WO2023054930A1 - 실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치 - Google Patents

실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치 Download PDF

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WO2023054930A1
WO2023054930A1 PCT/KR2022/013379 KR2022013379W WO2023054930A1 WO 2023054930 A1 WO2023054930 A1 WO 2023054930A1 KR 2022013379 W KR2022013379 W KR 2022013379W WO 2023054930 A1 WO2023054930 A1 WO 2023054930A1
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WO
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electronic device
housing
bracket
rim
disposed
Prior art date
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PCT/KR2022/013379
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English (en)
French (fr)
Inventor
양순웅
임종균
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US17/944,346 priority patent/US20230098339A1/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays

Definitions

  • Various embodiments of the present disclosure relate to a wearable electronic device including a sealing structure.
  • the electronic device may include a wearable electronic device in a form that can be worn on a part of a user's body to improve portability or user accessibility.
  • the wearable electronic device may include smart glasses in the form of glasses.
  • Smart glasses are, for example, wearable computer glasses that provide augmented reality (AR) in which visual information such as virtual images is added to a subject (eg, foreground) actually seen by a user wearing the smart glasses.
  • AR augmented reality
  • Such a wearable electronic device may include a plurality of optical components for providing image information generated from a display module to a user, and these optical components need to be firmly fixed within the electronic device.
  • a wearable electronic device is partially worn on a user's head portion like glasses, and outputs image information provided by a display module so as to be related to an external subject seen through the user's naked eyes, thereby providing the user with virtual images. It can provide real or augmented reality.
  • the wearable electronic device may include a pair of rim-shaped housings and a pair of temples connected to both ends of the housing and worn on the user's ears. Due to the structural characteristics of the wearable electronic device, most of the electronic components (eg, a display module, a substrate, a battery, an input/output module, and/or a sensor module) may be disposed in the inner space of the temples. Accordingly, image information generated from the display module may be transmitted to the user through an optical unit (wave guide) formed and disposed to close the rim-shaped openings formed in the housing and satisfy the total reflection condition.
  • an optical unit wave guide
  • the wearable electronic device may include a pair of visors having a curved surface that closes openings with an optical unit interposed therebetween and moves a focal length so that image information transferred from a display module matches a user's field of view.
  • the wearable electronic device may reduce the inflow of foreign substances through at least one sealing member disposed between the optical unit and the visors.
  • the optical unit when the optical unit is disposed to be directly pressed between the visors through the sealing member, self-deformation may occur due to the pressing amount of the sealing member, which may degrade optical performance due to a change in the total reflection condition of the optical unit.
  • assembling may be difficult because the position of the optical portion is determined through a sealing member that is pressed to have a specified compressive force.
  • a wearable electronic device including a sealing structure configured to reduce optical performance deterioration due to external pressure of the sealing member by having an arrangement structure in which the optical unit does not come into contact with the sealing member.
  • a wearable electronic device including a sealing structure with improved assemblability without deterioration in optical performance.
  • a wearable electronic device includes a housing including a first rim housing and a second rim housing coupled to form at least one opening; at least one bracket including a first surface facing the first rim housing and a second surface facing the second rim housing and disposed in a first space between the first rim housing and the second rim housing; between at least one optical part (wave guide) overlapping the at least one opening and being at least partially supported by the at least one bracket, and between the first rim housing and the second rim housing, at least one display module disposed in the second space adjacent to the first space and disposed to face the at least one optical unit through the at least one bracket; the at least one bracket and the first rim housing; A first sealing member disposed therebetween and a second sealing member disposed between the at least one bracket and the second rim housing may be included.
  • an electronic device includes a housing including a first rim housing and a second rim housing coupled to form at least one opening; a bracket including a first surface facing the first rim housing and a second surface facing the second rim housing and disposed in a first space between the first rim housing and the second rim housing; An optical part (wave guide) overlapping the opening and being at least partially supported by the bracket, and disposed in the second space adjacent to the first space between the first rim housing and the second rim housing. and a display module disposed to face the optical unit through the bracket, a first sealing member disposed between the bracket and the first rim housing, and disposed between the at least one bracket and the second rim housing. It may include a second sealing member.
  • a wearable electronic device includes a bracket disposed in an inner space of a housing and includes a sealing structure in which a sealing member is disposed between the housing and the bracket without involvement of the optical unit, thereby improving optical performance of the optical unit. It can help reduce degradation and improve assemblyability.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view of a wearable electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a wearable electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view of a wearable electronic device viewed along line 4-4 of FIG. 2 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A to 5D are views illustrating a process of disposing an optical unit in a bracket according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5E is a cross-sectional perspective view along line 5d-5d of FIG. 5D according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5F is a partial configuration diagram illustrating a support structure of a light refraction member according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6A is a view illustrating an arrangement relationship between a light source and a first sealing member of a display according to various embodiments of the present disclosure, viewed from a front direction.
  • 6B is a diagram illustrating a disposition relationship between a light source and a second sealing member of a display according to various embodiments of the present disclosure, as viewed from a rear direction.
  • FIG. 6C is a partial perspective view of a wearable electronic device in which an arrangement configuration of area 6c of FIG. 6B is enlarged according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a view showing a coupling structure between a bracket and a housing according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8a and 8b are views illustrating brackets according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a view showing a bracket according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 within a network environment 100, according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 199. It may communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (eg, the program 140) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, the program 140
  • the processor 120 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 176 or communication module 190) to volatile memory 132. , processing commands or data stored in the volatile memory 132 , and storing resultant data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 may include a main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • a main processor 121 eg, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit ( NPU: neural processing unit (NPU), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor.
  • NPU neural network processing unit
  • the secondary processor 123 may be implemented separately from or as part of the main processor 121 .
  • the secondary processor 123 may, for example, take the place of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, running an application). ) state, together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 123 eg, image signal processor or communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor set to detect a touch or a pressure sensor set to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user may perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). Establishment and communication through the established communication channel may be supported.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • a wireless communication module 192 eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 eg, : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module.
  • a corresponding communication module is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • a telecommunications network such as a computer network (eg, a LAN or a WAN).
  • These various types of communication modules may be integrated as one component (eg, a single chip) or implemented as a plurality of separate components (eg, multiple chips).
  • 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.
  • subscriber information eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency
  • -latency communications can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • 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 is a peak data rate for eMBB realization (eg, 20 Gbps or more), a loss coverage for mMTC realization (eg, 164 dB or less), or a U-plane latency for URLLC realization (eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less) may be supported.
  • eMBB peak data rate for eMBB realization
  • a loss coverage for mMTC realization eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for URLLC realization eg, Example: downlink (DL) and uplink (UL) 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 lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices among the external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 when the electronic device 101 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 101 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or additionally processed.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • 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 is a perspective view of a wearable electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wearable electronic device 200 of FIG. 2 is at least partially similar to the electronic device 101 of FIG. 1 or may further include other embodiments of the electronic device.
  • the wearable electronic device 200 (eg, the electronic device) includes a first rim housing 211 and a second rim housing coupled with the first rim housing 211. It may include a housing 210 including a rim housing 212 and a pair of temples 220 and 230 rotatably coupled at both ends of the housing 210, respectively.
  • the housing 210 may include a material such as a polymer (eg, plastic) for wearability.
  • the housing 210 may be formed of various materials such as metal, ceramic, or FRP (eg, GFRP, glass fiber reinforced plastic, or CFRP, carbon fiber reinforced plastic) in consideration of weight, strength, or appearance. there is.
  • the housing 210 is an eyeglasses type, and includes a first rim 213 including a first opening 2101 and a first rim 213 including a second opening 2102.
  • a second rim 214 and a bridge 215 connecting the first rim 213 and the second rim 214 may be included.
  • the housing 210 is formed to be connected to the first temple 220 through the first hinge device 221 at the end of the first rim 213 (a first end piece). ) 216 and at the end of the second rim 214, a second end piece 217 configured to be connected to the second temple 230 via the second hinge device 231.
  • the wearable electronic device 200 may include a nose pad 218 disposed on at least a part of the bridge 215 and placed over the nose of the user.
  • nose pad 218 may be integrally formed with bridge 215 .
  • the wearable electronic device 200 includes a first optical unit 251 arranged to correspond to the first opening 2101 of the first limb 213 and the second opening ( ) of the second limb 214.
  • a second optical unit 252 arranged to correspond to 2102 may be included.
  • the first optical unit 251 includes a first front visor disposed through the first rim 213 (eg, the first front visor 253 of FIG.
  • the second optical unit 252 includes a second front visor disposed through the second limb 214 (eg, the second front visor 254 of FIG. 3 ) and It may be disposed in a space between two rear visors (eg, the second rear visor 256 of FIG. 3 ).
  • the first optical unit 251 is an optical lens having total reflection conditions for delivering image information provided through the first display module 241 disposed on the first end piece 216 to the user. wave guide) may be included.
  • the second optical unit 252 is an optical lens having total reflection conditions for delivering image information provided through the second display module 242 disposed on the second end piece 217 to the user. wave guide) may be included.
  • the wearable electronic device 200 is worn over the user's ears and the nose pad 218 over the user's nose in a state where the first temple 220 and the second temple 230 are unfolded. It can be worn on the user's head.
  • the first optical unit 251 is positioned to correspond to the user's right eye
  • the second optical unit 252 is positioned to the user's left eye, so that the first display module 241 and the second display module 242
  • the image information provided from can be output so that the user can see it.
  • the first temple 220 and the second temple 230 may be replaced with a hanging member designed to cover at least a portion of the user's head.
  • the hanging member may include various other wearing structures such as straps or helmets coupled to the housing 210 so as to be worn on the head.
  • the wearable electronic device 200 may include smart glasses (or smart glasses).
  • the wearable electronic device 200 may include wearable computer glasses that provide augmented reality in which visual information is added to a foreground (real space or real world) actually seen by the user.
  • augmented reality may provide various image information obtained by combining a virtual image with a preview image of a real space or object.
  • the wearable electronic device 200 may synthesize virtual images displayed on the first optical unit 251 and the second optical unit 252 with a foreground image actually seen and provide the result to the user. there is.
  • the first optical unit 251 and the second optical unit 252 transmit light provided from light sources of the first display module 241 and the second display module 242 to total internal reflection (TIR). )) may include an optical wave guide.
  • the optical waveguide may include, for example, glass or polymer, and may include a nanopattern (eg, a polygonal or curved grating structure) formed on the inside or surface.
  • the first display module 241 and the second display module 242 may include a projector that projects light related to an image to the first optical unit 251 and the second optical unit 252.
  • the first optical unit 251 and the second optical unit 252 may include a see-through type transparent display.
  • the direct-view type transparent display may include, for example, a transparent organic light emitting diodes (OLED) display, a transparent micro LED, a transparent liquid crystal display (LCD), or a transparent thin-film electroluminescence (TFE) display.
  • OLED transparent organic light emitting diodes
  • LCD transparent liquid crystal display
  • the wearable electronic device 200 includes a first camera module 201, a plurality of second camera modules 202, audio modules 203, 204, and 205, a first substrate 206, It may include a second substrate 207 , a first battery 208 , or a second battery 209 .
  • the wearable electronic device 200 may include at least some of the components included in the electronic device 101 of FIG. 1 or may be implemented by additionally including other components. The positions or shapes of components included in the wearable electronic device 200 are not limited to the example shown in FIG. 2 and may be variously modified.
  • the first camera module 201 or the plurality of second camera modules 202 may include, for example, one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • the first camera module 201 may be located on the bridge 213 and acquire image data for a foreground (eg, an actual image) in front of the eyes.
