  • the processor may be set to control the display to display the augmented reality image fixedly at the first position.
  • a method of operating a wearable electronic device includes controlling devices displayed on an external electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ).
  • an external electronic device eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 .
  • a first device eg, control in FIG. 2
  • a communication circuit eg, the communication circuit 290 of FIG. 3A
  • an operation of confirming a first position to display the first information corresponding to the first object as an augmented reality image, an operation of determining a property of the augmented reality image based on a user input, and an operation for the wearable electronic device An operation of displaying the augmented reality image having the property at the first location through a display including an included transparent lens (eg, the display 260 of FIG. 3A ) may be included.
  • the operation of identifying the property of the augmented reality image based on the user input, based on the user input, at least one of the size, shape, shape, transparency, inclination, direction, color or position of the augmented reality image. Adjustment may be included.
  • the operation of identifying the property of the augmented reality image based on the user input may include an operation of determining the user input based on a user's gesture identified through a sensor included in the wearable electronic device. .
  • the operation of identifying the property of the augmented reality image based on the user input may include an operation of identifying the user input based on an input to the external electronic device.
  • the operating method of the electronic device may include an operation of checking whether a user gazes at the first object for a specified time through the camera, and if it is confirmed that the user gazes at the first object for the specified time, the first object An operation of selecting 1 object may be further included.
  • the operation of determining whether the user gazes at the first object may include an operation of checking an identifier of the first object included in the first object displayed on the external electronic device through the camera, and the user using the identifier. An operation of determining whether the user gazes at the first object may be included.
  • the operation of determining the first position is based on an operation of obtaining 3D spatial coordinate information of an area indicated by the gaze direction and a first coordinate corresponding to the gaze direction among coordinates of a closed space included in the 3D coordinate information.
  • an operation of identifying the first location may be included.
  • the operating method of the electronic device may further include displaying an image representing a trajectory between a point indicated by the first coordinates and the wearable electronic device through the display.
  • the operation of displaying the augmented reality image at the first position may include an operation of fixedly displaying the augmented reality image at the first position through the display.
  • a non-transitory recording medium storing a program when the program is executed by a wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 201 of FIGS. 2 and 3A), the wearable electronic device When a first object is selected from among a plurality of objects for controlling devices displayed on the electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ), the communication circuit of the wearable electronic device (eg, the communication circuit 290 of FIG. 3A ) )) to acquire first information on the first device (eg, the controlled device 204 of FIG. 2 ) represented by the first object, and the camera of the wearable electronic device (eg, the camera module of FIG.
  • the wearable electronic device When a first object is selected from among a plurality of objects for controlling devices displayed on the electronic device (eg, the external electronic device 202 of FIG. 2 ), the communication circuit of the wearable electronic device (eg, the communication circuit 290 of FIG. 3A ) )) to acquire first information on the first device (eg, the controlled device
  • the augmented reality image having the property is displayed at the first location.
  • a program containing executable instructions to perform the displaying operation may be stored.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치는, 카메라, 통신 회로, 투명한 렌즈를 포함하고, 상기 렌즈를 통해 컨텐트를 표시하는 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하고, 상기 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인하고, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하고, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

Description

증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법
본 문서는, 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법에 관한 것이다.
전자 장치의 집적도가 높아지고, 초고속, 대용량 무선 통신의 발달됨에 따라, 하나의 전자 장치에 다양한 기능이 탑재되고 있다. 예를 들면, 통신 기능뿐만 아니라, 게임과 같은 엔터테인먼트 기능, 음악/동영상 재생과 같은 멀티미디어 기능, 모바일 뱅킹 등을 위한 통신 및 보안 기능, 일정 관리나 전자 지갑 등의 기능이 하나의 전자 장치에 집약되고 있다.
표시 장치와 배터리의 성능이 향상되면서, 소형화되고 휴대 목적의 전자 장치에 대한 개발이 활발해지고 있다. 예를 들면, 머리(head)와 같은 신체의 일부에 착용할 수 있는 전자 장치 또는 웨어러블 전자 장치가 등장하고 있다.
최근에는, 휴대 장치에서 제공하는 다양한 서비스 및 기능들이 점차 확대되고 있다. 또한, 휴대 장치에서 실행 가능한 다양한 어플리케이션들도 개발되고 있다. 이러한 휴대 장치의 효용 가치를 높이고 사용자들의 다양한 욕구를 만족시키기 위해 스마트 글라스 또는 머리 착용형 디스플레이 장치와 같은 다양한 웨어러블 휴대 장치들이 개발되고 있다.
증강 현실(augmented reality(AR) 기술은, 사용자가 눈으로 보는 현실세계, 예컨대, 실제 사물과 실제 환경에 가상의 물체를 겹쳐 보여주는 기술을 의미할 수 있다. 스마트 글라스 또는 머리 착용형 디스플레이 장치와 같은 웨어러블 전자 장치는, 증강 현실 이미지(또는 AR 이미지)를 표시할 수 있다. 예컨대, 스마트 글라스는, 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해 주변에 있는 실제 사물과 실제 환경을 사용자에게 보여줄 수 있다. 또한, 스마트 글라스는, 상기 디스플레이를 통해, 상기 실제 사물과 상기 실제 환경과 연관되도록 이미지 또는 그래픽 객체를 표시할 수 있다.
일 실시 예는, 외부 전자 장치와 연동하여 AR 이미지를 포함하는 사용자 인터페이스를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법을 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 카메라, 통신 회로, 투명한 렌즈를 포함하고, 상기 렌즈를 통해 컨텐트를 표시하는 디스플레이, 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하고, 상기 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 식별하고, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하고, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치의 동작 방법은, 외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하는 동작, 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 식별하는 동작, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하는 동작, 및 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로그램을 저장하는 비일시적 기록매체는, 상기 프로그램은, 웨어러블 전자 장치에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 웨어러블 전자 장치의 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하는 동작, 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 식별하는 동작, 사용자 입력에 기반하여 상기 웨어러블 전자 장치가 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하는 동작, 및 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 명령을 포함하는 프로그램을 저장할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 사용자가 효율적으로 제어 대상 디바이스를 제어할 수 있도록, AR 이미지를 포함하는 사용자 인터페이스를 상기 웨어러블 전자 장치의 디스플레이에 표시할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치와 외부 전자 장치를 포함하는 전자 시스템에 대한 도면이다.
도 3a는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 개략적인 블록도이다.
도 3b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 수행되는 모듈들에 대한 개략적인 블록도이다.
