WO2023048462A1 - 착색 가능한 렌즈의 광 투과도를 조정하는 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

착색 가능한 렌즈의 광 투과도를 조정하는 전자 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2023048462A1
WO2023048462A1 PCT/KR2022/014107 KR2022014107W WO2023048462A1 WO 2023048462 A1 WO2023048462 A1 WO 2023048462A1 KR 2022014107 W KR2022014107 W KR 2022014107W WO 2023048462 A1 WO2023048462 A1 WO 2023048462A1
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electronic device
lens
various embodiments
lens frame
disposed
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PCT/KR2022/014107
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하헌준
김철귀
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삼성전자 주식회사
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    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device for adjusting light transmittance of a tintable lens and a method for controlling the same.
  • Electronic devices for example, various services and additional functions provided through wearable devices on the user's body, such as glass-type wearable devices (or smart glasses), are gradually increasing. there is.
  • communication service providers or electronic device manufacturers are competitively developing electronic devices to provide various functions and to differentiate themselves from other companies. Accordingly, various functions provided through electronic devices are gradually becoming more sophisticated.
  • a wearable device of a glass type may provide augmented reality to a user. For example, a user may look at the real world (or the external world) while wearing a glass-type wearable device, and the glass-type wearable device may display a virtual image (or visual image). object (visual object) can be displayed. Through this, a real world in which virtual images are overlaid may be provided to the user.
  • a glass-type wearable device may include a member that is at least partially transparent (or translucent). A wearable device of a glass type may output the above-described virtual image through such a member.
  • the visibility of the virtual image and the degree of recognition of the external world may vary according to ambient brightness. For example, even if the virtual image is output (or displayed) with the same brightness, if the ambient brightness is high, visibility to the outside world is sufficient (eg, relatively high), but the visibility of the virtual image may be relatively low. For example, if the ambient brightness is low, the visibility of the virtual image may be sufficient (eg, relatively high), but the visibility to the outside world may be relatively low. As such, if the visibility of the virtual image and the visibility of the external world are changed according to ambient brightness when the glass-type wearable device displays the virtual image, it may cause inconvenience to the user who is provided with the virtual reality.
  • a color-changing (or tinting) lens may be included in the glass-type wearable device.
  • a photochromic lens may include a member capable of adjusting light transmittance (hereinafter referred to as transmittance) according to ambient brightness.
  • types of photochromic lenses include a photochromic type in which transmittance is adjusted without an external power source through a chemical action by ultraviolet (UV) and a transmittance adjusted by an electrical signal from an external power source.
  • EC electrochromic
  • LC liquid crystal
  • GHLC guest-host liquid crystal
  • a lens eg, tinted lens
  • a film eg, tinted film having a fixed transmittance may be attached to a display member of a glass-type wearable device.
  • the visibility of the virtual image can be increased by adjusting the transmittance, but since the material has basic light blocking properties (e.g., light blocking properties above a certain level exist), the visibility of the virtual image can be increased. ), visibility to the outside world may be lower than in the case where the above-described self-tinting lenses are not included.
  • visibility to the outside world may be lower than when the above-described colored lens or colored film is not included.
  • one aspect of the present disclosure is to provide a detachable and/or attachable electronic device and a control method thereof.
  • Another aspect of the present disclosure is to provide an electronic device for supplying wireless power to a detachable and/or attachable photochromic lens and a method for controlling the same.
  • Another aspect of the present disclosure is to provide an electronic device and a control method for adjusting transmittance of a partial region of a photochromic lens based on a position where a virtual image (or visual object) is displayed.
  • an electronic device is provided.
  • the electronic device is a lens frame accommodating a first transparent member and a second transparent member on which at least one visual object is displayed, at least a portion of the first transparent member, and at least a portion of the second transparent member,
  • an external electronic device including at least one possible lens is attachable, and the external electronic device is attached to the lens frame, at least one of the first transparent member or the second transparent member and at least one discolorable lens are aligned with each other.
  • At least one camera lens disposed in the lens frame and at least partially exposed to the outside through at least one hole formed in the lens frame; and at least one first transmitting coil disposed within the frame adjacent to at least a portion of the at least one camera and a power transmitting circuit configured to transfer current to the at least one first transmitting coil.
  • a user may selectively determine whether or not to use the self-tinting lens according to the brightness of the surrounding environment through the detachable and/or attachable self-tinting lens.
  • the self-tinting lens may be used in a dark environment.
  • the visibility of the virtual image may be secured by using the photochromic lens in a bright environment where the visibility of the external world is sufficient.
  • the transmittance of the photochromic lens according to the surrounding brightness the visibility of the virtual image and the visibility of the external world can be improved.
  • the visibility of the virtual image is secured by adjusting the transmittance of a partial area corresponding to the position where the virtual image (or visual object) is displayed, while the visibility of the external world in the remaining area of the photochromic lens is improved.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a structure of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates structures of a display and an eye tracking camera of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4A is a diagram illustrating an appearance of an electronic device in one direction according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a diagram illustrating an appearance of an electronic device in another direction according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A is a diagram for explaining an example of arrangement of a transmission coil and/or a sensor of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5B is a diagram for explaining an example of arrangement of an external electronic device including at least one lens and a receiving coil and/or a magnetic body of the external electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5C is a diagram for explaining a state in which an electronic device and an external electronic device are coupled, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A is a diagram for explaining another example of arrangement of a transmission coil of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6B is a diagram for explaining another example of an external electronic device including at least one lens and a receiving coil of the external electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining another example of arrangement of a transmission coil of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8A illustrates the structure of a self-tinting lens, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8B illustrates the structure of a self-tinting lens, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling transmittance of an external electronic device by an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of controlling transmittance of an external electronic device by an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11A is a diagram for explaining a method of controlling at least one lens by an electronic device or an external electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 11B is a diagram for explaining a method of controlling at least one lens by an electronic device or an external electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of adjusting transmittance of a partial region of at least one lens, by an electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of adjusting, by an electronic device, transmittance of a partial area of at least one lens included in an external electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 14 illustrates a state in which transmittance of a partial region of at least one lens is adjusted according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, 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, 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
  • 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 includes 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 use less power than the main processor 121 or be set to be specialized for a designated function.
  • 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, an image signal processor or a 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 configured to detect a touch or a pressure sensor configured 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 an 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 infrared (IR) 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 may be 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 : 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 4 TH generation (4G) network and a next-generation communication technology, such as 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)). -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.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • 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.
  • 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).
  • the wireless communication module 192 may be used to realize peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC.
  • DL downlink
  • UL uplink each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less
  • 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 bottom 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.
  • 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. According to one embodiment, 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.
  • FIG. 2 illustrates a structure of an electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 ) according to an embodiment of the present disclosure.
  • a glass-type wearable device is shown.
  • the electronic device 200 connects the lens frame 205, the first wearing member 201, the second wearing member 202, the lens frame 205 and the first wearing member 201. It may include a first hinge structure 203 and/or a second hinge structure 204 connecting the lens frame 205 and the second wearing member 202. According to one embodiment, it may be described that the lens frame 205 , the wearing members 201 and 202 , and the hinge structures 203 and 204 constitute a housing of the electronic device 200 .
  • the hinge structures 203 and 204 may connect the lens frame 205 and the wearing members 201 and 202 respectively (respectively). According to various embodiments, each hinge structure 203 or 204 may be rotatable relative to the lens frame 205 or the wearing member 201 or 202 . According to one embodiment, the hinge structures 203 and 204 may be omitted. For example, the lens frame 205 and the wearing members 201 and 202 may be coupled (or directly connected). In this case, the lens frame 205 and the wearing members 201 and 202 may have fixed shapes.
  • the lens frame 205 may accommodate at least some of the transparent members 290-1 and 290-2.
  • the lens frame 205 may be formed to surround at least a portion of an edge of each of the transparent members 290-1 and 290-2.
  • the lens frame 205 may have a rim shape of a general eyeglass structure.
  • the lens frame 205 includes at least one camera (eg, first cameras 211-1 and 211-2, second cameras 212-1 and 212-2), and/or 3 camera 213), at least one light emitting device 214-1, 214-2, at least one display (eg, first display 251 and/or second display 252), at least one voice Input devices 262-1, 262-2 and 262-3, and/or at least one transparent member 290-1 and 290-2 may be included.
  • the at least one camera may include at least one first camera 211-1 or 211-2, at least one second camera 212-1 or 212-2, and/or at least one It may include a third camera 213 of.
  • at least one camera eg, the first cameras 211-1 and 211-2, the second cameras 212-1 and 212-2, and/or the third camera 213) , At least a portion (eg, a lens) may be exposed to the outside through at least one optical hole (not shown) formed in the housing of the electronic device 200 .
  • At least one camera eg, the first cameras 211-1 and 211-2, the second cameras 212-1 and 212-2, and/or the third camera 213)
  • An external image may be captured through at least one optical hole (not shown) formed in the housing of the electronic device 200 .
  • the first cameras 211-1 and 211-2 capture external images through optical holes (not shown) formed in the lens frame 205 (or the hinge structures 203 and 204).
  • the second cameras 212-1 and 212-2 are formed on the lens frame 205 (eg, formed on the inner portion of the lens frame 205 facing the user's left and/or right eye).
  • An external image may be taken through a hall (not shown).
  • the third camera 213 may capture an external image through an optical hole (not shown) formed in the lens frame 205 .
  • the above-described optical holes will be described in more detail through drawings to be described later.
  • images obtained through the first cameras 211-1 and 211-2 may be used for detecting a hand gesture by a user, tracking a user's head, and/or for spatial recognition.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may include a stereo camera.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may include a global shutter (GS) camera.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may include a rolling shutter (RS) camera.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may include two or more cameras having substantially the same standard and/or performance.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may perform a simultaneous localization and mapping (SLAM) operation through depth imaging.
  • SLAM simultaneous localization and mapping
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may perform spatial recognition for 6 degrees of freedom (DoF) (or 3DoF). According to various embodiments, the first cameras 211-1 and 211-2 may recognize a user's hand gesture. According to an embodiment, the first cameras 211-1 and 211-2 may be referred to as recognition cameras.
  • DoF degrees of freedom
  • 3DoF degrees of freedom
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may recognize a user's hand gesture.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 may be referred to as recognition cameras.
  • images obtained through the second cameras 212-1 and 212-2 may be used for detection and/or tracking of a user's pupil.
  • the electronic device 200 may display a virtual image through the transparent members 290-1 and 290-2, and the electronic device 200 may display a virtual image of the virtual image.
  • the virtual image may be displayed so that the center corresponds to the position of the pupil (eg, the direction in which the user gazes).
  • the second cameras 212-1 and 212-2 may include a GS camera.
  • the second cameras 212-1 and 212-2 may include two or more cameras having substantially the same standard and/or performance.
  • the second camera 212-2 corresponds to the left eye (eg, facing the left eye), and the second camera 212-1 corresponds to the right eye (eg, facing the right eye). ) can be arranged.
  • an optical waveguide e.g., described below
  • the eye-tracking optical waveguide 315) may be used, and will be described in detail through drawings to be described later.
  • the second cameras 212-1 and 212-2 may be referred to as eye-tracking (ET) cameras.
  • an image obtained through the third camera 213 may be used to detect a hand gesture by a user.
  • the third camera 213 may include a high resolution (HR) camera and/or a photo video (PV) camera.
  • the third camera 213 may include a color camera.
  • the third camera 213 may include a GS camera.
  • the third camera 213 may include an RS camera.
  • the third camera 213 provides (or performs) an auto-focusing (AF) function and/or a shake correction function (eg, an optical image stabilizer (OIS)). )can do.
  • AF auto-focusing
  • OIS optical image stabilizer
  • the first cameras 211-1 and 211-2 or the third camera 213 may be replaced with a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1).
  • the sensor module may include at least one of a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL), an infrared sensor, and/or a photodiode.
  • the photo diode may include a positive intrinsic negative (PIN) photo diode or an avalanche photo diode (APD).
  • PIN positive intrinsic negative
  • APD avalanche photo diode
  • the photo diode may be called a photo detector or a photo sensor.
  • the electronic device 200 may include at least one light emitting device.
  • at least one light emitting element may be disposed on the wearing members 201 and 202, the lens frame 205 and/or the hinge structures 203 and 204, and the at least one light emitting element , at least one camera (eg, the first cameras 211-1 and 211-2, the second cameras 212-1 and 212-2, and/or the third camera 213) disposed around the can be used for
  • the light emitting elements 214-1 and 214-2 disposed on the lens frame 205 (or the hinge structures 203 and 204) are disposed around the first camera
  • it can be used as a means of supplementing ambient brightness.
  • At least one light emitting device may be disposed on each of the wearing members 201 and 202 .
  • at least one light emitting element (not shown) disposed in the lens frame 205 eg, disposed in an inner portion of the lens frame 205 facing the user's left and/or right eye
  • the user's pupil may be used as an auxiliary means for facilitating pupil detection.
  • the at least one light emitting element (not shown) may emit light in an infrared (IR) band.
  • the lens frame 205 (eg, a left portion of the lens frame 205 accommodating the transparent member 290-2 corresponding to the left eye and a lens accommodating the transparent member 290-1 corresponding to the right eye)
  • At least one light-emitting element (not shown) disposed on the portion connecting the right portion of the frame 205 is used when detecting a hand gesture by a user through a third camera 213 disposed around (or , when shooting outside), it can be used as a means of supplementing the ambient brightness.
  • at least one light emitting device may be referred to as an illumination unit and may be implemented as a light-emitting diode (LED).
  • the electronic device 200 includes a first display 251, a second display 252, input optical members 253-1 and 253-2, transparent members 290-1, 290-2), and/or screen display parts 254-1 and 254-2.
  • the first display 251 and the second display 252 may be, for example, a liquid crystal display (LCD), a digital mirror device (DMD), silicon It may include a liquid crystal on silicon (LCoS), an organic light emitting diode (OLED), and/or a micro light emitting diode (micro LED).
  • LCD liquid crystal display
  • DMD digital mirror device
  • LCD liquid crystal on silicon
  • OLED organic light emitting diode
  • micro LED micro light emitting diode
  • the electronic device 200 when the first display 251 and the second display 252 include any one of a liquid crystal display, a digital mirror display, and a silicon liquid crystal display, the electronic device 200, A light source for radiating light to the screen output areas (eg, the screen display portions 254-1 and 254-2) of the displays 251 and 252 may be included.
  • the first display 251 and the second display 252 when the first display 251 and the second display 252 can generate light by themselves (eg, including either an organic light emitting diode or a micro LED), electronic Even if the device 200 does not include a separate light source, it can provide a virtual image of good quality to the user, and the electronic device 200 can be lightweight.
  • the transparent members 290-1 and 290-2 may be formed of at least one of a glass plate, a plastic plate, or a polymer, and are transparent. Alternatively, it may be made translucent. According to various embodiments, the external world may be shown to the user through the transparent or translucent transparent members 290-1 and 290-2. According to various embodiments, the first transparent member 290-1 may be disposed to face the user's right eye, and the second transparent member 290-2 may be disposed to face the user's left eye. According to various embodiments, at least some of the transparent members 290 - 1 and 290 - 2 may be accommodated by the lens frame 205 .
  • first transparent member 290 - 1 may be accommodated by a portion of the lens frame 205 corresponding to the user's right eye.
  • second transparent member 290 - 2 may be accommodated by a portion of the lens frame 205 corresponding to the user's left eye.
  • each transparent member 290-1 or 290-2 may be composed of a plurality of layers.
  • each of the transparent members 290-1 or 290-2 may include a convex lens, an optical waveguide (eg, a display optical waveguide 307 described later), a concave lens, and/or a prescription.
  • a prescription lens (or corrective lens) may be included.
  • prescription lenses may be omitted.
  • each of the transparent members 290-1 or 290-2 may further include a protective glass to reduce external impact.
  • each of the transparent members 290-1 and 290-2 may include an electrochromic lens (hereinafter referred to as a discoloration lens) to be described later.
  • a photochromic lens may be disposed between the convex lens and the optical waveguide.
  • the photochromic lens may be included in an external electronic device attachable to the housing of the electronic device 200 (eg, the lens frame 205).
  • light (eg, an image) output from the display 251 or 252 passes through the input optical member 253-1 or 253-2 to the transparent member 290-1 or 290-2 ( Example: Incident to the screen display portion 254-1 or 254-2) and guided to the user's eyes through an optical waveguide (not shown) and an output optical member (not shown) (eg, radiation toward the user's eyes) It can be, and will be described in more detail through the drawings to be described later.
  • the voice input devices 262-1, 262-2, and 262-3 may sense a user's voice or a sound generated around the electronic device 200.
  • the voice input devices 262-1, 262-2, and 262-3 detect ambient sound so that the electronic device 200 can provide a speech-to-text (STT) function, and the processor (eg, the processor 120 of FIG. 1).
  • STT speech-to-text
  • the wearing members 201 and 202 may extend from an end of the lens frame 205 and be supported (or positioned) on the user's body (eg, ears).
  • each of the wearing members 201 and 202 may include a printed circuit board (PCB) 270-1 or 270-2, an audio output device 263-1 or 263-2, and/or a battery. 235-1 or 235-2 (eg, battery 189 in FIG. 1).
  • PCB printed circuit board
  • the PCBs 270-1 and 270-2 may include at least one component (eg, a camera, a display, a light emitting device, a processor, a voice input device, a sensor, and power) of the electronic device 200. transmission circuit, etc.) can transmit electrical signals.
  • the PCBs 270-1 and 270-2 may include a flexible PCB (FPCB).
  • each PCB 270-1 or 270-2 may include a first substrate, a second substrate, and an interposer disposed between the first substrate and the second substrate. can
  • the batteries 235 - 1 and 235 - 2 may store power for operating at least one component of the electronic device 200 .
  • the audio output devices 263-1 and 263-2 may output audio data to the outside.
  • the audio output devices 263-1 and 263-2 provide feedback on a user's command (or input), and/or a virtual image (or visual object). )) can be externally output through audio data.
  • the electronic device 200 may further include at least one sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 200 may include at least one proximity sensor (not shown).
  • the proximity sensor may include a Hall sensor that detects a change in voltage according to the strength of a magnetic field.
  • the electronic device 200 may detect proximity of an external magnetic substance (eg, a magnet) by using the Hall sensor.
  • the electronic device 200 may detect the attachment of an external electronic device including a magnetic body (eg, an external electronic device including a photochromic lens described later) by detecting the proximity of a magnetic body, and may be further detailed through drawings to be described later. let me explain
  • the electronic device 200 may include at least one illuminance sensor that detects ambient brightness.
  • the electronic device 200 may check the external illuminance using the illuminance sensor.
  • the electronic device 200 may check external illumination using at least one camera (eg, the first cameras 211-1 and 211-2 or the third camera 213).
  • the electronic device 200 may perform at least one operation for adjusting the transmittance of the photochromic lens included in the electronic device 200 or the external electronic device 510 based on the confirmed external illuminance.
  • the electronic device 200 may further include a power transmission circuit (not shown) and a transmission coil for supplying power to the outside, and will be described in more detail through drawings to be described later.
  • FIG. 3 illustrates a display (eg, the first display 251 or the second display 252 of FIG. 2 ) and an eye tracking camera (eg, the second camera of FIG. 1 ) of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure. (212-1 or 212-2)) shows the structure.
  • an electronic device 200 includes a display 301, a projection lens 303, and an input optical member 305 (eg, the input optical member 253-1 or 253-2)), a display optical waveguide 307, an output optical member 309, an eye tracking camera 311, a first splitter 313, an eye tracking optical waveguide 315, and/or a second splitter. (317).
  • the display optical waveguide 307 and/or the eye tracking optical waveguide 315 may be formed of at least one of glass, plastic, and polymer. According to various embodiments, the display optical waveguide 307 and/or the eye tracking optical waveguide 315 may have a nano pattern (eg, a polygonal or curved lattice structure) formed on an inner or outer surface. grating structure))). According to an embodiment, the light incident to one end of the display optical waveguide 307 and/or the eye-tracking optical waveguide 315 is transmitted through the display optical waveguide 307 and/or the eye-tracking optical waveguide 315 by the nanopattern.
  • a nano pattern eg, a polygonal or curved lattice structure
  • the light incident to one end of the display optical waveguide 307 and/or the eye-tracking optical waveguide 315 is transmitted through the display optical waveguide 307 and/or the eye-tracking optical waveguide 315 by the nanopattern.
  • the display optical waveguide 307 and/or the eye-tracking optical waveguide 315 include a free-form prism
  • the incident light is reflected by a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • a reflective element eg, a reflective mirror
  • at least one diffractive element eg, a diffractive optical element (DOE) and/or a holographic optical element (HOE)
  • DOE diffractive optical element
  • HOE holographic optical element
  • At least one diffractive element of the display optical waveguide 307 may include an input optical member 305 and an output optical member 309 which will be described later.
  • the input optical member 305 may be referred to as an input grating area.
  • the output optical member 309 may be referred to as an output grating area.
  • at least one diffractive element of the eye tracking optical waveguide 315 may include a first splitter 313 and a second splitter 317 .
  • the at least one reflective element may include a total internal reflection optical element and/or a total internal reflection waveguide for total internal reflection (TIR).
  • light eg, a virtual image or light 321 input from the input optical member 305 (or the first splitter 313) is transmitted to the display optical waveguide 307 (or the eye-tracking optical waveguide). 315), when the incident angle is set so that substantially 100% is reflected on one surface (eg, a specific surface), substantially 100% of light (eg, A virtual image or light 321 may be transmitted.
  • light output from the display 301 may be refracted by the projection lens 303 and converged to an area of a smaller aperture.
  • the light refracted by the projection lens 303 passes through the input optical member 305 (eg, at least a portion is diffracted and/or reflected by the input optical member 305) and the display light may be incident on the waveguide 307 .
  • light incident on the display optical waveguide 307 passes through the display optical waveguide 307 (eg, propagates in the display optical waveguide 307) and passes through the output optical member 309 (eg, : At least a portion may be diffracted and/or reflected by the output optical member 309) and output.
  • light output through the output optical member 309 may be radiated toward the user's eyes 319 to be seen by the user.
  • an electronic device displays a virtual image (or visual object) means that light output from the display 301 is output through the output optical member 309, and output It may indicate that the shape of a virtual image (or visual object) is shown to the user's eyes 319 by the light output through the optical member 309 .
  • the screen display portion of the transparent member eg, the transparent member 290-1 or 290-2 of FIG. 2
  • An image may be formed on the screen display portions 254-1 and 254-2 of FIG. 2), and the user may see the image formed on the screen display portions 254-1 and 254-2.