  • the location or number of the first camera module 201 is not limited to the illustrated example and may vary.
  • the plurality of second camera modules 202 may measure depth of field (DOF).
  • the wearable electronic device 200 uses the depth of field (eg, 3DOF or 6DOF) obtained through the plurality of second camera modules 202 to perform head tracking, hand detection or tracking, gesture recognition, or spatial It can fulfill various functions such as recognition.
  • the plurality of second camera modules 202 may include, for example, a global shutter (GS) camera or a rolling shutter (RS) camera, and the location or number may vary, not limited to the illustrated example. there is.
  • the wearable electronic device 200 may include an eye tracking module.
  • the gaze tracking module may track the user's gaze using at least one of, for example, an EOG sensor (electro-oculography or electrooculogram), a coil system, a dual Purkinje system, bright pupil systems, or dark pupil systems.
  • the gaze tracking module includes, for example, at least one camera positioned on the housing 210 (eg, the first limb 213, the second limb 214, or the bridge 215) to track the wearer's gaze. (e.g. micro camera or IR LED).
  • the wearable electronic device 200 may include at least one light emitting element (not shown).
  • the light emitting element may provide state information of the wearable electronic device 200 in the form of light.
  • the light emitting device may provide a light source interlocked with the operation of the camera module.
  • the light emitting device may include, for example, an LED, an IR LED or a xenon lamp.
  • the audio modules 203, 204, and 205 include, for example, a first audio module 203 for a microphone, a second audio module 204 for a first speaker, and a second speaker It may include a third audio module 205 related to.
  • the first audio module 203 may include a microphone hole formed in the bridge 215 of the housing 210 and a microphone positioned inside the bridge 215 corresponding to the microphone hole. The position or number of the first audio module 203 relative to the microphone is not limited to the illustrated example and may vary.
  • the wearable electronic device 200 may detect the direction of sound using a plurality of microphones.
  • the second audio module 204 may include a first speaker located inside the first temple 220 and the third audio module 205 may be located inside the second temple 230.
  • a positioned second speaker may be included.
  • the first speaker or the second speaker may be, for example, a piezo speaker implemented without a speaker hole (eg, a bone conduction speaker).
  • the second audio module 204 for the first speaker or the third audio module 205 for the second speaker may be implemented in various other ways.
  • the first substrate 206 can be located inside the first temple 220 and the second substrate 207 can be located inside the second temple 230 .
  • the first substrate 206 and/or the second substrate 207 may include, for example, a printed circuit board (PCB), a flexible PCB (FPCB), or a rigid-flexible PCB (RFPCB).
  • the first substrate 206 or the second substrate 207 may be a Main PCB, a slave PCB partially overlapping the Main PCB, and/or an interposer substrate between the Main PCB and the slave PCB.
  • the first substrate 206 or the second substrate 207 may include, for example, a processor (eg, the processor 120 of FIG.
  • Communication module 190 of FIG. 1) or various electronic components such as an interface (eg, interface 177 of FIG. 1) (eg, at least some of the components included in the electronic device 101 of FIG. 1) can include
  • the first board 206 or the second board 207 may be electrically connected to other components using an electrical path such as a flexible printed circuit board or cable located within the housing 210 .
  • one of first substrate 206 and second substrate 208 may be omitted.
  • the first battery 208 can be located inside the first temple 220 and the second battery 209 can be located inside the second temple 230 .
  • the first battery 208 and the second battery 209 are devices (eg, the battery 189 of FIG. 1 ) for supplying power to components of the wearable electronic device 200, and are, for example, non-rechargeable. It may include a primary cell, or a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the first battery 208 or the second battery 209 may be implemented detachably from the housing 210 .
  • one of the first battery 208 and the second battery 209 may be omitted.
  • the location or number of batteries 208 and 209 is not limited to the illustrated example and may vary.
  • the wearable electronic device 200 may include a sensor module (eg, the sensor module 176 of FIG. 1 ).
  • the sensor module may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the wearable electronic device 200 or an external environmental state.
  • the sensor module may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biosensor (eg HRM sensor), a temperature sensor, a humidity sensor, Alternatively, at least one of an illuminance sensor may be further included.
  • the sensor module may include various biometric sensors (or biometric sensors) such as an e-nose sensor, an electromyography sensor (EMG sensor), an electroencephalogram sensor (EEG sensor), an electrocardiogram sensor (ECG sensor), or an iris sensor. Recognition sensor) may be used to recognize the user's biometric information.
  • the sensor module may further include at least one control circuit for controlling at least one sensor included therein.
  • the wearable electronic device 200 may include an input module (eg, the input module 150 of FIG. 1 ).
  • the input module may include, for example, a touch pad or button.
  • the touch pad may recognize a touch input in at least one of, for example, a capacitive type, a pressure-sensitive type, an infrared type, or an ultrasonic type.
  • the touch pad may further include a tactile layer and provide a tactile response to the user.
  • Buttons may include, for example, physical buttons, optical keys, or keypads.
  • the input module may include other user interfaces in various forms.
  • the input module may include at least one sensor module.
  • a button may be disposed on at least one of the rims 213 , 214 and/or bridge 215 of at least one temple 220 , 230 .
  • the wearable electronic device 200 may include a connection terminal (eg, the connection terminal 178 of FIG. 1 ).
  • the connection terminal may include a connector through which the wearable electronic device 200 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ).
  • the wearable electronic device 200 may include at least one antenna (eg, the antenna module 197 of FIG. 1 ).
  • the antenna may include a legacy antenna, a mmWave antenna, a near field communication (NFC) antenna, a wireless charging antenna, and/or a magnetic secure transmission (MST) antenna.
  • the antenna may, for example, perform long-distance or short-distance communication with an external device or wirelessly transmit and receive power required for charging.
  • the antenna may be implemented using a conductive unit portion arranged to be segmented through a non-conductive segment portion disposed on at least a portion of the housing 210 or the temples 220 and 230 including a conductive material.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a wearable electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wearable electronic device 200 includes a housing (eg, the housing 210 of FIG. 2 ) and a pair of temples (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ) foldably arranged at both ends of the housing 210 .
  • a first temple 220 and a second temple 230) may be included.
  • the housing 210 is coupled to the first rim housing 211 and the first rim housing 211 in a first direction (eg, -y axis direction), opposite to the first direction.
  • a second rim housing 212 facing in two directions (eg, the y-axis direction) may be included.
  • the housing 210 is formed through a combination of the first rim housing 211 and the second rim housing 212, for example, a pair of rims (eg, FIG. rims 213 and 214) and end pieces extending from each of the rims 213 and 214 and formed to be coupled to the temples 220 and 230 (eg, end pieces 216 and 217 of FIG. 2). can do.
  • the wearable electronic device 200 may include a first space in a first space between the first rim housing 211 and the second rim housing 212 (eg, the first space 210a of FIG. 4 ).
  • a first bracket 261 disposed at a position corresponding to a rim (eg, first rim 213 in FIG. 2) and a second rim (eg, second rim 214 in FIG. 2) disposed at a position corresponding to A second bracket 262 may be included.
  • the first bracket 261 and the second bracket 262 may be integrally formed to be connected to each other.
  • the wearable electronic device 200 includes a first optical unit 251 disposed between a first bracket 261 and a first rim housing 211, a second bracket 262, and a first rim housing. It may include a second optical unit 252 disposed between (211).
  • the wearable electronic device 200 is formed through the first rim housing 211 and the second rim housing 212, and the first space (eg, the first space 210a of FIG. 4) It may include a first display module 241 and a second display module 242 disposed in a second space (eg, the second space 210b of FIG. 4 ) provided to be adjacent to .
  • the first display module 241 is supported through the first bracket 261 and may be disposed to face at least a portion of the first optical unit 251 .
  • at least a portion of the second display module 242 is supported through the second bracket 262 and may be disposed to face at least a portion of the second optical unit 252 .
  • the first display module 241 and the second display module 242 may include a first end piece (eg, first end piece 216 of FIG. 2 ) and a second end piece (eg, FIG. 2 ) of the housing 210 . It may be disposed in the inner space (eg, the second space 210b of FIG. 4) of the second end piece 217 of 2.
  • the first bracket 261 and the second bracket 262 may include a polymer (eg, PC) material. In some embodiments, the first bracket 261 and the second bracket 262 may include a metal material. In this case, the first bracket 261 and the second bracket 262 made of a metal material can help in heat dissipation by dissipating the heat generated from the first display module 241 and the second display module 242. there is. According to an embodiment, the wearable electronic device 200 transmits a light source of the first display module 241 to the first optical unit 251 between the first optical unit 251 and the first bracket 261. A disposed first light refraction member 271 (eg, a first prism) may be included.
  • a disposed first light refraction member 271 eg, a first prism
  • the wearable electronic device 200 transmits a light source of the second display module 242 to the second optical unit 252 between the second optical unit 252 and the second bracket 262.
  • a disposed second light refraction member 272 eg, a second prism
  • the first light refraction member 271 and the second light refraction member 272 allow the light emitted from the light sources of the first display module 241 and the second display module 242 to form an angle of 90 degrees. and may have a refractive index for changing an incident angle so as to be incident on the first optical unit 251 and the second optical unit 252 .
  • the first light refraction member 271 and the second light refraction member 272 may be formed of glass or a transparent polymer material having a designated refractive index.
  • the wearable electronic device 200 includes a first front visor fixed to the first rim housing 211 at a position corresponding to the first limb (eg, the first limb 213 of FIG. 2 ). 253 and a first rear visor 255 fixed to the second rim housing 212 .
  • the first optical unit 251 may be disposed in a space between the first front visor 253 and the first rear visor 255 (eg, the first space 210a of FIG. 4 ).
  • the wearable electronic device 200 includes a second front visor fixed to the first rim housing 211 at a position corresponding to the second limb (eg, the second limb 214 of FIG. 2 ).
  • the second optical unit 252 may be disposed in a space between the second front visor 254 and the second rear visor 256 (eg, the first space 210a of FIG. 4 ).
  • the front visors 253 and 254 and the rear visors 255 and 256 are formed to have curved surfaces, so that the focal length is reduced so that the user can visually check the image formed on the optical units 251 and 252. It may include a material that moves the .
  • the front visors 253 and 254 and the rear visors 255 and 256 may include transparent PC or glass.
  • the wearable electronic device 200 includes a first optical unit 251 and a second optical unit 252 disposed in an internal space of the housing 210 (eg, the first space 210a of FIG. 4 ). ) may have a sealing structure to be protected from external foreign substances and / or moisture.
  • the wearable electronic device 200 includes a first sealing member 281 disposed between the first rim housing 211 and the first bracket 261, and the first bracket 261 and the first rear visor. It may include a second sealing member 282 disposed between (255).
  • the wearable electronic device 200 includes a third sealing member 283 disposed between the first rim housing 211 and the second bracket 262 and the second bracket 262 and the second rear visor.
  • the wearable electronic device 200 includes first, second, third, and fourth sealing members 281, 282, 283, and 284, brackets 261 and 262, and a first rim housing 211. and sealed sealing spaces provided for the first optical unit 251 and the second optical unit 252 through the first and second rear visors 255 and 256 .