도 4는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 6a와 도 6b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 외부 전자 장치에 표시된 복수의 객체들 중 어느 하나의 객체를 선택하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 7a와 도 7b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이에 표시된 복수의 객체들 중 어느 하나의 객체를 선택하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 8은, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시할 위치를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 증강현실 이미지가 표시되는 제1위치와 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 10a, 도 10b 및 도 10c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 11a, 도 11b 및 도 11c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 12는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이를 통해 표시된 디바이스에 대한 정보를 이용하여 해당 디바이스를 제어하는 동작을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 13a와 도 13b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이를 통해 표시된 디바이스에 대한 정보를 이용하여 해당 디바이스를 제어하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 1eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 111 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치와 외부 전자 장치를 포함하는 전자 시스템에 대한 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 도 2를 참조하면, 전자 시스템은, 웨어러블 전자 장치(201), 외부 전자 장치(202), 및 제어 대상 디바이스(204)를 포함할 수 있다. 예컨대, 전자 시스템은, 특정 공간 내에 웨어러블 전자 장치(201), 외부 전자 장치(202), 및 제어 대상 디바이스(204)를 포함할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 도 1의 전자 장치(101)와 동일 내지 유사하게 구현될 수 있다. 외부 전자 장치(202)는, 도 1의 전자 장치(102)와 동일 내지 유사하게 구현될 수 있다. 또한, 제어 대상 디바이스(204)는, 도 1의 전자 장치(104)와 동일 내지 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 증강현실(augment reality(AR)) 이미지(또는 객체)를 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)를 착용한 사용자는, 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 실제 공간과 함께 웨어러블 전자 장치(201)에 의해 표시되는 AR 이미지(또는 AR 객체)를 볼 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는 스마트 글라스 또는 머리 착용형 디스플레이 장치로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해 실제 공간과 실제 사물에 연관하여 AR 이미지를 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 실제 사물 옆에 실제 사물과 연관된 정보를 AR 이미지로 표시할 수 있다. 또는, 웨어러블 전자 장치(201)는, 실제 사물 옆에 실제 사물과 연관되지 않은 정보도 AR 이미지로 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해 실제 공간에 포함된 열린 공간(예컨대, 허공) 과 닫힌 공간(예컨대, 벽면, 바닥, 특정 물체) 중 닫힌 공간에 AR 이미지를 표시할 수 있다. 이때, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자에게 AR 이미지가 특정 위치에 고정되게 보이도록, AR 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 웨어러블 전자 장치(201)와 하드웨어적으로 연결된 디스플레이 외에, 무선 통신을 통해서 연결된 전자 장치에 포함된 디스플레이(예컨대, 프로젝터)를 통해서 실제 사물 옆에 실제 사물과 연관된 정보를 AR 이미지로 표시할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 웨어러블 전자 장치(201)에 포함된 센서 및/또는 카메라를 통해, 실제 공간에 대한 3D 공간 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 3D 공간 정보에 기반하여, 실제 공간의 좌표 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 웨어러블 전자 장치(201)에 포함된 센서 및/또는 카메라를 통해, 사용자의 제스처 입력, 사용자의 머리가 향하는 방향, 사용자의 시선이 향하는 방향, 사용자의 눈 깜빡임에 대한 정보을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(202)는, 웨어러블 전자 장치(201)와 무선 또는 유선으로 통신을 수행할 수 있다. 예컨대, 외부 전자 장치(202)는, 웨어러블 전자 장치(201)와 무선 또는 유선으로 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 외부 전자 장치(202)는, 스마트폰, 스마트 태블릿, 또는 스마트 워치로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어 대상 디바이스(204)는, 유무선 통신 기능을 수행할 수 있는 장치를 포함할 수 있다. 예컨대, 제어 대상 디바이스(204)는, 유무선 통신 기능을 통해, 외부(예컨대, 웨어러블 전자 장치(201) 또는 외부 전자 장치(202))로부터 수신되는 명령에 따라, 해당 명령에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 제어 대상 디바이스(204)는, 홈 디바이스(예컨대, 스마트 전구, 스마트 에어컨, 로봇 청소기, 스마트 창문, 스마트 도어, 스마트 커튼, 스마트 가전 제품, 또는 스마트 조명)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 전자 장치(201) 또는 외부 전자 장치(202)는, 제어 대상 디바이스(204)에 대한 정보를 표시할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201) 또는 외부 전자 장치(202)는, 상기 정보에 대한 사용자 입력에 기반하여, 제어 대상 디바이스(204)를 제어하기 위한 명령(예컨대, 또는 제어 신호)를 제어 대상 디바이스(204)로 전송할 수 있다. 제어 대상 디바이스(204)는, 해당 명령에 대응하는 기능 및/또는 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 제어 대상 디바이스(204)는, 홈 디바이스(예컨대, 스마트 전구, 스마트 에어컨, 로봇 청소기, 스마트 창문, 스마트 도어, 스마트 커튼, 스마트 가전 제품, 또는 스마트 조명)로 구현될 수 있다.
도 3a는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 개략적인 블록도이다.