  • the light 321 reflected from the user's eye 319 passes through the first splitter 313 (eg, at least a portion is diffracted and/or reflected by the first splitter 313). ) may be incident on the eye tracking optical waveguide 315.
  • a light emitting device (not shown) outputting light (eg, light in an infrared (IR) band) is disposed around each second camera 212-1 or 212-2.
  • the output light eg, light in the infrared (IR) band
  • IR infrared
  • the light incident on the eye-tracking optical waveguide 315 passes through the eye-tracking optical waveguide 315 (eg, is propagated from the eye-tracking optical waveguide 315) and passes through the second splitter 317. Through (eg, at least a portion is diffracted and/or reflected by the second splitter 317), it may be radiated (eg, output) toward the eye tracking camera 311.
  • light emitted toward the eye tracking camera 311 may be detected by the eye tracking camera 311 , and detection and/or tracking of the user's pupil may be performed.
  • 4A is a diagram illustrating an appearance of an electronic device 200 in one direction according to an embodiment of the present disclosure.
  • 4B is a diagram illustrating an appearance of the electronic device 200 in another direction according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A an appearance of the electronic device 200 viewed from the front (eg, -X direction in FIG. 2 ) is shown.
  • the lens frame 205 may accommodate at least a portion of the first transparent member 290-1 and at least a portion of the second transparent member 290-2.
  • Reference numeral 205a denotes a part (hereinafter, a first part) surrounding at least a part of an edge of the first transparent member 290 - 1 , of the lens frame 205 .
  • Reference numeral 205b denotes a portion of the lens frame 205 that surrounds at least a part of the edge of the second transparent member 290 - 2 (hereinafter referred to as a second portion).
  • Reference numeral 205c denotes a portion (hereinafter referred to as a third portion) of the lens frame 205 connecting the first portion 205a and the second portion 205b.
  • the lens frame 205 is divided into a first part 205a, a second part 205b, and a third part 205c, but the above-described parts 205a, 205b, and 205c It can be explained that the above-described parts 205a, 205b, and 205c constitute one lens frame 205, which are not separate elements.
  • the other end (eg, side) of the first part 205a is connected to the first wearing member (eg, the first wearing member 201 of FIG. 2 ), and the other end (eg, side) of the second part 205b : side) may be connected to the second wearing member (eg, the second wearing member 202 of FIG. 2 ).
  • the other end of the first part 205a and the other end of the second part 205b are connected to the first wearing member 201 through hinge structures (eg, the hinge structures 203 and 204 of FIG. 2 ). And can be connected to the second wearing member 202, respectively.
  • the other end of the first part 205a and the other end of the second part 205b may be coupled to (or directly connected to) the first wearing member 201 and the second wearing member 202, respectively.
  • At least one hole may be formed in the lens frame 205 .
  • at least one camera may be disposed to correspond to at least one hole.
  • the first cameras 211-1 and 211-2 have a first part 205a and a second part 205b corresponding to the first optical hole 401a and the second optical hole 401b, respectively.
  • the third camera 213 may be disposed in the third portion 205c to correspond to the third optical hole 401c.
  • the third optical hole 401c at least a part (eg, a lens of the third camera) of the third camera 213 may be exposed to the outside.
  • At least one external electronic device may be attached to the lens frame 205 .
  • an external electronic device including at least one color changeable lens may be attached to the lens frame 205, and will be described in detail with reference to the drawings to be described later.
  • FIG. 4B an appearance viewed from the outside of the electronic device 200 in a side direction (eg, +Y direction in FIG. 2 ) is shown.
  • a side direction eg, +Y direction in FIG. 2
  • the first part 205a of the lens frame 205 and the first wearing member 201 are shown, but the second part 205b of the lens frame 205 and the second wearing member 202 will also be described later.
  • components 403 of the electronic device 200 may be disposed within the first wearing member 201 .
  • components 403 may include a processor (eg, processor 120 of FIG. 1 ), communication circuitry (eg, communication module 190 of FIG. 1 ), and/or power transmission circuitry (not shown).
  • the components 403 may further include at least one driving circuit.
  • the components 403 may be disposed on a PCB (eg, the first PCB 270 - 1 of FIG. 2 ).
  • the processor 120 may control elements included in the electronic device 200 and may perform various data processing or calculations.
  • the processor 120 may execute software (eg, a program) to control other components (eg, hardware or software components) connected to the processor 120, and perform various data processing or calculations. can be done
  • processor 120 may store instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 in FIG. 1, or communication module 190) in volatile memory. It may store, process commands or data stored in volatile memory, and store resultant data in non-volatile memory.
  • the processor 120 may include a main processor (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor (eg, a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU)) that may operate independently of or in conjunction therewith, It may include a signal processor (image signal processor, ISP), a sensor hub processor, or a communication processor (communication processor, CP).
  • a main processor eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor eg, a graphics processing unit, a neural processing unit (NPU)
  • ISP image signal processor
  • sensor hub processor e.g., a sensor hub processor
  • communication processor communication processor
  • the auxiliary processor may use less power than the main processor or may be set to be specialized for a designated function.
  • a secondary processor may be implemented separately from, or as part of, the main processor.
  • a communication circuit may transmit and/or receive data with at least one external electronic device (eg, the electronic devices 102 and 104 of FIG. 1). there is.
  • at least one external electronic device eg, the electronic devices 102 and 104
  • a communication circuit eg, the communication module 190
  • control information may include information related to a direction of a voltage to be applied to the self-tinting lens (eg, a forward voltage or a reverse voltage) and/or information about a region of the self-tinting lens in which transmittance is to be adjusted.
  • the communication circuit eg, the communication module 190 transmits data for a virtual image to be displayed through a display (eg, to be displayed on transparent members) to a mobile terminal (eg, a smart phone). can be received from
  • the power transmission circuit may include a power adapter, a power generation circuit, and/or a matching circuit.
  • the power transmission circuit may wirelessly transmit power to an external electronic device through a transmission coil. Operations of a power transmission circuit described below may be controlled by, for example, the processor 120 .
  • the power transmission circuit may receive power from the outside in the form of a direct current or alternating current waveform, and may supply the supplied power to an external electronic device in the form of an alternating current waveform.
  • the power adapter receives AC or DC power from the outside or receives a power signal from a battery (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) to output DC power having a set voltage value.
  • the power generation circuit may convert DC current output from the power adapter into AC current and output the converted AC current.
  • the power generation circuit may include a predetermined amplifier (eg, a power amplifier (PA)) and/or an inverter.
  • the power generation circuit may amplify the DC current with a set gain using an amplifier.
  • the power generation circuit may convert direct current into alternating current using an inverter.
  • the matching circuit may provide impedance matching.
  • the matching circuit may include at least one inductor and/or at least one capacitor.
  • an alternating current output from the power generation circuit may be transferred to a transmission coil, and an induced magnetic field may be generated from the transmission coil by the transferred alternating current.
  • the electronic device 200 may include a plurality of transmission coils for wirelessly transmitting power to an external electronic device (eg, a device including a photochromic lens).
  • the electronic device transmits information related to the direction (eg, forward voltage or reverse voltage) of the voltage to be applied to the photochromic lens to the external electronic device by determining a transmission coil for transmitting wireless power to the external electronic device among a plurality of transmission coils. can be forwarded to
  • the electronic device 200 includes a first transmission coil disposed on the first portion 205a of the lens frame 205 and a second transmission coil disposed on the second portion 205b of the lens frame 205. and a third transmission coil disposed in a third part of the lens frame 205 .
  • the electronic device 200 may apply a current to the first transmission coil and/or the second transmission coil so that the external electronic device applies a forward voltage to the self-tinting lens.
  • the external electronic device may include receiving coils corresponding to (eg, disposed at corresponding locations) the first transmitting coil and/or the second transmitting coil, and correspond to the first transmitting coil and/or the second transmitting coil. When wireless power is received through the receiving coils, a forward voltage may be applied to the photochromic lens included in the external electronic device.
  • the electronic device 200 may apply a current to the third coil to allow the external electronic device to apply a reverse voltage to the self-tinting lens.
  • the external electronic device may include a receiving coil corresponding to (eg, disposed at a corresponding position) the third transmitting coil, and when wireless power is received through the receiving coil corresponding to the third transmitting coil, the external electronic device A reverse voltage may be applied to the photochromic lens included in the.
  • a receiving coil corresponding to (eg, disposed at a corresponding position) the third transmitting coil when wireless power is received through the receiving coil corresponding to the third transmitting coil, the external electronic device A reverse voltage may be applied to the photochromic lens included in the.
  • the electronic device 200 includes a pogo pin (or C clip) structure for transferring power to an external electronic device (eg, a device including a photochromic lens). power delivery configuration).
  • an external electronic device eg, a device including a photochromic lens. power delivery configuration
  • the components 403 may further include at least one driving circuit.
  • DC or DC power input from the outside or a power signal of the battery 189 may be transmitted to at least one driving circuit.
  • the electronic device 200 eg, the processor 120
  • At least one driving circuit may be controlled to apply.
  • At least one sensor may be disposed in the lens frame 205, and the at least one sensor and components 403 (eg, a processor ( 120) or an electrical lead 405a connecting the first PCB 270-1).
  • an electrical signal may be output from at least one sensor, and the output electrical signal may be transmitted to the processor 120 through an electrical wire 405a.
  • at least one sensor eg, an illuminance sensor
  • At least one transmission coil may be disposed in the lens frame 205, and an electrical wire (eg, a power transmission circuit) connecting the at least one transmission coil and components 403 (eg, a power transmission circuit) 405b, 405c) may be included.
  • an AC current output from a power transmission circuit eg, a power generation circuit
  • the electrical leads 405a, 405b, and 405c are inside the first wearing member 201, the lens frame 205, and/or the first hinge structure 203, the above-described electronic device ( 200) can be connected.
  • FIG. 5A is a diagram for explaining an example of arrangement of a transmission coil and/or a sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ) of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5B is a diagram for explaining an example of arrangement of an external electronic device including at least one lens and a receiving coil and/or a magnetic body of the external electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5C is a diagram for explaining a state in which an electronic device and an external electronic device are coupled, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a lens frame (eg, the lens frame 205 of FIG. 2 ), a first transparent member 290-1, a transmission coil 501, and a sensor 503. can do.
  • the transmitting coil 501 and the sensor 503 may be disposed within a first portion 205a of a lens frame (eg, the lens frame 205 of FIG. 2 ).
  • the transmitting coil 501 and the sensor 503 are disposed in the second part 205b of the lens frame 205, or the transmitting coil 501 and the sensor 503 are disposed in the first part 205a.
  • an additional transmission coil (not shown) and an additional sensor (not shown) eg, a Hall sensor
  • the lens frame 205 may include a metal material.
  • an external electronic device 510 to be described below may include one or more magnetic bodies (eg, a magnet), and the external electronic device 510 including one or more magnetic bodies may include a metal material. It can be attached to the lens frame 205 .
  • at least one fastening means is included in the lens frame 205 and/or the wearing members 201 and 202, and the external electronic device 510 is connected to the lens frame ( 205) and/or fastened (or coupled) to the wearing members 201 and 202.
  • the transmission coil 501 may be disposed adjacent to the first camera 211-1.
  • the first camera 211-1 may be exposed to the outside through the first optical hole 401a, and the transmission coil 501 is exposed to the outside of the first camera 211-1. It may be arranged to be adjacent to at least a part of (eg, within a specified distance).
  • the transmitting coil 501 may be disposed in the first portion 205a to surround the first optical hole 401a when viewed from one direction (eg, a front direction).
  • the electronic device 200 may wirelessly supply power to the external electronic device 510 using the transmission coil 501 .
  • the electronic device 200 may control the power transmission circuit to transfer current to the transmission coil 501 .
  • the electronic device 200 wirelessly supplies power to the external electronic device 510 when attachment (or fastening) of the external electronic device 510 to the lens frame 205 is confirmed.
  • the electronic device 200 stops supplying wireless power to the external electronic device 510 when detachment (or detachment) of the external electronic device 510 from the lens frame 205 is confirmed. can do.
  • the senor 503 may be disposed adjacent to the first camera 211-1.
  • the sensor 503 may be disposed adjacent to (eg, within a designated distance) at least a portion (eg, a lens of the first camera) exposed to the outside of the first camera 211-1.
  • the sensor 503 may be disposed adjacent to (eg, within a specified distance) the first optical hole 401a.
  • the sensor 503 may include a Hall sensor that senses proximity of a surrounding magnetic material.
  • the electronic device 200 may use the sensor 503 to detect the proximity of a surrounding magnetic material.
  • the external electronic device 510 described below may include one or more magnetic bodies, and the electronic device 200 detects proximity of at least one of the one or more magnetic bodies using the sensor 503 , it is possible to check whether the external electronic device 510 is attached to the lens frame 205 .
  • the electronic device 200 may further include an electromagnet disposed within the lens frame 205 .
  • the electronic device 200 transmits the first control signal (eg, transfers current to the electromagnet) to the external electronic device 510 through the electromagnet or does not transmit the first control signal.
  • the external electronic device 510 may be controlled to adjust the transmittance of the photochromic lens 513 (eg, by not passing current to the electromagnet).
  • the electronic device 200 transfers current to an electromagnet in order to control the external electronic device 510 to adjust the transmittance of the photochromic lens 513 of the external electronic device 510 to be low, and the photochromic lens 513 In order to control the external electronic device 510 to adjust the transmittance of ) to a high level, current may not be transmitted to the electromagnet.
  • the electronic device 200 applies a current to the electromagnet within a specified time period in order to control the external electronic device 510 to adjust the transmittance of the photochromic lens 513 of the external electronic device 510 to be low.
  • a current is delivered to the electromagnet m times (eg, 2 times) different from n.
  • the electronic device 200 transfers a current to the electromagnet for a first duration in order to control the external electronic device 510 to adjust the transmittance of the photochromic lens 513 to be low, and the photochromic lens 513
  • a current may be transmitted to the electromagnet for a second time different from the first time.
  • the external electronic device 510 may include a lens frame 511, a self-tinting lens 513, a receiving coil 515, a magnetic body 517, and/or components 519.
  • the external electronic device 510 may be manufactured as a pair of external electronic devices including the same or similar components to the above-described components.
  • external electronic devices forming a pair may be manufactured in a form separated from each other, and the external electronic devices forming a pair may each include the aforementioned components.
  • a pair of external electronic devices may be manufactured in a form connected to each other (for example, a single external electronic device may be configured), and the pair of external electronic devices may each include the above-described components or , At least some of the receiving coil 515, the magnetic body 517, and/or the components 519 may be omitted in any one external electronic device.
  • the lens frame 511 may accommodate at least a portion of the photochromic lens 513 .
  • the lens frame 511 may be formed to surround at least a portion of an edge of the self-tinting lens 513 .
  • the photochromic lens 513 and the first transparent member 290-1 may be aligned with each other.
  • the photochromic lens 513 may include a plurality of layers.
  • the photochromic lens 513 may include a convex lens, an electrochromic lens (EC) (or a liquid crystal (LC) lens), a concave lens, and/or a prescription lens (or a corrective lens).
  • EC electrochromic
  • LC liquid crystal
  • a prescription lens or a corrective lens.
  • at least a portion of the photochromic lens 513 eg, an electrochromic (EC) lens or a liquid crystal (LC) lens
  • the transmittance can be adjusted.
  • the receiving coil 515 , the magnetic body 517 , and components 519 may be disposed within the lens frame 511 .
  • the magnetic material 517 may be disposed on an outer surface of the lens frame 511 .
  • the receiving coil 515 may be arranged to be aligned with the transmitting coil 501 .
  • an optical hole 521 may be formed in the lens frame 511 at a position corresponding to the first optical hole 401a of the electronic device 200, and the receiving coil 515 may have an optical hole ( 521) may be placed adjacent to (eg, within a specified distance).
  • the receiving coil 515 may be disposed within the lens frame 511 to surround the optical hole 521 when viewed from one direction (eg, a front direction).
  • the magnetic body 517 may include, for example, a magnet.
  • one or more magnetic materials may be included in the lens frame 511 .
  • the lens frame 511 may be attached to the lens frame 205 of the electronic device 200 by one or more magnetic materials.
  • at least one (eg, the magnetic material 517 ) of one or more magnetic materials may be detected by the sensor 503 (eg, a Hall sensor) of the electronic device 200 .
  • the components 519 may include a power receiving circuit (not shown) and at least one driving circuit.
  • the power reception circuit (not shown) may include a matching circuit, a rectification circuit, and/or an adjustment circuit.
  • the power receiving circuit may receive power from the outside (eg, the electronic device 200) through a receiving coil.
  • the power receiving circuit may receive wireless power in the form of electromagnetic waves generated in response to the current/voltage applied to the transmitting coil 501 through the receiving coil 515 .
  • the matching circuit may provide impedance matching.
  • the matching circuit may include at least one inductor and/or at least one capacitor.
  • the rectifier circuit may rectify the AC current output from the receiving coil 515 into DC current.
  • the regulating circuit may convert the rectified power into a set gain.
  • the regulating circuit may include a DC/DC converter.
  • power output from the regulating circuit may be transmitted to the outside of the power receiving circuit.
  • power output from the power reception circuit may be provided to at least one hardware component (eg, at least one driving circuit, the photochromic lens 513 and/or a battery) connected to the power reception circuit.
  • the components 519 may further include a communication circuit.
  • the communication circuitry may provide the same or similar functions as the communication module 190 of FIG. 1 and/or may perform the same or similar operations.
  • the communication circuit may transmit and/or receive information with the electronic device 200 .
  • the communication circuit may output the second control signal to at least one driving circuit.
  • first control information eg, control information for applying a forward voltage
  • the communication circuit may output a first signal to at least one driving circuit.
  • the at least one driving circuit may apply a forward voltage to at least a portion of the photochromic lens 513 by using the power output from the power receiving circuit based on the received first signal.
  • the communication circuit transmits a first signal to at least one driving circuit when second control information (eg, control information for applying a reverse voltage) is received from the electronic device 200 or when the first control information is not received. It may not be output or the second signal may be output.
  • the at least one driving circuit may apply a reverse voltage to at least a portion of the self-tinting lens 513 using the power output from the power receiving circuit, based on whether the first signal is not received or the second signal is received. there is.
  • the external electronic device 510 may further include at least one sensor disposed within the lens frame 511 .
  • at least one sensor may provide the same or similar function as the sensor module 176 of FIG. 1 and/or may perform the same or similar operation.
  • at least one sensor may include a hall sensor.
  • the Hall sensor may output a sensing signal when an external magnetic material (eg, an electromagnet of the electronic device 200) is sensed.
  • the external electronic device 510 receives the first control signal of the electronic device 200 (eg, detects the electromagnet of the electronic device 200) using the Hall sensor, and based on the received first control signal , forward voltage or reverse voltage may be applied to the photochromic lens 513 .
  • the at least one driving circuit uses power output from the power receiving circuit.
  • a forward voltage may be applied to at least a portion of the photochromic lens 513 .
  • the at least one driving circuit uses the power output from the power receiving circuit.
  • a reverse voltage may be applied to at least a portion of the photochromic lens 513 .
  • the at least one driving circuit based on the number of times the first control signal is received (eg, the number of times the sensing signal is received from the Hall sensor), the first control signal is generated n within a specified time period (time period). times (eg, once), a forward voltage is applied to the photochromic lens 513 using the power output from the power receiving circuit, and the first control signal is different from n m times (eg, twice) within a specified time. If received, a reverse voltage may be applied to the photochromic lens 513 using the power output from the power receiving circuit.
  • the at least one driving circuit may, based on the duration of the first control signal (eg, the duration of receiving the sensing signal from the Hall sensor), generate the first control signal for the first time. If received, a forward voltage is applied to the photochromic lens 513 using the power output from the power reception circuit, and if the first control signal is received for a second time period different from the first time, the power output from the power reception circuit is used. A reverse voltage may be applied to the photochromic lens 513 .
  • the duration of the first control signal eg, the duration of receiving the sensing signal from the Hall sensor
  • an external electronic device 510 may be attached to the electronic device 200 .
  • the external electronic device 510 may include one or more magnetic bodies (eg, the magnetic body 517) in the lens frame 511, and may include one or more magnetic bodies (eg, the magnetic body 517). It may be attached to the lens frame 205 of the electronic device 200 .
  • the first optical hole 401a and the optical hole 521 may be aligned with each other.
  • At least a portion of the first transparent member 290 - 1 may be covered (or overlapped) by at least a portion of the external electronic device 510 (eg, the photochromic lens 513 ).
  • the transmitting coil 501 and the receiving coil 515 may be aligned with each other.
  • the external electronic device may further include another external electronic device 530 that is the same as or similar to the first external electronic device of reference numeral 510 forming a pair.
  • the external electronic device 510 and the external electronic device 530 may be manufactured in a form separated from each other.
  • the external electronic device 510 and the external electronic device 530 may be separate and independent devices.
  • the external electronic device 530 may have an optical hole corresponding to the second optical hole 401b formed in the lens frame, and may include a receiving coil disposed adjacent to the optical hole.
  • the external electronic device 530 may include a photochromic lens corresponding to the second transparent member 290-2.
  • 6A is a diagram for explaining another example of arrangement of a transmission coil of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6B is a diagram for explaining another example of an external electronic device including at least one lens and a receiving coil of the external electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a lens frame (eg, the lens frame 205 of FIG. 2 ), a first transparent member 290-1, a second transparent member 290-2, and a third transparent member 290-1.
  • a camera 213 and a transmission coil 501 may be included.
  • the transmission coil 501 may be disposed within the third portion 205c of the lens frame 205 . According to various embodiments, the transmission coil 501 may be disposed adjacent to the third camera 213 . For example, at least a portion of the third camera 213 may be exposed to the outside through the third optical hole 401c, and the transmission coil 501 may expose at least a portion of the third camera 213 to the outside. They can be placed contiguous (eg, within a specified distance). For example, the transmitting coil 501 is within the third portion 205c so as to surround the third optical hole 401c when viewed from one direction (eg, a front direction (eg, -X direction in FIG. 2)). can be placed.
  • one direction eg, a front direction (eg, -X direction in FIG. 2)
  • the electronic device 200 may further include at least one transmission coil other than the transmission coil 501 in the third portion 205c.
  • the electronic device 200 may include a first transmission coil (eg, the transmission coil 501 of FIG. 5A ) disposed in a first part (eg, the first part 205a of FIG. 2 ) or a second part
  • a second transmitting coil eg, disposed adjacent to the first camera 211-2 of FIG. 2 or adjacent to the second optical hole 401b) (eg, disposed in the second portion 205b of FIG. 2) (not shown)
  • the electronic device 200 may include at least one sensor (eg, the sensor 503 of FIG. 5A ) disposed within the lens frame 205 .