  • the wearable electronic device 200 may include the housing 210 and/or visors (eg, without direct intervention of the first optical unit 251 and the second optical unit 252). Sealing members 281 and 282 between the rear visors 255 and 256 and the brackets 261 and 262 disposed in the inner space of the housing 210 (eg, the first space 210a of FIG. 4 ) , 283, 284) is provided, thereby minimizing deformation of the first optical unit 251 and the second optical unit 252 according to the arrangement of the sealing members 281, 282, 283, and 284. , can help reduce optical performance degradation and improve assemblability. Furthermore, since the first optical unit 251 and the second optical unit 252 are supported by side surfaces (eg, edges) through the brackets 261 and 262, light leaks through the optical units 251 and 252. The phenomenon can be reduced or prevented, and solid support can be obtained.
  • FIG. 2 The sealing structure disposed on the second limb 214 of FIG. 2 may also have substantially the same configuration.
  • the following drawings have shown and described the sealing structure for the first optical unit 251 disposed in the first space 210a formed through the first rim housing 211 and the second rim housing 212, A sealing structure for the second optical unit 252 disposed in the first space 210a may also be substantially the same.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view of a wearable electronic device viewed along line 4-4 of FIG. 2 according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wearable electronic device 200 includes a housing (eg, the housing 210 of FIG. 2 ) and a pair of temples (eg, the first housing 210 of FIG. 2 ) foldably arranged at both ends of the housing 210 .
  • a first temple 220 and a second temple 230) may be included.
  • the housing 210 may include a first rim housing 211 and a second rim housing 212 coupled to the first rim housing 211 .
  • the housing 210 is formed through a combination of the first rim housing 211 and the second rim housing 212, a pair of rims (eg, rims 213 and 214 of FIG. 2) and each It may include end pieces (eg, end pieces 216 and 217 of FIG. 2 ) extending from the rims 213 and 214 and configured to engage the temples 220 and 230 .
  • the wearable electronic device 200 may include a first rim (eg, the first rim of FIG. 2 ) in a first space 210a between the first rim housing 211 and the second rim housing 212 . (213)) and a first bracket 261 disposed at a corresponding position.
  • the first bracket 261 may include a first surface 2601 facing the first rim housing 211 and a second surface 2602 including the second rim housing 212.
  • the first bracket 261 is located in the inner space of the housing 210, the first space 210a in which the first optical unit 251 is disposed and the first display module 241 is disposed in the first space 210a.
  • the first bracket 261 may include a support structure for supporting the first display module 241 disposed in the first space 210a.
  • the wearable electronic device 200 may include a first optical unit 251 disposed between the first bracket 261 and the first rim housing 211 in the inner space of the housing 210.
  • at least a portion (eg, an edge) of the first optical unit 251 may be disposed to be supported by the first rim housing 211 and/or the second rim housing 212 .
  • at least a portion (eg, an edge) of the first optical unit 251 may be attached to the first rim housing 211 and/or the second rim housing 212 through an adhesive member.
  • the wearable electronic device 200 includes a first sealing member 281 disposed between at least a portion of the first surface 2601 of the first bracket 261 and the inner surface of the first rim housing 211. and a second sealing member 282 disposed between at least a portion of the second surface 2602 of the first bracket 261 and the first rear visor 255 .
  • the first rear visor 255 may be coupled to the second rim housing 212 in a manner of closing the first opening (eg, the first opening 2101 of FIG. 2 ).
  • the first front visor 253 may also be coupled to the first rim housing 211 in a manner of closing the first opening (eg, the first opening 2101 of FIG. 2 ).
  • the first front visor 253 may be attached to the first rim housing 211 through an adhesive member P.
  • the first front visor 253 and the first rear visor 255 may be attached to the first rim housing 211 and the second rim housing 212 through a process such as bonding, taping, or fusion, respectively. may be Therefore, the wearable electronic device 200 has a first space provided through the first front visor 253 fixed to the first rim housing 211 and the first rear visor 255 fixed to the second rim housing 212. (210a).
  • the first space 210a is formed between the first sealing member 281 disposed between the first surface 2601 of the first bracket 261 and the first rim housing 211 and the first bracket ( By being sealed through the second sealing member 282 disposed between the second surface 2602 of 261 and the first rear visor 255, the inflow of external foreign matter may be blocked.
  • the first sealing member 281 may be disposed between the first surface 2601 of the first bracket 261 and the first front visor 253 .
  • the second sealing member 282 may be disposed between the second surface 2602 of the first bracket 261 and the second rim housing 212 .
  • the wearable electronic device 200 includes a pair of limbs (eg, the first limb 213 and the second limb 214 of FIG. 2 ), and sealing applied thereto, respectively
  • the structure is shown and described, but is not limited thereto.
  • the sealing structure according to exemplary embodiments of the present disclosure can be applied to a wearable electronic device including one rim or three or more limbs.
  • 5A to 5D are views illustrating a process of disposing an optical unit in a bracket according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5E is a cross-sectional perspective view along line 5d-5d of FIG. 5D according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A to 5E show the coupling structure of the first bracket 261 and the first optical unit 251 disposed on the first limb (eg, the first limb 213 of FIG. 2) of the wearable electronic device 200.
  • the coupling structure of the second bracket 262 and the second optical unit 252 disposed on the second rim may also have substantially the same configuration. there is.
  • a wearable electronic device may include a first bracket 261 .
  • the first bracket 261 may be formed of a metal material or a polymer (eg, PC material).
  • the first bracket 261 may include an opening 261a having a size corresponding to the first opening of the wearable electronic device 200 (eg, the first opening 2101 of FIG. 2 ). there is.
  • the first bracket 261 is disposed inside the housing (eg, the housing 210 of FIG. 4) (eg, the first space 210a of FIG.
  • the first bracket 261 may include a mounting portion 2611 to which the first display module 241 is mounted.
  • the mounting portion 2611 is positioned adjacent to the first end piece (eg, the first end piece 216 of FIG. 2 ) among the edges of the first bracket 261 in a second space (eg, FIG. 4 ). It may be formed in a shape corresponding to the second space (210b) of the.
  • the mounting portion 2611 may include a light source guide hole 261b formed to expose the light source of the first display module 241 .
  • the first bracket 261 may include at least two alignment grooves 2612 for intuitive mounting of the first display module 241 . Therefore, since the first display module 241 is mounted on the mounting portion 2611 of the first bracket 261 through the grooves 2612 for alignment, a separate alignment means or process is not required, which helps to improve assembly quality. can give
  • the grooves for alignment 2612 may include at least one hole having a designated shape (eg, a cross shape or a polygonal shape).
  • the first display module 241 may be attached to the second surface 2602 of the first bracket 261 through an adhesive member.
  • the first display module 241 may be fixed to the first bracket 261 through structural coupling (eg, snap-fit coupling).
  • the wearable electronic device 200 may include a first light refracting member 271 disposed on at least the mounting portion 2611 of the first bracket 261 .
  • the first light refraction member 271 may be disposed on the first surface 2601 of the first bracket 261 at a position overlapping the mounting portion 2611 .
  • at least a portion of the first light refraction member 271 may be disposed in such a way as to face the light source of the first display 241 exposed through the light source guide hole 2611 .
  • a wearable electronic device may include a first optical unit (wave guide) 251 disposed on the first bracket 261 .
  • the first optical unit 251 may be disposed in such a way as to close the opening 261a of the first bracket 261 .
  • the first optical unit 251 may be coupled to the first bracket 261 along the edge through an adhesive member.
  • the first light refraction member 271 may be disposed in a manner interposed between the mounting portion 2611 of the first bracket 261 and the first optical portion 251 .
  • light related to an image projected from the first display module 241 is refracted at an appropriate angle (eg, 90 degrees) through the first light refraction member 271 and then transmitted to the first optical unit 251. It can be. According to one embodiment, the light related to the image transferred to the first optical unit 251 is moved through total internal reflection, so that the user can visually check it.
  • an appropriate angle eg, 90 degrees
  • the light related to the image transferred to the first optical unit 251 is moved through total internal reflection, so that the user can visually check it.
  • the first light refraction member 271 may be disposed to face the light source of the first display module 241 exposed through the light source guide hole 2612 of the first bracket 261 .
  • the first optical unit 251 may be disposed to correspond to the first bracket 261 with the first light refraction member 271 interposed therebetween. In this case, at least a portion of the first optical unit 251 may be disposed to face the first light refraction member 271 .
  • the first light refraction member 271 connects the light source and the first optical unit 251 of the first display module 241 and an optical adhesive member (OP) (eg OCA, optical clear adhesive). can be attached so as to face each other through
  • OP optical adhesive member
  • 5F is a partial configuration diagram illustrating a support structure of a light refraction member according to various embodiments of the present disclosure, wherein at least a portion of the first light refraction member 271 is fixed to the first bracket 261 through screws S. It could be. In some embodiments, at least a portion of the first light refraction member 271 may be fixed to the first bracket 261 through bonding, taping, or fusion.
  • FIG. 6A is a view illustrating an arrangement relationship between a light source and a first sealing member of a display according to various embodiments of the present disclosure, viewed from a front direction.
  • 6B is a diagram illustrating a disposition relationship between a light source and a second sealing member of a display according to various embodiments of the present disclosure, as viewed from a rear direction.
  • FIG. 6C is a partial perspective view of a wearable electronic device in which an arrangement configuration of area 6c of FIG. 6B is enlarged according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first sealing member 281 may be disposed between the first rim housing 211 and the first surface 2601 of the first bracket 261 .
  • the first sealing member 281 should generally be disposed along the edges of the first bracket 261 and the first optical unit 251, the light source unit 241a of the first display module 241 1 may be disposed within the closed loop space of the sealing member 281.
  • the second sealing member 282 may be disposed between the first rear visor 255 and the second surface 2602 of the first bracket 261 .
  • the light source unit 241a of the first display module 241 is a closed loop of the second sealing member 282. Can be placed out of space.
  • the first sealing member 281 is disposed along the rim of the first surface 2601 of the first bracket 261, and the second sealing member 282 is of the first bracket 261. On the second side 2602, it can be placed along the rim.
  • the first sealing member 281 is disposed between the first surface 2601 of the first bracket 261 and the first rim housing (eg, the first rim housing 211 of FIG. 4 ), and the second The sealing member 282 is disposed between the second surface 2602 of the first bracket 261 and the first rear visor 255, so that the first sealing member 281 and the second sealing member ( 282, the first optical unit 251 is located in an enclosed space and can be protected from external foreign substances.
  • the first light refraction member 271 is interposed between the first optical unit 251 and the first bracket 261 in an enclosed space, the first optical unit 251 and the first display module ( 241) may be disposed to face the light source unit (eg, the light source unit 241a of FIG. 6A).
  • the first optical unit 251 is not directly involved in the arrangement structure of the sealing members 281 and 282 attached to have a certain pressing force, deformation is reduced, thereby reducing optical performance. can be reduced Moreover, since the edge of the first optical unit 251 is supported through at least a portion of the first bracket 261, light leakage is prevented, thereby improving optical performance.
  • FIG. 7 is a view showing a coupling structure between a bracket and a housing according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first bracket 261 connects the first rim housing (eg, the first rim housing 211 of FIG. 4 ) and the first rim housing 261 through the first sealing member 281 and the second sealing member 282. It may be fixed in such a way that it is attached to the rear visor (eg, the rear visor 255 of FIG. 4 ).
  • the first bracket 261 is a wearable electronic device (eg, a wearable electronic device) by adding a screw fastening method through at least one screw S in addition to the above-described attachment structure of the sealing members 281 and 282.
  • the first bracket 261 may include at least one screw fastening flange 2613 extending outward along the rim.