일 실시 예에 따르면, 도 3a를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 프로세서(220), 메모리(230)(예컨대, 도 1의 메모리(130)), 센서 모듈(235)(예컨대, 도 1의 센서 모듈(176)), 카메라 모듈(240)(예컨대, 도 1의 카메라 모듈(140)), 디스플레이(260)(예컨대, 도 1의 디스플레이 모듈(160)), 및 통신 회로(290)(예컨대, 도 1의 통신 모듈(190))를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 웨어러블 전자 장치(201)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 도 1의 프로세서(120)와 동일 내지 유사하게 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 적어도 하나의 객체를 선택할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)에서 사용자 입력(예컨대, 외부 전자 장치(202)에 대한 터치 입력, 제스처 입력, 또는 음성 입력)에 의해 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 통신 회로(290)(예컨대, 도 1의 통신 모듈(190))를 통해, 외부 전자 장치(202)로부터 제1객체의 선택을 나타내는 정보 및 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스(예컨대, 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 수신할 수 있다. 예컨대, 제1객체의 선택을 나타내는 정보는 제1디바이스에 대한 제1정보에 포함될 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 센서 모듈(235) 및/또는 카메라 모듈(240)을 통해, 지정된 시간 동안 사용자가 외부 전자 장치(202)에 표시된 제1객체를 응시하는 것을 확인하면, 제1객체를 선택하고, 선택된 제1객체에 대응하는 제1정보를 획득할 수 있다. 이때, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)로 제1객체의 선택을 알리는 정보를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)에게 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보의 전송을 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 센서 모듈(235) 및/또는 카메라 모듈(240)을 통해, 외부 전자 장치(202)에 표시된 제1객체의 식별자(예컨대, 제1객체 상에 포함된 아이콘, QR 코드, 바코드, 아이디, 적외선 신호와 같은 식별자)를 확인하고, 확인된 식별자를 이용하여 사용자가 제1객체를 응시하는지 여부를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 보안을 위한 식별자 표시 규칙을 외부 전자 장치(202)와 공유할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 식별자 표시 규칙에 기반하여 제1객체에 포함된 식별자의 위치를 확인할 수 있다. 식별자의 위치는 식별자 표시 규칙에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 식별자의 위치는 식별자 표시 규칙에 따라, 제1객체의 좌측 상단, 우측 하단, 및 우측 상단으로 순차적(또는 규칙적)으로 변경될 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 지정된 시간동안 제1객체에 표시된 식발자들이 식별자 표시 규칙에 따라 정해진 위치에 맞게 순차적으로 표시되면, 제1객체를 선택할 수 있다. 일 실시예에 따라, 식별자의 위치는, 식별자 표시 규칙에 따라 제1객체가 표시되는 프레임 별로 변경될 수 있다. 예컨대, 식별자는, 식별자 표시 규칙에 따라, 1, 5, 10, 및 25번째 순서의 프레임에서 제1특정 위치에 표시될 수 있고, 3, 8, 13, 28번째 순서의 프레임에서 제2특정 위치에 표시될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 복수의 식별자들을 생성하고, 생성된 복수의 식별자들을 외부 전자 장치(202)로 전송할 수 있다. 이때, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치에 표시되는 복수의 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 각각에 해당하는 식별자가 포함(또는 객체들 각각에 지정된 위치에 식별자가 표시)되도록 외부 전자 장치(202)로 요청할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 통신 회로(290)를 통해 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 통신 회로(290)를 통해, 서버 또는 외부 전자 장치(202)로부터 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득할 수 있다. 또는, 프로세서(220)는, 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보가 메모리(230)에 기저장된 경우, 메모리(230)로부터 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제1디바이스(204)에 대한 제1정보는, 제1디바이스에 대한 정보(예컨대, 제1디바이스의 상태 정보) 및 제1디바이스를 제어하기 위한 정보(예컨대, 제1디바이스의 제어 명령에 대한 정보 및 제어 메뉴에 대한 사용자 인터페이스 정보)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 웨어러블 전자 장치(201)에 포함된 센서 모듈(240) 및/또는 카메라 모듈(250)(예컨대, 뎁스 카메라)를 통해, 현실 공간에 대한 3D 공간 정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 3D 공간 정보에 기반하여, 현실 공간의 좌표 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 센서 모듈(235) 및/또는 카메라 모듈(240)를 통해 사용자의 시선 방향을 확인할 수 있다. 프로세서(220)는, 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 제1객체(또는 제1디바이스)에 대응하는 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 현실 공간의 좌표 정보를 이용하여, 제1위치(또는 제1위치의 좌표)를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1위치는, 사용자가 위치하는 실제 공간에 포함될 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 사용자가 위치하는 공간에 포함된 닫힌 공간(예컨대, 벽면, 바닥, 물체)에서 사용자의 시선 방향이 가리키는 위치를 제1위치로 결정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 사용자의 위치를 결정하는 터치 입력, 제스처 입력(예컨대, 사용자의 손, 눈, 또는 눈썹에 의한 제스처) 또는 음성이 확인되면, 해당 시점에서 사용자의 시선 방향이 가리키는 위치를 제1위치로 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 사용자 입력에 기반하여 증강현실 이미지의 속성을 결정할 수 있다. 예컨대, 사용자 입력은, 웨어러블 전자 장치(201)에 대한 터치 입력, 제스처 입력 또는 음성 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 사용자 입력은, 외부 전자 장치(202)에 대한 터치 입력, 제스처 입력 또는 음성 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 사용자 입력에 기반하여, 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상, 또는 위치 중 적어도 하나를 조정할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 센서 모듈(235)를 통해 확인된 사용자의 제스처(또는 제스처 입력)과 지정된 제스처를 비교하여, 증강현실 이미지의 속성을 조정하는 사용자 입력을 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 외부 전자 장치(202)에 대한 입력에 기반하여, 증강현실 이미지의 속성을 조정하는 사용자 입력을 판단할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 디스플레이(260)를 통해, 사용자의 입력에 의해 결정된 속성을 가지는 증강현실 이미지를 제1위치에 표시할 수 있다. 예컨대, 프로세서(220)는, 증강현실 이미지를 제1위치에 고정되게 표시할 수 있다. 즉, 사용자의 위치가 변경되더라도, 사용자는 디스플레이(260)의 투명한 렌즈를 통해 제1위치에서 증강현실 이미지를 볼 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(220)는, 증강현실 이미지에 대한 사용자 입력을 확인할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는, 증강현실 이미지에 대한 사용자 입력에 기반하여, 제1디바이스를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(240)은, 복수의 카메라들을 포함할 수 있다. 예컨대, 카메라 모듈(240)은, 손을 트래킹하기 위한 카메라 및 눈을 트래킹하기 위한 카메라를 포함할 수 있다. 또한, 카메라 모듈(240)은, 뎁스 카메라를 포함할 수 있다.
도 3b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치에서 수행되는 모듈들에 대한 개략적인 블록도이다.