  • At least one sensor may be disposed in the third part 205c, but in the first part other than the third part 205c to correspond to the position of at least one magnetic body of an external electronic device attached to the electronic device 200. 205a and/or within the second part 205b.
  • the electronic device 200 may include an electromagnet disposed in the lens frame 205 .
  • the electromagnet may be disposed in the third part 205c, but not in the third part 205c to correspond to the position of at least one sensor (eg, Hall sensor) of the external electronic device attached to the electronic device 200. It may be disposed within the first portion 205a and/or the second portion 205b.
  • the external electronic device 510 includes a lens frame 511, a first self-tinting lens 513a (eg, the self-changing lens 513 of FIG. 5B ), and a second self-tinting lens 513b (eg, the self-tinting lens 513 of FIG. 5B ). a photochromic lens 513), a receiving coil 515 and/or components 519.
  • an optical hole 523 may be formed in the lens frame 511 at a position corresponding to the third optical hole 401c of the electronic device 200, and the receiving coil 515, It may be disposed adjacent to the optical hole 523 (eg, within a designated distance).
  • the receiving coil 515 may be disposed within the lens frame 511 to surround the optical hole 523 when viewed from one direction (eg, a front direction).
  • the lens frame 511 is a portion where the first optical hole 401a and/or the second optical hole 401b of the lens frame 205 of the electronic device 200 are located.
  • At least one optical hole may be formed in the lens frame 511 at a position corresponding to the first optical hole 401a and/or the second optical hole 401b of the electronic device 200, and
  • the electronic device 510 further includes a receiving coil disposed adjacent to the optical hole corresponding to the first optical hole 401a and/or a receiving coil disposed adjacent to the optical hole corresponding to the second optical hole 401b.
  • the third optical hole 401c and the optical hole 523 may be aligned with each other. At least a portion of the first transparent member 290-1 may be covered by the first self-tinting lens 513a, and at least a portion of the second transparent member 290-2 may be covered by the second self-tinting lens 513b. there is.
  • the components 519 may include a power receiving circuit, at least one driving circuit, and/or a communication circuit.
  • the external electronic device 200 may further include at least one magnetic body (eg, a magnet) disposed inside the lens frame 511 or on an outer surface of the lens frame 511 .
  • the external electronic device 200 may further include at least one sensor (eg, a Hall sensor) disposed within the lens frame 511 .
  • FIG. 7 is a diagram for explaining another example of arrangement of a transmission coil of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 200 includes a lens frame (eg, the lens frame 205 of FIG. 2 ), a first transparent member 290-1 and a first optical hole ( It may include a first camera 211-1 at least partially exposed to the outside through 401a).
  • a lens frame eg, the lens frame 205 of FIG. 2
  • a first transparent member 290-1 e.g., the lens frame 205 of FIG. 2
  • a first optical hole It may include a first camera 211-1 at least partially exposed to the outside through 401a).
  • the transmitting coil 501 when viewed from one direction (eg, a front direction), the transmitting coil 501 may surround the first transparent member 290 - 1 so as to surround the lens frame 205 (eg, the first part). (205a)).
  • the electronic device 200 may further include another transmission coil disposed within the lens frame 205 (eg, the second portion 205b) to surround the second transparent member 290-2. .
  • the electronic device 200 may further include at least one transmission coil described in FIGS. 5A and/or 6A.
  • the electronic device 200 includes at least one transmission coil disposed in the lens frame 205 to surround the first transparent member 290-1 and/or the second transparent member 290-2, and At least one transmission coil disposed under the first optical hole 401a, the second optical hole 401b, and/or the third optical hole 401c may be included.
  • a lens frame (eg, the lens frame 511 of FIG. 5B ) of an external electronic device may be attached to the lens frame 205 .
  • the external electronic device 510 may include at least one receiving coil, and the at least one receiving coil is at a position of at least one transmitting coil (eg, the transmitting coil 501). It may be arranged in the lens frame 511 to correspond.
  • the at least one receiving coil may include a lens frame 511 to surround at least one color-changing lens (eg, the color-changing lens 513 of FIG. 5B or the first and second color-changing lenses 513a and 513b). can be placed within.
  • 8A illustrates the structure of a self-tinting lens, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8B illustrates the structure of a self-tinting lens, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the photochromic lens 800 may be included in an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) or an external electronic device (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B ).
  • the photochromic lens 800 may be included in each of the transparent members 290-1 and 290-2 of the electronic device 200.
  • the photochromic lens 800 may be included in the external electronic device 510. ) of the photochromic lens 513.
  • the photochromic lens 800 may include a first electrode 801a, a second electrode 801b, and a plurality of layers 803 .
  • Reference numeral 805 denotes an output of at least one driving circuit of the electronic device 200 or an output of at least one driving circuit of the external electronic device 510 as a voltage source.
  • the first electrode 801a and the second electrode 801b may include transparent electrodes.
  • the first electrode 801a and the second electrode 801b may be formed of indium tin oxide (ITO) electrodes.
  • ITO indium tin oxide
  • At least one driving circuit may apply a voltage to the first electrode 801a or the second electrode 801b.
  • at least one driving circuit may apply a positive voltage to the first electrode 801a.
  • at least one driving circuit may connect the second electrode 801b to ground (GND) or apply a negative voltage to the second electrode 801b.
  • GND ground
  • at least one driving circuit may apply a positive voltage to the second electrode 801b.
  • at least one driving circuit may connect the first electrode 801a to ground or apply a negative voltage to the first electrode 801a.
  • two or more switching elements may be disposed between the first electrode 801a and the second electrode 801b and at least one driving circuit.
  • applying a forward voltage to the photochromic lens 800 means that the first electrode 801a and the second electrode 801a have a higher potential than the second electrode 801b. This may mean that a voltage is applied to the second electrode 801b (eg, in the case of FIG. 8A).
  • applying a reverse voltage to the self-tinting lens 800 means that the first electrode 801a and the second electrode 801a have a lower potential than the second electrode 801b. This may mean that a voltage is applied to the second electrode 801b (eg, in the case of FIG. 8B).
  • the plurality of layers 803 may include an ion storage layer 803a, an electrolyte layer 803b, and an electrochromic layer 803c.
  • lithium ions Li +
  • at least one tungsten eg, tungsten trioxide (WO 3 )
  • at least one lithium ion (Li + ) may move through the electrolyte layer 803b.
  • At least one electron 807 moves to the electrochromic layer 803c through the voltage source 805 and is included in the ion storage layer 803a.
  • At least one of the lithium ions (Li + ) may move to the electrochromic layer 803c through the electrolyte layer 803b.
  • electrons that have moved to the electrochromic layer 803c absorb photons introduced from the outside, and thus the transmittance of the electrochromic layer 803c may be lowered (eg, discoloration may occur).
  • Transmittance of the electrochromic layer 803c may decrease as the time for which the forward voltage is applied to the photochromic lens 800 increases and/or the magnitude of the applied forward voltage increases. If the application of the forward voltage to the photochromic lens 800 is stopped, transmittance of the electrochromic layer 803c may gradually increase (eg, within a few minutes).
  • At least one electron 807 moves from the electrochromic layer 803c to the ion storage layer 803a through the voltage source 805, At least one of lithium ions (Li + ) included in the electrochromic layer 803c may move to the ion storage layer 803a through the electrolyte layer 803b.
  • the number of electrons absorbing photons introduced from the outside in the electrochromic layer 803c is reduced, and thus the transmittance of the electrochromic layer 803c may be increased (eg, discoloration may occur).
  • the transmittance of the electrochromic layer 803c may be rapidly increased (eg, within several ms or several seconds). Transmittance of the electrochromic layer 803c may decrease more quickly as the time for applying the reverse voltage to the photochromic lens 800 increases and/or the magnitude of the applied reverse voltage increases.
  • the photochromic lens 800 is a lens whose transmittance in the entire area is simultaneously adjusted, the photochromic lens 800 is provided through one first electrode 801a and one second electrode 801b. Forward voltage or reverse voltage may be applied.
  • the photochromic lens 800 is a lens capable of partially adjusting the transmittance of at least a partial area among the entire area, a plurality of first electrodes and a plurality of second electrodes crossing each other may form the photochromic lens 800 , and a forward voltage or a reverse voltage may be applied to at least one of the plurality of first electrodes and at least one of the plurality of second electrodes.
  • each of the ion storage layer 803a, the electrolyte layer 803b, and the electrochromic layer 803c forms one plane, and the ion storage layer 803a and the electrolyte layer 803b ) and the electrochromic layer 803c may be stacked on each other.
  • the photochromic lens 800 is a lens capable of partially adjusting the transmittance of at least a partial area of the entire area
  • each of the ion storage layer 803a, the electrolyte layer 803b, and the electrochromic layer 803c may be formed in a cell shape (eg, a rectangle) respectively corresponding to points where they cross each other.
  • the cell unit ion storage layer 803a, electrolyte layer 803b, and electrochromic layer 803c corresponding to the point where one of the first electrodes and one of the second electrodes intersect each other They may be stacked on each other, and the ion storage layer 803a, the electrolyte layer 803b, and the electrochromic layer 803c may be stacked equally at points where the other first electrodes and the other second electrodes cross each other, so that each of the ion storage layer 803a, the electrolyte layer 803b, and the electrochromic layer 803c, It may be formed as a layer of a lattice pattern.
  • FIG. 9 illustrates a process in which an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) controls transmittance of an external electronic device (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B ) according to an embodiment of the present disclosure. It is a flow diagram 900 to explain the method.
  • an electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 2
  • an external electronic device eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B
  • the electronic device 200 in operation 910, an external electronic device 510 including at least one lens (eg, the photochromic lens 513 of FIG. 5B) You can check whether it is attached or not.
  • the external electronic device 510 may include one or more magnetic bodies (eg, the magnetic body 517 of FIG. 5B ), and the electronic device 200 may include a Hall sensor (eg, the sensor 503 of FIG. 5A ). )) to detect the proximity of one or more magnetic bodies (eg, the magnetic body 517) to determine whether or not the external electronic device 510 is attached to the lens frame (eg, the lens frame 205 of FIG. 2 ). can be checked.
  • the external electronic device 510 may include a fastening means for being coupled to the lens frame 205 and/or a wearing member (eg, the wearing members 201 and 202 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 may perform operation 910 again.
  • the electronic device 200 when it is confirmed that the external electronic device 510 including at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is attached, in operation 930, the electronic device 200 performs at least one It may be checked whether a condition for adjusting transmittance of a lens (eg, the photochromic lens 513) is satisfied.
  • the electronic device 200 may check the external illuminance (or ambient brightness) using at least one illuminance sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the electronic device 200 uses at least one camera (eg, the first cameras 211-1 and 211-2 and/or the third camera 213 of FIG. 2) to determine the external illuminance.
  • the electronic device 200 may determine whether a condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is satisfied based on the confirmed external illuminance. For example, the electronic device 200 first condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) to be low when it is confirmed that the external illuminance is equal to or greater than a threshold value (eg, when the surroundings are bright). This satisfaction can be confirmed. For example, if the electronic device 200 determines that the external illuminance is less than a threshold value (eg, when the surroundings are dark), the electronic device 200 adjusts the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) to a high second condition.
  • a threshold value eg, when the surroundings are dark
  • the electronic device 200 may check the external illuminance at each specified interval, and check the external illuminance checked at a first point in time and at a second point in time when the specified interval time has elapsed from the first point in time. If it is confirmed that the difference in external illumination intensity is less than the critical difference, it can be confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is not satisfied.
  • the above threshold values may be different from each other.
  • the electronic device 200 determines that a first condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) to be low is satisfied; When it is confirmed that the external illuminance is less than the second threshold value, which is smaller than the first threshold value, it may be confirmed that the second condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) high is satisfied.
  • the electronic device 200 may confirm that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is not satisfied when it is determined that the external illuminance is greater than or equal to the second threshold and less than the first threshold. .
  • the electronic device 200 may perform operation 930 again.
  • the electronic device 200 may control the power transmission circuit not to transfer current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501) (eg, to stop the current transmission operation). there is.
  • the electronic device 200 may periodically perform operation 930. For example, until attachment of the external electronic device 510 including at least one lens (eg, the self-tinting lens 513) is not confirmed (eg, when it is confirmed that the external electronic device 510 is detached). Until) operation 930 may be periodically performed.
  • the electronic device 200 when it is confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is satisfied, the electronic device 200, in operation 950, at least one transmission coil ( Example: A current can be delivered to the transmitting coil 501 in FIG. 5A.
  • the electronic device 200 may control the power transmission circuit to transmit current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the electronic device 200 determines the transmittance to be adjusted of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) according to a satisfied condition (eg, the first condition or the second condition described above). At least one operation may be performed to do so, and will be described in more detail through drawings to be described later.
  • the electronic device 200 may perform operation 910 and subsequent operations again.
  • operation 910 if it is not confirmed that the external electronic device 510 is attached (eg, if it is confirmed that the external electronic device 510 is detached), at least one The power transmission circuit may be controlled so as not to transfer current to the transmission coil (eg, the transmission coil 501) of (eg, to stop an operation of transmitting current).
  • the electronic device 200 may perform operation 930 again without performing operation 910.
  • the electronic device 200 based on the external illuminance, the color-changing lenses (eg, the transparent members 290-1 and 290-2 of FIG. Transmittance of the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B may be controlled.
  • the color-changing lenses eg, the transparent members 290-1 and 290-2 of FIG.
  • Transmittance of the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B may be controlled.
  • the electronic device 200 when the first condition for adjusting the transmittance to be high is satisfied, at least a partial area of at least one of the photochromic lenses included in the transparent members (eg, 290-1 and 290-2) It is possible to adjust the transmittance to low.
  • the electronic device 200 transmits light to at least a partial area of at least one of the photochromic lenses included in the transparent members 290-1 and 290-2. Transmittance can be adjusted high.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a process in which an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) controls transmittance of an external electronic device (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B ) according to an embodiment of the present disclosure. It is a flow chart to explain the method.
  • an electronic device eg, the electronic device 200 of FIG. 2
  • an external electronic device eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B
  • an electronic device 200 in method 1000 and in operation 1010, is an external electronic device including at least one lens (eg, the photochromic lens 513 of FIG. 5B). It can be checked whether 510 is attached.
  • at least one lens eg, the photochromic lens 513 of FIG. 5B.
  • the electronic device 200 may perform operation 1010 again.
  • the electronic device 200 determines whether the external illuminance is greater than or equal to a threshold value.
  • the electronic device 200 determines the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) in operation 1050.
  • the external electronic device 510 may be controlled to lower .
  • the electronic device 200 may include an electromagnet and transmit a first control signal to the external electronic device 510 through the electromagnet.
  • the electronic device 200 may transmit the first control signal n times (eg, once) within a specified time period or during a first duration.
  • the electronic device 200 uses a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG.
  • the electronic device 200 determines a time for the external electronic device 510 to apply a forward voltage to at least one lens (eg, the photochromic lens 513) based on the confirmed external illuminance. can For example, the electronic device 200 may determine a longer time for applying the forward voltage as the confirmed external illumination intensity increases, and may determine a shorter time for applying the forward voltage as the confirmed external illumination intensity decreases. According to an embodiment, the electronic device 200 may transmit current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501 of FIG. 5A ) for a determined period of time.
  • the electronic device 200 may transmit current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501 of FIG. 5A ) for a determined period of time.
  • the electronic device 200 may periodically repeat an operation of delivering a current for a determined period of time.
  • the electronic device 200 may control the power transmission circuit to transmit current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501) for a determined time period at each designated period.
  • the electronic device 200 may include information about the determined time in the first control information and transmit it to the external electronic device 510 .
  • the electronic device 200 Determines the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) based on the confirmed external illuminance, and periodically maintains the transmittance of the at least one lens (eg, the photochromic lens 513) at the determined transmittance.
  • a current may be transmitted to at least one transmitting coil (eg, the transmitting coil 501).
  • the electronic device 200 determines the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 513) in operation 1070.
  • the external electronic device 510 may be controlled to increase .
  • the electronic device 200 may transfer current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501) without transmitting the first control signal to the external electronic device 510 through the electromagnet. .
  • a current may be transmitted to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the electronic device 200 transmits second control information (eg, control information for applying reverse voltage) to the external electronic device 510 using a communication circuit (eg, the communication module 190). After that, current can be transmitted to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the electronic device 200 determines a time for the external electronic device 510 to apply a reverse voltage to at least one lens (eg, the photochromic lens 513) based on the confirmed external illuminance. can For example, the electronic device 200 may determine a shorter period of time to apply the reverse voltage as the confirmed external illumination intensity increases, and may determine a longer period of time to apply the reverse voltage as the confirmed external illumination intensity decreases. According to an embodiment, the electronic device 200 may transfer current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501) for a determined period of time. According to another embodiment, the electronic device 200 may transmit information about the determined time to the external electronic device 510 by including it in the second control information.
  • the electronic device 200 may transfer current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501) for a determined period of time.
  • the electronic device 200 may transmit information about the determined time to the external electronic device 510 by including it in the second control information.
  • the electronic device 200 may perform operation 1010 and subsequent operations again. According to an embodiment, after performing operation 1070, the electronic device 200 may perform operation 1030 again without performing operation 1010. According to various embodiments, the electronic device 200 operates until the attachment of the external electronic device 510 including at least one lens (eg, the photochromic lens 513) is not confirmed (eg, the external electronic device ( Operations 1010 to 1070 may be performed until it is confirmed that 510) is detached.
  • the external electronic device 510 including at least one lens eg, the photochromic lens 513
  • Operations 1010 to 1070 may be performed until it is confirmed that 510) is detached.
  • 11A illustrates an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) or an external electronic device (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B ) according to an embodiment of the present disclosure, at least one lens It is a diagram for explaining a method of controlling (eg, the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B ).
  • 11B is a diagram for explaining a method of controlling at least one lens (eg, the self-tinting lens 800) by an electronic device or an external electronic device, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device 200 or an external electronic device 510 includes a first driving circuit 1101a, a second driving circuit 1101b, and a plurality of transparent A photochromic lens 800 including electrodes 1103 and 1105 may be included.
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may operate on the power management module 188 of FIG. 1 and / or may be connected to the battery 189 respectively.
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may receive power from the power management module 188 and/or the battery 189 .
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may include at least one of the external electronic device 510. of the sensor (eg, Hall sensor) and/or may be connected to a communication circuit, respectively.
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may receive a sensing signal from at least one sensor (eg, Hall sensor).
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may receive the second control signal from the communication circuit.
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b may receive power from a power receiving circuit of the external electronic device 510 .
  • the plurality of transparent electrodes 1103 and 1105 include a plurality of first transparent electrodes 1103 (eg, the first electrode 801a of FIG. 8A ) and a plurality of second transparent electrodes. 1105 (eg, the second electrode 801b of FIG. 8A).
  • the plurality of first transparent electrodes 1103a, 1103b, 1103c, and 1103d and the plurality of second transparent electrodes 1105a, 1105b, 1105c, and 1105d may be disposed to cross each other.
  • a plurality of first transparent electrodes 1103 are disposed on a first surface, and a plurality of second transparent electrodes 1105 are disposed on a second surface.
  • a plurality of layers 803 Example: an ion storage layer 803a, an electrolyte layer 803b, and an electrochromic layer 803c
  • a first transparent substrate 1107a may be included on an outer side (eg, upper side) of the first surface on which the plurality of first transparent parts 1103 are disposed.
  • a second transparent substrate 1107b may be included on an outer side (eg, lower side) of the second surface on which the plurality of second transparent electrodes 1105 are disposed.
  • the first driving circuit 1101a and the second driving circuit 1101b based on the power from the power receiving circuit, at least one of the plurality of first transparent electrodes 1103 and the plurality of first transparent electrodes 1103 A voltage may be applied to at least one of the two transparent electrodes 1105 .
  • the first driving circuit 1101a may apply a positive voltage to at least one of the plurality of first transparent electrodes 1103 .
  • the first driving circuit 1101a connects at least one of the plurality of first transparent electrodes 1103 to ground, or to at least one of the plurality of first transparent electrodes 1103. A negative voltage can be applied.
  • the second driving circuit 1101b may apply a positive voltage to at least one of the plurality of second transparent electrodes 1105 .
  • the second driving circuit 1101b connects at least one of the plurality of second transparent electrodes 1105 to ground, or to at least one of the plurality of second transparent electrodes 1105. A negative voltage can be applied.
  • At least a partial area of the self-tinting lens 800 transmittance can be adjusted.
  • the first driving circuit 1101a applies a positive voltage to the first transparent electrode 1103d
  • the second driving circuit 1101b grounds the second transparent electrode 1105b.
  • the portion 1109a of the electrochromic layer 803c corresponding to the point where the first transparent electrode 1103d and the second transparent electrode 1105b intersect. may have a lower transmittance.
  • transmittance of a partial region of the photochromic lens 513 corresponding to the portion 1109a of the electrochromic layer 803c may be adjusted to be low.
  • the first driving circuit 1101a applies a positive voltage to the first transparent electrode 1103d
  • the second driving circuit 1101b connects the second transparent electrode 1105d to ground or the second transparent electrode 1105d.
  • the transmittance of the portion 1109b of the electrochromic layer 803c corresponding to the intersection of the first transparent electrode 1103d and the second transparent electrode 1105d may be lowered. there is.
  • transmittance of a partial region of the photochromic lens 513 corresponding to the portion 1109b of the electrochromic layer 803c may be adjusted to be low.
  • the first driving circuit 1101a connects the first transparent electrode 1103d to ground or applies a negative voltage to the first transparent electrode 1103d
  • the second driving circuit 1101b connects the second transparent electrode
  • transmittance of a portion 1109a of the electrochromic layer 803c corresponding to a point where the first transparent electrode 1103d and the second transparent electrode 1105b intersect may be increased. .
  • the first driving circuit 1101a connects the first transparent electrode 1103d to ground or applies a negative voltage to the first transparent electrode 1103d
  • the second driving circuit 1101b connects the second transparent electrode
  • transmittance of a portion 1109b of the electrochromic layer 803c corresponding to a point where the first transparent electrode 1103d and the second transparent electrode 1105d intersect may be increased.
  • FIG. 12 illustrates a part of an electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) of at least one lens (eg, the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B ) according to an embodiment of the present disclosure. It is a flowchart for explaining a method of adjusting the transmittance of a region.
  • an electronic device 200 adjusts transmittance of at least one lens (eg, a photochromic lens 800 included in the electronic device 200). You can check whether the condition is satisfied.
  • the electronic device 200 includes at least one illuminance sensor (eg, the sensor module 176 of FIG. 1) and/or at least one camera (eg, the first cameras 211-1 and 211 of FIG. 2). -2) and/or the external illuminance may be checked using the third camera 213).