  • the first bracket 261 is fastened to the second rim housing 212 through a screw (S) through a flange 2613 for screw fastening, thereby more firmly securing the first optical unit 251. can support
  • the first bracket 261 may be fixed to the first rim housing (eg, the first rim housing 211 of FIG. 4 ) through a flange 2613 for screw fastening.
  • FIG. 8a and 8b are views illustrating brackets according to various embodiments of the present disclosure.
  • the first bracket 263 (eg, the first bracket 261 of FIG. 4 ) is integrated with the first rear visor (eg, the first rear visor 255 of FIG. 4 ). may be formed.
  • the first bracket 263 may include an edge portion 2631 and a visor portion 2632 integrally formed with the edge portion 2631 .
  • the first display module 241 may be fixed to at least a portion of the edge portion 2631 of the first bracket 261 (eg, the mounting portion 2611 of FIG. 5A ).
  • the second sealing member (eg, the second sealing member 282 of FIG. 4 ) may be omitted.
  • the first bracket (eg, first bracket 261 of FIG. 4 ) may be integrally formed with the first front visor (eg, first front visor 253 of FIG. 4 ).
  • FIG. 9 is a view showing a bracket according to various embodiments of the present disclosure.
  • a first bracket 264 extends from the edge portion 2641 and the edge portion 2641 and supports the first display module 241 .
  • a display housing 2642 may be further included.
  • the display housing 2642 may be integrally formed with the first bracket 264 .
  • the display housing 2642 may be structurally coupled with the rim portion 2641 .
  • the first bracket 264 may include a second sealing member 282 disposed along the rim portion 2641, and the first rear visor 255 is attached to the upper portion thereof, thereby forming the rim portion 264.
  • the opening 264a formed through the portion 2641 may be closed.
  • the first display module 241 is mounted on the display housing 2642 only, and the first light refracting member (eg, the first light refracting member 271 of FIG. 4 ) and the first optical unit Since optical alignment with (eg, the first optical unit 251 of FIG. 4 ) can be made, it can be firmly supported through the display housing 2642 and at the same time, assemblability can be improved.
  • the first light refracting member eg, the first light refracting member 271 of FIG. 4
  • the first optical unit Since optical alignment with (eg, the first optical unit 251 of FIG. 4 ) can be made, it can be firmly supported through the display housing 2642 and at the same time, assemblability can be improved.
  • the wearable electronic device (eg, the wearable electronic device 200 of FIG. 4 ) includes a first rim housing coupled to form at least one opening (eg, the first opening 2101 of FIG. 2 ).
  • a first rim housing (eg, a first rim housing 211 in FIG. 4) and a second rim housing (eg, a housing including a second rim housing 212 in FIG. 4) housing) (eg housing 210 in FIG. 4 ), a first surface facing the first rim housing (eg first surface 2601 in FIG. 4 ) and a second surface facing the second rim housing (eg Example: at least one disposed in a first space (eg, first space 210a in FIG.
  • At least one wave guide (e.g., the first bracket 261 of FIG. 4) overlapped with the at least one opening and disposed to be at least partially supported by the at least one bracket ( Example: The second space adjacent to the first space between the first optical part 251 of FIG. 4) and the first rim housing and the second rim housing (eg, the second space of FIG. 4 ( 210b)) and at least one display module (eg, the first display module 241 of FIG. 4 ) disposed to face the at least one optical unit through the at least one bracket, and the at least one display module 241 of FIG.
  • a first sealing member (eg, the first sealing member 281 of FIG. 4 ) disposed between the bracket of and the first rim housing and a second sealing member disposed between the at least one bracket and the second rim housing. (eg, the second sealing member 282 of FIG. 4).
  • the at least one display module is disposed in such a way that the light source unit is exposed from the second space to the first space, and further includes a light refraction member disposed between the light source unit and the at least one optical unit.
  • a light refraction member disposed between the light source unit and the at least one optical unit.
  • the light source unit, the light refraction member, and the at least one optical unit may be attached to each other through an optical adhesive member.
  • At least one front visor disposed on the first rim housing to close the at least one opening and at least one rear visor disposed on the second rim housing to close the at least one opening can include more.
  • the first space may be formed through the at least one front visor and the at least one rear visor.
  • the second sealing member may be disposed between the at least one bracket and the at least one rear visor.
  • At least one visor of the at least one front visor and the at least one rear visor may be integrally formed with the corresponding rim housing.
  • the at least one front visor and the at least one rear visor may be fixed to the corresponding rim housing through bonding, taping, or fusion.
  • the light source unit of the at least one display module may be located in a closed loop of the first sealing member.
  • the light source unit of the at least one display module may be located outside the closed loop of the second sealing member.
  • the at least one bracket includes at least one flange extending outwardly along a rim, and the at least one bracket is connected to the first rim housing through a screw penetrating the at least one flange. can be fixed on
  • the at least one bracket may be disposed in a manner that at least partially surrounds an edge of the at least one optical unit.
  • the first space and the second space may be separated through the at least one bracket.
  • the display device may further include a display housing extending from the at least one bracket, and the at least one display module may be at least partially accommodated in the display housing.
  • the first sealing member and the second sealing member may include at least one of a compressive tape, sponge, silicone, rubber, or urethane.
  • the wearable electronic device may include a first rim including a first opening formed through the housing, a second rim connected to the first limb and including a second opening, and the first limb.
  • an electronic device eg, the wearable electronic device 200 of FIG. 4
  • a first rim housing eg, the first rim housing (eg, the first opening 2101 of FIG. 2 ) coupled to form at least one opening.
  • a first rim housing eg, a first rim housing 211 in FIG. 4
  • a second rim housing e.g, a housing including a second rim housing 212 in FIG. 4
  • a first face facing the first rim housing e.g. first face 2601 in FIG. 4
  • a second face facing the second rim housing e.g. :
  • a bracket eg, including the second surface 2602 of FIG.
  • the first bracket 261 of FIG. 4 overlaps with the at least one opening and a wave guide disposed to be at least partially supported by the bracket (e.g., the first optical unit 251 of FIG. 4) )), and a display module disposed in the second space adjacent to the first space between the first rim housing and the second rim housing and facing the optical unit through the bracket (eg : The first display module 241 of FIG. 4), the first sealing member (eg, the first sealing member 281 of FIG. 4) disposed between the bracket and the first rim housing, and the at least one bracket and a second sealing member (eg, the second sealing member 282 of FIG. 4 ) disposed between the second rim housing.
  • the first display module 241 of FIG. 4 the first sealing member (eg, the first sealing member 281 of FIG. 4) disposed between the bracket and the first rim housing, and the at least one bracket and a second sealing member (eg, the second sealing member 282 of FIG. 4 ) disposed between the second rim housing.
  • the display module may further include a light refraction member disposed in such a way that the light source unit is exposed from the second space to the first space, and disposed between the light source unit and the optical unit.
  • the light source unit, the light refraction member, and the optical unit may be attached to each other through an optical adhesive member.
  • a front visor disposed on the first rim housing to close the at least one opening and a rear visor disposed on the second rim housing to close the at least one opening may be further included.

Abstract

다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 적어도 하나의 오프닝을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing) 및 제2림 하우징(a second rim housing)을 포함하는 하우징(housing)과, 상기 제1림 하우징을 향하는 제1면 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간에 배치된 적어도 하나의 브라켓과, 상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 상기 적어도 하나의 브라켓의 지지를 받도록 배치된 적어도 하나의 광학부(wave guide)와, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간에 배치되고, 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해, 상기 적어도 하나의 광학부와 대면하도록 배치된 적어도 하나의 디스플레이 모듈과, 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재 및 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재를 포함할 수 있다.

Description

실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치
본 개시(disclosure)의 다양한 실시예들은 실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치는 이동성(portability) 또는 사용자의 접근성(accessibility)을 향상시킬 수 있도록 사용자의 인체 일부에 착용할 수 있는 형태의 웨어러블 전자 장치(wearable electronic device)를 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는, 안경과 같은 형태의 스마트 글라스(smart glasses)를 포함할 수 있다. 스마트 글라스는, 예를 들어, 스마트 글라스를 착용한 사용자에 의해 실제로 보이는 피사체(예: 전경)에 가상 이미지와 같은 시각적 정보가 추가되는 증강 현실(AR(augmented reality))을 제공하는 웨어러블 컴퓨터 글라스를 포함할 수 있다. 이러한 웨어러블 전자 장치는 디스플레이 모듈로로부터 생성된 이미지 정보를 사용자에게 제공하기 위한 복수의 광학 부품들을 포함할 수 있으며, 이러한 광학 부품들은 전자 장치내에서 견고히 고정될 필요가 있다.
웨어러블 전자 장치(wearable electronic device)는, 안경처럼 사용자의 두부(head portion)에 부분적으로 착용되고, 사용자의 육안을 통해 보이는 외부 피사체와 관련성이 있도록 디스플레이 모듈에서 제공하는 이미지 정보를 출력함으로써 사용자에게 가상 현실 또는 증강 현실을 제공할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 한 쌍의 림(rim) 형상을 포함하는 하우징 및 하우징의 양단에 연결되고, 사용자의 귀에 착용되기 위한 한 쌍의 템플(temple)들을 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 구조적 특성상, 템플들의 내부 공간에 대부분의 전자 부품들(예: 디스플레이 모듈, 기판, 배터리, 입출력 모듈 및/또는 센서 모듈)이 배치될 수 있다. 따라서, 디스플레이 모듈로부터 생성된 이미지 정보들은, 하우징에 형성된 림 형태의 오프닝들을 폐쇄키시고, 전반사 조건을 만족하도록 형성되고, 배치된 광학부(wave guide)를 통해 사용자에게 전달될 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 광학부를 사이에 두고 오프닝들을 폐쇄시키며, 디스플레이 모듈로부터 전달된 이미지 정보들이 사용자의 시야와 일치하도록 촛점 거리를 이동시켜주는 곡면을 갖는 한 쌍의 바이저들을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 웨어러블 전자 장치는 광학부와 바이저들 사이에 배치된 적어도 하나의 실링 부재를 통해 외부 이물질 유입을 감소시킬 수 있다.
그러나 광학부가 바이저들 사이에서, 실링 부재를 통해 직접 가압받도록 배치될 경우, 실링 부재의 눌림량에 의해 자체 변형이 발생될 수 있으며, 이는 광학부의 전반사 조건이 틀어짐으로써 광학 성능이 저하될 수 있다. 또한, 광학부는 지정된 압축력을 갖도록 가압받는 실링 부재를 통해 위치가 결정되기 때문에 조립성이 어려울 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 광학부가 실링 부재와 접촉되지 않는 배치 구조를 가짐으로써, 실링 부재의 외압에 의한 광학 성능 저하를 감소시키도록 구성된 실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 광학 성능이 저하되지 않으면서 조립성이 개선된 실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치를 제공할 수 있다.