일 실시 예에 따르면, 도 3b를 참조하면, 프로그램 모듈(320)은, SLAM(321), 렌더링 모듈(323), 씬 인지 모듈(325), 눈/핸드 트래킹 모듈(327), 통신 관리 모듈(329), AR 관리 모듈(331)을 포함할 수 있다. 예컨대, 프로그램 모듈(320)은, 프로세서(220)에 의해 실행될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, SLAM(321)은, 웨어러블 전자 장치(201) 주변의 현실 공간에 가상 객체(또는 AR 이미지)를 표시하기 위해, 현실 공간에 기반한 공간 모델링 및 웨어러블 전자 장치(201)의 위치 추적을 수행하는 모듈을 포함할 수 있다. SLAM(321)은, 카메라 모듈(240)에 포함된 뎁스 카메라(depth camera)와 센서 모듈(235)로부터 획득되는 정보를 이용할 수 있다. SLAM(321)은, 상기 획득되는 정보에 기반하여, 웨어러블 전자 장치(201) 주변의 현실 공간에 대한 3D 정보를 생성하고, 위치 추적 결과에 기반하여 지속적으로 3D 정보를 업데이트할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 렌더링 모듈(323)은, 가상 객체(또는 AR 이미지)를 자연스럽게 보이도록 웨어러블 전자 장치(201)의 디스플레이(260)에 표시하고, 웨어러블 전자 장치(201)의 움직임에 맞추어 가상 객체(또는 AR 이미지)의 표시를 계속하여 업데이트하는 모듈을 포함할 수 있다. 예컨대, 렌더링 모듈(323)은, 사용자가 움직이거나 시선을 옮기더라도, 기존 사물처럼 사용자에게 특정 위치에 고정된 것으로 가상 객체(또는 AR 이미지)가 보일 수 있도록, 가상 객체(또는 AR 이미지)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 씬 인지(scene understanding) 모듈(325)은, 카메라 모듈(240)에 포함된 뎁스 카메라로부터 획득된 정보에 기반하여, 현실 공간에 포함된 벽, 바닥에 해당하는 영역을 확인하고, 현실 공간에 포함된 가구나 물체를 확인하는 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 눈/핸드 트래킹 모듈(327)은, 카메라 모듈(240)로부터 획득된 정보를 이용하여, 가상 객체(또는 AR 이미지)를 자연스럽고 효과적으로 제어할 수 있는 멀티 모달(Multi modal)에 대한 입력을 생성하는 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 통신 관리 모듈(329)은, 통신 회로(290)에서 지원되는 다양한 무선 통신 기술을 통해 외부 기기(예컨대, 외부 전자 장치(202) 및 제어 대상 디바이스(204))와 통신 기능을 제어하는 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, AR 관리 모듈(331)은, 외부 기기(예컨대, 외부 전자 장치(202) 및 제어 대상 디바이스(204))와의 통신 기능을 제어하거나 웨어러블 전자 장치(201)의 AR 서비스를 관리하는 모듈을 포함할 수 있다. 또한, AR 관리 모듈(331)은, 상술한 모듈들의 기능들 중 일부 기능을 외부 기기에서 수행하거나 오프 로딩(offloading)하는 기능을 제어하는 모듈을 포함할 수 있다. AR 관리 모듈(331)은, 디스플레이(260)를 통해 제어 대상 디바이스(204)에 대한 제1정보를 AR 이미지로 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, AR 관리 모듈(331)은, AR 이미지로 표시된 제1정보에 대한 사용자 입력을 확인하고, 제어 대상 디바이스(204)가 사용자 입력에 대응하는 기능을 수행하도록 제어 대상 디바이스(204)로 명령을 전송할 수 있다.
한편, 이하에서 설명하는 웨어러블 전자 장치(201)의 동작들의 적어도 일부는 프로세서(220)에 의해 수행될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위해 웨어러블 전자 장치(201)가 동작을 수행하는 것으로 설명될 것이다.
도 4는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따르면, 동작 401에서, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))는 제어 대상 디바이스들(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))을 제어하기 위한 복수의 객체들 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 403에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))는, 외부 전자 장치에 표시된 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 제1객체가 나타내는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제1객체는, 외부 전자 장치에 대한 사용자 입력(예컨대, 터치 입력, 제스처 입력, 음성 입력)에 의해 선택될 수 있다. 또는, 제1객체는, 웨어러블 전자 장치에 의해 지정된 시간동안 사용자가 제1객체를 응시한 것으로 확인될 경우, 웨어러블 전자 장치로부터 외부 전자 장치로 전송된 신호에 의해 선택될 수도 있다. 웨어러블 전자 장치는, 서버, 외부 전자 장치, 또는 메모리(예: 도 3a의 메모리(230))로부터 제1정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 405에서, 웨어러블 전자 장치는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 제1객체에 대응하는 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 407에서, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 기반하여 증강현실 이미지의 속성을 결정할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 기반하여, 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상, 위치 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 409에서, 웨어러블 전자 장치는, 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이 (260))를 통해 결정된 속성을 가지는 증강현실 이미지를 제1위치에 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치는, 디스플레이를 통해, 증강현실 이미지를 제1위치에 고정되게 표시할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는, 증강현실 이미지가 제1위치에 표시된 이후, 추가 사용자 입력을 통해, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상, 위치 중 적어도 하나를 조정할 수 있다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 방법을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 5를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라, 동작 501에서, 웨어러블 전자 장치(예: 예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))는 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 제어 대상 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 표시할 수 있다. 예컨대, 복수의 객체들은, 디스플레이를 통해, 가상 이미지로 표시할 수도 있다
일 실시 예에 따르면, 동작 503에서, 웨어러블 전자 장치는, 디스플레이를 통해 표시된 복수의 객체들 중 제1객체를 선택하고, 선택된 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득할 수 있다. 예컨대, 제1객체는, 웨어러블 전자 장치에 대한 사용자 입력(예컨대, 터치 입력, 제스처 입력, 음성 입력)에 의해 선택될 수 있다. 또는, 제1객체는, 웨어러블 전자 장치가 지정된 시간동안 사용자가 제1객체를 응시하는 것을 식별한 것에 기반하여, 웨어러블 전자 장치에 의해 선택될 수도 있다. 웨어러블 전자 장치는, 서버, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202)), 또는 메모리(예: 도 3a의 메모리(230))로부터 제1정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 505에서, 웨어러블 전자 장치는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 제1객체에 대응하는 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 507에서, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 기반하여 증강현실 이미지의 속성을 결정할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 기반하여, 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상, 위치 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 509에서, 웨어러블 전자 장치는, 디스플레이를 통해 결정된 속성을 가지는 증강현실 이미지를 제1위치에 표시할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는, 증강현실 이미지가 제1위치에 표시된 이후, 추가 사용자 입력을 통해, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상, 위치 중 적어도 하나를 조정할 수 있다.
도 6a와 도 6b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 외부 전자 장치에 표시된 복수의 객체들 중 어느 하나의 객체를 선택하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 6a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 외부 전자 장치(202)는 제어 대상 디바이스들(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))을 제어하기 위한 복수의 객체들을 포함하는 제1화면(610)을 표시할 수 있다. 예컨대, 제1화면(610)은, 제어 대상 디바이스들을 제어하기 위한 어플리케이션의 실행 화면일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 외부 전자 장치(202)는, 복수의 객체들 중 제1객체(620)를 선택하는 사용자 입력(예컨대, 터치 입력, 제스처 입력, 또는 음성 입력)을 확인할 수 있다. 외부 전자 장치(202)는, 사용자 입력에 기반하여, 제1객체에 대응하는 제1디바이스(예컨대, 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 웨어러블 전자 장치(201)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 지정된 시간동안 사용자가 제1객체(620)를 응시한 것으로 확인될 경우, 외부 전자 장치(202)로 제1객체(620)의 선택을 나타내는 신호를 전송할 수 있다. 외부 전자 장치(202)는, 전송된 신호에 기반하여, 제1객체(620)에 대응하는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 웨어러블 전자 장치(201)로 전송할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 외부 전자 장치(202)로부터 수신된 제1디바이스에 대한 제1정보에 기반하여, 증강현실 이미지(630)를 표시할 수 있다. 예컨대, 증강현실 이미지(630)는, 제1객체(620)에 대응하는 제1디바이스에 대한 정보(예컨대, 이름, 위치, 또는 상태를 나타내는 정보) 및 제1디바이스를 제어할 수 있는 메뉴(예: 사용자 인터페이스)를 포함할 수 있다. 한편, 웨어러블 전자 장치(201)는, 외부 서버 또는 메모리(예: 도 3a의 메모리(230))로부터 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득할 수도 있다.