  • the electronic device 200 may determine whether a condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is satisfied based on the confirmed external illuminance.
  • the electronic device 200 when it is determined that the external illuminance is equal to or greater than a threshold value (eg, when the surroundings are bright), a first condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) to be low. It can be confirmed that this is satisfied.
  • a threshold value eg, when the surroundings are bright
  • the electronic device 200 may check the external illuminance at each specified interval, and check the external illuminance checked at a first point in time and at a second point in time when the specified interval time has elapsed from the first point in time. If it is confirmed that the difference in external illumination intensity is less than the threshold difference, it can be confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is not satisfied.
  • the above threshold values may be different from each other.
  • the electronic device 200 confirms that a first condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) to be low is satisfied; If it is determined that the external illuminance is less than the second threshold value, which is smaller than the first threshold value, it may be confirmed that the second condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) high is satisfied.
  • the electronic device 200 may confirm that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is not satisfied when it is determined that the external illuminance is greater than or equal to the second threshold and less than the first threshold. .
  • the electronic device 200 may perform operation 1210 again.
  • the electronic device 200 when it is confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is satisfied, the electronic device 200, in operation 1230, displays at least one visual object.
  • Information about the displayed location can be checked.
  • the electronic device 200 uses a first display (eg, the first display 251 of FIG. 2 ) and/or a second display (eg, the second display 252 of FIG. 2 ),
  • a visual object may be displayed on at least one of the transparent members (eg, the transparent members 290 - 1 and 290 - 2 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 includes information (eg, pixels) about (eg, indicating a position) each of at least one visual object displayed on the transparent members 290-1 and 290-2. information or coordinate information).
  • the electronic device 200 may, in operation 1250, adjust transmittance of at least a partial area of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) based on the checked location information. For example, the electronic device 200 determines transmittance of at least a partial region of at least one lens (eg, the self-tinting lens 800) corresponding to a position where at least one visual object is displayed, based on the identified location information. can be adjusted. For example, at least a portion of the area where the transmittance is adjusted is in one direction (eg, the front direction of the lens frame (eg, the lens frame 205 in FIG. 2 ) of the electronic device 200 (eg, the -X direction in FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 determines transmittance of at least a partial region of at least one lens (eg, the self-tinting lens 800) corresponding to a position where at least one visual object is displayed, based on the identified location information. can be adjusted. For example, at least a portion of the area where the
  • Step 200 may determine an adjustment degree of increasing or decreasing the transmittance of at least a partial area of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) based on the confirmed external illuminance by checking the external illuminance. For example, if the external illuminance is equal to or greater than the threshold value (or the first threshold value), the electronic device 200 corresponds to at least a partial region of at least one lens (eg, the self-tinting lens 800) as the confirmed external illuminance is higher. to at least one of the first transparent electrodes (eg, the first transparent electrodes 1103 of FIG.
  • the electronic device 200 may operate at least one lens as the confirmed external illumination intensity decreases.
  • At least one of first transparent electrodes (eg, first transparent electrodes 1103 of FIG. 11A) and second transparent electrodes (eg, FIG. A reverse voltage may be applied for a longer period of time to at least one of the second transparent electrodes 1105 of 11a.
  • FIG. 13 illustrates at least one electronic device (eg, the electronic device 200 of FIG. 2 ) included in an external electronic device (eg, the external electronic device 510 of FIG. 5B ) according to an embodiment of the present disclosure. It is a flowchart for explaining a method of adjusting the transmittance of a partial area of a lens (eg, the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B ).
  • an electronic device 200 in a method 1300 and an operation 1310, includes an external electronic device 510 including at least one lens (eg, a photochromic lens 800). You can check whether it is attached or not.
  • an external electronic device 510 including at least one lens (eg, a photochromic lens 800). You can check whether it is attached or not.
  • the electronic device 200 may perform operation 1310 again.
  • the electronic device 200 when it is confirmed that the external electronic device 510 including at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is attached, in operation 1330, the electronic device 200 performs at least one It may be checked whether a condition for adjusting transmittance of a lens (eg, the photochromic lens 800) is satisfied.
  • a condition for adjusting transmittance of a lens eg, the photochromic lens 800
  • the electronic device 200 may perform operation 1330 again when it is confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is not satisfied.
  • the electronic device 200 may perform operation 1310 again when it is confirmed that the condition for adjusting the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) is not satisfied.
  • the electronic device 200 uses a first display (eg, the first display 251 of FIG. 2 ) and/or a second display (eg, the second display 252 of FIG. 2 ), A visual object may be displayed on at least one of the transparent members (eg, the transparent members 290 - 1 and 290 - 2 of FIG. 2 ).
  • the electronic device 200 may check information (eg, pixel information or coordinate information) about the position of each of at least one visual object displayed on the transparent members 290-1 and 290-2.
  • the electronic device 200 controls the external electronic device 510 to adjust the transmittance of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) based on the identified location information.
  • control information can be transmitted.
  • the control information may include information about a region of the photochromic lens 800 to be adjusted in transmittance.
  • an area of the self-tinting lens 800 whose transmittance is to be adjusted may correspond to a position where at least one visual object is displayed.
  • the area of the photochromic lens 800 to be adjusted in transmittance is in one direction (eg, the front direction of the lens frame (eg, the lens frame 511 of FIG. 5B) of the external electronic device 510 (eg, the lens frame 511 of FIG. 2). -X direction), it may overlap with the area where at least one object is displayed (eg, it may include (or cover) the area where at least one object is displayed).
  • the electronic device 200 checks the external illuminance and adjusts transmittance of at least a partial region of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) based on the checked external illuminance.
  • Device 510 may be controlled.
  • the electronic device 200 uses a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) to detect the external electronic device 510.
  • First control information eg, control information for applying a forward voltage
  • current may be transmitted to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the first control information may be included in the control information of operation 1370.
  • the electronic device 200 may transmit the first control signal using an electromagnet and transfer current to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the electronic device 200 uses a communication circuit (eg, the communication module 190 of FIG. 1 ) to detect the external electronic device 510.
  • Second control information eg, control information for applying a reverse voltage
  • current may be transmitted to at least one transmission coil (eg, the transmission coil 501).
  • the second control information may be included in the control information of operation 1370.
  • the electronic device 200 does not transmit the first control signal using an electromagnet or transmits the first control signal for a specified number of times (eg, m times) and/or time (eg, a second time), and at least A current may be transmitted to one transmission coil (eg, the transmission coil 501 of FIG. 5A).
  • the electronic device 200 checks the external illuminance and adjusts the transmittance of at least a partial area of at least one lens (eg, the photochromic lens 800) to increase or decrease based on the confirmed external illuminance. degree can be determined. For example, the electronic device 200, when the external illuminance is equal to or greater than a threshold value (or a first threshold value), the higher the confirmed external illuminance, the longer the at least one transmitting coil (eg, the transmitting coil 501) A current can be delivered over time.
  • a threshold value or a first threshold value
  • the electronic device 200 when the external illuminance is less than the threshold value (or the second threshold value), the electronic device 200 has a longer duration in at least one transmitting coil (eg, the transmitting coil 501) as the confirmed external illuminance is lower.
  • a current can be delivered over time.
  • FIG. 14 shows a state in which the transmittance of a partial area of at least one lens (eg, the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B ) is adjusted according to an embodiment of the present disclosure.
  • a partial area of at least one lens eg, the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B
  • the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B may be included in transparent members 290 - 1 and 290 - 2 of the electronic device 200 .
  • the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B may be included in the first and second photochromic lenses 513a and 513b of the external electronic device 510 .
  • the electronic device 200 may include a lens frame 205 , a first transparent member 290 - 1 and a second transparent member 290 - 2 .
  • at least one visual object may be displayed on the first transparent member 290-1 and/or the second transparent member 290-2.
  • the visual object 1401 may be displayed through the first transparent member 290-1.
  • the transmittance of the partial region 1403 of the self-tinting lens 800 corresponding to the visual object 1401 may be adjusted through the operations described in FIG. 12 .
  • the electronic device 200 when the photochromic lens 800 of FIGS. 8A and 8B is included in the external electronic device 510, the electronic device 200, through the operations described with reference to FIG. 13, displays a visual object 1401 Transmittance of at least a partial area 1403 of the first self-tinting lens 513a corresponding to the first transparent member 290-1 marked with ) may be adjusted.
  • At least a partial area 1403 may cover an area where the visual object 1401 is displayed when viewed from the front direction of the lens frame 205 .
  • the transmittance is lowered only for the partial area 1403 corresponding to the position where the visual object 1401 is displayed in a bright surrounding environment, thereby ensuring visibility through the transparent members 290-1 and 290-2, Visibility of the object 1401 may be guaranteed.
  • the transmittance is increased again only for a portion of the region 1403 corresponding to the position where the visual object 1401 is displayed, so that the visibility of the visual object 1401 is secured, and the transparent members 290-1, 290-2) can increase visibility.
  • an electronic device accommodates a first transparent member and a second transparent member on which at least one visual object is displayed, and at least a portion of the first transparent member and at least a portion of the second transparent member.
  • a lens frame configured to be attachable to an external electronic device including at least one lens capable of discoloration, and when the external electronic device is attached to the lens frame, at least one of a first transparent member or a second transparent member and at least one capable of discoloring
  • One lens is configured to be aligned with each other, extends from the lens frame, or one or more wearing members coupled to the lens frame, disposed in the lens frame, and at least partially exposed to the outside through at least one hole formed in the lens frame.
  • at least one camera, at least one first transmission coil disposed inside the lens frame adjacent to at least a portion of the at least one camera, and power transmission circuitry configured to transfer current to the at least one first transmission coil. can do.
  • At least one first transmission coil may be arranged to surround at least one hole when viewed from one direction.
  • At least one first transmission coil may be disposed within a specified distance from at least a portion of at least one camera exposed to the outside.
  • the lens frame includes a first portion accommodating at least a portion of the first transparent member, a second portion accommodating at least a portion of the second transparent member, and connecting the first portion and the second portion.
  • a third part may be included.
  • the at least one camera includes a plurality of first cameras disposed in the first portion and the second portion, and the at least one first transmission coil includes at least one of the plurality of first cameras. It can be placed adjacent to.
  • the at least one camera includes one or more third cameras disposed in the third portion, and the at least one first transmission coil is disposed adjacent to at least one of the one or more third cameras. It can be.
  • the electronic device further includes at least one second transmission coil disposed inside the lens frame to surround the at least one first transparent member and the second transparent member when viewed from one direction, and , the power transmission circuit may be further configured to deliver current to the at least one second transmission coil.
  • the power transmission circuit may be disposed on at least one of the one or more wearing members.
  • the electronic device may further include at least one hall sensor disposed in the lens frame.
  • At least one hall sensor may be disposed adjacent to at least a portion of at least one camera exposed to the outside.
  • the electronic device further includes at least one processor disposed on the wearing members, and the at least one processor uses at least one hall sensor to attach the external electronic device to the lens frame. It can be set to check whether
  • the electronic device further includes at least one processor disposed on the wearing members, and when the attachment of the external electronic device to the lens frame is confirmed, the at least one first processor It can be configured to control the power transmission circuit to deliver current to the transmission coil.
  • the electronic device may further include at least one processor disposed on the wearing members, and the at least one processor may perform at least one first processor when attachment/detachment of the external electronic device to the lens frame is confirmed. It can be set to control the power transmission circuitry to cease delivery of current to the transmission coil.
  • the electronic device further includes at least one processor and a communication circuit disposed on the wearing members, and the at least one processor checks location information on which at least one object is displayed, and determines the location information.
  • control information for controlling the external electronic device to adjust transmittance of at least a partial region of at least one color-changeable lens is transmitted to the external electronic device through a communication circuit, and the control information is configured to adjust the transmittance. It may include information indicating at least a partial region.
  • At least a partial area of at least one lens capable of color change may overlap an area where at least one object is displayed in at least one of the first transparent member and the second transparent member when viewed from one direction.
  • the electronic device further includes at least one processor disposed on the wearing member, and the at least one processor measures external illumination using at least one sensor or at least one camera. and, based on the confirmed external illuminance, may be configured to control the power transmission circuit to transfer current to the at least one first transmission coil.
  • the at least one processor transmits information causing the external electronic device to increase transmittance of at least a partial region of at least one discolorable lens when it is determined that the confirmed external illuminance is less than a threshold value.
  • a threshold value can be further set to
  • the at least one processor is further configured to transmit information that causes the external electronic device to lower transmittance of at least a partial region of at least one color-changeable lens when the confirmed external illuminance is equal to or greater than a threshold value. It can be.
  • the at least one processor may be further configured to determine a duration for transmitting current to the at least one first transmission coil based on the confirmed external illuminance.
  • the at least one processor may be configured to control the power transmission circuit to transfer current to the at least one first transmission coil for a determined interval length at each designated period.
  • At least one lens capable of color change may be included in the first transparent member and the second transparent member.
  • At least one lens capable of color change may include a first electrode, a second electrode, and a plurality of layers.
  • the first electrode and the second electrode may include a transparent electrode.
  • the first electrode and the second electrode may be formed of an indium oxide (ITO) electrode.
  • 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 (eg, electromagnetic wave), and this term is used when data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided by being included 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 (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play Store TM ) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium eg compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store eg 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 device-readable storage medium 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.

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Abstract

전자 장치가 제공된다. 전자 장치는, 적어도 하나의 시각적 객체(visual object)가 표시되는 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재, 제1 투명 부재의 적어도 일부 및 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는, 렌즈 프레임으로서, 상기 렌즈 프레임은, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치가 부착 가능하도록 구성되고, 렌즈 프레임에 외부 전자 장치가 부착되면, 제1 투명 부재 또는 제2 투명 부재 중 적어도 하나와 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는 서로 정렬되도록 구성되고, 렌즈 프레임으로부터 연장되거나, 렌즈 프레임에 결합된 하나 이상의 착용 부재들, 렌즈 프레임 내에 배치되고, 렌즈 프레임에 형성된 적어도 하나의 홀을 통해 적어도 일부가 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라, 렌즈 프레임 내부에서 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치된 적어도 하나의 제1 송신 코일 및 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달(transfer)하도록 설정된 전력 송신 회로를 포함한다.

Description

착색 가능한 렌즈의 광 투과도를 조정하는 전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는, 착색 가능한 렌즈의 광 투과도를 조정하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, 글래스 타입(glass-type)의 웨어러블 디바이스(또는, 스마트 안경(smart glasses))와 같은, 사용자의 신체에 착용 가능한 디바이스를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위하여 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조자들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점차 고도화 되고 있다.
상기 정보는 개시내용의 이해를 돕기 위해서만 배경 정보로서 제시된다. 상기 중 어느 것도 본 개시와 관련하여 선행 기술로서 적용될 수 있는지 여부에 대한 결정이 이루어지지 않았으며, 어떠한 주장도 이루어지지 않았다.
글래스 타입의 웨어러블 디바이스는, 사용자에게 증강 현실(augmented reality)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 글래스 타입의 웨어러블 디바이스를 착용한 상태에서 현실 세계(real world)(또는, 외부 세계)를 바라볼 수 있으며, 글래스 타입의 웨어러블 디바이스는 가상 영상(virtual image)(또는, 시각적 객체(visual object))을 표시할 수 있다. 이를 통해, 사용자에게 가상 영상이 오버레이(overlay)된 현실 세계(real world)가 제공될 수 있다. 글래스 타입의 웨어러블 디바이스는 적어도 일부가 투명한(또는, 반투명한) 부재를 포함할 수 있다. 글래스 타입의 웨어러블 디바이스는, 이러한 부재를 통해 전술한 가상 영상을 출력할 수 있다.
글래스 타입의 웨어러블 디바이스가 가상 영상을 표시할 때, 주변 밝기(ambient brightness)에 따라서, 가상 영상의 가시성(visibility) 및 외부 세계(예: 현실 세계)에 대한 시인성(recognition degree)이 달라질 수 있다. 예를 들어, 가상 영상이 동일한 밝기로 출력(또는, 표시)되더라도, 주변 밝기가 높다면 외부 세계에 대한 시인성이 충분하지만(예: 상대적으로 높지만) 가상 영상의 가시성은 상대적으로 낮을 수 있다. 예를 들어, 주변 밝기가 낮다면 가상 영상의 가시성은 충분하지만(예: 상대적으로 높지만) 외부 세계에 대한 시인성은 상대적으로 낮을 수 있다. 이와 같이, 글래스 타입의 웨어러블 디바이스가 가상 영상을 표시할 때 주변 밝기에 따라서 가상 영상의 가시성과 외부 세계에 대한 시인성이 변동된다면, 가상 현실을 제공받는 사용자에게 불편함으로 작용할 수 있다.
가상 영상의 가시성을 높이기 위하여, 글래스 타입의 웨어러블 디바이스에 변색 가능한(또는, 착색 가능한) 렌즈(이하, 변색 렌즈)가 포함될 수 있다. 이러한 변색 렌즈는, 주변 밝기에 따라서 광 투과도(이하, 투과율)가 조정 가능한 부재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 변색 렌즈의 종류로는, 자외선(ultraviolet, UV)에 의한 화학적 작용을 통해 외부 전원 없이 투과율이 조정되는 광색성(photochromic) 타입과, 외부 전원으로부터의 전기적 신호에 의해 투과율이 조정되는 전기변색(electrochromic, EC) 타입, 액정(liquid crystal, LC) 타입 및/또는 게스트-호스트 액정(guest-host liquid crystal, GHLC) 타입이 있다. 또는, 투과율이 고정된(fixed) 렌즈(예: 착색 렌즈(tinted lens)) 및/또는 필름(예: 착색 필름(tinted film))이 글래스 타입의 웨어러블 디바이스의 표시 부재에 부착될 수도 있다.
하지만, 상술한 변색 렌즈들이 포함되는 경우, 투과율을 조정하여 가상 영상의 가시성을 높일 수 있지만, 제작된 물질(material)에 의해 기본적인 차광 특성을 가지기 때문에(예: 일정 수준 이상의 차광 특성이 존재하기 때문에), 상술한 변색 렌즈들이 포함되지 않은 경우보다 어두운 주변 환경에서 외부 세계에 대한 시인성이 낮을 수 있다. 또한, 상술한 착색 렌즈 또는 착색 필름이 포함되는 경우에도, 상술한 착색 렌즈 또는 착색 필름이 포함되지 않은 경우보다 외부 세계에 대한 가시성이 낮을 수 있다.
한편, 가상 영상이 표시되는 투명한(또는, 반투명한) 부재에서, 가상 영상이 표시되지 않은 영역까지도 투과율이 낮게 조정된다면, 외부 세계에 대한 전반적인(overall) 시인성이 낮아지고 사용자의 활동(activity)에 제약이 발생할 수 있다.
본 개시의 측면들은 적어도 상기 언급된 문제점들 및/또는 단점들을 해결하고 적어도 후술되는 장점들을 제공하는 것이다. 따라서, 본 개시의 일 측면은, 변색 렌즈가 탈착 및/또는 부착 가능한 전자 장치 및 그 제어 방법을 제공하는 것이다.
본 개시의 다른 측면은, 탈착 및/또는 부착 가능한 변색 렌즈에 무선 전력을 공급하는 전자 장치 및 그 제어 방법을 제공하는 것이다.
본 개시의 다른 측면은, 가상 영상(또는, 시각적 객체)이 표시되는 위치에 기반하여 변색 렌즈의 일부 영역의 투과율을 조정하는 전자 장치 및 그 제어 방법을 제공하는 것이다.
추가적인 측면들은 뒤따르는 설명에서 제시될 것이고, 일부는 설명으로부터 명백해질 것이고, 또는 제시된 실시예들의 실행에 의해 학습될 수 있다.
본 개시의 일 측면에 따르면, 전자 장치가 제공된다. 상기 전자 장치는, 적어도 하나의 시각적 객체(visual object)가 표시되는 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재, 제1 투명 부재의 적어도 일부 및 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 렌즈 프레임으로서, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치가 부착 가능하도록 구성되고, 렌즈 프레임에 외부 전자 장치가 부착되면, 제1 투명 부재 또는 제2 투명 부재 중 적어도 하나와 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는 서로 정렬되도록구성되고, 렌즈 프레임으로부터 연장되거나, 렌즈 프레임에 결합된 하나 이상의 착용 부재들, 렌즈 프레임 내에 배치되고, 렌즈 프레임에 형성된 적어도 하나의 홀을 통해 적어도 일부가 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라, 렌즈 프레임 내부에서 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치된 적어도 하나의 제1 송신 코일 및 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달(transfer)하도록 설정된 전력 송신 회로를 포함한다.
다양한 실시예들에 따르면, 탈착 및/또는 부착 가능한 변색 렌즈를 통해, 사용자는 주변 환경의 밝기에 따라서, 변색 렌즈의 사용 여부를 선택적으로 결정할 수 있다. 이를 통해, 어두운 환경에서는 변색 렌즈를 사용하지 않음으로써, 외부 세계에 대한 시인성이 확보될 수 있다. 또는, 외부 세계에 대한 시인성이 충분한 밝은 환경에서는 변색 렌즈를 사용함으로써, 가상 영상에 대한 시인성이 확보될 수 있다. 또한, 주변 밝기에 따라서 변색 렌즈의 투과율을 조정함으로써, 가상 영상의 가시성과 외부 세계에 대한 시인성을 높일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 탈착 및/또는 부착 가능한 변색 렌즈를 동작시키기 위한 전력을 무선으로 공급함으로써, 전자 장치 및/또는 변색 렌즈에 대한 이물질(예: 수분 또는 먼지)에 의한 오염 또는 고장이 방지될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 가상 영상(또는, 시각적 객체)이 표시되는 위치에 대응하는 일부 영역의 투과율을 조정함으로써, 가상 영상의 가시성을 확보하면서도, 변색 렌즈의 나머지 영역에서의 외부 세계에 대한 시인성을 보장할 수 있다.
본 개시에 의하여 발휘되는 다양한 효과들은 상술한 효과에 의하여 제한되지 아니한다.
본 개시의 다른 측면, 장점 및 두드러진 특징은 첨부된 도면과 함께 본 개시의 다양한 실시예를 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다.
본 개시의 특정 실시예의 상기 및 기타 측면, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 보다 명백해질 것이다. 여기서,
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 구조를 도시한다.
도 3은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 디스플레이 및 안구 추적 카메라의 구조를 도시한다.
도 4a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 일 방향에서의 외관을 나타내는 도면이다.
도 4b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 다른 방향에서의 외관을 나타내는 도면이다.