다만, 본 개시에서 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는, 적어도 하나의 오프닝을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing) 및 제2림 하우징(a second rim housing)을 포함하는 하우징(housing)과, 상기 제1림 하우징을 향하는 제1면 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간에 배치된 적어도 하나의 브라켓과, 상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 상기 적어도 하나의 브라켓의 지지를 받도록 배치된 적어도 하나의 광학부(wave guide)와, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간에 배치되고, 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해, 상기 적어도 하나의 광학부와 대면하도록 배치된 적어도 하나의 디스플레이 모듈과, 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재 및 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 적어도 하나의 오프닝을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing) 및 제2림 하우징(a second rim housing)을 포함하는 하우징(housing)과, 상기 제1림 하우징을 향하는 제1면 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간에 배치된 브라켓과, 상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 브라켓의 지지를 받도록 배치된 광학부(wave guide)와, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간에 배치되고, 상기 브라켓을 통해, 상기 광학부와 대면하도록 배치된 디스플레이 모듈과, 상기 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재 및 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치는 하우징의 내부 공간에 배치된 브라켓을 포함하고, 광학부의 관여 없이, 하우징과 브라켓 사이에, 실링 부재가 배치된 실링 구조를 포함함으로써, 광학부의 광학 성능 저하를 감소시키고, 조립성 향상에 도움을 줄 수 있다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 사시도이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 분리 사시도이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 2의 라인 4-4를 따라 바라본 웨어러블 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 5a 내지 도 5d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓에 광학부가 배치되는 과정을 나타낸 도면들이다.
도 5e는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 5d의 라인 5d-5d를 따라 바라본 단면 사시도이다.
도 5f는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 광 굴절 부재의 지지 구조를 나타낸 일부 구성도이다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 디스플레이의 광원과 제1실링 부재의 배치 관계를 전면 방향에서 바라본 도면이다.
도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 디스플레이의 광원과 제2실링 부재의 배치 관계를 후면 방향에서 바라본 도면이다.
도 6c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 6b의 6c 영역의 배치 구성을 확대한 웨어러블 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓과 하우징간의 결합 구조를 도시한 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓을 도시한 도면들이다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓을 도시한 도면이다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 사시도이다.
도 2의 웨어러블 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)와 적어도 일부 유사하거나, 전자 장치의 다른 실시예들을 더 포함할 수 있다.
도 2를 참고하면, 웨어러블 전자 장치(200)(예: 전자 장치)는 제1림 하우징(a first rim housing)(211), 제1림 하우징(211)과 결합된 제2림 하우징(a seond rim housing)(212)을 포함하는 하우징(210) 및 하우징(210)의 양단에서 회전 가능하게 각각 결합된 한 쌍의 템플(temple)들(220, 230)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 착용성을 위하여 폴리머(예: 플라스틱)과 같은 소재를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 하우징(210)은 무게, 강도 또는 외관의 미려함을 고려하여 금속, 세라믹 또는 FRP(예: GFRP, glass fiber reinforced plastic 또는 CFRP, carbon fiber reinforced plastic)와 같은 다양한 소재로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 안경 형태(eyeglasses type)로써, 제1오프닝(2101)을 포함하는 제1림(a first rim)(213), 제2오프닝(2102)을 포함하는 제2림(a second rim)(214) 및 제1림(213)과 제2림(214)을 연결하는 브릿지(bridge)(215)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은, 제1림(213)의 단부에서, 제1힌지 장치(221)를 통해 제1템플(220)과 연결되도록 형성된 제1엔드 피스(a first end piece)(216) 및 제2림(214)의 단부에서, 제2힌지 장치(231)를 통해 제2템플(230)과 연결되도록 형성된 제2엔드 피스(a second end piece)(217)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 브릿지(215)의 적어도 일부에 배치되고, 사용자의 코에 걸치도록 배치된 노우즈 패드(nose pad)(218)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 노우즈 패드(218)는 브릿지(215)와 일체로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림(213)의 제1오프닝(2101)에 대응하도록 배치된 제1광학부(251) 및 제2림(214)의 제2오프닝(2102)에 대응하도록 배치된 제2광학부(252)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 제1림(213)을 통해 배치된 제1프론트 바이저(a first front visor)(예: 도 3의 제1프론트 바이저(253)) 및 제1리어 바이저(a first rear visor)(예: 도 3의 제1리어 바이저(255)) 사이의 공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2광학부(252)는 제2림(214)을 통해 배치된 제2프론트 바이저(a second front visor)(예: 도 3의 제2프론트 바이저(254)) 및 제2리어 바이저(a second rear visor)(예: 도 3의 제2리어 바이저(256)) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 제1엔드 피스(216)에 배치된 제1디스플레이 모듈(241)을 통해 제공받은 이미지 정보를 사용자에게 전달하기 위한 전반사 조건을 갖춘 광학식 렌즈(wave guide)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2광학부(252)는 제2엔드 피스(217)에 배치된 제2디스플레이 모듈(242)을 통해 제공받은 이미지 정보를 사용자에게 전달하기 위한 전반사 조건을 갖춘 광학식 렌즈(wave guide)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1템플(220) 및 제2템플(230)이 펼쳐진 상태에서, 사용자의 귀에 걸쳐지고, 노우즈 패드(218)가 사용자의 코에 걸쳐지는 방식으로 사용자의 두부에 착용될 수 있다. 이러한 경우, 제1광학부(251)는 사용자의 우안에 대응하도록 위치되고, 제2광학부(252)는 사용자의 좌안에 위치됨으로써, 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)로부터 제공받은 이미지 정보들을 사용자가 볼 수 있도록 출력할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1템플(220) 및 제2템플(230)은 사용자의 두부의 적어도 일부를 감싸는 방식으로 설계된 걸이용 부재로 대체될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 걸이용 부재는, 두부에 착용 가능하게 하우징(210)과 결합된 스트랩(straps) 또는 헬멧(helmets)과 같은 다양한 다른 착용 구조를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 스마트 글라스(smartglasses, 또는 smart glasses)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(200)는 사용자에게 실제로 보이는 전경(foreground)(실제 공간 또는 실제 세계)에 시각적 정보를 추가하는 증강 현실을 제공하는 웨어러블 컴퓨터 글라스를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 증강 현실은 실제 공간이나 사물에 대한 프리뷰 이미지에 가상 이미지를 합성한 다양한 영상 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(200)는, 증강 현실 모드에서, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)에 표시된 가상의 이미지를 실제 보이는 전경 이미지와 합성하여 사용자에게 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)는 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)의 광원으로부터 제공된 빛을 전반사(TIR(total internal reflection))시키는 광 도파로(wave guide)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 광 도파로는, 예를 들어, 글라스(glass), 또는 폴리머를 포함할 수 있고, 내부 또는 표면에 형성된 나노 패턴(예: 다각형 또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure))를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)은 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)로 이미지에 관한 광을 투사하는 프로젝터를 포함할 수도 있다. 어떤 실시예에 따르면, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)는 직시형(see-through type) 투명 디스플레이를 포함할 수도 있다. 직시형 투명 디스플레이는, 예를 들어, 투명 OLED(organic light emitting diodes) 디스플레이, 투명 micro LED, 투명 LCD(liquid crystal display) 또는 투명 TFE(thin-film electroluminescence) 방식을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1카메라 모듈(201), 복수의 제2카메라 모듈들(202), 오디오 모듈들(203, 204, 205), 제1기판(206), 제2기판(207), 제1배터리(208), 또는 제2배터리(209)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 웨어러블 전자 장치(200)는 도 1의 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 일부를 포함하거나, 다른 구성 요소를 추가적으로 포함하여 구현될 수 있다. 웨어러블 전자 장치(200)에 포함된 구성 요소들의 위치 또는 형태는 도 2에 도시된 예시에 국한되지 않고 다양하게 변형될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1카메라 모듈(201), 또는 복수의 제2카메라 모듈들(202)은, 예를 들어, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서, 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1카메라 모듈(201)은 브릿지(213)에 위치되고, 눈앞의 전경(예: 실제의 이미지)에 대한 이미지 데이터를 획득할 수 있다. 제1카메라 모듈(201)의 위치 또는 개수는 도시된 예시에 국한되지 않고 다양할 수 있다. 일 실시예에서, 복수의 제2카메라 모듈들(202)은 피사계 심도(DOF(depth of field))를 측정할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(200)는 복수의 제2카메라 모듈들(202)을 통해 획득한 피사계 심도(예: 3DOF 또는 6DOF)를 이용하여 머리 추적(head tracking), 손 검출 또는 추적, 제스처 인식, 또는 공간 인식과 같은 다양한 기능을 이행할 수 있다. 복수의 제 2 카메라 모듈들(202)은, 예를 들어, GS(global shutter) 카메라 또는 RS(rolling shutter) 카메라를 포함할 수 있고, 그 위치 또는 개수는 도시된 예시에 국한되지 않고 다양할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 시선 추적 모듈(eye tracking module)을 포함할 수 있다. 시선 추적 모듈은, 예를 들면, EOG 센서(electro-oculography 또는 electrooculogram), coil system, dual Purkinje system, bright pupil systems 또는 dark pupil systems 중 적어도 하나의 방식을 이용하여 사용자의 시선을 추적할 수 있다. 시선 추적 모듈은, 예를 들어, 하우징(210)(예: 제1림(213), 제2림(214), 또는 브릿지(215))에 위치되어 착용자의 시선을 추적하기 위한 적어도 하나의 카메라(예: 마이크로 카메라 또는 IR LED)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 적어도 하나의 발광 소자(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광 소자는 웨어러블 전자 장치(200)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 발광 소자는 카메라 모듈의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 발광 소자는, 예를 들어, LED, IR LED 또는 제논 램프를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 오디오 모듈들(203, 204, 205)은, 예를 들어, 마이크에 관한 제1오디오 모듈(203), 제1스피커에 관한 제2오디오 모듈(204), 및 제2스피커에 관한 제3오디오 모듈(205)을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제1오디오 모듈(203)은 하우징(210)의 브릿지(215)에 형성된 마이크 홀, 및 마이크 홀에 대응하여 브릿지(215)의 내부에 위치된 마이크를 포함할 수 있다. 마이크에 관한 제1오디오 모듈(203)의 위치 또는 개수는 도시된 예시에 국한되지 않고 다양할 수 있다. 어떤 실시예에서, 웨어러블 전자 장치(200)는 복수의 마이크들을 이용하여 소리의 방향을 감지할 수 있다. 일 실시예에서, 제2오디오 모듈(204)은 제1템플(220)의 내부에 위치된 제1스피커를 포함할 수 있고, 제3오디오 모듈(205)은 제2템플(230)의 내부에 위치된 제2스피커를 포함할 수 있다. 제1스피커 또는 제2스피커는, 예를 들어, 스피커 홀 없이 구현된 피에조 스피커(예: 골전도 스피커)일 수 있다. 제1스피커에 관한 제2오디오 모듈(204) 또는 제2스피커에 관한 제3오디오 모듈(205)은 이 밖의 다양한 방식으로 구현될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1기판(206)은 제1템플(220)의 내부에 위치될 수 있고, 제2기판(207)은 제2템플(230)의 내부에 위치될 수 있다. 제1기판(206) 및/또는 제2기판(207)은, 예를 들어, PCB(printed circuit board), FPCB(flexible PCB), 또는 RFPCB(rigid-flexible PCB)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1기판(206) 또는 제2기판(207)은 Main PCB, Main PCB와 일부 중첩하여 배치되는 slave PCB, 및/또는 Main PCB 및 slave PCB 사이의 인터포저 기판(interposer substrate)을 포함할 수 있다. 제1기판(206) 또는 제2기판(207)은, 예를 들어, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120)), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)), 통신 모듈(예: 도 1의 통신 모듈(190)), 또는 인터페이스(예: 도 1의 인터페이스(177))와 같은 다양한 전자 부품들(예: 도 1의 전자 장치(101)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 일부)를 포함할 수 있다. 제1기판(206) 또는 제2기판(207)은 하우징(210) 내에 위치된 연성 인쇄 회로 기판 또는 케이블과 같은 전기적 경로를 이용하여 다른 구성 요소들과 전기적으로 연결될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1기판(206) 및 제2기판(208) 중 하나는 생략될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1배터리(208)는 제1템플(220)의 내부에 위치될 수 있고, 제2배터리(209)는 제2템플(230)의 내부에 위치될 수 있다. 제1배터리(208) 및 제2배터리(209)는 웨어러블 전자 장치(200)의 구성 요소들에 전력을 공급하기 위한 장치(예: 도 1의 배터리(189))로서, 예를 들어, 재충전 불가능한 1차 전지, 또는 재충전 가능한 2차 전지, 또는 연료 전지를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1배터리(208) 또는 제2배터리(209)는 하우징(210)에 대하여 탈부착 가능하게 구현될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1배터리(208) 및 제2배터리(209) 중 하나는 생략될 수 있다. 배터리들(208, 209)의 위치 또는 개 수는 도시된 예시에 국한되지 않고 다양할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))을 포함할 수 있다. 센서 모듈은 웨어러블 전자 장치(200)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈은, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서(예: HRM 센서), 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 센서 모듈은 후각 센서(e-nose sensor), EMG 센서(electromyography sensor), EEG 센서(electroencephalogram sensor), ECG 센서(electrocardiogram sensor), 또는 홍채 센서와 같은 다양한 생체 센서(또는, 생체 인식 센서)를 이용하여 사용자의 생체 정보를 인식할 수 있다. 어떤 실시예에서, 센서 모듈은 그 안에 속한 적어도 하나의 센서를 제어하기 위한 적어도 하나의 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 입력 모듈(예: 도 1의 입력 모듈(150))을 포함할 수 있다. 입력 모듈은, 예를 들어, 터치 패드 또는 버튼을 포함할 수 있다. 터치 패드는, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식으로 터치 입력을 인식할 수 있다. 터치 패드는 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함할 수도 있고, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다. 버튼은, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키 또는 키패드를 포함할 수 있다. 입력 모듈은 이 밖의 다양한 형태의 유저 인터페이스(user interface)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 입력 모듈은 적어도 하나의 센서 모듈을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 버튼은 적어도 하나의 템플(220, 230) 림들(213, 214) 및/또는 브릿지(215)중 적어도 하나에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 연결 단자(예: 도 1의 연결 단자(178))를 포함할 수 있다. 연결 단자는, 그를 통해서 웨어러블 전자 장치(200)가 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 적어도 하나의 안테나(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 포함할 수 있다. 예컨대, 안테나는, legacy 안테나, mmWave용 안테나, NFC(near field communication) 안테나, 무선 충전 안테나, 및/또는 MST(magnetic secure transmission) 안테나를 포함할 수 있다. 안테나는, 예를 들어, 외부 장치와 원거리 또는 근거리 통신을 하거나, 충전에 필요한 전력을 무선으로 송수신할 수 있다. 어떤 실시예에서, 안테나는 도전성 소재를 포함하는 하우징(210) 또는 템플들(220, 230)의 적어도 일부에 배치된 비도전성 분절부를 통해 분절되도록 배치된 도전성 단위 부분을 이용하여 구현될 수도 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 분리 사시도이다.
도 3을 참고하면, 웨어러블 전자 장치(200)는 하우징(예: 도 2의 하우징(210)) 및 하우징(210)의 양단에 접철 가능하게 배치된 한 쌍의 템플들(예: 도 2의 제1템플(220) 및 제2템플(230))을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 제1방향(예: -y 축 방향)을 향하는 제1림 하우징(211) 및 제1림 하우징(211)과 결합되고, 제1방향과 반대인 제2방향(예: y 축 방향)을 향하는 제2림 하우징(212)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 제1림 하우징(211)과 제2림 하우징(212)의 결합을 통해, 예를 들어, 안경의 구조와 같은, 한 쌍의 림들(예: 도 2의 림들(213, 214)) 및 각 림들(213, 214)로부터 연장되고 템플들(220, 230)이 결합되도록 형성된 엔드 피스들(예: 도 2의 엔드 피스들(216, 217))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림 하우징(211) 및 제2림 하우징(212) 사이의 제1공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에서, 제1림(예: 도 2의 제1림(213))과 대응하는 위치에 배치된 제1브라켓(261) 및 제2림(예: 도 2의 제2림(214))과 대응하는 위치에 배치된 제2브라켓(262)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)과 제2브라켓(262)은 서로 연결되도록 일체로 형성될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1브라켓(261)과 제1림 하우징(211) 사이에 배치된 제1광학부(251) 및 제2브라켓(262)과 제1림 하우징(211) 사이에 배치된 제2광학부(252)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는, 제1림 하우징(211)과 제2림 하우징(212)을 통해 형성되고, 제1공간(예: 도 4의 제1공간(210a))과 이웃하도록 제공된 제2공간(예: 도 4의 제2공간(210b))에 배치된 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(241)의 적어도 일부는 제1브라켓(261)을 통해 지지받으며, 제1광학부(251)의 적어도 일부와 대면하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2디스플레이 모듈(242)의 적어도 일부는 제2브라켓(262)을 통해 지지받으며, 제2광학부(252)의 적어도 일부와 대면하도록 배치될 수 있다. 예컨대, 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)은 하우징(210)의 제1엔드 피스(예: 도 2의 제1엔드 피스(216)) 및 제2엔드 피스(예: 도 2의 제2엔드 피스(217))의 내부 공간(예: 도 4의 제2공간(210b))에 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1브라켓(261) 및 제2브라켓(262)은 폴리머(예: PC) 소재를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1브라켓(261) 및 제2브라켓(262)은 금속 소재를 포할할 수도 있다. 이러한 경우, 금속 소재로 형성된 제1브라켓(261) 및 제2브라켓(262)은 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)로부터 발생된 열을 확산시키는 방열 작용에 도움을 줄 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1광학부(251)와 제1브라켓(261) 사이에서, 제1디스플레이 모듈(241)의 광원을 제1광학부(251)로 전달하도록 배치된 제1광 굴절 부재(271)(예: 제1프리즘)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제2광학부(252)와 제2브라켓(262) 사이에서, 제2디스플레이 모듈(242)의 광원을 제2광학부(252)로 전달하도록 배치된 제2광 굴절 부재(272)(예: 제2프리즘)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광 굴절 부재(271) 및 제2광 굴절 부재(272)는 제1디스플레이 모듈(241) 및 제2디스플레이 모듈(242)의 광원으로부터 조사된 광이 90도의 각도를 가지며 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)로 입사되도록 입사각을 변경시키기 위한 굴절률을 가질 수 있다. 제1광 굴절 부재(271) 및 제2광 굴절 부재(272)는 지정된 굴절률을 갖는 글래스 또는 투명 폴리머 소재로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는, 제1림(예: 도 2의 제1림(213))과 대응하는 위치에서, 제1림 하우징(211)에 고정된 제1프론트 바이저(253) 및 제2림 하우징(212)에 고정된 제1리어 바이저(255)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 제1프론트 바이저(253) 및 제1리어 바이저(255) 사이의 공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는, 제2림(예: 도 2의 제2림(214))과 대응하는 위치에서, 제1림 하우징(211)에 고정된 제2프론트 바이저(254) 및 제2림 하우징(212)에 고정된 제2리어 바이저(256)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2광학부(252)는 제2프론트 바이저(254) 및 제2리어 바이저(256) 사이의 공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프론트 바이저들(253, 254) 및 리어 바이저들(255, 256)은 곡면을 갖도록 형성됨으로써, 광학부들(251, 252)에 맺힌 이미지를 사용자의 육안으로 확인할 수 있도록 초점 거리를 이동시키는 소재를 포할할 수 있다. 예컨대, 프론트 바이저들(253, 254) 및 리어 바이저들(255, 256)은 투명 PC 또는 글라스를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 하우징(210)의 내부 공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치된 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)가 외부의 이물질 및/또는 수분으로부터 보호받기 위한 실링 구조를 가질 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림 하우징(211)과 제1브라켓(261) 사이에 배치된 제1실링 부재(281) 및 제1브라켓(261)과 제1리어 바이저(255) 사이에 배치된 제2실링 부재(282)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림 하우징(211)과 제2브라켓(262) 사이에 배치된 제3실링 부재 (283)및 제2브라켓(262)과 제2리어 바이저(256) 사이에 배치된 제4실링 부재(284)를 포함할 수 있다. 제1, 2, 3, 4 실링 부재들(281, 282, 283, 284)은 압축성 부재로써, 예를 들어, 압축성 테이프류, 스폰지, 실리콘, 러버 또는 우레탄과 같은 소재로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1, 2, 3, 4실링 부재들(281, 282, 283, 284)과, 브라켓들(261, 262), 제1림 하우징(211) 및 제1, 2리어 바이저들(255, 256)을 통해, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)를 위하여 제공된 밀폐된 실링 공간을 포함할 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(200)는, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)의 직접적인 개입 없이, 하우징(210) 및/또는 바이저들(예: 리어 바이저들(255, 256))과, 하우징(210)의 내부 공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치된 브라켓들(261, 262) 사이에 실링 부재들(281, 282, 283, 284)이 배치된 실링 구조가 제공됨으로써, 실링 부재들(281, 282, 283, 284)의 배치에 따른 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)의 변형을 최소화하여, 광학 성능 저하를 감소시키고, 조립성을 향상시키는데 도움을 줄 수 있다. 더욱이, 제1광학부(251) 및 제2광학부(252)는 브라켓들(261, 262)을 통해, 측면(예: 테두리)의 지지를 받기 때문에, 광학부들(251, 252)을 통해 빛샘 현상이 감소되거나 방지될 수 있으며, 견고한 지지를 받을 수 있다.
이하, 도면들은 웨어러블 전자 장치(200)의 제1림(예: 도 2의 제1림(213))에 배치된 실링 구조에 대하여 구체적으로 도시되고, 이에 대하여 상세히 기술되었으나, 제2림(예: 도 2의 제2림(214))에 배치된 실링 구조 역시 실질적으로 동일한 구성을 가질 수 있다. 예컨대, 하기 도면들은 제1림 하우징(211)과 제2림 하우징(212)을 통해 형성된 제1공간(210a)에 배치된 제1광학부(251)를 위한 실링 구조에 대하여 도시하고 설명하였으나, 제1공간(210a)에 배치된 제2광학부(252)를 위한 실링 구조 역시 실질적으로 동일할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 2의 라인 4-4를 따라 바라본 웨어러블 전자 장치의 일부 단면도이다.
도 4를 참고하면, 웨어러블 전자 장치(200)는 하우징(예: 도 2의 하우징(210)) 및 하우징(210)의 양단에 접철 가능하게 배치된 한 쌍의 템플들(예: 도 2의 제1템플(220) 및 제2템플(230))을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 제1림 하우징(211) 및 제1림 하우징(211)과 결합된 제2림 하우징(212)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 하우징(210)은 제1림 하우징(211)과 제2림 하우징(212)의 결합을 통해, 한 쌍의 림들(예: 도 2의 림들(213, 214)) 및 각 림들(213, 214)로부터 연장되고 템플들(220, 230)이 결합되도록 형성된 엔드 피스들(예: 도 2의 엔드 피스들(216, 217))을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림 하우징(211) 및 제2림 하우징(212) 사이의 제1공간(210a)에서, 제1림(예: 도 2의 제1림(213))과 대응하는 위치에 배치된 제1브라켓(261)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 제1림 하우징(211)을 향하는 제1면(2601) 및 제2림 하우징(212)을 포함하는 제2면(2602)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 하우징(210)의 내부 공간에서, 제1광학부(251)가 배치된 제1공간(210a)과 제1디스플레이 모듈(241)이 배치된 제2공간(210b)을 구분하는 격벽 역할을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 제1공간(210a)에 배치된 제1디스플레이 모듈(241)을 지지하기 위한 지지 구조를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 하우징(210)의 내부 공간에서, 제1브라켓(261)과 제1림 하우징(211) 사이에 배치된 제1광학부(251)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)의 적어도 일부(예: 테두리)는 제1림 하우징(211) 및/또는 제2림 하우징(212)의 지지를 받도록 배치될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1광학부(251)의 적어도 일부(예: 테두리)는 제1림 하우징(211) 및/또는 제2림 하우징(212)에 접착 부재를 통해 부착될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)의 적어도 일부와 제1림 하우징(211)의 내면 사이에 배치된 제1실링 부재(281) 및 제1브라켓(261)의 제2면(2602)의 적어도 일부와 제1리어 바이저(255) 사이에 배치된 제2실링 부재(282)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1리어 바이저(255)는 제1오프닝(예: 도 2의 제1오프닝(2101))을 폐쇄시키는 방식으로, 제2림 하우징(212)과 결합될 수 있다. 제1프론트 바이저(253) 역시 제1오프닝(예: 도 2의 제1오프닝(2101))을 폐쇄시키는 방식으로 제1림 하우징(211)과 결합될 수 있다. 예컨대, 제1프론트 바이저(253)는 제1림 하우징(211)에 접착 부재(P)를 통해 부착될 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1프론트 바이저(253) 및 제1리어 바이저(255)는 제1림 하우징(211)과 제2림 하우징(212)에 각각 본딩, 테이핑 또는 융착과 같은 공정을 통해 부착될 수도 있다. 따라서, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1림 하우징(211)에 고정된 제1프론트 바이저(253) 및 제2림 하우징(212)에 고정된 제1리어 바이저(255)를 통해 제공된 제1공간(210a)을 포함할 수 있다. 이러한 경우, 제1공간(210a)의 적어도 일부는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)과 제1림 하우징(211) 사이에 배치된 제1실링 부재(281) 및 제1브라켓(261)의 제2면(2602)과 제1리어 바이저(255) 사이에 배치된 제2실링 부재(282)를 통해 밀폐됨으로써 외부의 이물질 유입을 차단할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1실링 부재(281)는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)과 제1프론트 바이저 (253)사이에 배치될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제2실링 부재(282)는 제1브라켓(261)의 제2면(2602)과 제2림 하우징(212) 사이에 배치될 수도 있다.
본 개시의 예시적인 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(200)는 한 쌍의 림들(예: 도 2의 제1림(213) 및 제2림(214))을 포함하고, 이에 각각 적용되는 실링 구조에 대하여 도시하고 기술하였으나, 이에 국한되지 않는다. 예컨대, 본 개시의 예시적인 실시예들에 따른 실링 구조는 하나의 림을 포함하거나, 세 개 이상의 림들을 포함하는 웨어러블 전자 장치에 적용될 수 있음은 자명하다.
도 5a 내지 도 5d는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓에 광학부가 배치되는 과정을 나타낸 도면들이다. 도 5e는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 5d의 라인 5d-5d를 따라 바라본 단면 사시도이다.
도 5a 내지 도 5e는 웨어러블 전자 장치(200)의 제1림(예: 도 2의 제1림(213))에 배치된 제1브라켓(261) 및 제1광학부(251)의 결합 구조에 대하여 도시하고 기술하였으나, 제2림(예: 도 2의 제2림(214))에 배치된 제2브라켓(262) 및 제2광학부(252)의 결합 구조 역시 실질적으로 동일한 구성을 가질 수 있다.
도 5a 내지 도 5e를 참고하면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 4의 웨어러블 전자 장치(200))는 제1브라켓(261)을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1브라켓(261)은 금속 소재 또는 폴리머(예: PC 소재)로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 웨어러블 전자 장치(200)의 제1오프닝(예: 도 2의 제1오프닝(2101))에 대응하는 크기로 형성된 오프닝(261a)을 포함할 수 있다. 예컨대, 제1브라켓(261)은 하우징(예: 도 4의 하우징(210))의 내부(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치되고, 외부로부터 시각적으로 보이지 않도록 배치되기 때문에, 웨어러블 전자 장치(200)의 제1오프닝(2101)보다 큰 크기로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 제1디스플레이 모듈(241)이 장착되기 위한 장착부(2611)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 장착부(2611)는 제1브라켓(261)의 테두리 중 제1엔드 피스(예: 도 2의 제1엔드 피스(216))와 근접한 위치에서 제2공간(예: 도 4의 제2공간(210b))과 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 장착부(2611)는 제1디스플레이 모듈(241)의 광원이 노출될 수 있도록 형성된 광원 안내홀(261b)을 포함할 수 있다. 따라서, 제1디스플레이 모듈(241)의 적어도 일부는 제1브라켓(261)의 제2면(2602)에서, 장착부(2611)와 대면하도록 배치되고, 광원은 광원 안내홀(261b)을 통해 제1면(2601) 방향으로 노출될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 제1디스플레이 모듈(241)의 직관적 장착을 위한 적어도 두 개의 정렬용 홈들(2612)을 포함할 수 있다. 따라서, 제1디스플레이 모듈(241)이 정렬용 홈들(2612)을 통해, 제1브라켓(261)의 장착부(2611)에 장착되기 때문에 별도의 정렬 수단 또는 공정이 필요치 않으므로, 조립성 향상에 도움을 줄 수 있다. 어떤 실시예에서, 정렬용 홈들(2612)는 지정된 형상(예: 십자형 또는 다각형)을 갖는 적어도 하나의 홀을 포함할 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(241)의 적어도 일부는 접착 부재를 통해 제1브라켓(261)의 제2면(2602)에 부착될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1디스플레이 모듈(241)은 제1브라켓(261)에 구조적 결합(예: 스냅핏(snap-fit 결합)을 통해 고정될 수도 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1브라켓(261)의, 적어도 장착부(2611)에 배치된 제1광 굴절 부재(271)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광 굴절 부재(271)는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)에서, 장착부(2611)와 중첩되는 위치에 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제1광 굴절 부재(271)의 적어도 일부는 광원 안내홀(2611)을 통해 노출된 제1디스플레이(241)의 광원과 대면하는 방식으로 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 4의 웨어러블 전자 장치(200))는 제1브라켓(261)에 배치된 제1광학부(wave guide)(251)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 제1브라켓(261)의 오프닝(261a)을 폐쇄시키는 방식으로 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 테두리를 따라 제1브라켓(261)과 접착 부재를 통해 부착되는 방식으로 결합될 수 있다. 이러한 경우, 제1광 굴절 부재(271)는, 제1브라켓(261)의 장착부(2611)와 제1광학부(251) 사이에 개재되는 방식으로 배치될 수 있다. 예컨대, 제1디스플레이 모듈(241)로부터 투사된 이미지에 관련된 광은 제1광 굴절 부재(271)를 통해 적절한 각도(예: 90도)를 갖도록 굴절된 후, 제1광학부(251)에 전달될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)에 전달된 이미지에 관련된 광은 전반사를 통해 이동됨으로써 사용자에 의해 육안으로 확인될 수 있다.
도 5e를 참고하면, 제1광 굴절 부재(271)는 제1브라켓(261)의 광원 안내홀(2612)을 통해 노출된 제1디스플레이 모듈(241)의 광원과 대면하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 제1광 굴절 부재(271)를 사이에 두고 제1브라켓(261)과 대응하도록 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제1광학부(251)의 적어도 일부는 제1광 굴절 부재(271)와 대면하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광 굴절 부재(271)는 제1디스플레이 모듈(241)의 광원 및 제1광학부(251)와 광학성 접착 부재(OP)(예: OCA, optical clear adhesive)를 통해 서로 대면하도록 부착될 수 있다.
도 5f는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 광 굴절 부재의 지지 구조를 나타낸 일부 구성도로써, 제1광 굴절 부재(271)의 적어도 일부는 제1브라켓(261)에 스크류(S)를 통해 고정될 수도 있다. 어떤 실시예에서, 제1광 굴절 부재(271)의 적어도 일부는 본딩, 테이핑 또는 융착을 통해 제1브라켓(261)에 고정될 수도 있다.
도 6a는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 디스플레이의 광원과 제1실링 부재의 배치 관계를 전면 방향에서 바라본 도면이다. 도 6b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 디스플레이의 광원과 제2실링 부재의 배치 관계를 후면 방향에서 바라본 도면이다. 도 6c는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 도 6b의 6c 영역의 배치 구성을 확대한 웨어러블 전자 장치의 일부 사시도이다.
도 6a를 참고하면, 제1실링 부재(281)는 제1림 하우징(211)과 제1브라켓(261)의 제1면(2601) 사이에 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제1실링 부재(281)는 대체적으로 제1브라켓(261) 및 제1광학부(251)의 테두리를 따라 배치되어야 하기 때문에, 제1디스플레이 모듈(241)의 광원부(241a)는 제1실링 부재(281)의 폐루프 공간내에 배치될 수 있다.
도 6b를 참고하면, 제2실링 부재(282)는 제1리어 바이저(255)와 제1브라켓(261)의 제2면(2602) 사이에 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제2실링 부재(282)는 제1리어 바이저(255)의 테두리를 따라 배치되어야 하기 때문에, 제1디스플레이 모듈(241)의 광원부(241a)는 제2실링 부재(282)의 폐루프 공간 밖에 배치될 수 있다.
도 6c를 참고하면, 제1실링 부재(281)는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)에서, 테두리를 따라 배치되고, 제2실링 부재(282)는 제1브라켓(261)의 제2면(2602)에서, 테두리를 따라 배치될 수 있다. 이러한 경우, 제1실링 부재(281)는 제1브라켓(261)의 제1면(2601)과 제1림 하우징(예: 도 4의 제1림 하우징(211)) 사이에 배치되고, 제2실링 부재(282)는 제1브라켓(261)의 제2면(2602)과 제1리어 바이저(255) 사이에 배치됨으로써, 폐루프 형상으로 형성된 제1실링 부재(281) 및 제2실링 부재(282)를 통해 제1광학부(251)는 밀폐된 공간내에 위치되고, 외부의 이물질로부터 보호받을 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1광 굴절 부재(271)는 밀폐된 공간내의, 제1광학부(251) 및 제1브라켓(261) 사이에서, 제1광학부(251) 및 제1디스플레이 모듈(241)의 광원부(예: 도 6a의 광원부(241a))와 대면하도록 배치될 수 있다.
본 개시의 예시적인 실시예에 따르면, 제1광학부(251)는 일정 가압력을 갖도록 부착된 실링 부재들(281, 282)의 배치 구조에 직접 관여되지 않기 때문에, 변형이 감소됨으로써 광학 성능 저하가 감소될 수 있다. 더욱이, 제1광학부(251)는 제1브라켓(261)의 적어도 일부를 통해 그 테두리가 지지되기 때문에 빛샘 현상이 방지됨으로써 광학 성능 향상에 도움을 줄 수 있다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓과 하우징간의 결합 구조를 도시한 도면이다.
전술한 바와 같이, 제1브라켓(261)은 제1실링 부재(281) 및 제2실링 부재(282)를 통해 제1림 하우징(예: 도 4의 제1림 하우징(211)) 및 제1리어 바이저(예: 도 4의 리어 바이저(255))에 부착되는 방식으로 고정될 수 있다.