도 7a와 도 7b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이에 표시된 복수의 객체들 중 어느 하나의 객체를 선택하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 7a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해 제어 대상 디바이스들(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))을 제어하기 위한 복수의 객체들을 포함하는 제1화면(710)을 표시할 수 있다. 예컨대, 제1화면(710)은, 제어 대상 디바이스들을 제어하기 위한 어플리케이션의 실행 화면일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 복수의 객체들 중 제2객체(720)를 선택하는 사용자 입력(예컨대, 제스처 입력 또는 음성 입력)을 확인할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제2객체(720)를 잡아당기는 제스처 입력에 기반하여, 제2객체(720)를 선택하고 제2객체(720)에 대응하는 그래픽 객체(725)를 표시할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자 입력에 기반하여, 제2객체(720)가 나타내는 제2디바이스에 대한 제2정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))를 통해, 지정된 시간동안 사용자가 제2객체(720)를 응시하는지 여부를 확인할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201)는, 지정된 시간동안 사용자가 제2객체(720)를 응시하는 것으로 확인되면, 복수의 객체들 중 제2객체(720)를 선택할 수 있다.
도 7b를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제2객체(720)에 대응하는 제2정보에 기반하여, 증강현실 이미지(730)를 표시할 수 있다. 예컨대, 증강현실 이미지(730)는, 제2디바이스에 대한 정보(예컨대, 이름, 위치, 또는 상태를 나타내는 정보) 및 제2디바이스를 제어할 수 있는 메뉴를 포함할 수 있다.
도 8은, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시할 위치를 결정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 선택된 객체가 나타내는 제어 대상 디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 정보를 증강현실 이미지로 표시할 위치를 결정할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자의 시선 방향에 기반하여, 증강현실 이미지를 표시할 제1위치를 결정할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자가 위치하는 실제 공간에서, 사용자의 시선이 항하는 곳에 위치하는 닫힌 공간(예컨대, 벽면, 바닥, 물체)을 확인할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제1위치(810), 제2위치(820), 및 제3위치(830) 중 사용자의 시선이 향하는 제1위치(810)에 증강현실 이미지를 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제2위치(820)는 열린 위치(예컨대, 허공)이기 때문에, 해당 위치(820)에 증강현실 이미지를 표시하지 않을 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제3위치(830)는 사용자의 시선 방향과 일치하지 않기 때문에, 해당 위치(830)에 증강현실 이미지를 표시하지 않을 수 있다.
도 9a, 도 9b 및 도 9c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 증강현실 이미지가 표시되는 제1위치와 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해, 사용자의 시선이 닿는 지점(910)과 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 거리, 해당 지점(910)의 좌표 정보를 확인할 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치(201)는 사용자의 시선이 향하는 공간과 3D 공간 정보에 기반하여, 사용자의 시선이 닿는 지점(910)과 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 궤적을 확인할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201)는, 해당 지점(910)의 좌표 정보 및/또는 해당 지점(910)과 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 궤적에 기반하여, 증강현실 이미지를 표시할 제1위치(910)를 결정할 수 있다.
도 9a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 궤적을 나타내는 이미지를 표시하지 않을 수 있다. 이때, 웨어러블 전자 장치(201)는, 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 제1위치(910)를 나타내는 객체를 표시할 수도 있다.
도 9b 및 도 9c를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지가 표시되는 제1위치(910)와 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 궤적을 나타내는 이미지(920 또는 930)를 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제1위치(910)와 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 궤적을 3차원으로 나타내는 제1이미지(920)를 표시할 수 있다. 또는, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제1위치(910)와 웨어러블 전자 장치(201) 사이의 궤적을 2차원 평면으로 나타내는 제2이미지(930)를 표시할 수 있다. 한편, 도 9b 및 도 9c의 제1이미지(920)와 제2이미지(930)의 형태나 모양은 예시적인 것일 뿐, 본 발명의 기술적 특징은 이에 한정되지 않을 수 있다.
도 10a, 도 10b 및 도 10c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 10a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 외부 전자 장치(202)는 제어 대상 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들을 포함하는 제1화면(1010)을 표시할 수 있다. 예컨대, 제1화면(1010)은, 특정 공간에 위치하는 제어 대상 디바이스들(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))을 제어하기 위한 어플리케이션의 실행 화면일 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 외부 전자 장치(202)에 표시된 복수의 객체들 중 제1객체(1020)가 선택되면, 제1객체(1020)가 나타내는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 제1객체(1020)에 대응하는 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치(1005)를 확인할 수 있다. 예컨대, 제1위치(1005)는, 스마트 조명의 위치에 대응할 수 있다.
도 10b를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 디스플레이(260)를 통해, 제1객체(1020)에 대응하는 제1정보에 기반하여, 제1위치(1005)에 증강현실 이미지(1030)를 표시할 수 있다.
도 10c를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 외부 전자 장치(202)에 대한 사용자 입력에 기반하여, 증강현실 이미지(1030)의 위치를 조정할 수 있다. 예컨대, 외부 전자 장치(202)는, 제1객체(1020)를 오른쪽 방향으로 드래그하는 입력을 확인하면, 웨어러블 전자 장치(201)로 증강현실 이미지(1030)의 위치를 오른쪽 방향으로 이동시키는 명령을 전송할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(201)는, 상기 명령을 수신하는 것에 기반하여, 증강현실 이미지(1030)의 위치를 오른쪽 방향으로 이동시킬 수 있다.
도 11a, 도 11b 및 도 11c는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 선택된 객체가 나타내는 디바이스에 대한 정보를 표시하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 11a, 도 11b 및 도 11c를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 제1객체(1020)에 대응하는 제1정보에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)를 표시할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자 입력에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)의 속성을 결정 또는 조정할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 미리 지정된 제스처 입력에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)의 위치, 각도, 투명도, 크기, 방향, 형태, 또는 모양을 결정 또는 조정할 수 있다. 예컨대, 복수의 제스처들은, 서로 다른 속성들을 조정하도록 설정될 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 미리 지정된 복수의 제스처들 각각에 기반하여, 해당 제스처에 지정된 증강현실 이미지(1110)의 속성을 결정 또는 조정할 수 있다.