도 5a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일 및/또는 센서의 배치의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치, 및 외부 전자 장치의 수신 코일 및/또는 자성체의 배치의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 5c는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치와 외부 전자 장치가 결합된 모습을 설명하기 위한 도면이다.
도 6a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일의 배치의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치, 및 외부 전자 장치의 수신 코일의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일의 배치의 또 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 변색 렌즈의 구조를 도시한다.
도 8b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 변색 렌즈의 구조를 도시한다.
도 9는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치가, 외부 전자 장치의 투과율을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치가, 외부 전자 장치의 투과율을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치 또는 외부 전자 장치가, 적어도 하나의 렌즈를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치 또는 외부 전자 장치가, 적어도 하나의 렌즈를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치가, 적어도 하나의 렌즈의 일부 영역에 대한 투과율을 조정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치가, 외부 전자 장치에 포함된 적어도 하나의 렌즈의 일부 영역에 대한 투과율을 조정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈의 일부 영역의 투과율이 조정된 모습을 도시한다.
도면 전반에 걸쳐, 동일하거나 유사한 요소, 특징 및 구조를 묘사하기 위해 유사한 참조 번호가 사용된다는 점에 유의해야 한다.
첨부된 도면을 참조하여 다음의 설명은 청구범위 및 그 균등물에 의해 정의된 바와 같은 본 개시의 다양한 실시예들의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 여기에는 이해를 돕기 위한 다양한 특정 세부 사항이 포함되어 있지만 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 합니다. 따라서, 본 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 명세서에 기술된 다양한 실시예의 다양한 변경 및 수정이 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 명료함과 간결함을 위해 잘 알려진 기능 및 구성에 대한 설명은 생략할 수 있다.
이하의 설명 및 청구항들에서 사용되는 용어들 및 단어들은 문헌적 의미들에 국한되지 않고, 본 발명자가 공개에 대한 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 단지 사용될 뿐이다. 그러므로, 본 명세서의 다양한 실시예들에 대한 하기의 설명은 단지 예시적인 목적을 위해 제공되는 것이고, 첨부된 청구항들 및 이들의 균등물들에 의해 정의된 바와 같은 공개를 제한하기 위한 목적을 위해 제공되는 것이 아니라는 것은 당업자에게 명백해야 한다.
단수 형태의 "a", "an"및 "the"는 문맥이 명확하게 지시되지 않는 한 복수의 참조자를 포함한다는 것을 이해해야 한다. 따라서, 예를 들어, "성분 표면"에 대한 참조는 하나 이상의 이러한 표면에 대한 참조를 포함한다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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. 일 실시예에 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, 5TH 세대(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 4TH 세대(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: 제2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 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. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제1 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 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 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. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101))의 구조를 도시한다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(200)의 일 예로, 글래스 타입(glass-type)의 웨어러블 디바이스가 도시된다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 렌즈 프레임(205), 제1 착용 부재(201), 제2 착용 부재(202), 렌즈 프레임(205)과 제1 착용 부재(201)를 연결하는 제1 힌지 구조(203) 및/또는 렌즈 프레임(205)과 제2 착용 부재(202)를 연결하는 제2 힌지 구조(204)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(205), 착용 부재들(201, 202) 및 힌지 구조들(203, 204)이, 전자 장치(200)의 하우징을 구성한다고 설명될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 힌지 구조들(203, 204)은, 렌즈 프레임(205)과 착용 부재들(201, 202)을 각각(respectively) 연결할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 각 힌지 구조 (203 또는 204)는, 렌즈 프레임(205) 또는 착용 부재(201 또는 202)를 기준으로 회동 가능할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 힌지 구조들(203, 204)은 생략될 수도 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(205)과 착용 부재들(201, 202)은 결합(또는, 직접 연결)될 수 있다. 이 경우, 렌즈 프레임(205)과 착용 부재들(201, 202)은, 고정된 형상을 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)은, 투명 부재들(290-1, 290-2)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(205)은, 투명 부재들(290-1, 290-2) 각각의 가장자리의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(205)은, 일반적인 안경 구조의 림(rim) 형태를 가질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)은, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라(211-1, 211-2), 제2 카메라(212-1, 212-2) 및/또는 제3 카메라(213)), 적어도 하나의 발광 소자(214-1, 214-2), 적어도 하나의 디스플레이(예: 제1 디스플레이(251) 및/또는 제2 디스플레이(252)), 적어도 하나의 음성 입력 장치(262-1, 262-2, 262-3), 및/또는 적어도 하나의 투명 부재(290-1, 290-2)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라는, 적어도 하나의 제1 카메라(211-1, 211-2), 적어도 하나의 제2 카메라(212-1, 212-2), 및/또는 적어도 하나의 제3 카메라(213)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라(211-1, 211-2), 제2 카메라(212-1, 212-2) 및/또는 제3 카메라(213))는, 전자 장치(200)의 하우징에 형성된 적어도 하나의 광학 홀(미도시)을 통해 적어도 일부(예: 렌즈)가 외부로 노출될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라(211-1, 211-2), 제2 카메라(212-1, 212-2) 및/또는 제3 카메라(213))는, 전자 장치(200)의 하우징에 형성된 적어도 하나의 광학 홀(미도시)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 렌즈 프레임(205)(또는, 힌지 구조들(203, 204))에 형성된 광학 홀(미도시)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제2 카메라들(212-1, 212-2)은, 렌즈 프레임(205)에 형성된(예: 사용자의 좌안 및/또는 우안을 향하는 렌즈 프레임(205)의 내측 부분에 형성된) 광학 홀(미도시)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라(213)는, 렌즈 프레임(205)에 형성된 광학 홀(미도시)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 상술한 광학 홀들에 대하여는, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)을 통하여 획득된 이미지는, 사용자에 의한 손 제스처(gesture) 검출, 사용자의 머리 추적, 및/또는 공간 인식에 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 스테레오(stereo) 카메라를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, GS(global shutter) 카메라를 포함할 수 있다. 다른 예로, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, RS(rolling shutter) 카메라를 포함할 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 서로 실질적으로 동일한 규격 및/또는 동일한 성능을 가지는 둘 이상의 카메라들을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 깊이(depth) 촬영을 통한 SLAM(simultaneous localization and mapping) 연산을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 6DoF(degrees of freedom)(또는, 3DoF)를 위한 공간 인식을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 사용자의 손 제스처 인식을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 인식용 카메라라고 불려질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 카메라들(212-1, 212-2)을 통하여 획득된 이미지는, 사용자의 눈동자(pupil)의 검출 및/또는 추적에 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는 투명 부재들(290-1, 290-2)을 통해 가상 영상(virtual image)을 표시할 수 있으며, 전자 장치(200)는, 상기 가상 영상의 중심이 눈동자의 위치(예: 사용자가 응시하는 방향)에 대응하도록 상기 가상 영상을 표시할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 카메라들(212-1, 212-2)은, GS 카메라를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 카메라들(212-1, 212-2)은, 서로 실질적으로 동일한 규격 및/또는 동일한 성능을 가지는 둘 이상의 카메라들을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 카메라(212-2)는 좌안에 대응하고(예: 좌안을 향하고(facing)), 제2 카메라(212-1)는 우안에 대응하도록(예: 우안을 향하도록) 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 카메라들(212-1, 212-2)을 통하여 사용자의 눈동자를 검출하거나, 및/또는 사용자의 눈동자를 추적할 때, 광도파로(waveguide)(예: 후술하는 안구 추적 광도파로(315))가 이용될 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다. 또 다른 실시예에 따르면, 제2 카메라들(212-1, 212-2)은, 안구 추적(eye-tracking, ET)용 카메라라고 불려질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제3 카메라(213)를 통하여 획득된 이미지는, 사용자에 의한 손 제스처의 검출에 이용될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제3 카메라(213)는, 고해상도(high resolution, HR)의 카메라 및/또는 포토 비디오(photo video, PV) 카메라를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제3 카메라(213)는, 컬러(color) 카메라를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라(213)는, GS 카메라를 포함할 수 있다. 다른 예로, 제3 카메라(213)는, RS 카메라를 포함할 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제3 카메라(213)는 자동 포커싱(auto-focusing, AF) 기능 및/또는 떨림 보정 기능(예: 영상 흔들림 방지(optical image stabilizer, OIS))을 제공(또는, 수행)할 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 제1 카메라들(211-1, 211-2) 또는 제3 카메라(213) 중 적어도 하나는, 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))로 대체될 수도 있다. 예를 들어, 센서 모듈은, VCSEL(vertical cavity surface emitting laser), 적외선 센서, 및/또는 포토 다이오드(photodiode) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 포토 다이오드는, PIN(positive intrinsic negative) 포토 다이오드, 또는 APD(avalanche photo diode)를 포함할 수 있다. 상기 포토 다이오드는, 포토 디텍터(photo detector), 또는 포토 센서로 불려질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 발광 소자를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 발광 소자는, 착용 부재들(201, 202), 렌즈 프레임(205) 및/또는 힌지 구조들(203, 204)에 배치될 수 있으며, 적어도 하나의 발광 소자는, 주변에 배치된 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라들(211-1, 211-2), 제2 카메라들(212-1, 212-2) 및/또는 제3 카메라(213))를 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 도시된 바와 같이, 렌즈 프레임(205)(또는, 힌지 구조들(203, 204))에 배치된 발광 소자들(214-1, 214-2)은, 주변에 배치된 제1 카메라들(211-1, 211-2)을 통해 사용자에 의한 손 제스처 검출, 사용자의 머리 추적, 및/또는 공간 인식을 수행할 때, 주변 밝기를 보충하는 수단으로 사용될 수 있다. 다른 예로, 적어도 하나의 발광 소자(미도시)는, 착용 부재들(201, 202)에 각각 배치될 수도 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(205)에 배치된(예: 사용자의 좌안 및/또는 우안을 향하는 렌즈 프레임(205)의 내측 부분에 배치된) 적어도 하나의 발광 소자(미도시)는, 주변에 배치된 제2 카메라들(212-1, 212-2)을 통해 사용자의 눈동자를 검출하거나, 및/또는 추적할 때, 눈동자 검출을 용이하게 하기 위한 보조 수단으로 사용될 수 있다. 일 예로, 상기 적어도 하나의 발광 소자(미도시)는, 적외선(infrared ray, IR) 대역의 광을 조사할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(205)(예: 좌안에 대응하는 투명 부재(290-2)를 수용하는 렌즈 프레임(205)의 좌측 부분 및 우안에 대응하는 투명 부재(290-1)를 수용하는 렌즈 프레임(205)의 우측 부분을 연결하는 부분)에 배치된 적어도 하나의 발광 소자(미도시)는, 주변에 배치된 제3 카메라(213)를 통해 사용자에 의한 손 제스처 검출을 수행할 때(또는, 외부를 촬영할 때), 주변 밝기를 보충하는 수단으로 사용될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 적어도 하나의 발광 소자는, 조명(illumination)부라고 불려질 수 있으며, 발광다이오드(light-emitting diode, LED)로 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 제1 디스플레이(251), 제2 디스플레이(252), 입력 광학 부재들(253-1, 253-2), 투명 부재들(290-1, 290-2), 및/또는 화면 표시 부분들(254-1, 254-2)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 디스플레이(251) 및 제2 디스플레이(252)는, 예를 들어, 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device, DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon, LCoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 및/또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode, micro LED)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 제1 디스플레이(251) 및 제2 디스플레이(252)가 액정 표시 장치, 디지털 미러 표시 장치, 또는 실리콘 액정 표시 장치 중 어느 하나를 포함하는 경우, 전자 장치(200)는, 디스플레이(251, 252)의 화면 출력 영역(예: 화면 표시 부분들(254-1, 254-2))으로 광을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 제1 디스플레이(251) 및 제2 디스플레이(252)가 자체적으로 광을 발생시킬 수 있는 경우(예: 유기 발광 다이오드, 또는 마이크로 엘이디 중 어느 하나를 포함하는 경우), 전자 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않더라도 사용자에게 양호한 품질의 가상 영상을 제공할 수 있고, 전자 장치(200)가 경량화될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 투명 부재들(290-1, 290-2)은, 글래스(glass) 플레이트(plate), 플라스틱(plastic) 플레이트, 또는 폴리머(polymer) 중 적어도 하나로 형성될 수 있으며, 투명 또는 반투명하게 제작될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 투명 또는 반투명한 투명 부재들(290-1, 290-2)을 통해, 외부 세계가 사용자에게 보여질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 투명 부재(290-1)는 사용자의 우안에 대면하도록 배치되고, 제2 투명 부재(290-2)는 사용자의 좌안에 대면하도록 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 투명 부재들(290-1, 290-2)은, 적어도 일부가 렌즈 프레임(205)에 의해 수용될 수 있다. 예를 들어, 제1 투명 부재(290-1)는, 사용자의 우안에 대응하는 렌즈 프레임(205)의 부분에 의해 적어도 일부가 수용될 수 있다. 예를 들어, 제2 투명 부재(290-2)는, 사용자의 좌안에 대응하는 렌즈 프레임(205)의 부분에 의해 적어도 일부가 수용될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 각 투명 부재(290-1 또는 290-2)는, 복수 개의 층(layer)으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 투명 부재(290-1 또는 290-2)는, 볼록 렌즈(convex lens), 광도파로(예: 후술하는 디스플레이 광도파로(307)), 오목 렌즈(concave lens) 및/또는 처방 렌즈(prescription lens)(또는, 교정 렌즈)를 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 처방 렌즈는 생략될 수도 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 각 투명 부재(290-1 또는 290-2)는, 외부 충격을 감소시키는 보호 부재(protective glass)를 더 포함할 수도 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 각 투명 부재(290-1, 290-2)는, 후술하는 전기변색(electrochromic) 렌즈(이하, 변색 렌즈)를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 변색 렌즈는, 볼록 렌즈와 광도파로 사이에 배치될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 상기 변색 렌즈는, 전자 장치(200)의 하우징(예: 렌즈 프레임(205))에 부착 가능한 외부 전자 장치에 포함될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(251 또는 252)로부터 출력된 광(예: 영상)은, 입력 광학 부재(253-1 또는 253-2)를 통해 투명 부재(290-1 또는 290-2)(예: 화면 표시 부분(254-1 또는 254-2))로 입사되고, 광도파로(미도시) 및 출력 광학 부재(미도시)를 통해 사용자의 눈으로 유도(예: 사용자의 눈을 향하여 방사)될 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
다양한 실시예들에 따르면, 음성 입력 장치들(262-1, 262-2, 262-3)은, 사용자의 음성, 또는 전자 장치(200)의 주변에서 발생한 소리를 감지(sense)할 수 있다. 예를 들어, 음성 입력 장치들(262-1, 262-2, 262-3)은, 전자 장치(200)가 STT(speech-to-text) 기능을 제공할 수 있도록 주변의 소리를 감지하여 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 전달할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 착용 부재들(201, 202)은, 렌즈 프레임(205)의 단부에서 연장되고, 사용자의 신체(예: 귀)에 지지(또는, 위치)될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 각 착용 부재(201, 202)는, PCB(printed circuit board)(270-1 또는 270-2), 음성 출력 장치(263-1 또는 263-2), 및/또는 배터리(235-1 또는 235-2)(예: 도 1의 배터리(189))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, PCB들(270-1, 270-2)은, 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소(예: 카메라, 디스플레이, 발광 소자, 프로세서, 음성 입력 장치, 센서, 전력 송신 회로 등)에 전기 신호를 전달할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, PCB들(270-1, 270-2)은, FPCB(flexible PCB)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 각 PCB(270-1 또는 270-2)는, 제1 기판, 제2 기판, 및 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 배치된 인터포저(interposer)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배터리들(235-1, 235-2)은, 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구성 요소를 동작시키기 위한 전력을 저장할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 음성 출력 장치들(263-1, 263-2)은, 외부로 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 예를 들어, 음성 출력 장치들(263-1, 263-2)은, 사용자의 명령(또는, 입력)에 대한 피드백(feedback)을 제공하거나, 및/또는 가상 영상(또는, 시각적 객체(visual object))에 대한 정보를 오디오 데이터를 통해 외부로 출력할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 근접 센서(미도시)를 포함할 수 있다. 일 예로, 근접 센서는, 자기장의 세기에 따른 전압의 변화를 감지하는 홀 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 상기 홀 센서를 이용하여, 외부 자성체(external magnetic substance)(예: 자석)의 근접 여부를 감지할 수 있다. 전자 장치(200)는, 자성체의 근접을 감지하여, 자성체를 포함하는 외부 전자 장치(예: 후술하는 변색 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치)의 부착을 감지할 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
예를 들어, 전자 장치(200)는, 주변 밝기를 감지하는 적어도 하나의 조도 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 상기 조도 센서를 이용하여, 외부 조도를 확인할 수 있다. 또는, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 제1 카메라(211-1, 211-2) 또는 제3 카메라(213))를 이용하여, 외부 조도를 확인할 수도 있다. 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 전자 장치(200) 또는 외부 전자 장치(510)에 포함된 변색 렌즈의 투과율을 조정하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부로 전력을 공급하기 위한 전력 송신 회로(미도시) 및 송신 코일을 더 포함할 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
도 3은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 디스플레이(예: 도 2의 제1 디스플레이(251) 또는 제2 디스플레이(252)) 및 안구 추적 카메라(예: 도 1의 제2 카메라(212-1 또는 212-2))의 구조를 도시한다.
도 3을 참조하면, 다양한 실시예에 따른, 전자 장치(200)는, 디스플레이(301), 프로젝션 렌즈(303), 입력 광학 부재(305)(예: 도 2의 입력 광학 부재(253-1 또는 253-2)), 디스플레이 광도파로(307), 출력 광학 부재(309), 안구 추적 카메라(311), 제1 스플리터(splitter)(313), 안구 추적 광도파로(315) 및/또는 제2 스플리터(317)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)는, 글래스, 플라스틱, 또는 폴리머 중 적어도 하나로 형성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)는, 내부 또는 외부의 일 표면에 형성된 나노 패턴(nano pattern)(예: 다각형 또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure))을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)의 일단으로 입사된 광은 상기 나노 패턴에 의해 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315) 내부에서 전파될 수 있으며, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)의 타단으로 출력될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)가 자유형(free-form) 프리즘(prism)을 포함하는 경우에는, 입사된 광이 반사 요소(예: 반사 거울)를 통해 외부로 출력될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 광도파로(307) 및/또는 안구 추적 광도파로(315)에 대한 적어도 하나의 회절 요소(예: DOE(diffractive optical element) 및/또는 HOE(holographic optical element)) 및/또는 적어도 하나의 반사 요소(예: 반사 거울)가 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 광도파로(307)에 대한 적어도 하나의 회절 요소는, 후술하는 입력 광학 부재(305) 및 출력 광학 부재(309)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 입력 광학 부재(305)는, 입력 격자 영역(input grating area)이라고 불려질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 출력 광학 부재(309)는, 출력 격자 영역(output grating area)이라고 불려질 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 안구 추적 광도파로(315)에 대한 적어도 하나의 회절 요소는, 제1 스플리터(313) 및 제2 스플리터(317)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 반사 요소는, 전반사(total internal reflection, TIR)를 위한 전반사 광학 소자 및/또는 전반사 도파관을 포함할 수 있다. 예를 들어, 입력 광학 부재(305)(또는, 제1 스플리터(313))로부터 입력되는 광(예: 가상 영상, 또는 광(321))이 디스플레이 광도파로(307)(또는, 안구 추적 광도파로(315))의 일면(예: 특정 면)에서 실질적으로 100% 반사되도록 입사각이 설정되면, 출력 광학 부재(309)(또는, 제2 스플리터(317))로 실질적으로 100%의 광(예: 가상 영상, 또는 광(321))이 전달될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이(301)로부터 출력된 광은, 프로젝션 렌즈(303)에 의하여 굴절되어 더 작은 구경의 영역으로 수렴할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 프로젝션 렌즈(303)에 의하여 굴절된 광은, 입력 광학 부재(305)를 지나(예: 입력 광학 부재(305)에 의해 적어도 일부가 회절 및/또는 반사되어) 디스플레이 광도파로(307)에 입사될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 디스플레이 광도파로(307)에 입사된 광은, 디스플레이 광도파로(307)을 지나(예: 디스플레이 광도파로(307)에서 전파되어) 출력 광학 부재(309)를 통하여(예: 출력 광학 부재(309)에 의해 적어도 일부가 회절 및/또는 반사되어) 출력될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 출력 광학 부재(309)를 통하여 출력된 광은, 사용자의 눈(319)을 향하여 방사되어 사용자에게 보여질 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, "전자 장치가 가상 영상(또는, 시각적 객체)를 표시"한다는 것은, 디스플레이(301)로부터 출력된 광이 출력 광학 부재(309)를 통하여 출력되고, 출력 광학 부재(309)를 통하여 출력된 광에 의해 사용자의 눈(319)에 가상 영상(또는, 시각적 객체)의 형상이 보여진다는 것을 나타낼 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 상술한 바와 같이, 사용자의 눈(319)을 향하여 방사된 광에 의해, 투명 부재(예: 도 2의 투명 부재(290-1 또는 290-2))의 화면 표시 부분(예: 도 2의 화면 표시 부분(254-1, 254-2)) 상에 상이 맺힐 수 있으며, 사용자는 화면 표시 부분(254-1, 254-2) 상에 맺힌 상을 볼 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 사용자의 눈(319)으로부터 반사된 광(321)은, 제1 스플리터(313)를 지나(예: 제1 스플리터(313)에 의해 적어도 일부가 회절 및/또는 반사되어) 안구 추적 광도파로(315)에 입사될 수 있다. 예를 들어, 도 2에서 설명한 바와 같이, 각 제2 카메라(212-1 또는 212-2)의 주변에 광(예: 적외선(IR) 대역의 광)을 출력하는 발광 소자(미도시)가 배치될 수 있으며, 상기 출력된 광(예: 적외선(IR) 대역의 광)이 사용자의 눈(319)에 의해 반사되어 제1 스플리터(313)로 입사되고, 안구 추적 광도파로(315)로 입사될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 안구 추적 광도파로(315)에 입사된 광은, 안구 추적 광도파로(315)를 지나(예: 안구 추적 광도파로(315)에서 전파되어) 제2 스플리터(317)를 통하여(예: 제2 스플리터(317)에 의해 적어도 일부가 회절 및/또는 반사되어) 안구 추적 카메라(311)를 향하여 방사(예: 출력)될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 안구 추적 카메라(311)를 향하여 방사된 광이 안구 추적 카메라(311)에 의해 감지될 수 있으며, 사용자의 눈동자의 검출 및/또는 추적이 수행될 수 있다.
도 4a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(200)의 일 방향에서의 외관을 나타내는 도면이다. 도 4b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(200)의 다른 방향에서의 외관을 나타내는 도면이다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(200)를 정면 방향(예: 도 2의 -X 방향)으로 바라본 외관이 도시된다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)은, 제1 투명 부재(290-1)의 적어도 일부 및 제2 투명 부재(290-2)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 참조 부호 205a는, 렌즈 프레임(205) 중, 제1 투명 부재(290-1)의 가장자리의 적어도 일부를 둘러싸는 부분(part)(이하, 제1 부분)을 나타낸다. 참조 부호 205b는, 렌즈 프레임(205) 중, 제2 투명 부재(290-2)의 가장자리의 적어도 일부를 둘러싸는 부분(이하, 제2 부분)을 나타낸다. 참조 부호 205c는, 렌즈 프레임(205) 중, 상기 제1 부분(205a) 및 상기 제2 부분(205b)을 연결하는 부분(이하, 제3 부분)을 나타낸다. 본 개시에서 설명의 편의상 렌즈 프레임(205)을 제1 부분(205a), 제2 부분(205b) 및 제3 부분(205c)으로 구분하여 설명하지만, 상술한 부분들(205a, 205b, 205c)은 서로 분리된 요소들이 아니며, 상술한 부분들(205a, 205b, 205c)은 하나의 렌즈 프레임(205)을 구성한다고 설명될 수 있다.
도시되지 않았으나, 제1 부분(205a)의 타단(예: 측면)은 제1 착용 부재(예: 도 2의 제1 착용 부재(201))와 연결되고, 제2 부분(205b)의 타단(예: 측면)은 제2 착용 부재(예: 도 2의 제2 착용 부재(202))와 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 부분(205a)의 타단 및 제2 부분(205b)의 타단은, 힌지 구조들(예: 도 2의 힌지 구조들(203, 204))을 통해 제1 착용 부재(201) 및 제2 착용 부재(202)와 각각 연결될 수 있다. 다른 예로, 제1 부분(205a)의 타단 및 제2 부분(205b)의 타단은, 제1 착용 부재(201) 및 제2 착용 부재(202)와 각각 결합(또는, 직접 연결)될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)에는, 적어도 하나의 홀(예: 광학 홀)이 형성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라가 적어도 하나의 홀에 대응하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라들(211-1, 211-2)은, 제1 광학 홀(401a) 및 제2 광학 홀(401b)에 각각 대응하도록 제1 부분(205a) 및 제2 부분(205b) 내에 배치될 수 있다. 제1 광학 홀(401a) 및 제2 광학 홀(401b)을 통해, 제1 카메라들(211-1, 211-2)의 적어도 일부(예: 각 제1 카메라의 렌즈)가 외부로 노출될 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라(213)는 제3 광학 홀(401c)에 대응하도록 제3 부분(205c) 내에 배치될 수 있다. 제3 광학 홀(401c)을 통해, 제3 카메라(213)의 적어도 일부(예: 제3 카메라의 렌즈)가 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)에는, 적어도 하나의 외부 전자 장치가 부착될 수 있다. 예를 들어, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치가 렌즈 프레임(205)에 부착될 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
도 4b를 참조하면, 전자 장치(200)의 외측에서 측면 방향(예: 도 2의 +Y 방향)으로 바라본 외관이 도시된다. 도 4b에서는, 렌즈 프레임(205)의 제1 부분(205a) 및 제1 착용 부재(201)가 도시되지만, 렌즈 프레임(205)의 제2 부분(205b) 및 제2 착용 부재(202)도 후술하는 구성 요소들의 전부 또는 일부를 포함하거나, 및/또는 구조들을 가질 수 있다
다양한 실시예들에 따르면, 제1 착용 부재(201) 내에는, 전자 장치(200)의 구성 요소들(403)이 배치될 수 있다. 예를 들어, 구성 요소들(403)은, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)) 및/또는 전력 송신 회로(미도시)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 구성 요소들(403)은, 적어도 하나의 구동 회로를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 구성 요소들(403)은, PCB(예: 도 2의 제1 PCB(270-1)) 상에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 프로세서(120)는, 전자 장치(200)에 포함된 구성 요소들을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 소프트웨어(예: 프로그램)를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 다른 구성요소들(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성 요소(예: 도 1의 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 저장하고, 휘발성 메모리에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 메인 프로세서(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(neural processing unit, NPU), 이미지 시그널 프로세서(image signal processor, ISP), 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor, CP))를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)가 메인 프로세서 및 보조 프로세서를 포함하는 경우, 보조 프로세서는 메인 프로세서보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서는 메인 프로세서와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로(예: 통신 모듈(190))는, 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104))와 데이터를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104))는, 휴대 단말(예: 스마트 폰), 및/또는 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈)를 포함하는 디바이스를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로(예: 통신 모듈(190))는, 후술하는 외부 전자 장치(510)로 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제어 정보는, 변색 렌즈에 인가될 전압의 방향과 관련된 정보(예: 순전압(forward voltage) 또는 역전압(reverse voltage)) 및/또는 투과율이 조정될 변색 렌즈의 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로(예: 통신 모듈(190))는, 디스플레이를 통해 표시될(예: 투명 부재들 상에 표시될) 가상 영상에 대한 데이터를 휴대 단말(예: 스마트 폰)으로부터 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전력 송신 회로(미도시)는, 전력 어댑터, 전력 생성 회로 및/또는 매칭 회로를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 송신 회로는, 송신 코일을 통하여, 무선으로 외부 전자 장치에 전력을 전송할 수 있다. 후술하는 전력 송신 회로의 동작들은, 예를 들어, 프로세서(120)에 의해 제어될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 송신 회로는, 외부로부터 직류 또는 교류 파형의 형태로 전력을 공급 받을 수 있으며, 공급 받은 전력을 교류 파형의 형태로 외부 전자 장치에 공급할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 어댑터는, 외부로부터 교류 또는 직류 전원을 입력 받거나, 배터리(예: 도 1의 배터리(189))의 전원 신호를 수신하여, 설정된 전압 값을 가지는 직류 전력을 출력할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 생성 회로는, 전력 어댑터로부터 출력된 직류 전류를 교류 전류로 변환하여 출력할 수 있다. 예를 들어, 전력 생성 회로는, 소정의 증폭기(예: 전력 증폭기(power amplifier, PA)) 및/또는 인버터(inverter)를 포함할 수 있다. 전력 생성 회로는, 증폭기를 이용하여, 직류 전류를 설정된 이득으로 증폭할 수 있다. 전력 생성 회로는, 인버터를 이용하여, 직류 전류를 교류 전류로 변환할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 매칭 회로는, 임피던스 매칭을 제공할 수 있다. 예를 들어, 매칭 회로는, 적어도 하나의 인덕터 및/또는 적어도 하나의 커패시터를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 생성 회로로부터 출력된 교류 전류는 송신 코일로 전달될 수 있고, 전달된 교류 전류에 의하여 송신 코일로부터 유도 자기장이 생성될 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치(예: 변색 렌즈를 포함하는 디바이스)로 무선 전력을 송신하기 위한 송신 코일을 복수 개 포함할 수 있다. 전자 장치는, 복수의 송신 코일들 중 외부 전자 장치로 무선 전력을 송신하기 위한 송신 코일을 결정함으로써, 변색 렌즈에 인가될 전압의 방향(예: 순전압 또는 역전압)과 관련된 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205)의 제1 부분(205a)에 배치된 제1 송신 코일, 렌즈 프레임(205)의 제2 부분(205b)에 배치된 제2 송신 코일 및 렌즈 프레임(205)의 제3 부분에 배치된 제3 송신 코일을 포함할 수 있다. 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치가 변색 렌즈에 순전압을 인가하도록 하기 위하여, 제1 송신 코일 및/또는 제2 송신 코일로 전류를 인가할 수 있다. 외부 전자 장치는, 제1 송신 코일 및/또는 제2 송신 코일에 대응하는(예: 대응하는 위치에 배치된) 수신 코일들을 포함할 수 있으며, 제1 송신 코일 및/또는 제2 송신 코일에 대응하는 수신 코일들을 통해 무선 전력이 수신되면, 외부 전자 장치에 포함된 변색 렌즈에 순전압을 인가할 수 있다. 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치가 변색 렌즈에 역전압을 인가하도록 하기 위하여, 제3 코일로 전류를 인가할 수 있다. 외부 전자 장치는, 제3 송신 코일에 대응하는(예: 대응하는 위치에 배치된) 수신 코일을 포함할 수 있으며, 제3 송신 코일에 대응하는 수신 코일을 통해 무선 전력이 수신되면, 외부 전자 장치에 포함된 변색 렌즈에 역전압을 인가할 수 있다. 상술한 외부 전자 장치로 무선 전력을 송신하기 위한 송신 코일들의 조합은 예시적인 것이며, 다양한 조합을 통해, 외부 전자 장치가 순전압 또는 역전압을 인가하도록 하는 정보를 외부 전자 장치로 전달할 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치(예: 변색 렌즈를 포함하는 디바이스)로 전력을 전달하기 위한 포고 핀(pogo pin)(또는, C 클립(C clip) 구조의 전력 전달 구성)을 포함할 수도 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)가 투명 부재들(290-1, 290-2)에 변색 렌즈를 포함하는 경우, 구성 요소들(403)은 적어도 하나의 구동 회로를 더 포함할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 외부로부터 입력 받은 직류 또는 직류 전원, 또는 배터리(189)의 전원 신호가 적어도 하나의 구동 회로에 전달될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)(예: 프로세서(120))는, 투명 부재들(290-1, 290-2)에 포함된 변색 렌즈의 적어도 일부에 대하여 순전압 또는 역전압을 인가하도록 적어도 하나의 구동 회로를 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)에는 적어도 하나의 센서(예: 홀 센서, 또는 조도 센서)가 배치될 수 있으며, 상기 적어도 하나의 센서와 구성 요소들(403)(예: 프로세서(120), 또는 제1 PCB(270-1))을 연결하는 전기적 도선(405a)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 센서로부터 전기적 신호가 출력될 수 있고, 출력된 전기적 신호는 전기적 도선(405a)을 통해 프로세서(120)로 전달될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 제1 착용 부재(201) 및/또는 제2 착용 부재(202)에 적어도 하나의 센서(예: 조도 센서)가 배치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)에는 적어도 하나의 송신 코일이 배치될 수 있으며, 상기 적어도 하나의 송신 코일과 구성 요소들(403)(예: 전력 송신 회로)을 연결하는 전기적 도선(405b, 405c)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 송신 회로(예: 전력 생성 회로)로부터 출력된 교류 전류는, 전기적 도선(405b)을 통해 송신 코일로 전달될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전기적 도선들(405a, 405b, 405c)은, 제1 착용 부재(201), 렌즈 프레임(205) 및/또는 제1 힌지 구조(203) 내부에서, 상술한 전자 장치(200)의 구성 요소들을 연결할 수 있다.
도 5a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일 및/또는 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))의 배치의 일 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 5b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치, 및 외부 전자 장치의 수신 코일 및/또는 자성체의 배치의 일 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 5c는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치와 외부 전자 장치가 결합된 모습을 설명하기 위한 도면이다.
도 5a를 참조하면, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205)), 제1 투명 부재(290-1), 송신 코일(501) 및 센서(503)를 포함할 수 있다. 도시된 바와 같이, 송신 코일(501) 및 센서(503)는, 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205))의 제1 부분(205a) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 송신 코일(501) 및 센서(503)는, 렌즈 프레임(205)의 제2 부분(205b) 내에 배치되거나, 송신 코일(501) 및 센서(503)가 제1 부분(205a)에 배치되고 추가적인 송신 코일(미도시) 및 추가적인 센서(미도시)(예: 홀 센서)가 제2 부분(205b)에 배치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)은, 금속 물질을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 후술하는 외부 전자 장치(510)는 하나 이상의 자성체들(예: 자석)을 포함할 수 있으며, 하나 이상의 자성체들을 포함하는 외부 전자 장치(510)는, 금속 물질을 포함하는 렌즈 프레임(205)에 부착될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(205) 및/또는 착용 부재(201, 202)에 적어도 하나의 체결 수단이 포함되고, 상기 적어도 하나의 체결 수단에 의해 외부 전자 장치(510)가 렌즈 프레임(205) 및/또는 착용 부재(201, 202)에 체결(또는, 결합)될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 송신 코일(501)은, 제1 카메라(211-1)에 인접하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라(211-1)는 제1 광학 홀(401a)을 통해 적어도 일부가 외부로 노출될 수 있으며, 송신 코일(501)은 제1 카메라(211-1)의 외부로 노출된 적어도 일부에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다. 일 예로, 송신 코일(501)은, 일 방향(예: 정면 방향)에서 바라보았을 때, 제1 광학 홀(401a)을 둘러싸도록 제1 부분(205a) 내에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 송신 코일(501)을 이용하여, 외부 전자 장치(510)로 전력을 무선으로 공급할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 송신 코일(501)로 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205)에 대한 외부 전자 장치(510)의 부착(또는, 체결)이 확인되면, 외부 전자 장치(510)로 전력을 무선으로 공급할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205)에 대한 외부 전자 장치(510)의 탈착(또는, 분리)이 확인되면, 외부 전자 장치(510)로의 무선 전력 공급을 중단할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 센서(503)는, 제1 카메라(211-1)에 인접하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서(503)는, 제1 카메라(211-1)의 외부로 노출된 적어도 일부(예: 제1 카메라의 렌즈)에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다. 예를 들어, 센서(503)는, 제1 광학 홀(401a)에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 센서(503)는, 주변 자성체의 근접을 감지하는 홀 센서를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 센서(503)를 이용하여, 주변 자성체의 근접을 감지할 수 있다. 예를 들어, 후술하는 외부 전자 장치(510)는 하나 이상의 자성체들을 포함할 수 있으며, 전자 장치(200)는, 센서(503)를 이용하여, 하나 이상의 자성체들 중 적어도 하나의 근접 여부를 감지하여, 렌즈 프레임(205)에 대한 외부 전자 장치(510)의 부착 여부를 확인할 수 있다.
도시되지 않으나, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205) 내에 배치된 전자석을 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 전자석을 통해 외부 전자 장치(510)로 제1 제어 신호를 전송(예: 전자석에 전류를 전달)하거나, 제1 제어 신호를 전송하지 않음으로써(예: 전자석에 전류를 전달하지 않음으로써) 변색 렌즈(513)의 투과율을 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치(510)의 변색 렌즈(513)의 투과율을 낮게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 전자석에 전류를 전달하고, 변색 렌즈(513)의 투과율을 높게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 전자석에 전류를 전달하지 않을 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(200)는, 외부 전자 장치(510)의 변색 렌즈(513)의 투과율을 낮게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 지정된 시간(time period) 이내에 전자석에 전류를 n회(예: 1회) 전달하고, 변색 렌즈(513)의 투과율을 높게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 지정된 시간 이내에 전자석에 전류를 n과 상이한 m회(예: 2회) 전달할 수도 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(200)는, 변색 렌즈(513)의 투과율을 낮게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 전자석에 전류를 제1 시간(duration) 동안 전달하고, 변색 렌즈(513)의 투과율을 높게 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어하기 위하여 전자석에 전류를 제1 시간과 상이한 제2 시간 동안 전달할 수도 있다.
도 5b를 참조하면, 외부 전자 장치(510)는, 렌즈 프레임(511), 변색 렌즈(513), 수신 코일(515), 자성체(517) 및/또는 구성 요소들(519)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(510)는, 상술한 구성 요소들과 동일 또는 유사한 구성 요소들을 포함하는 한 쌍의 외부 전자 장치들로 제작될 수 있다. 예를 들어, 한 쌍을 이루는 외부 전자 장치들은 서로 분리된 형태로 제작될 수 있으며, 한 쌍을 이루는 외부 전자 장치들은 상술한 구성 요소들을 각각 포함할 수 있다. 다른 예로, 한 쌍을 이루는 외부 전자 장치들은 서로 연결된 형태로 제작될 수 있으며(예: 하나의 외부 전자 장치를 구성할 수 있으며), 한 쌍을 이루는 외부 전자 장치들은 상술한 구성 요소들을 각각 포함하거나, 어느 하나의 외부 전자 장치에서는 수신 코일(515), 자성체(517), 및/또는 구성 요소들(519)의 적어도 일부가 생략될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(511)은, 변색 렌즈(513)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(511)은, 변색 렌즈(513)의 가장자리의 적어도 일부를 둘러싸도록 형성될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(511)은, 전자 장치(200)에 부착되면 변색 렌즈(513)와 제1 투명 부재(290-1)가 서로 정렬되도록 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(513)는, 복수 개의 층(layer)으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 변색 렌즈(513)는, 볼록 렌즈, 전기변색 렌즈(EC)(또는, 액정(LC) 렌즈), 오목 렌즈 및/또는 처방 렌즈(또는, 교정 렌즈)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(513)(예: 전기변색(EC) 렌즈, 또는 액정(LC) 렌즈)의 적어도 일부 영역은, 후술하는 적어도 하나의 구동 회로(driving circuit)로부터 인가된 전압에 기반하여, 투과율이 조정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 수신 코일(515), 자성체(517) 및 구성 요소들(519)은, 렌즈 프레임(511) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 자성체(517)는, 렌즈 프레임(511)의 외면에 배치될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 수신 코일(515)은, 송신 코일(501)에 정렬(align)되도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(511)에는, 전자 장치(200)의 제1 광학 홀(401a)에 대응하는 위치에 광학 홀(521)이 형성될 수 있으며, 수신 코일(515)은, 광학 홀(521)에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다. 일 예로, 수신 코일(515)은, 일 방향(예: 정면 방향)에서 바라보았을 때, 광학 홀(521)을 둘러싸도록 렌즈 프레임(511) 내에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 자성체(517)는, 예를 들어, 자석을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(511)에는 하나 이상의 자성체들이 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 자성체들에 의해, 렌즈 프레임(511)은, 전자 장치(200)의 렌즈 프레임(205)에 부착될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 하나 이상의 자성체들 중 적어도 하나(예: 자성체(517))는, 전자 장치(200)의 센서(503)(예: 홀 센서)에 의해 감지될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 구성 요소들(519)은, 전력 수신 회로(미도시) 및 적어도 하나의 구동 회로를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 수신 회로(미도시)는, 매칭 회로, 정류 회로 및/또는 조정 회로를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 수신 회로는, 수신 코일을 통하여, 외부(예: 전자 장치(200))로부터 전력을 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전력 수신 회로는, 송신 코일(501)에 인가된 전류/전압에 대응하여 발생된 전자기파 형태의 무선 전력을 수신 코일(515)을 통해 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 송신 코일(501)로부터 생성된 유도 자기장에 기반하여, 수신 코일(515)에 유도 기전력이 발생하고 수신 코일(515)로부터 교류 전류가 출력될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 매칭 회로는, 임피던스 매칭을 제공할 수 있다. 예를 들어, 매칭 회로는, 적어도 하나의 인덕터 및/또는 적어도 하나의 커패시터를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 정류 회로는, 수신 코일(515)로부터 출력되는 교류 전류를 직류 전류로 정류할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 조정 회로는, 정류된 전력을 설정된 이득으로 컨버팅(converting)할 수 있다. 예를 들어, 조정 회로는, DC/DC 컨버터를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 조정 회로로부터 출력된 전력은, 전력 수신 회로의 외부로 전송될 수 있다. 예를 들어, 전력 수신 회로로부터 출력되는 전력은, 전력 수신 회로에 연결된 적어도 하나의 하드웨어 구성 요소(예: 적어도 하나의 구동 회로, 변색 렌즈(513) 및/또는 배터리)에 제공될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 구성 요소들(519)은, 통신 회로를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 통신 회로는, 도 1의 통신 모듈(190)과 동일 또는 유사한 기능을 제공하거나, 및/또는 동일 또는 유사한 동작을 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로는, 전자 장치(200)와 정보를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 통신 회로는, 적어도 하나의 구동 회로에 제2 제어 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로는, 전자 장치(200)로부터 제1 제어 정보(예: 순전압을 인가하도록 하는 제어 정보)가 수신되면, 적어도 하나의 구동 회로로 제1 신호를 출력할 수 있다. 적어도 하나의 구동 회로는, 수신된 제1 신호에 기반하여, 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여, 변색 렌즈(513)의 적어도 일부에 순전압을 인가할 수 있다. 통신 회로는, 전자 장치(200)로부터 제2 제어 정보(예: 역전압을 인가하도록 하는 제어 정보)가 수신되거나, 상기 제1 제어 정보가 수신되지 않으면, 적어도 하나의 구동 회로로 제1 신호를 출력하지 않거나, 제2 신호를 출력할 수 있다. 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 신호가 수신되지 않거나, 제2 신호가 수신됨에 기반하여, 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여, 변색 렌즈(513)의 적어도 일부에 역전압을 인가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치(510)는, 렌즈 프레임(511) 내 배치된 적어도 하나의 센서를 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 센서는, 도 1의 센서 모듈(176)과 동일 또는 유사한 기능을 제공하거나, 및/또는 동일 또는 유사한 동작을 수행할 수 있다. 일 예로, 적어도 하나의 센서는, 홀 센서를 포함할 수 있다. 홀 센서는, 외부 자성체(예: 전자 장치(200)의 전자석)가 감지되면, 센싱 신호를 출력할 수 있다. 외부 전자 장치(510)는, 홀 센서를 이용하여, 전자 장치(200)의 제1 제어 신호를 수신(예: 전자 장치(200)의 전자석을 감지)하고, 수신된 제1 제어 신호에 기반하여, 변색 렌즈(513)에 순전압 또는 역전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 제어 신호가 수신되면(예: 전자 장치(200)의 전자석이 감지되어 홀 센서로부터 센싱 신호가 수신되면), 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)의 적어도 일부에 순전압을 인가할 수 있다. 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 제어 신호가 수신되지 않으면(예: 전자 장치(200)의 전자석이 감지되지 않아 홀 센서로부터 센싱 신호가 수신되지 않으면), 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)의 적어도 일부에 역전압을 인가할 수 있다. 다른 예를 들어, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 제어 신호가 수신된 횟수(예: 홀 센서로부터 센싱 신호가 수신되는 횟수)에 기반하여, 제1 제어 신호가 지정된 시간(time period) 이내에 n회(예: 1회) 수신되면 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)에 순전압을 인가하고, 제1 제어 신호가 지정된 시간 이내에 n과 상이한 m회(예: 2회) 수신되면 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)에 역전압을 인가할 수도 있다. 또 다른 예를 들어, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 제어 신호가 수신된 시간(duration)(예: 홀 센서로부터 센싱 신호가 수신되는 시간)에 기반하여, 제1 제어 신호가 제1 시간 동안 수신되면 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)에 순전압을 인가하고, 제1 제어 신호가 제1 시간과 상이한 제2 시간 동안 수신되면 전력 수신 회로로부터 출력된 전력을 이용하여 변색 렌즈(513)에 역전압을 인가할 수도 있다.
도 5c를 참조하면, 외부 전자 장치(510)는, 전자 장치(200)에 부착될 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(510)는, 렌즈 프레임(511)에 하나 이상의 자성체들(예: 자성체(517))을 포함할 수 있으며, 하나 이상의 자성체들(예: 자성체(517))에 의해 전자 장치(200)의 렌즈 프레임(205)에 부착될 수 있다. 도시된 바와 같이, 외부 전자 장치(510)가 전자 장치(200)에 부착되면, 제1 광학 홀(401a)과 광학 홀(521)은 서로 정렬될 수 있다. 제1 투명 부재(290-1)의 적어도 일부가 외부 전자 장치(510)의 적어도 일부(예: 변색 렌즈(513))에 의해 커버(cover)(또는, 중첩)될 수 있다. 송신 코일(501)과 수신 코일(515)은 서로 정렬될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치는, 참조 부호 510의 제1 외부 전자 장치와 동일 또는 유사한, 한 쌍을 이루는 다른(other) 외부 전자 장치(530)를 더 포함할 수 있다. 도시된 바와 같이, 외부 전자 장치(510)와 외부 전자 장치(530)는 서로 분리된 형태로 제작될 수 있다. 이 경우, 외부 전자 장치(510)와 외부 전자 장치(530)는, 서로 별개의 독립적인 장치들일 수 있다. 외부 전자 장치(530)도 마찬가지로, 렌즈 프레임에 제2 광학 홀(401b)에 대응하는 광학 홀이 형성될 수 있고, 광학 홀에 인접하도록 배치된 수신 코일을 포함할 수 있다. 또한, 외부 전자 장치(530)는, 제2 투명 부재(290-2)에 대응하는 변색 렌즈를 포함할 수 있다.
도 6a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일의 배치의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 6b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치, 및 외부 전자 장치의 수신 코일의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6a를 참조하면, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205)), 제1 투명 부재(290-1), 제2 투명 부재(290-2), 제3 카메라(213) 및 송신 코일(501)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 송신 코일(501)은, 렌즈 프레임(205)의 제3 부분(205c) 내에 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 송신 코일(501)은, 제3 카메라(213)에 인접하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라(213)는 제3 광학 홀(401c)을 통해 적어도 일부가 외부로 노출될 수 있으며, 송신 코일(501)은 제3 카메라(213)의 외부로 노출된 적어도 일부에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다. 일 예로, 송신 코일(501)은, 일 방향(예: 정면 방향(예: 도 2의 -X 방향))에서 바라보았을 때, 제3 광학 홀(401c)을 둘러싸도록 제3 부분(205c) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 제3 부분(205c) 내에 송신 코일(501) 외에 적어도 하나의 송신 코일을 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 제1 부분(예: 도 2의 제1 부분(205a)) 내에 배치된 제1 송신 코일(예: 도 5a의 송신 코일(501)) 또는 제2 부분(예: 도 2의 제2 부분(205b)) 내에 배치된(예: 도 2의 제1 카메라(211-2) 또는 제2 광학 홀(401b)에 인접하도록 배치된) 제2 송신 코일(미도시) 중 적어도 하나를 더 포함할 수도 있다.
도시되지 않았으나, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205) 내에 배치된 적어도 하나의 센서(예: 도 5a의 센서(503))를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 센서는, 제3 부분(205c) 내에 배치될 수 있으나, 전자 장치(200)에 부착되는 외부 전자 장치의 적어도 하나의 자성체의 위치에 대응하도록 제3 부분(205c)이 아닌 제1 부분(205a) 및/또는 제2 부분(205b) 내에 배치될 수도 있다.
도시되지 않았으나, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205) 내에 배치된 전자석을 포함할 수 있다. 전자석은, 제3 부분(205c) 내에 배치될 수 있으나, 전자 장치(200)에 부착되는 외부 전자 장치의 적어도 하나의 센서(예: 홀 센서)의 위치에 대응하도록 제3 부분(205c)이 아닌 제1 부분(205a) 및/또는 제2 부분(205b) 내에 배치될 수도 있다.
도 6b를 참조하면, 외부 전자 장치(510)는, 렌즈 프레임(511), 제1 변색 렌즈(513a)(예: 도 5b의 변색 렌즈(513)), 제2 변색 렌즈(513b)(예: 변색 렌즈(513)), 수신 코일(515) 및/또는 구성 요소들(519)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(511)에는, 전자 장치(200)의 제3 광학 홀(401c)에 대응하는 위치에 광학 홀(523)이 형성될 수 있으며, 수신 코일(515)은, 광학 홀(523)에 인접하도록(예: 지정된 거리 이내에) 배치될 수 있다. 일 예로, 수신 코일(515)은, 일 방향(예: 정면 방향)에서 바라보았을 때, 광학 홀(523)을 둘러싸도록 렌즈 프레임(511) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 도시된 바와 다르게, 렌즈 프레임(511)은, 전자 장치(200)의 렌즈 프레임(205)의 제1 광학 홀(401a) 및/또는 제2 광학 홀(401b)이 위치한 부분까지 커버할 수도 있다. 이 경우, 렌즈 프레임(511)에는, 전자 장치(200)의 제1 광학 홀(401a) 및/또는 제2 광학 홀(401b)에 대응하는 위치에 적어도 하나의 광학 홀이 형성될 수 있으며, 외부 전자 장치(510)는, 제1 광학 홀(401a)에 대응하는 광학 홀에 인접하도록 배치된 수신 코일 및/또는 제2 광학 홀(401b)에 대응하는 광학 홀에 인접하도록 배치된 수신 코일을 더 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치(510)가 전자 장치(200)에 부착되면, 제3 광학 홀(401c)과 광학 홀(523)은 서로 정렬될 수 있다. 제1 투명 부재(290-1)의 적어도 일부가 제1 변색 렌즈(513a)에 의해 커버되고, 제2 투명 부재(290-2)의 적어도 일부가 제2 변색 렌즈(513b)에 의해 커버될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 구성 요소들(519)은, 전력 수신 회로, 적어도 하나의 구동 회로 및/또는 통신 회로를 포함할 수 있다.
도시되지 않았으나, 외부 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(511) 내부에, 또는 렌즈 프레임(511)의 외면에 배치된 적어도 하나의 자성체(예: 자석)를 더 포함할 수 있다. 외부 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(511) 내에 배치된 적어도 하나의 센서(예: 홀 센서)를 더 포함할 수 있다.
도 7은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 송신 코일의 배치의 또 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205)), 제1 투명 부재(290-1) 및 제1 광학 홀(401a)을 통해 적어도 일부가 외부로 노출된 제1 카메라(211-1)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 송신 코일(501)은, 일 방향(예: 정면 방향)에서 바라보았을 때, 제1 투명 부재(290-1)를 둘러싸도록 렌즈 프레임(205)(예: 제1 부분(205a)) 내에 배치될 수 있다. 도시되지 않았으나, 전자 장치(200)는, 제2 투명 부재(290-2)를 둘러싸도록 렌즈 프레임(205)(예: 제2 부분(205b)) 내에 배치된 다른 송신 코일을 더 포함할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 도 5a 및/또는 도 6a에서 설명된 적어도 하나의 송신 코일을 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 제1 투명 부재(290-1) 및/또는 제2 투명 부재(290-2)를 둘러싸도록 렌즈 프레임(205) 내에 배치된 적어도 하나의 송신 코일, 및 제1 광학 홀(401a), 제2 광학 홀(401b) 및/또는 제3 광학 홀(401c) 아래에 배치된 적어도 하나의 송신 코일을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(205)에는 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))의 렌즈 프레임(예: 도 5b의 렌즈 프레임(511))이 부착될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 외부 전자 장치(510)는 적어도 하나의 수신 코일을 포함할 수 있으며, 상기 적어도 하나의 수신 코일은, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))의 위치에 대응하도록 렌즈 프레임(511) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 수신 코일은, 적어도 하나의 변색 렌즈(예: 도 5b의 변색 렌즈(513), 또는 제1, 2 변색 렌즈(513a, 513b))를 둘러싸도록 렌즈 프레임(511) 내에 배치될 수 있다.
도 8a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 변색 렌즈의 구조를 도시한다. 도 8b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 변색 렌즈의 구조를 도시한다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)는, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200) 또는 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))에 포함될 수 있다. 예를 들어, 변색 렌즈(800)는, 전자 장치(200)의 투명 부재들(290-1, 290-2)에 각각 포함될 수 있다. 예를 들어, 변색 렌즈(800)는, 외부 전자 장치(510)의 변색 렌즈(513)를 나타낼 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)는, 제1 전극(801a), 제2 전극(801b) 및 복수 개의 층(803)을 포함할 수 있다. 참조 부호 805는, 전자 장치(200)의 적어도 하나의 구동 회로의 출력, 또는 외부 전자 장치(510)의 적어도 하나의 구동 회로의 출력을 전압원으로 도시한 것이다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 전극(801a) 및 제2 전극(801b)은, 투명 전극을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 전극(801a) 및 제2 전극(801b)은, 산화인듐(indium tin oxide, ITO) 전극으로 형성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 전극(801a) 또는 제2 전극(801b)에 전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 도 8a의 경우와 같이, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 전극(801a)에 양의 전압을 인가할 수 있다. 이때, 적어도 하나의 구동 회로는, 제2 전극(801b)을 접지(ground, GND)에 연결하거나, 제2 전극(801b)에 음의 전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 도 8b의 경우와 같이, 적어도 하나의 구동 회로는, 제2 전극(801b)에 양의 전압을 인가할 수 있다. 이때, 적어도 하나의 구동 회로는, 제1 전극(801a)을 접지에 연결하거나, 제1 전극(801a)에 음의 전압을 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 전극(801a) 및 제2 전극(801b)과, 적어도 하나의 구동 회로 사이에, 둘 이상의 스위칭 소자들이 배치될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, 변색 렌즈(800)에 순전압을 인가한다는 것은, 제2 전극(801b)보다 제1 전극(801a)의 전위가 높도록 제1 전극(801a) 및 제2 전극(801b)에 전압을 인가한다는 것을 의미할 수 있다(예: 도 8a의 경우). 본 개시의 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, 변색 렌즈(800)에 역전압을 인가한다는 것은, 제2 전극(801b)보다 제1 전극(801a)의 전위가 낮도록 제1 전극(801a) 및 제2 전극(801b)에 전압을 인가한다는 것을 의미할 수 있다(예: 도 8b의 경우).
다양한 실시예들에 따르면, 복수 개의 층(803)은, 이온 저장층(ion storage layer)(803a), 전해질층(electrolyte layer)(803b) 및 전기변색층(803c)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 이온 저장층(803a)에는 리튬 이온(Li+)들이 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전기변색층(803c)에는 적어도 하나의 텅스텐(예: 삼산화텅스텐(WO3))이 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전해질층(803b)을 통해, 적어도 하나의 리튬 이온(Li+)이 이동할 수 있다.
도 8a를 참조하면, 변색 렌즈(800)에 순전압이 인가되면, 전압원(805)을 통해 적어도 하나의 전자(807)가 전기변색층(803c)으로 이동하고, 이온 저장층(803a)에 포함된 리튬 이온(Li+)들 중 적어도 하나가 전해질층(803b)을 통해 전기변색층(803c)으로 이동할 수 있다. 이때, 전기변색층(803c)으로 이동한 전자들이 외부로부터 유입되는 광자(photon)를 흡수하여, 전기변색층(803c)의 투과율이 낮아질 수 있다(예: 변색될 수 있다). 변색 렌즈(800)에 순전압이 인가되는 시간이 길어지거나, 및/또는 인가되는 순전압의 크기가 클수록 전기변색층(803c)의 투과율은 더 낮아질 수 있다. 만일, 변색 렌즈(800)에 대한 순전압 인가가 중단되면, 전기변색층(803c)의 투과율이 점차적으로(예: 수분 이내) 높아질 수 있다.
도 8b를 참조하면, 변색 렌즈(800)에 역전압이 인가되면, 적어도 하나의 전자(807)가 전압원(805)을 통해, 전기변색층(803c)으로부터 이온저장층(803a)으로 이동하고, 전기변색층(803c)에 포함된 리튬 이온(Li+)들 중 적어도 하나가 전해질층(803b)을 통해 이온 저장층(803a)으로 이동할 수 있다. 전기변색층(803c)에서 외부로부터 유입되는 광자를 흡수하는 전자들의 수가 감소하여, 전기변색층(803c)의 투과율이 높아질 수 있다(예: 탈색될 수 있다). 변색 렌즈(513)에 역전압이 인가되면, 전기변색층(803c)의 투과율이 빠르게(예: 수 ms 또는 수초 이내) 높아질 수 있다. 변색 렌즈(800)에 역전압이 인가되는 시간이 길어지거나, 및/또는 인가되는 역전압의 크기가 클수록 전기변색층(803c)의 투과율이 더 빠르게 낮아질 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)가 전체 영역에서의 투과율이 동시에 조정되는 렌즈라면, 하나의 제1 전극(801a) 및 하나의 제2 전극(801b)을 통해 변색 렌즈(800)에 순전압 또는 역전압이 인가될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)가 전체 영역 중 적어도 일부 영역의 투과율을 부분적으로 조정 가능한 렌즈라면, 서로 교차하는 복수의 제1 전극들 및 복수의 제2 전극들이 변색 렌즈(800)에 포함될 수 있으며, 복수의 제1 전극들 중 적어도 하나 및 복수의 제2 전극들 중 적어도 하나에 대하여 순전압 또는 역전압이 인가될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c) 각각은, 하나의 면(plane)을 형성하고, 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c)은 서로 적층될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 변색 렌즈(800)가 전체 영역 중 적어도 일부 영역의 투과율을 부분적으로 조정 가능한 렌즈라면, 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c) 각각은, 복수의 제1 전극들과 복수의 제2 전극들이 서로 교차하는 지점들에 각각 대응하는 셀(cell) 형태(예: 사각형)로 형성될 수도 있다. 더욱 상세하게는, 어느 하나의 제1 전극과 어느 하나의 제2 전극이 서로 교차하는 지점에 대응하는, 셀 단위의 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c)이 서로 적층될 수 있으며, 다른 제1 전극들과 다른 제2 전극들이 서로 교차하는 지점들에서도 동일하게 적층됨으로써, 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c) 각각은, 격자 패턴의 층으로 형성될 수도 있다.
도 9는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))가, 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))의 투과율을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도(900)이다.
도 9를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)는, 동작 910에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 도 5b의 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(510)는 하나 이상의 자성체들(예: 도 5b의 자성체(517))을 포함할 수 있으며, 전자 장치(200)는, 홀 센서(예: 도 5a의 센서(503))를 이용하여, 하나 이상의 자성체들(예: 자성체(517))의 근접 여부를 감지하여, 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205))에 대한 외부 전자 장치(510)의 부착 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(510)는 렌즈 프레임(205) 및/또는 착용 부재(예: 도 2의 착용 부재(201, 202))에 결합되기 위한 체결 수단을 포함할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되지 않으면, 동작 910을 다시 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되면, 동작 930에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 조도 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 이용하여, 외부 조도(또는, 주변 밝기)를 확인할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 도 2의 제1 카메라(211-1, 211-2) 및/또는 제3 카메라(213))를 이용하여, 외부 조도를 확인할 수도 있다. 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 이상이라고 확인되면(예: 주변이 밝은 경우), 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 낮게 조정하는 제1 조건이 만족함을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 미만이라고 확인되면(예: 주변이 어두운 경우), 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 높게 조정하는 제2 조건이 만족함을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 지정된 간격마다 외부 조도를 확인할 수 있으며, 제1 시점에서 확인된 외부 조도와, 제1 시점으로부터 상기 지정된 간격의 시간의 경과한 제2 시점에서 확인된 외부 조도의 차이가 임계 차이 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음을 확인할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 상술한 임계치들은 서로 상이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 제1 임계치 이상이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 낮게 조정하는 제1 조건이 만족함을 확인하고, 외부 조도가 상기 제1 임계치보다 작은 제2 임계치 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 높게 조정하는 제2 조건이 만족함을 확인할 수도 있다. 전자 장치(200)는, 외부 조도가 제2 임계치 이상 및 제1 임계치 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음을 확인할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음이 확인되면, 동작 930을 다시 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))로 전류를 전달하지 않도록(예: 전류를 전달하는 동작을 중단하도록) 전력 송신 회로를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음이 확인되면, 주기적으로 동작 930을 수행할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)의 부착됨이 확인되지 않을 때까지(예: 외부 전자 장치(510)가 탈착됨이 확인될때까지) 동작 930을 주기적으로 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 조정하는 조건이 만족됨이 확인되면, 동작 950에서, 적어도 하나의 송신 코일(예: 도 5a의 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 만족된 조건(예: 상술한 제1 조건 또는 제2 조건)에 따라서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 조정될 투과율을 결정하기 위한 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있으며, 후술하는 도면을 통해 더욱 상세하게 설명하도록 한다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 950을 수행한 후, 동작 910 및 그 이하의 동작들을 다시 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 910에서, 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되지 않으면(예: 외부 전자 장치(510)가 탈착됨이 확인되면), 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))로 전류를 전달하지 않도록(예: 전류를 전달하는 동작을 중단하도록) 전력 송신 회로를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 950을 수행한 후, 동작 910을 수행하지 않고, 동작 930을 다시 수행할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도에 기반하여, 투명 부재들(예: 도 2의 투명 부재들(290-1, 290-2)) 각각에 포함된 변색 렌즈(예: 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800))의 투과율을 제어할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 투과율을 높게 조정하는 제1 조건이 만족하면, 투명 부재들(예: 290-1, 290-2)에 포함된 변색 렌즈들 중 적어도 하나의 적어도 일부 영역에 대한 투과율을 낮게 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 투과율을 높게 조정하는 제1 조건이 만족하면, 투명 부재들(290-1, 290-2)에 포함된 변색 렌즈들 중 적어도 하나의 적어도 일부 영역에 대한 투과율을 높게 조정할 수 있다.
도 10은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))가, 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))의 투과율을 제어하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)는, 방법 1000에서, 동작 1010에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 도 5b의 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착되는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되지 않으면, 동작 1010을 다시 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(513)를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되면, 동작 1030에서, 외부 조도가 임계치 이상인지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 이상이라고 확인되면(예: 주변이 밝은 경우), 동작 1050에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 낮추도록 외부 전자 장치(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 전자석을 포함할 수 있으며, 전자석을 통해 외부 전자 장치(510)로 제1 제어 신호를 전송할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(200)는, 제1 제어 신호를 지정된 시간 이내에 n회(예: 1회) 전송하거나, 제1 시간(duration) 동안 전송할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(200)는, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여, 외부 전자 장치(510)로 제1 제어 정보(예: 순전압을 인가하도록 하는 제어 정보)를 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 외부 전자 장치(510)가 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))에 순전압을 인가할 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도가 높을수록 순전압이 인가될 시간을 길게 결정하고, 확인된 외부 조도가 낮을수록 순전압이 인가될 시간을 짧게 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 송신 코일(예: 도 5a의 송신 코일(501))에 결정된 시간 동안 전류를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 결정된 시간 동안 전류를 전달하는 동작을 주기적으로 반복할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 지정된 주기마다, 결정된 시간 동안 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 결정된 시간에 대한 정보를 제1 제어 정보에 포함하여 외부 전자 장치(510)로 전송할 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 외부 전자 장치(510)에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))가 메모리 효과가 없는 렌즈(예: 액정(LC) 렌즈)이면, 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 결정하고, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율이 결정된 투과율로 유지되도록 주기적으로 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 미만이라고 확인되면(예: 주변이 어두운 경우), 동작 1070에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))의 투과율을 높이도록 외부 전자 장치(510)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 전자석을 통해 외부 전자 장치(510)로 제1 제어 신호를 전송하지 않고, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 또는, 전자 장치(200)는, 전자석을 통해 외부 전자 장치(510)로 지정된 시간 이내에 제1 제어 신호를 m회(예: 2회) 전송하거나 또는 제1 제어 신호를 제2 시간 동안 전송한 후, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 다른 예로, 전자 장치(200)는, 통신 회로(예: 통신 모듈(190))를 이용하여, 외부 전자 장치(510)로 제2 제어 정보(예: 역전압을 인가하도록 하는 제어 정보)를 전송한 후, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 외부 전자 장치(510)가 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))에 역전압을 인가할 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도가 높을수록 역전압이 인가될 시간을 짧게 결정하고, 확인된 외부 조도가 낮을수록 역전압이 인가될 시간을 길게 결정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 결정된 시간 동안 전류를 전달할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 결정된 시간에 대한 정보를 제2 제어 정보에 포함하여 외부 전자 장치(510)로 전송할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 1070을 수행한 후, 동작 1010 및 그 이하의 동작들을 다시 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 1070을 수행한 후, 동작 1010을 수행하지 않고, 동작 1030을 다시 수행할 수도 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(513))를 포함하는 외부 전자 장치(510)의 부착됨이 확인되지 않을 때까지(예: 외부 전자 장치(510)가 탈착됨이 확인될 때까지) 동작 1010 내지 동작 1070을 수행할 수 있다.
도 11a는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200)) 또는 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))가, 적어도 하나의 렌즈(예: 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800))를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 11b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치 또는 외부 전자 장치가, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11a 및 도 11b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200) 또는 외부 전자 장치(510)는, 제1 구동 회로(1101a), 제2 구동 회로(1101b), 및 복수의 투명 전극들(1103, 1105)을 각각 포함하는 변색 렌즈(800)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)가 전자 장치(200)에 포함된 경우, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 도 1의 전력 관리 모듈(188) 및/또는 배터리(189)와 각각 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 전력 관리 모듈(188) 및/또는 배터리(189)로부터 전력을 공급 받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 렌즈(800)가 외부 전자 장치(510)에 포함된 경우, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 외부 전자 장치(510)의 적어도 하나의 센서(예: 홀 센서) 및/또는 통신 회로와 각각 연결될 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 적어도 하나의 센서(예: 홀 센서)로부터 센싱 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 통신 회로로부터 제2 제어 신호를 수신할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 외부 전자 장치(510)의 전력 수신 회로로부터 전력을 공급 받을 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수의 투명 전극들(1103, 1105)은, 복수의 제1 투명 전극들(1103)(예: 도 8a의 제1 전극(801a)) 및 복수의 제2 투명 전극들(1105)(예: 도 8a의 제2 전극(801b))을 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제1 투명 전극들(1103a, 1103b, 1103c, 1103d)과 복수의 제2 투명 전극들(1105a, 1105b, 1105c, 1105d)은, 서로 교차하도록 배치될 수 있다.
도 11b를 참조하면, 다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제1 투명 전극들(1103)은 제1 면 상에 배치되고, 복수의 제2 투명 전극들(1105)은 제2 면 상에 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제1 투명 전극들(1103)이 배치된 제1 면 및 복수의 제2 투명 전극들(1105)이 배치된 제2 면 사이에는, 복수 개의 층(803)(예: 이온 저장층(803a), 전해질층(803b) 및 전기변색층(803c))이 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제1 투명들(1103)이 배치된 제1 면의 외측(예: 상측)에는 제1 투명 기판(transparent substrate)(1107a)이 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제2 투명 전극들(1105)이 배치된 제2 면의 외측(예: 하측)에는 제2 투명 기판(1107b)이 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 구동 회로(1101a) 및 제2 구동 회로(1101b)는, 전력 수신 회로로부터 전력에 기반하여, 복수의 제1 투명 전극들(1103) 중 적어도 하나 및 복수의 제2 투명 전극들(1105) 중 적어도 하나에 전압을 인가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 구동 회로(1101a)는, 복수의 제1 투명 전극들(1103) 중 적어도 하나에 대하여 양의 전압을 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 구동 회로(1101a)는, 복수의 제1 투명 전극들(1103) 중 적어도 하나를 접지에 연결하거나, 복수의 제1 투명 전극들(1103) 중 적어도 하나에 대하여 음의 전압을 인가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제2 구동 회로(1101b)는, 복수의 제2 투명 전극들(1105) 중 적어도 하나에 대하여 양의 전압을 인가할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 구동 회로(1101b)는, 복수의 제2 투명 전극들(1105) 중 적어도 하나를 접지에 연결하거나, 복수의 제2 투명 전극들(1105) 중 적어도 하나에 대하여 음의 전압을 인가할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 복수의 제1 투명 전극들(1103) 중 적어도 하나 및 복수의 제2 투명 전극들(1105) 중 적어도 하나의 전위차에 기반하여, 변색 렌즈(800)의 적어도 일부 영역에 대한 투과율이 조정될 수 있다. 예를 들어, 도 11b를 참조하면, 제1 구동 회로(1101a)가 제1 투명 전극(1103d)에 양의 전압을 인가하고, 제2 구동 회로(1101b)가 제2 투명 전극(1105b)을 접지에 연결하거나 제2 투명 전극(1105b)에 음의 전압을 인가하면, 제1 투명 전극(1103d) 및 제2 투명 전극(1105b)이 교차하는 지점에 대응하는 전기변색층(803c)의 부분 (1109a)의 투과율이 낮아질 수 있다. 이를 통해, 전기변색층(803c)의 부분(1109a)에 대응하는, 변색 렌즈(513)의 일부 영역의 투과율이 낮게 조정될 수 있다. 예를 들어, 제1 구동 회로(1101a)가 제1 투명 전극(1103d)에 양의 전압을 인가하고, 제2 구동 회로(1101b)가 제2 투명 전극(1105d)을 접지에 연결하거나 제2 투명 전극(1105d)에 음의 전압을 인가하면, 제1 투명 전극(1103d) 및 제2 투명 전극(1105d)이 교차하는 지점에 대응하는 전기변색층(803c)의 부분 (1109b)의 투과율이 낮아질 수 있다. 이를 통해, 전기변색층(803c)의 부분 (1109b)에 대응하는, 변색 렌즈(513)의 일부 영역의 투과율이 낮게 조정될 수 있다. 이후에, 제1 구동 회로(1101a)가 제1 투명 전극(1103d)을 접지에 연결하거나 제1 투명 전극(1103d)에 음의 전압을 인가하고, 제2 구동 회로(1101b)가 제2 투명 전극(1105b)에 양의 전압을 인가하면, 제1 투명 전극(1103d) 및 제2 투명 전극(1105b)이 교차하는 지점에 대응하는 전기변색층(803c)의 부분(1109a)의 투과율이 높아질 수 있다. 동일하게, 제1 구동 회로(1101a)가 제1 투명 전극(1103d)을 접지에 연결하거나 제1 투명 전극(1103d)에 음의 전압을 인가하고, 제2 구동 회로(1101b)가 제2 투명 전극(1105d)에 양의 전압을 인가하면, 제1 투명 전극(1103d) 및 제2 투명 전극(1105d)이 교차하는 지점에 대응하는 전기변색층(803c)의 부분(1109b)의 투과율이 높아질 수 있다.
도 12는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))가, 적어도 하나의 렌즈(예: 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800))의 일부 영역에 대한 투과율을 조정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)는, 방법 1200에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 전자 장치(200)에 포함된 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 조도 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 및/또는 적어도 하나의 카메라(예: 도 2의 제1 카메라(211-1, 211-2) 및/또는 제3 카메라(213))를 이용하여, 외부 조도를 확인할 수도 있다. 전자 장치(200)는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 이상이라고 확인되면(예: 주변이 밝은 경우), 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 낮게 조정하는 제1 조건이 만족됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치 미만이라고 확인되면(예: 주변이 어두운 경우), 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 높게 조정하는 제2 조건이 만족됨을 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 지정된 간격마다 외부 조도를 확인할 수 있으며, 제1 시점에서 확인된 외부 조도와, 제1 시점으로부터 상기 지정된 간격의 시간의 경과한 제2 시점에서 확인된 외부 조도의 차이가 임계 차이 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음을 확인할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 상술한 임계치들은 서로 상이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 제1 임계치 이상이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 낮게 조정하는 제1 조건이 만족됨을 확인하고, 외부 조도가 상기 제1 임계치보다 작은 제2 임계치 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 높게 조정하는 제2 조건이 만족됨을 확인할 수도 있다. 전자 장치(200)는, 외부 조도가 제2 임계치 이상 및 제1 임계치 미만이라고 확인되면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음을 확인할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음이 확인되면, 동작 1210을 다시 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족됨이 확인되면, 동작 1230에서, 적어도 하나의 시각적 객체가 표시되는 위치에 대한 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 제1 디스플레이(예: 도 2의 제1 디스플레이(251)) 및/또는 제2 디스플레이(예: 도 2의 제2 디스플레이(252))를 이용하여, 투명 부재들(예: 도 2의 투명 부재들(290-1, 290-2)) 중 적어도 하나에 시각적 객체를 표시할 수 있다. 전자 장치(200)는, 투명 부재들(290-1, 290-2)에 표시되는 적어도 하나의 시각적 객체 각각의 위치에 대한(예: 위치를 가리키는(indicating)) 정보(예: 픽셀(pixel) 정보 또는 좌표(coordinate) 정보)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 1250에서, 확인된 위치 정보에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역의 투과율을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 확인된 위치 정보에 기반하여, 적어도 하나의 시각적 객체가 표시되는 위치에 대응하는 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역의 투과율을 조정할 수 있다. 예를 들어, 투과율이 조정되는 적어도 일부 영역은, 일 방향(예: 전자 장치(200)의 렌즈 프레임(예: 도 2의 렌즈 프레임(205))의 정면 방향(예: 도 2의 -X 방향)으로 바라보았을 때, 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역과 중첩될 수 있다(예: 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역을 포함(또는, 커버)할 수 있다). 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도를 확인하여, 확인된 외부 조도에 기반하여 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역의 투과율을 높이거나 낮추는 조정 정도를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제1 임계치) 이상이면, 확인된 외부 조도가 높을수록, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역에 대응하는, 제1 투명 전극들(예: 도 11a의 제1 투명 전극들(1103)) 중 적어도 하나 및 제2 투명 전극들(예: 도 11a의 제2 투명 전극들(1105)) 중 적어도 하나에 대하여 더 긴 시간 동안 순전압을 인가할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제2 임계치) 미만이면, 확인된 외부 조도가 낮을수록, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역에 대응하는, 제1 투명 전극들(예: 도 11a의 제1 투명 전극들(1103)) 중 적어도 하나 및 제2 투명 전극들(예: 도 11a의 제2 투명 전극들(1105)) 중 적어도 하나에 대하여 더 긴 시간 동안 역전압을 인가할 수 있다.
도 13은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치(예: 도 2의 전자 장치(200))가, 외부 전자 장치(예: 도 5b의 외부 전자 장치(510))에 포함된 적어도 하나의 렌즈(예: 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800))의 일부 영역에 대한 투과율을 조정하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 전자 장치(200)는, 방법 1300에서, 동작 1310에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착되는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되지 않으면, 동작 1310을 다시 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))를 포함하는 외부 전자 장치(510)가 부착됨이 확인되면, 동작 1330에서, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음이 확인되면, 동작 1330을 다시 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족되지 않음이 확인되면, 동작 1310을 다시 수행할 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하는 조건이 만족됨이 확인되면, 동작 1350에서, 적어도 하나의 시각적 객체가 표시되는 위치에 대한 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 제1 디스플레이(예: 도 2의 제1 디스플레이(251)) 및/또는 제2 디스플레이(예: 도 2의 제2 디스플레이(252))를 이용하여, 투명 부재들(예: 도 2의 투명 부재들(290-1, 290-2)) 중 적어도 하나에 시각적 객체를 표시할 수 있다. 전자 장치(200)는, 투명 부재들(290-1, 290-2)에 표시되는 적어도 하나의 시각적 객체 각각의 위치에 대한 정보(예: 픽셀 정보 또는 좌표 정보)를 확인할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 동작 1370에서, 확인된 위치 정보에 기반하여, 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 투과율을 조정하도록 외부 전자 장치(510)로 제어 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 제어 정보는, 투과율이 조정될 변색 렌즈(800)의 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 투과율이 조정될 변색 렌즈(800)의 영역은, 적어도 하나의 시각적 객체가 표시되는 위치에 대응할 수 있다. 일 예로, 투과율이 조정될 변색 렌즈(800)의 영역은, 일 방향(예: 외부 전자 장치(510)의 렌즈 프레임(예: 도 5b의 렌즈 프레임(511))의 정면 방향(예: 도 2의 -X 방향)으로 바라보았을 때, 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역과 중첩될 수 있다(예: 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역을 포함(또는, 커버)할 수 있다).
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도를 확인하여, 확인된 외부 조도에 기반하여 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역의 투과율을 조정하도록 외부 전자 장치(510)를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제1 임계치) 이상이면, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여 외부 전자 장치(510)로 제1 제어 정보(예: 순전압을 인가하도록 하는 제어 정보)를 전송하고, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 예를 들어, 제1 제어 정보는, 동작 1370의 제어 정보에 포함될 수 있다. 또는, 전자 장치(200)는, 전자석을 이용하여 제1 제어 신호를 전송하고, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제2 임계치) 미만이면, 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190))를 이용하여 외부 전자 장치(510)로 제2 제어 정보(예: 역전압을 인가하도록 하는 제어 정보)를 전송하고, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다. 예를 들어, 제2 제어 정보는, 동작 1370의 제어 정보에 포함될 수 있다. 또는, 전자 장치(200)는, 전자석을 이용하여 제1 제어 신호를 전송하지 않거나 지정된 횟수(예: m회) 및/또는 시간(예: 제2 시간) 동안 제1 제어 신호를 전송하고, 적어도 하나의 송신 코일(예: 도 5a의 송신 코일(501))에 전류를 전달할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는, 외부 조도를 확인하여, 확인된 외부 조도에 기반하여 적어도 하나의 렌즈(예: 변색 렌즈(800))의 적어도 일부 영역의 투과율을 높이거나 낮추는 조정 정도를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제1 임계치) 이상이면, 확인된 외부 조도가 높을수록, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 더 긴 시간 동안 전류를 전달할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(200)는, 외부 조도가 임계치(또는, 제2 임계치) 미만이면, 확인된 외부 조도가 낮을수록, 적어도 하나의 송신 코일(예: 송신 코일(501))에 더 긴 시간 동안 전류를 전달할 수 있다.
도 14는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 적어도 하나의 렌즈(예: 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800))의 일부 영역의 투과율이 조정된 모습을 도시한다.
도 14를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른, 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800)는, 전자 장치(200)의 투명 부재들(290-1, 290-2)에 포함될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800)는, 외부 전자 장치(510)의 제1, 2 변색 렌즈들(513a, 513b)에 포함될 수도 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치(200)는, 렌즈 프레임(205), 제1 투명 부재(290-1) 및 제2 투명 부재(290-2)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 투명 부재(290-1) 및/또는 제2 투명 부재(290-2)에는 적어도 하나의 시각적 객체가 표시될 수 있다. 예를 들어, 시각적 객체(1401)가 제1 투명 부재(290-1)를 통해 표시될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 도 8a 및 도 8b의 변7색 렌즈(800)가 전자 장치(200)의 투명 부재들(290-1, 290-2)에 포함된 경우, 전자 장치(200)는, 도 12에서 설명된 동작들을 통해, 시각적 객체(1401)에 대응하는 변색 렌즈(800)의 일부 영역(1403)의 투과율을 조정할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 도 8a 및 도 8b의 변색 렌즈(800)가 외부 전자 장치(510)에 포함된 경우, 전자 장치(200)는, 도 13에서 설명된 동작들을 통해, 시각적 객체(1401)가 표시된 제1 투명 부재(290-1)에 대응하는 제1 변색 렌즈(513a)의 적어도 일부 영역(1403)의 투과율을 조정할 수 있다.
도시된 바와 같이, 적어도 일부 영역(1403)은, 렌즈 프레임(205)의 정면 방향에서 바라보았을 때, 시각적 객체(1401)가 표시된 영역을 커버할 수 있다. 이를 통해, 밝은 주변 환경에서 시각적 객체(1401)가 표시된 위치에 대응하는 일부 영역(1403)에 대해서만 투과율을 낮춤으로써, 투명 부재들(290-1, 290-2)을 통한 시인성은 보장하면서도, 시각적 객체(1401)의 가시성이 보장될 수 있다. 그리고, 어두운 주변 환경에서는 시각적 객체(1401)가 표시된 위치에 대응하는 일부 영역(1403)에 대해서만 투과율을 다시 높임으로써, 시각적 객체(1401)의 가시성이 확보된 상태에서 투명 부재들(290-1, 290-2)을 통한 시인성을 높일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 적어도 하나의 시각적 객체(visual object)가 표시되는 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재, 제1 투명 부재의 적어도 일부 및 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 렌즈 프레임으로서, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치가 부착 가능하도록 구성되고, 렌즈 프레임에 외부 전자 장치가 부착되면, 제1 투명 부재 또는 제2 투명 부재 중 적어도 하나와 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는 서로 정렬되도록 구성되고, 렌즈 프레임으로부터 연장되거나, 렌즈 프레임에 결합된 하나 이상의 착용 부재들, 렌즈 프레임 내에 배치되고, 렌즈 프레임에 형성된 적어도 하나의 홀을 통해 적어도 일부가 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라, 렌즈 프레임 내부에서 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치된 적어도 하나의 제1 송신 코일 및 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달(transfer)하도록 설정된 전력 송신 회로를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 제1 송신 코일은, 일 방향에서 바라보았을 때, 적어도 하나의 홀을 둘러싸도록(surrounding) 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 제1 송신 코일은, 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부로부터 지정된 거리 이내에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임은, 제1 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 제1 부분, 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 제2 부분, 및 제1 부분과 제2 부분을 연결하는 제3 부분을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라는, 제1 부분 및 제2 부분에 배치된 복수의 제1 카메라들을 포함하고, 적어도 하나의 제1 송신 코일은, 복수의 제1 카메라들 중 적어도 하나에 인접하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 카메라는, 제3 부분에 배치된 하나 이상의 제3 카메라들을 포함하고, 적어도 하나의 제1 송신 코일은, 하나 이상의 제3 카메라들 중 적어도 하나에 인접하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 일 방향에서 바라보았을 때, 적어도 하나의 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재를 둘러싸도록 렌즈 프레임 내부에 배치된 적어도 하나의 제2 송신 코일을 더 포함하고, 전력 송신 회로는, 적어도 하나의 제2 송신 코일로 전류를 전달하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전력 송신 회로는, 하나 이상의 착용 부재들 중 적어도 하나에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 렌즈 프레임에 배치된 적어도 하나의 홀 센서를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 홀 센서는, 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 홀 센서를 이용하여, 렌즈 프레임에 대한 외부 전자 장치의 부착 여부를 확인하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 렌즈 프레임에 대한 외부 전자 장치의 부착이 확인되면, 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 렌즈 프레임에 대한 외부 전자 장치의 탈착이 확인되면, 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류의 전달을 중단하도록 전력 송신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서 및 통신 회로를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 객체가 표시되는 위치 정보를 확인하고, 위치 정보에 기반하여, 통신 회로를 통하여, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈의 적어도 일부 영역의 투과율을 조정하도록 외부 전자 장치를 제어하기 위한 제어 정보를 외부 전자 장치로 전송하도록 설정되고, 제어 정보는, 투과율이 조정될 적어도 일부 영역을 가리키는(indicating) 정보를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈의 적어도 일부 영역은, 일 방향에서 바라보았을 때, 제1 투명 부재 또는 제2 투명 부재 중 적어도 하나에서 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역과 중첩될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전자 장치는, 착용 부재에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 센서 또는 적어도 하나의 카메라를 이용하여, 외부 조도(illuminance)를 확인하고, 확인된 외부 조도에 기반하여, 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 확인된 외부 조도가 임계치 미만이라고 확인되면, 외부 전자 장치가 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈의 적어도 일부 영역의 투과율을 높이도록 하는(cause) 정보를 전송하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 확인된 외부 조도가 임계치 이상이라고 확인되면, 외부 전자 장치가 적어도 변색 가능한 하나의 렌즈의 적어도 일부 영역의 투과율을 낮추도록 하는 정보를 전송하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 확인된 외부 조도에 기반하여, 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달하는 구간(duration) 길이를 결정하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 적어도 하나의 프로세서는, 지정된 주기마다, 결정된 구간 길이 동안 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달하도록 전력 송신 회로를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는, 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재에 포함될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는, 제1 전극, 제2 전극, 및 복수의 층들을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 제1 전극 및 제2 전극은, 투명 전극을 포함할 수 있다. 제1 전극 및 제2 전극은, 산화 인듐(ITO) 전극으로 형성될 수 있다.
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. 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, 일 실시예에 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.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시는 그 다양한 실시예를 참조하여 보여주고 설명하였으나, 첨부된 청구항 및 그 균등물에 의해 정의된 본 개시의 정신과 범위에서 벗어나지 않고 그 안에서 다양한 형태 및 세부 사항의 변경이 이루어질 수 있음을 당업자는 이해할 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 시각적 객체(visual object)가 표시되는 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재;
    상기 제1 투명 부재의 적어도 일부 및 상기 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 렌즈 프레임으로서, 상기 렌즈 프레임은,
    변색 가능한 적어도 하나의 렌즈를 포함하는 외부 전자 장치가 부착 가능하도록 구성되고,
    상기 렌즈 프레임에 상기 외부 전자 장치가 부착되면, 상기 제1 투명 부재 또는 상기 제2 투명 부재 중 적어도 하나와 상기 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈는 서로 정렬되도록 구성되고,
    상기 렌즈 프레임으로부터 연장되거나, 상기 렌즈 프레임에 결합된 하나 이상의 착용 부재들;
    상기 렌즈 프레임 내에 배치되고, 상기 렌즈 프레임에 형성된 적어도 하나의 홀을 통해 적어도 일부가 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라;
    상기 렌즈 프레임 내부에서 상기 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치된 적어도 하나의 제1 송신 코일; 및
    상기 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달(transfer)하도록 설정된 전력 송신 회로를 포함하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제1 송신 코일은,
    일 방향에서 바라보았을 때, 상기 적어도 하나의 홀을 둘러싸도록(surrounding) 배치된 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제1 송신 코일은,
    상기 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부로부터 지정된 거리 이내에 배치된 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 렌즈 프레임은,
    상기 제1 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 제1 부분, 상기 제2 투명 부재의 적어도 일부를 수용하는 제2 부분, 및 상기 제1 부분과 상기 제2 부분을 연결하는 제3 부분을 포함하는 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 카메라는,
    상기 제1 부분 및 상기 제2 부분에 배치된 복수의 제1 카메라들을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제1 송신 코일은,
    상기 복수의 제1 카메라들 중 적어도 하나에 인접하도록 배치된 전자 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 카메라는,
    상기 제3 부분에 배치된 하나 이상의 제3 카메라들을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제1 송신 코일은,
    상기 하나 이상의 제3 카메라들 중 적어도 하나에 인접하도록 배치된 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    일 방향에서 바라보았을 때, 상기 적어도 하나의 제1 투명 부재 및 제2 투명 부재를 둘러싸도록 상기 렌즈 프레임 내부에 배치된 적어도 하나의 제2 송신 코일을 더 포함하고,
    상기 전력 송신 회로는, 상기 적어도 하나의 제2 송신 코일로 전류를 전달하도록 더 설정된 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 전력 송신 회로는,
    상기 하나 이상의 착용 부재들 중 적어도 하나에 배치된 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 렌즈 프레임에 배치된 적어도 하나의 홀 센서를 더 포함하는 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 홀 센서는,
    상기 외부로 노출된 적어도 하나의 카메라의 적어도 일부에 인접하도록 배치된 전자 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 홀 센서를 이용하여, 상기 렌즈 프레임에 대한 상기 외부 전자 장치의 부착 여부를 확인하도록 설정된 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 렌즈 프레임에 대한 상기 외부 전자 장치의 부착이 확인되면, 상기 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류를 전달하도록 상기 전력 송신 회로를 제어하도록 설정된 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 렌즈 프레임에 대한 상기 외부 전자 장치의 탈착이 확인되면, 상기 적어도 하나의 제1 송신 코일로 전류의 전달을 중단하도록 상기 전력 송신 회로를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 착용 부재들에 배치된 적어도 하나의 프로세서 및 통신 회로를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 객체가 표시되는 위치 정보를 확인하고,
    상기 위치 정보에 기반하여, 상기 통신 회로를 통하여, 상기 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈의 적어도 일부 영역의 투과율을 조정하도록 상기 외부 전자 장치를 제어하기 위한 제어 정보를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 설정되고,
    상기 제어 정보는,
    상기 투과율이 조정될 상기 적어도 일부 영역을 가리키는(indicating) 정보를 포함하는 전자 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 변색 가능한 적어도 하나의 렌즈의 상기 적어도 일부 영역은,
    일 방향에서 바라보았을 때, 상기 제1 투명 부재 또는 상기 제2 투명 부재 중 적어도 하나에서 상기 적어도 하나의 객체가 표시되는 영역과 중첩되는 전자 장치.
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