도 7을 참고하면, 제1브라켓(261)은 상술한 실링 부재들(281, 282)의 부착 구조에 더하여, 적어도 하나의 스크류(S)를 통한 스크류 체결 방식이 추가됨으로써 웨어러블 전자 장치(예: 도 4의 웨어러블 전자 장치(200))의 강건 설계에 도움을 줄 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 테두리를 따라 외측으로 연장된 적어도 하나의 스크류 체결용 플랜지(2613)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(261)은 스크류 체결용 플랜지(2613)를 통해, 제2림 하우징(212)에 스크류(S)를 통해 체결됨으로써, 제1광학부(251)를 보다 견고히 지지할 수 있다. 어떤 실시예에서, 제1브라켓(261)은 스크류 체결용 플랜지(2613)을 통해, 제1림 하우징(예: 도 4의 제1림 하우징(211))에 고정될 수도 있다.
도 8a 및 도 8b는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓을 도시한 도면들이다.
도 8a 및 도 8b를 참고하면, 제1브라켓(263)(예: 도 4의 제1브라켓(261))은 제1리어 바이저(예: 도 4의 제1리어 바이저(255))와 일체로 형성될 수도 있다. 이러한 경우, 제1브라켓(263)은 테두리부(2631) 및 테두리부(2631)와 일체로 형성된 바이저부(2632)를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(241)은 제1브라켓(261)의 테두리부(2631)의 적어도 일부 영역(예: 도 5a의 장착부(2611))에 고정될 수 있다. 이러한 경우, 제2실링 부재(예: 도 4의 제2실링 부재(282))는 생략될 수 있다. 제1어떤 실시예에서, 제1브라켓(예: 도 4의 제1브라켓(261))은 제1프론트 바이저(예: 도 4의 제1프론트 바이저(253))와 일체로 형성될 수도 있다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 브라켓을 도시한 도면이다.
도 9를 참고하면, 제1브라켓(264)(예: 도 4의 제1브라켓(261))은 테두리부(2641)와 테두리부(2641)로부터 연장되고, 제1디스플레이 모듈(241)을 지지하기 위한 디스플레이 하우징(2642)을 더 포함할 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 디스플레이 하우징(2642)은 제1브라켓(264)과 일체로 형성될 수 있다. 어떤 실시예에서, 디스플레이 하우징(2642)은 테두리부(2641)와 구조적으로 결합될 수도 있다. 한 실시예에 따르면, 제1브라켓(264)은 테두리부(2641)를 따라 배치된 제2실링 부재(282)를 포함할 수 있으며, 그 상부에 제1리어 바이저(255)가 부착됨으로써, 테두리부(2641)를 통해 형성된 오프닝(264a)은 폐쇄될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제1디스플레이 모듈(241)은 디스플레이 하우징(2642)에 장착되는 동작만으로, 제1광 굴절 부재(예: 도 4의 제1광 굴절 부재(271)) 및 제1광학부(예: 도 4의 제1광학부(251))와의 광학적 정렬이 이루어질 수 있기 때문에 디스플레이 하우징(2642)을 통해, 견고히 지지 받음과 동시에, 조립성이 향상될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 4의 웨어러블 전자 장치(200))는, 적어도 하나의 오프닝(예: 도 2의 제1오프닝(2101))을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing)(예: 도 4의 제1림 하우징(211)) 및 제2림 하우징(a second rim housing)(예: 도 4의 제2림 하우징(212))을 포함하는 하우징(housing)(예: 도 4의 하우징(210))과, 상기 제1림 하우징을 향하는 제1면(예: 도 4의 제1면(2601)) 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면(예: 도 4의 제2면(2602))을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치된 적어도 하나의 브라켓(예: 도 4의 제1브라켓(261))과, 상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 상기 적어도 하나의 브라켓의 지지를 받도록 배치된 적어도 하나의 광학부(wave guide)(예: 도 4의 제1광학부(251))와, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간(예: 도 4의 제2공간(210b))에 배치되고, 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해, 상기 적어도 하나의 광학부와 대면하도록 배치된 적어도 하나의 디스플레이 모듈(예: 도 4의 제1디스플레이 모듈(241))과, 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재(예: 도 4의 제1실링 부재(281)) 및 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재(예: 도 4의 제2실링 부재(282))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈은 광원부가 상기 제2공간으로부터 상기 제1공간으로 노출되는 방식으로 배치되고, 상기 광원부와 상기 적어도 하나의 광학부 사이에 배치된 광 굴절 부재를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 광원부, 상기 광 굴절 부재 및 상기 적어도 하나의 광학부는 광학성 접착 부재를 통해 서로 부착될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제1림 하우징에 배치된 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제2림 하우징에 배치된 적어도 하나의 리어 바이저를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1공간은 상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저를 통해 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제2실링 부재는 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 적어도 하나의 리어 바이저 사이에 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저 중 적어도 하나의 바이저는 상기 대응 림 하우징과 일체로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저는 상기 대응 림 하우징에 본딩, 테이핑 또는 융착을 통해 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈의 광원부는 상기 제1실링 부재의 폐루프내에 위치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈의 광원부는 상기 제2실링 부재의 폐루프 밖에 위치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 브라켓은 테두리를 따라 외측으로 연장된 적어도 하나의 플랜지를 포함하고, 상기 적어도 하나의 브라켓은 상기 적어도 하나의 플랜지를 관통하는 스크류를 통해, 상기 제1림 하우징에 고정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 브라켓은 상기 적어도 하나의 광학부의 테두리를 적어도 부분적으로 둘러싸는 방식으로 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1공간 및 상기 제2공간은 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해 분리될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 브라켓으로부터 연장된 디스플레이 하우징을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈은 상기 디스플레이 하우징에 적어도 부분적으로 수용될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 제1실링 부재 및 상기 제2실링 부재는 압축성 테이프류, 스폰지, 실리콘, 러버 또는 우레탄 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 하우징을 통해 형성된 제1오프닝을 포함하는 제1림과, 상기 제1림과 연결되고, 제2오프닝을 포함하는 제2림과, 상기 제1림으로부터 접철 가능하게 결합된 제1템플과, 상기 제2림으로부터 접철 가능하게 결합된 제2템플과, 상기 제1오프닝과 대응하도록 제1브라켓을 통해 배치된 제1광학부 및 상기 제2오프닝과 대응하도록 제2브라켓을 통해 배치된 제2광학부를 포함하는 안경 형태를 가질 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 4의 웨어러블 전자 장치(200))는, 적어도 하나의 오프닝(예: 도 2의 제1오프닝(2101))을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing)(예: 도 4의 제1림 하우징(211)) 및 제2림 하우징(a second rim housing)(예: 도 4의 제2림 하우징(212))을 포함하는 하우징(housing)(예: 도 4의 하우징(210))과, 상기 제1림 하우징을 향하는 제1면(예: 도 4의 제1면(2601)) 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면(예: 도 4의 제2면(2602))을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간(예: 도 4의 제1공간(210a))에 배치된 브라켓(예: 도 4의 제1브라켓(261))과, 상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 브라켓의 지지를 받도록 배치된 광학부(wave guide)(예: 도 4의 제1광학부(251))와, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간에 배치되고, 상기 브라켓을 통해, 상기 광학부와 대면하도록 배치된 디스플레이 모듈(예: 도 4의 제1디스플레이 모듈(241))과, 상기 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재(예: 도 4의 제1실링 부재(281)) 및 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재(예: 도 4의 제2실링 부재(282))를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 디스플레이 모듈은 광원부가 상기 제2공간으로부터 상기 제1공간으로 노출되는 방식으로 배치되고, 상기 광원부와 상기 광학부 사이에 배치된 광 굴절 부재를 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 광원부, 상기 광 굴절 부재 및 상기 광학부는 광학성 접착 부재를 통해 서로 부착될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제1림 하우징에 배치된 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제2림 하우징에 배치된 리어 바이저를 더 포함할 수 있다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 실시예에 따른 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 실시예의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 실시예의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 개시의 다양한 실시예의 범위는 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 개시의 다양한 실시예의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 다양한 실시예의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 오프닝을 형성하도록 결합된 제1림 하우징(a first rim housing) 및 제2림 하우징(a second rim housing)을 포함하는 하우징(housing);
    상기 제1림 하우징을 향하는 제1면 및 상기 제2림 하우징을 향하는 제2면을 포함하고, 상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의 제1공간에 배치된 적어도 하나의 브라켓;
    상기 적어도 하나의 오프닝과 중첩되고, 적어도 부분적으로 상기 적어도 하나의 브라켓의 지지를 받도록 배치된 적어도 하나의 광학부(wave guide);
    상기 제1림 하우징과 상기 제2림 하우징 사이의, 상기 제1공간과 이웃하는 상기 제2공간에 배치되고, 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해, 상기 적어도 하나의 광학부와 대면하도록 배치된 적어도 하나의 디스플레이 모듈;
    상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제1림 하우징 사이에 배치된 제1실링 부재; 및
    상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 제2림 하우징 사이에 배치된 제2실링 부재를 포함하는 웨어러블 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈은 광원부(light source)가 상기 제2공간으로부터 상기 제1공간으로 노출되는 방식으로 배치되고,
    상기 광원부와 상기 적어도 하나의 광학부 사이에 배치된 광 굴절 부재(light refractor)를 더 포함하는 웨어러블 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 광원부, 상기 광 굴절 부재 및 상기 적어도 하나의 광학부는 광학성 접착 부재(adhesive)를 통해 서로 부착된 웨어러블 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제1림 하우징에 배치된 적어도 하나의 프론트 바이저; 및
    상기 적어도 하나의 오프닝을 폐쇄하도록 상기 제2림 하우징에 배치된 적어도 하나의 리어 바이저를 더 포함하는 웨어러블 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1공간은 상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저를 통해 형성된 전자 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제2실링 부재는 상기 적어도 하나의 브라켓과 상기 적어도 하나의 리어 바이저 사이에 배치된 웨어러블 전자 장치.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저 중 적어도 하나의 바이저는 상기 대응 림 하우징과 일체로 형성된 웨어러블 전자 장치.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프론트 바이저 및 상기 적어도 하나의 리어 바이저는 상기 대응 림 하우징에 본딩, 테이핑 또는 융착을 통해 고정된 웨어러블 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈의 광원부는 상기 제1실링 부재의 폐루프내에 위치된 웨어러블 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈의 광원부는 상기 제2실링 부재의 폐루프 밖에 위치된 웨어러블 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 브라켓은 테두리를 따라 외측으로 연장된 적어도 하나의 플랜지를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 브라켓은 상기 적어도 하나의 플랜지를 관통하는 스크류를 통해, 상기 제1림 하우징에 고정된 웨어러블 전자 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 브라켓은 상기 적어도 하나의 광학부의 테두리를 적어도 부분적으로 둘러싸는 방식으로 배치된 웨어러블 전자 장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 제1공간 및 상기 제2공간은 상기 적어도 하나의 브라켓을 통해 분리된 웨어러블 전자 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 브라켓으로부터 연장된 디스플레이 하우징을 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 디스플레이 모듈은 상기 디스플레이 하우징에 적어도 부분적으로 수용되는 웨어러블 전자 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 제1실링 부재 및 상기 제2실링 부재는 압축성 테이프류, 스폰지, 실리콘, 러버 또는 우레탄 중 적어도 하나를 포함하는 웨어러블 전자 장치.
PCT/KR2022/013379 2021-09-29 2022-09-06 실링 구조를 포함하는 웨어러블 전자 장치 WO2023054930A1 (ko)

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