도 11a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해 확인되는 사용자의 제스처 입력 또는 음성 입력에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)의 투명도 또는 크기 중 적어도 하나를 조정할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 특정 손 모양 제스처에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)의 투명도 또는 크기 중 적어도 하나를 조정할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자에 의해 손가락의 검지와 엄지를 붙이는 동작을 한 상태로 손을 위 아래로 이동하는 제스처가 확인되면, 증강현실 이미지(1110)의 투명도를 증감시킬 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자에 의해 손가락의 검지와 엄지를 붙이는 동작을 한 상태로 손을 좌우로(또는 사용자를 기준으로 멀어지거나 가까워지는 방향으로) 이동하는 제스처가 확인되면, 증강현실 이미지(1110)의 크기를 증감시킬 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자가 특정 손 모양을 한 채로 전후좌후 방향들 중 적어도 하나의 방향으로 손을 일정 각도 기울이면, 증강현실 이미지(1110)를 해당하는 방향으로 일정 각도만큼 기울일 수 있다.
도 11b를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해, 선택을 해제하는 사용자 입력이 확인되면, 증강현실 이미지(1110)의 속성을 조정하기 위한 선택을 해제(또는 중단)시킬 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자의 검지와 엄지가 일정 거리 미만으로 가까워지면 증강현실 이미지(1110)를 선택하는 동작으로 인식하고, 검지와 엄지가 일정 거리 이상 멀어지면 증간현실 이미지(1110)를 해제하는 동작으로 인식할 수 있다. 또는, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지를 선택한 후 지정된 시간동안 신규 입력이 확인되지 않으면, 증강현실 이미지(1110)의 속성을 조정하기 위한 선택을 해제시킬 수 있다. 이때, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지(1110)의 기존 설정을 유지한 채로 제1위치(1105)에 표시할 수 있다. 또는, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지(1110)가 아직 제1위치(1105)에 표시되기 전인 경우, 증강현실 이미지(1110)를 표시하지 않을 수 있다.
도 11c를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(201)는, 센서 모듈(예: 도 3a의 센서 모듈(235)) 및/또는 카메라 모듈(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))을 통해 획득되는 사용자의 제스처 입력 또는 음성 입력에 기반하여, 증강현실 이미지(1110)의 위치를 조정할 수 있다. 또는, 웨어러블 전자 장치(201)는 센서 모듈 및/또는 카메라 모듈을 통해 확인되는 사용자의 시선 방향의 변경에 기반하여, 증강현실 이미지의 기울기를 결정 또는 조정할 수도 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 사용자의 제스처 입력(예컨대, 사용자의 손가락 제스처 또는 시선 방향의 변화) 또는 음성 입력을 가이드하는 가이드 이미지(1120)를 표시할 수 있다. 예컨대, 가이드 이미지(1120)는 좌우상하 방향 중 적어도 하나를 표시하는 이미지를 포함할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지(1110)를 가이드 이미지(1120)로 대체하여 표시하거나 증강현실 이미지(1110)와 가이드 이미지(1120)를 함께 표시할 수 있다.
도 12는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이를 통해 표시된 디바이스에 대한 정보를 이용하여 해당 디바이스를 제어하는 동작을 설명하기 위한 플로우 차트이다.
도 12를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라, 동작 1201에서, 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))는, 제어 대상 디바이스인 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))를 제어하기 위한 증강현실 이미지를 제1위치에 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 1203에서, 웨어러블 전자 장치는, 증강현실 이미지에 대한 사용자 입력을 확인할 수 있다. 예컨대, 사용자 입력은, 웨어러블 전자 장치에 대한 터치 입력, 제스처 입력, 또는 음성 입력을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 동작 1205에서, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 기반하여 제1디바이스를 제어할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치는, 사용자 입력에 대응하는 기능(또는 동작)을 수행하기 위한 명령을 제1디바이스로 전송할 수 있다. 제1디바이스는 해당 명령을 수신하여 사용자 입력에 대응하는 기능(또는 동작)을 수행할 수 있다. 예컨대, 해당 명령은, 웨어러블 전자 장치로부터 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))를 거쳐 제1디바이스로 전송될 수 있다. 또는, 해당 명령은, 웨어러블 전자 장치로부터 제1디바이스로 바로 전송될 수도 있다. 그 외, 해당 명령은, 다양한 경로를 통해, 웨어러블 전자 장치로부터 제1디바이스로 전송될 수 있다.
도 13a와 도 13b는, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치가 디스플레이를 통해 표시된 디바이스에 대한 정보를 이용하여 해당 디바이스를 제어하는 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 13a와 도 13b는, 일 실시 예에 따라 웨어러블 전자 장치는, 제어 대상 디바이스를 제어하기 위한 증강현실 이미지(1310)를 표시할 수 있다.
도 13a를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))는, 제어 대상 디바이스(1350)(예컨대, 스마트 조명)를 제어하기 위한 증강현실 이미지(1310)를 제1위치에 고정되게 표시할 수 있다. 예컨대, 제1위치는, 제어 대상 디바이스(1350) 옆의 위치일 수 있다. 예컨대, 증강현실 이미지(1310)는, 제어 대상 디바이스(1350)의 특정 기능을 제어하는 제어 객체(1320)를 포함할 수 있다.
도 13b를 참조하면, 일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 증강현실 이미지(1310)에 포함된 제어 객체(1320)에 대한 사용자 입력을 확인할 수 있다. 예컨대, 사용자 입력은, 제어 객체(1320)를 누르는 제스처 입력 또는 제어 객체(1320)가 나타내는 기능을 수행할 것을 요청하는 음성 입력을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따라, 웨어러블 전자 장치(201)는, 사용자 입력의 확인에 기반하여, 제어 대상 디바이스(1350)가 제어 객체(1320)가 나타내는 기능을 수행하기 위한 명령을 생성할 수 있다. 또한, 웨어러블 전자 장치(201)는, 제어 대상 디바이스(1350)로 생성된 명령을 전송할 수 있다. 제어 대상 디바이스(1350)는, 수신된 명령에 응답하여, 제어 객체(1320)가 나타내는 기능(예컨대, 조명 온)을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))는, 카메라(예: 도 3a의 카메라 모듈(240)), 통신 회로(예: 도 3a의 통신 회로(290)), 투명한 렌즈를 포함하고, 상기 렌즈를 통해 컨텐트를 표시하도록 설정된 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260)), 및 프로세서(예: 도 3a의 프로세서(220))를 포함하고, 상기 프로세서는, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 획득하고, 상기 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인하고, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 결정하고, 상기 디스플레이를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 사용자 입력에 기반하여, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상 또는 위치 중 적어도 하나를 조정하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 센서를 통해 확인된 사용자의 제스처에 기반하여, 상기 사용자 입력을 식별하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치에 대한 입력에 기반하여, 상기 사용자 입력을 판단하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 카메라를 통해 사용자가 지정된 시간동안 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하고, 상기 지정된 시간 동안 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하 면, 상기 제1객체를 선택하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 카메라를 통해 상기 외부 전자 장치에 표시된 상기 제1객체에 포함된 상기 제1객체의 식별자를 확인하고, 상기 식별자를 이용하여 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 외부 전자 장치에서 사용자 입력에 의해 상기 제1객체가 선택되면, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 제1객체의 선택을 나타내는 정보 및 상기 제1객체가 나타내는 상기 디바이스에 대한 상기 제1정보를 수신하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 시선 방향이 가리키는 영역의 3D 공간 좌표 정보를 획득하고, 상기 3D 좌표 정보에 포함된 닫힌 공간의 좌표들 중 상기 시선 방향에 대응하는 제1좌표에 기반하여, 상기 제1위치를 식별하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 제1좌표가 나타내는 지점과 상기 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 고정되게 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))의 동작 방법은, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 웨어러블 전자 장치의 통신 회로(예: 도 3a의 통신 회로(290))를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 획득하는 동작, 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 웨어러블 전자 장치의 카메라(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인하는 동작, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 결정하는 동작, 및 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 상기 속성을 식별하는 동작은, 상기 사용자 입력에 기반하여, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상 또는 위치 중 적어도 하나를 조정하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 상기 속성을 식별하는 동작은, 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 센서를 통해 확인된 사용자의 제스처에 기반하여, 상기 사용자 입력을 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 상기 속성을 식별하는 동작은, 상기 외부 전자 장치에 대한 입력에 기반하여, 상기 사용자 입력을 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 카메라를 통해 사용자가 지정된 시간동안 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하는 동작 및 상기 지정된 시간 동안 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하는 것으로 확인되면, 상기 제1객체를 선택하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하는 동작은, 상기 카메라를 통해 상기 외부 전자 장치에 표시된 상기 제1객체에 포함된 상기 제1객체의 식별자를 확인하는 동작 및 상기 식별자를 이용하여 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 제1위치를 확인하는 동작은, 상기 시선 방향이 가리키는 영역의 3D 공간 좌표 정보를 획득하는 동작 및 상기 3D 좌표 정보에 포함된 닫힌 공간의 좌표들 중 상기 시선 방향에 대응하는 제1좌표에 기반하여, 상기 제1위치를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
상기 전자 장치의 동작 방법은, 상기 디스플레이를 통해, 상기 제1좌표가 나타내는 지점과 상기 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하는 동작을 더 포함할 수 있다.
상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작은, 상기 디스플레이를 통해, 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 고정되게 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 프로그램을 저장하는 비일시적 기록매체는, 상기 프로그램은, 웨어러블 전자 장치(예: 도 2 및 도 3a의 웨어러블 전자 장치(201))에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가, 외부 전자 장치(예: 도 2의 외부 전자 장치(202))에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 웨어러블 전자 장치의 통신 회로(예: 도 3a의 통신 회로(290))를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스(예: 도 2의 제어 대상 디바이스(204))에 대한 제1정보를 획득하는 동작, 상기 웨어러블 전자 장치의 카메라(예: 도 3a의 카메라 모듈(240))를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인하는 동작, 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 결정하는 동작, 및 상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이(예: 도 3a의 디스플레이(260))를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 명령을 포함하는 프로그램을 저장할 수 있다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    카메라;
    통신 회로;
    투명한 렌즈를 포함하고, 상기 렌즈를 통해 컨텐트를 표시하는 디스플레이; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하고,
    상기 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 식별하고,
    사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하고,
    상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된 웨어러블 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 사용자 입력에 기반하여, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상 또는 위치 중 적어도 하나를 조정하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 센서를 통해 확인된 사용자의 제스처 또는 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 입력에 기반하여, 상기 사용자 입력을 식별하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 카메라를 통해 상기 외부 전자 장치에 표시된 상기 제1객체에 포함된 상기 제1객체의 식별자를 확인하고,
    상기 식별자를 기반하여 사용자가 지정된 시간동안 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하고,
    상기 지정된 시간 동안 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하면, 상기 제1객체를 선택하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치에서 사용자 입력에 의해 상기 제1객체가 선택되면, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 제1객체의 선택을 나타내는 정보 및 상기 제1객체가 나타내는 상기 디바이스에 대한 상기 제1정보를 수신하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 시선 방향이 가리키는 영역의 3차원(3D) 공간 좌표 정보를 획득하고,
    상기 3D 좌표 정보에 포함된 닫힌 공간의 좌표들 중 상기 시선 방향에 대응하는 제1좌표에 기반하여, 상기 제1위치를 식별하고,
    제1좌표가 나타내는 지점과 상기 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 고정되게 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 더 설정된 웨어러블 전자 장치.
  8. 웨어러블 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 웨어러블 전자 장치의 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하는 동작;
    상기 웨어러블 전자 장치의 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 식별하는 동작;
    사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 식별하는 동작; 및
    상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 상기 속성을 식별하는 동작은,
    상기 사용자 입력에 기반하여, 상기 증강현실 이미지의 크기, 형상, 모양, 투명도, 기울기, 방향, 색상 또는 위치 중 적어도 하나를 조정하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 상기 속성을 식별하는 동작은,
    상기 웨어러블 전자 장치의 센서를 통해 확인된 사용자의 제스처 또는 상기 외부 전자 장치에 대한 입력에 기반하여, 상기 사용자 입력을 식별하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 카메라를 통해 상기 외부 전자 장치에 표시된 상기 제1객체에 포함된 상기 제1객체의 식별자를 확인하는 동작;
    상기 식별자를 기반하여 사용자가 지정된 시간동안 상기 제1객체를 응시하는지 여부를 확인하는 동작; 및
    상기 지정된 시간 동안 상기 사용자가 상기 제1객체를 응시하면, 상기 제1객체를 선택하는 동작을 더 포함하는, 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  12. 제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1위치를 확인하는 동작은,
    상기 시선 방향이 가리키는 영역의 3차원(3D) 공간 좌표 정보를 획득하는 동작; 및
    상기 3D 좌표 정보에 포함된 닫힌 공간의 좌표들 중 상기 시선 방향에 대응하는 제1좌표에 기반하여, 상기 제1위치를 식별하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제8항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스플레이를 통해,제1좌표가 나타내는 지점과 상기 웨어러블 전자 장치 사이의 궤적을 나타내는 이미지를 표시하는 동작을 더 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제8항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작은,
    상기 디스플레이를 통해, 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 고정되게 표시하는 동작을 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 방법.
  15. 프로그램을 저장하는 비일시적 기록매체에 있어서, 상기 프로그램은, 웨어러블 전자 장치에 의해 실행 시, 상기 웨어러블 전자 장치가,
    외부 전자 장치에 표시된 디바이스들을 제어하기 위한 복수의 객체들 중 제1객체가 선택되면, 상기 웨어러블 전자 장치의 통신 회로를 통해 상기 제1객체가 나타내는 제1디바이스에 대한 제1정보를 획득하는 동작;
    상기 웨어러블 전자 장치의 카메라를 통해 확인된 사용자의 시선 방향에 기반하여, 상기 제1객체에 대응하는 상기 제1정보를 증강현실 이미지로 표시할 제1위치를 확인하는 동작;
    사용자 입력에 기반하여 상기 증강현실 이미지의 속성을 결정하는 동작; 및
    상기 웨어러블 전자 장치에 포함된 투명한 렌즈를 포함하는 디스플레이를 통해, 상기 속성을 가지는 상기 증강현실 이미지를 상기 제1위치에 표시하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 명령을 포함하는, 비일시적 기록매체.
PCT/KR2022/012532 2021-08-23 2022-08-22 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법 WO2023027459A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP22861669.4A EP4343516A4 (en) 2021-08-23 2022-08-22 PORTABLE ELECTRONIC DEVICE HAVING AUGMENTED REALITY OBJECT DISPLAYED THEREOF AND METHOD OF OPERATING THE SAME
US17/893,605 US11941315B2 (en) 2021-08-23 2022-08-23 Wearable electronic device for displaying augmented reality object and method for operating the same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0111154 2021-08-23
KR20210111154 2021-08-23
KR1020210157721A KR20230029472A (ko) 2021-08-23 2021-11-16 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법
KR10-2021-0157721 2021-11-16

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/893,605 Continuation US11941315B2 (en) 2021-08-23 2022-08-23 Wearable electronic device for displaying augmented reality object and method for operating the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023027459A1 true WO2023027459A1 (ko) 2023-03-02

Family

ID=85323321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/012532 WO2023027459A1 (ko) 2021-08-23 2022-08-22 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023027459A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150033203A (ko) * 2013-09-23 2015-04-01 엘지전자 주식회사 이동단말기 및 그 제어방법
KR20170089662A (ko) * 2016-01-27 2017-08-04 엘지전자 주식회사 증강현실을 제공하는 웨어러블 디바이스
KR20180071092A (ko) * 2016-12-19 2018-06-27 삼성전자주식회사 사용자의 시선 및 입력에 기반하여 제어되는 전자 장치, 모바일 전자 장치 및 디스플레이 장치
KR20190119206A (ko) * 2018-03-30 2019-10-22 데이터얼라이언스 주식회사 가상 현실과 증강 현실을 이용한 IoT 디바이스 제어 시스템 및 방법
KR20210063928A (ko) * 2019-11-25 2021-06-02 삼성전자주식회사 증강 현실 서비스를 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150033203A (ko) * 2013-09-23 2015-04-01 엘지전자 주식회사 이동단말기 및 그 제어방법
KR20170089662A (ko) * 2016-01-27 2017-08-04 엘지전자 주식회사 증강현실을 제공하는 웨어러블 디바이스
KR20180071092A (ko) * 2016-12-19 2018-06-27 삼성전자주식회사 사용자의 시선 및 입력에 기반하여 제어되는 전자 장치, 모바일 전자 장치 및 디스플레이 장치
KR20190119206A (ko) * 2018-03-30 2019-10-22 데이터얼라이언스 주식회사 가상 현실과 증강 현실을 이용한 IoT 디바이스 제어 시스템 및 방법
KR20210063928A (ko) * 2019-11-25 2021-06-02 삼성전자주식회사 증강 현실 서비스를 제공하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022019636A1 (ko) 가상 사용자 인터랙션을 수행하기 위한 방법 및 그 장치
WO2022131549A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2022050611A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
WO2023106895A1 (ko) 가상 입력 장치를 이용하기 위한 전자 장치 및 그 전자 장치에서의 동작 방법
WO2022220659A1 (ko) 전자 장치 및 전자 장치에서 외부 전자 장치를 이용하여 정보를 입력하는 방법
WO2022177299A1 (ko) 통화 기능의 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2023027459A1 (ko) 증강현실 객체를 표시하는 웨어러블 전자 장치와 이의 동작 방법
WO2022085940A1 (ko) 웨어러블 표시 장치에 복수의 오브젝트들 표시 제어 방법 및 장치
WO2022014836A1 (ko) 가상 객체들의 밝기를 다르게 표시하는 방법 및 장치
WO2022181949A1 (ko) Ar/vr 환경을 제공하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2024029740A1 (ko) 입력 장치를 이용하여 드로잉 데이터를 출력하는 방법 및 장치
WO2024106995A1 (ko) 가상 현실 공간 상에 가상 객체를 제공하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2024058434A1 (ko) 사용자의 외부 환경을 촬영하는 컨트롤 장치 및 그 동작 방법 및 컨트롤 장치와 연결된 머리 착용형 전자 장치
WO2024058472A1 (ko) 어플리케이션에 대한 정보를 외부 디스플레이를 통해 제공하는 웨어러블 장치 및 상기 웨어러블 장치의 제어 방법
WO2021242022A1 (ko) 3차원 객체에 2차원 객체를 합성하기 위한 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 비일시적 저장 매체
WO2023149671A1 (ko) 입력 모드를 전환하는 증강 현실 장치 및 그 방법
WO2022154417A1 (ko) 감정 상태를 식별하는 전자 장치 및 그 운용 방법
WO2022177105A1 (ko) 투명 디스플레이를 포함하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2024080579A1 (ko) 사용자의 자세를 가이드하기 위한 웨어러블 장치 및 그 방법
WO2022098134A1 (ko) 전자 장치, ar 장치 및 그들의 데이터 전송 주기 제어 방법
WO2024144158A1 (ko) 적어도 하나의 가상 객체의 속성에 따라 적어도 하나의 가상 객체를 제어하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
WO2023068549A1 (ko) 외부 장치를 이용하는 전자 장치 및 이의 동작 방법
WO2022119147A1 (ko) 멀티 터치에 기반한 슬라이드 구동 방법 및 장치
WO2024101749A1 (ko) 외부 전자 장치의 대표 이미지를 제공하기 위한 전자 장치, 그 동작 방법 및 저장 매체
WO2024049005A1 (ko) 비네팅 기능을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 웨어러블 전자 장치

Legal Events

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

Ref document number: 22861669

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2022861669

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022861669

Country of ref document: EP

Effective date: 20231221

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE