WO2023063572A1 - 바이저의 투과율과 디스플레이의 밝기를 조절하는 웨어러블 전자 장치 - Google Patents

바이저의 투과율과 디스플레이의 밝기를 조절하는 웨어러블 전자 장치 Download PDF

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WO2023063572A1
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transmittance
display
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조세현
이진철
전진아
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the disclosure below relates to a wearable electronic device that adjusts the transmittance of a visor and/or the brightness of a display.
  • An augmented reality service is a service that superimposes a virtual image having additional information on a real world image viewed by a user, and may provide a virtual object image including content related to a real object identified from the real world image to the user.
  • the iris provided is an electronic device capable of improving a false recognition rate in recognition or eye tracking.
  • an electronic device capable of controlling transmittance of a visor and intensity of light output from a display according to brightness of external light is provided.
  • a wearable electronic device includes a visor that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to transmittance, a display that outputs light irradiated to the user's eyes through an optical waveguide, and an image of the user's eyes.
  • a camera and a processor that tracks a direction of the user's gaze from the eye image and supplies a control signal to the visor and the display, wherein the processor:
  • the visor may include an electrochromic element that determines the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display, and the visor changes color according to applied power to adjust the transmittance.
  • a wearable electronic device includes a visor that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to transmittance, a display that outputs light irradiated to the user's eyes through an optical waveguide, and an image of the user's eyes.
  • a camera and a processor recognizing an iris of a user from the eye image and supplying a control signal to the visor and the display, wherein the processor determines transmittance and
  • the visor may include an electrochromic element that determines the intensity of light output from the display and adjusts the transmittance by changing color according to applied power.
  • a wearable electronic device includes a visor that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to transmittance, a display that outputs light irradiated to the user's eyes through an optical waveguide, and an image of the user's eyes.
  • a camera and a processor supplying control signals to the visor and the display, wherein the processor determines an iris recognition mode or a gaze tracking mode according to an object to be identified from the eye image, and determines a target to be identified from the eye image.
  • the intensity of light output from the visor and the display may be determined according to the size of an object, and the visor may include an electrochromic element that changes color according to applied power and adjusts the transmittance.
  • the iris A misrecognition rate may be improved during recognition or gaze tracking.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an operation of a processor including processing circuitry of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a wearable electronic device including an illuminance sensor according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart of operations according to modes of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a camera and an eye tracking sensor according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment according to an embodiment.
  • 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 is possible to communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or the antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added.
  • some of these components eg, sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into a single component (eg, display module 160). It can be.
  • Each "module" in this document may contain circuitry.
  • the processor 120 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 an embodiment, as at least part of data processing or calculation, the processor 120 may include other components (eg, a sensor module 176 including at least one sensor or a communication module including communication circuitry). 190) to volatile memory 132, processes the commands or data stored in volatile memory 132, and transfers the resulting data to non-volatile memory 134 (e.g., non-volatile memory 132).
  • the memory 134 may include an external memory 136 and/or an internal memory 138).
  • 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, an image signal processor or a communication processor
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself where artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, program 140) and commands related thereto.
  • the memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used by a component (eg, the processor 120) of the electronic device 101 from the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 101 (eg: Sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an 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 battery, a rechargeable secondary battery, 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 an 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 diagram illustrating a structure of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • Each embodiment in this document may be used in combination with other embodiments or other examples in this document.
  • a wearable electronic device 200 may be worn on a user's face and provide an image related to an augmented reality service and/or a virtual reality service to the user. there is.
  • the wearable electronic device 200 includes a first display 205, a second display 210, a screen display unit 215 (eg, screen display units 215a and 215b), an input optical member 220, A first transparent member 225a, a second transparent member 225b, lighting units 230a and 230b, a first PCB 235a, a second PCB 235b, a first hinge 240a, and a second hinge (240b), first cameras (245a, 245b), a plurality of microphones (eg, first microphone (250a), second microphone (250b), third microphone (250c)), a plurality of speakers (eg, first speaker 255a, a second speaker 255b), a battery 260, second cameras 275a and 275b, a third camera 265, and visors 270a and 270b.
  • a plurality of microphones eg, first microphone (250a), second microphone (250b), third microphone (250c)
  • speakers eg, first speaker 255a,
  • the display (eg, the first display 205 and the second display 210) is, for example, a liquid crystal display (LCD), a digital mirror device (DMD) ), a silicon liquid crystal display (LCoS), an organic light emitting diode (OLED), or a micro LED (micro light emitting diode).
  • the display is made of one of a liquid crystal display, a digital mirror display, and a silicon liquid crystal display
  • the wearable electronic device 200 may include a light source for radiating light to a screen output area of the display.
  • the wearable electronic device 200 when the display can generate light by itself, for example, if it is made of either an organic light emitting diode or a micro LED, the wearable electronic device 200 provides good quality to the user even if it does not include a separate light source. A virtual image of can be provided. In one embodiment, if the display is implemented with organic light emitting diodes or micro LEDs, since a light source is unnecessary, the wearable electronic device 200 can be lightweight.
  • a display capable of generating light by itself is referred to as a self-luminous display, and description is made on the premise of a self-luminous display.
  • Displays according to various embodiments of the present disclosure may include at least one micro light emitting diode (LED).
  • a micro LED can express red (R, red), green (G, green), and blue (B, blue) with its own light emission, and is small (eg, 100 ⁇ m or less), so one chip is one pixel. (e.g., one of R, G, and B) can be implemented. Accordingly, when the display is composed of micro LEDs, high resolution can be provided without the backlight unit (BLU).
  • one pixel may include R, G, and B, and one chip may be implemented with a plurality of pixels including R, G, and B.
  • the display (eg, the first display 205 and the second display 210) is a display area composed of pixels for displaying a virtual image and reflection from eyes disposed between the pixels. It may be composed of light-receiving pixels (eg, photo sensor pixels) that receive light, convert it into electrical energy, and output it.
  • light-receiving pixels eg, photo sensor pixels
  • the wearable electronic device 200 may detect the user's gaze direction (eg, pupil movement) through light-receiving pixels.
  • the wearable electronic device 200 provides a visual direction for the user's right eye and a user's left eye through one or more light-receiving pixels constituting the first display 205 and one or more light-receiving pixels constituting the second display 210. It is possible to detect and track the gaze direction for .
  • the wearable electronic device 200 may determine the location of the center of the virtual image according to directions of gazes of the user's right and left eyes detected through one or more light-receiving pixels (eg, directions in which pupils of the user's right and left eyes gaze). .
  • light emitted from the display passes through a lens (not shown) and a waveguide to face the user's right eye. It can reach the screen display unit 215 formed on the first transparent member 225a and the screen display unit 215 formed on the second transparent member 225b disposed to face the user's left eye.
  • light emitted from the displays passes through a wave guide to a grating area formed on the input optical member 220 and the screen display unit 215. It can be reflected and delivered to the user's eyes.
  • the first transparent member 225a and/or the second transparent member 225b may be formed of a glass plate, a plastic plate, or a polymer, and may be transparent or translucent.
  • lenses may be disposed in front of the displays (eg, the first display 205 and the second display 210).
  • the lens (not shown) may include a concave lens and/or a convex lens.
  • the lens (not shown) may include a projection lens or a collimation lens.
  • the screen display unit 215 (eg, the screen display units 215a and 215b) or the transparent member (eg, the first transparent member 225a and the second transparent member 225b) may use a waveguide.
  • a lens including a lens may include a reflective lens.
  • the waveguide may be made of glass, plastic, or polymer, and may include a nanopattern formed on an inner or outer surface, for example, a polygonal or curved grating structure. there is.
  • light incident to one end of the waveguide may be propagated inside the display waveguide by nanopatterns and provided to the user.
  • a waveguide composed of a free-form prism may provide incident light to a user through a reflection mirror.
  • the waveguide may include at least one diffractive element, for example, a diffractive optical element (DOE), a holographic optical element (HOE), or a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • DOE diffractive optical element
  • HOE holographic optical element
  • the waveguide may guide light emitted from the display 205 or 210 to the user's eyes by using at least one diffractive element or reflective element included in the waveguide.
  • the diffractive element may include an input optical member 220/output optical member (not shown).
  • the input optical member 220 may mean an input grating area
  • the output optical member (not shown) may mean an output grating area.
  • the input grating area transmits light output from displays (eg, the first display 205 and the second display 210) (eg, micro LED) to a transparent member of the screen display unit 215 (eg, the first transparent member 225a). ), and may serve as an input terminal for diffracting (or reflecting) light to transfer the light to the second transparent member 225b.
  • the output grating region may serve as an outlet for diffracting (or reflecting) light transmitted to the transparent member (eg, the first transparent member 225a and/or the second transparent member 225b) of the waveguide to the user's eyes. there is.
  • the reflective element may include a total internal reflection optical element or total internal reflection waveguide for total internal reflection (TIR).
  • TIR total internal reflection waveguide for total internal reflection
  • an incident angle is made so that light (e.g., a virtual image) input through an input grating area is 100% reflected on one side (e.g., a specific side) of a waveguide, and the output grating area It may mean that 100% transmission is performed up to.
  • light emitted from the displays 205 and 210 may be guided to a light path through the input optical member 220 to the waveguide.
  • Light moving inside the waveguide may be guided toward the user's eyes through the output optical member.
  • the screen display unit 215 may be determined based on light emitted in the eye direction.
  • the first cameras 245a and 245b may perform 3 degrees of freedom (3DoF), 6DoF head tracking, hand detection and tracking, gesture and/or spatial It may include a camera used for recognition.
  • the first cameras 245a and 245b may include global shutter (GS) cameras to detect and track movements of the head and hand.
  • GS global shutter
  • a stereo camera may be applied to the first cameras 245a and 245b for head tracking and spatial recognition, and cameras of the same standard and performance may be applied.
  • a GS camera having excellent performance eg, image dragging
  • image dragging may be used to detect and track fine movements such as fast hand motions and fingers.
  • the first cameras 245a and 245b may be RS (rolling shutter) cameras.
  • the first cameras 245a and 245b may perform a SLAM function through spatial recognition and depth imaging for 6 Dof.
  • the first cameras 245a and 245b may perform a user gesture recognition function.
  • the second cameras 275a and 275b may be used for detecting and tracking pupils.
  • the second cameras 275a and 275b may be referred to as cameras for eye tracking (ET) or cameras.
  • the second cameras 275a and 275b may track the user's gaze direction.
  • the electronic device 200 may set the center of the virtual image projected on the screen display unit 215 to be positioned according to the direction in which the user's pupils gaze, in consideration of the direction of the user's gaze.
  • a GS camera may be used to detect a pupil and track a fast movement of the pupil.
  • the second cameras 275a and 275b may be installed for the left eye and the right eye, respectively, and the second cameras 275a and 275b for the left eye and the right eye may have the same performance and specifications.
  • the second cameras 275a and 275b may include eye tracking sensors.
  • the wearable electronic device 200 may further include a lighting unit, and the gaze tracking sensor may detect reflected light of infrared light projected from the lighting unit to the user's eyes.
  • the gaze tracking sensor may track the user's gaze direction using reflected light (eg, operation 613 of FIG. 6 ).
  • the third camera 265 may be referred to as a high resolution (HR) or photo video (PV) camera, and may include a high resolution camera.
  • the third camera 265 may include a color camera equipped with functions for obtaining high-quality images, such as an auto focus (AF) function and optical image stabilizer (OIS). It is not limited thereto, and the third camera 265 may include a global shutter (GS) camera or a rolling shutter (RS) camera.
  • HR high resolution
  • PV photo video
  • OIS optical image stabilizer
  • GS global shutter
  • RS rolling shutter
  • At least one sensor eg, gyro sensor, acceleration sensor, geomagnetic sensor, touch sensor, ambient light sensor, and/or gesture sensor
  • the first camera 245a, 245b may perform head tracking for 6DoF.
  • motion detection and prediction pose estimation & prediction
  • gesture and/or spatial recognition a slam function through depth shooting
  • the first cameras 245a and 245b may be divided into a camera for head tracking and a camera for hand tracking.
  • the lighting units 230a and 230b may have different uses depending on where they are attached.
  • the lighting units 230a and 230b are around a frame and a hinge connecting the temple (eg, the first hinge 240a and the second hinge 240b) or a bridge connecting the frames ) may be attached together with the first cameras 245a and 245b mounted around the periphery.
  • the lighting units 230a and 230b may be used as a means of supplementing ambient brightness.
  • the lighting units 230a and 230b may be used when it is not easy to detect a subject to be photographed in a dark environment or due to mixed and reflected light of various light sources.
  • the lighting units 230a and 230b attached to the periphery of the frame of the electronic device 200 are auxiliary means for facilitating eye gaze detection when the pupils are photographed by the second cameras 275a and 275b.
  • an IR (infrared) LED having an infrared wavelength may be included.
  • components constituting the wearable electronic device 200 may be located.
  • the PCB may transmit electrical signals to components constituting the wearable electronic device 200 .
  • a plurality of microphones may process external sound signals into electrical voice data.
  • the processed voice data may be utilized in various ways according to a function (or an application being executed) being performed in the wearable electronic device 200 .
  • a plurality of speakers may receive audio data and/or audio data received from a communication circuit (eg, the communication circuit of the communication module 190 of FIG. 1 ).
  • a communication circuit eg, the communication circuit of the communication module 190 of FIG. 1
  • audio data stored in a memory eg, the memory 130 of FIG. 1
  • one or more batteries 260 may be included and may supply power to components constituting the wearable electronic device 200 .
  • the visors 270a and 270b may adjust the transmittance of external light incident to the user's eyes according to transmittance.
  • the visors 270a and 270b may be located in front or behind the screen display unit 215 .
  • the front of the screen display unit 215 may mean a direction opposite to the user wearing the electronic device 200, and the rear may mean a direction toward the user wearing the electronic device 200.
  • the visors 270a and 270b may protect the screen display unit 215 and adjust the transmittance of external light.
  • the visors 270a and 270b may include an electrochromic element that changes color according to applied power to adjust transmittance.
  • Electrochromic is a phenomenon in which the color is changed due to an oxidation-reduction reaction caused by an applied power source.
  • the visors 270a and 270b may adjust transmittance of external light by using the change in color of the electrochromic element.
  • the visors 270a and 270b may include a control module and an electrochromic device.
  • a control module including a control circuit may control transmittance of the electrochromic element by controlling the electrochromic element.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an operation of a processor including processing circuitry of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) includes a processor 300 (eg, the processor 120 of FIG. 1 ), a camera 305 ) (eg, the first cameras 245a and 245b of FIG. 2 , the second cameras 275a and 275b, and the third camera 265), the visor 330 (eg, the visors 270a and 270b of FIG. 2 ) and a display 340 (eg, the first display 205 and the second display 210 of FIG. 2 ).
  • the wearable electronic device may determine the transmittance of the visor 330 and the intensity of light output from the display 340 .
  • the intensity of light output from the display 340 may be understood as the same as the brightness of the display 340 .
  • the camera 305 may acquire an eye image of the user.
  • the processor 300 including processing circuitry may process the user's eye image in operation 310 .
  • the processor 300 may distinguish a pupil region and an iris region from the user's eye image.
  • the processor 300 may determine the mode in operation 315 .
  • the mode may be determined according to an object to be identified by the processor 300 .
  • an object to be identified from the eye image by the processor 300 may be an iris or a gaze direction.
  • the processor 300 may determine the gaze tracking mode as the mode. In the gaze tracking mode, the processor 300 may identify the size of the pupil area from the user's eye image in operation 320a.
  • the processor 300 may determine the iris recognition mode as the mode. In the iris recognition mode, the processor 300 may identify the size of the iris region in operation 320b.
  • the size of the pupil or iris region may mean the area or width of the pupil or iris.
  • the size of the pupil may mean the diameter and radius of the pupil.
  • the processor 300 may output a control signal according to the size of the pupil or iris region identified in operation 325 .
  • the processor 300 may supply the output control signal to the visor 330 and the display 340 .
  • the control signal may be supplied to the visor 330 and the display 340 to determine the transmittance of the visor 330 and the intensity of light output from the display 340 .
  • the processor 300 may output a control signal when the user's gaze direction cannot be tracked or the user's iris cannot be recognized.
  • the processor 300 if the processor 300 cannot track the direction of the user's eye gaze, the processor 300 lowers the transmittance of the visor 330 to induce a reaction in which the size of the user's pupil increases, and reduces the amount of light output by the display 340.
  • a control signal for lowering the intensity may be output.
  • the processor 300 when the processor 300 cannot recognize the user's iris, the processor 300 increases the transmittance of the visor 330 and increases the intensity of light output from the display 340 in order to induce a reaction in which the user's iris area increases.
  • a control signal can be output.
  • the processor 300 may supply control signals to the visor 330 and the display 340 to control the transmittance of the visor 330 and the intensity of light output from the display 340 .
  • the intensity of light projected to the user's eyes may be controlled according to the transmittance of the visor 330 and the intensity of light output from the display 340 .
  • the pupil or iris region of the eye may expand or contract.
  • the pupil area of the user may be reduced and the iris area may be enlarged.
  • the intensity of light projected to the human eye is low, the user's pupil area may increase and, conversely, the iris area may decrease.
  • the processor 300 controls the transmittance of the visor 330 and the intensity of light output from the display 340, thereby inducing body changes such as changes in the pupil or iris region according to the intensity of light projected onto the user's eyes. .
  • the processor 300 may track the user's gaze direction from the eye image.
  • the processor 300 may track the user's gaze direction from the pupil area in the user's eye image.
  • the processor 300 may recognize the user's iris from the eye image.
  • the processor 300 may recognize an iris region in the user's eye image and recognize the user's iris from the iris region.
  • the processor 300 may output light emitted from the display 340 and irradiated to the user's eyes through an optical waveguide (or waveguide) according to the user's gaze direction.
  • the processor 300 may perform user authentication using the iris of a pre-registered user and the iris of a recognized user.
  • FIG. 4 is a flowchart of an operation of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • the wearable electronic device acquires an eye image of the user in operation S401, and obtains a pupil or iris region from the eye image. size can be identified.
  • the wearable electronic device may obtain an image of the user's eye using a camera (eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 and the camera 305 of FIG. 3 ).
  • the wearable electronic device may determine whether the size of the pupil or iris region exceeds a predetermined threshold value in operation S402. For example, a threshold value for the size of the pupil area and a threshold value for the size of the iris area may be set differently.
  • the wearable electronic device determines the transmittance and The intensity of light output from the display (eg, the displays 205 and 210 of FIG. 2 and the display 340 of FIG. 3 ) may be adjusted.
  • the wearable electronic device may reduce the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation S403.
  • the wearable electronic device may induce a physical change in which the user's pupils enlarge by reducing the intensity of light reaching the user's eyes.
  • the wearable electronic device may increase the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation S403.
  • a wearable electronic device may induce a physical change in which an iris region of the user is enlarged by increasing the intensity of light reaching the user's eyes.
  • the wearable electronic device may track the direction of the user's gaze or recognize the user's iris using the user's eye image in operation S404. .
  • 5A and 5B are operational flowcharts of a wearable electronic device including an illuminance sensor according to an exemplary embodiment.
  • a wearable electronic device may include an illuminance sensor that measures the brightness of external light.
  • the wearable electronic device may change transmittance of a visor (eg, visors 270a and 270b of FIG. 2 and visor 330 of FIG. 3 ) and a display (eg, display 205 and 210 of FIG. 2 , FIG. 3 ) according to brightness of external light.
  • the intensity of light output by the display 340 of the can be determined.
  • 5(A) is a flowchart illustrating an operation of a wearable electronic device including an illuminance sensor according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device may identify the brightness of external light measured by the illuminance sensor.
  • the wearable electronic device obtains a pupil or iris region (eg, the pupil or iris) from the user's eye image obtained from the camera (eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 and the camera 305 of FIG. 3 ). size) can be identified.
  • a pupil or iris region eg, the pupil or iris
  • the wearable electronic device may determine whether the size of the pupil or iris region exceeds a predetermined threshold value.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation S504.
  • the wearable electronic device may reduce the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation S504.
  • the wearable electronic device may induce a physical change in which the user's pupils enlarge by reducing the intensity of light reaching the user's eyes.
  • the wearable electronic device that tracks the direction of the user's gaze may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light. For example, when the brightness of the external light exceeds a preset brightness, the wearable electronic device may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display to be lower than when the brightness of the external light is less than or equal to the preset brightness.
  • the wearable electronic device may increase the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation S504.
  • a wearable electronic device may induce a physical change in which an iris region of the user is enlarged by increasing the intensity of light reaching the user's eyes.
  • the wearable electronic device recognizing the iris of the user may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light. For example, when the brightness of the external light exceeds a preset brightness, the wearable electronic device may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display to be higher than when the brightness of the external light is less than or equal to the preset brightness.
  • the wearable electronic device recognizing the user's iris in operation S504 may determine the transmittance of the visor when the brightness of external light is greater than or equal to a preset brightness.
  • the wearable electronic device may cause the display to output light according to the existing setting without adjusting the intensity of the light output from the display.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor so that sufficient light is projected onto the iris of the user.
  • the wearable electronic device recognizing the user's iris may induce a bodily response such that the size of the user's iris becomes larger than a threshold value by adjusting the transmittance of the visor.
  • the wearable electronic device may track the user's gaze direction or recognize the user's iris by using the user's eye image in operation S505. .
  • 5(B) is a flowchart illustrating an operation of a wearable electronic device including an illuminance sensor according to an exemplary embodiment.
  • the wearable electronic device may identify the brightness of external light measured by the illuminance sensor.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light. As described in operation S504, the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light and an object to be identified.
  • the wearable electronic device recognizing the user's iris may adjust the transmittance of the visor in operation S512 when the brightness of external light is greater than or equal to a preset brightness.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor to adjust the intensity of light projected to the user's iris, and induce a body response in which the user's iris enlarges.
  • Operations S513, S514, and S515 of FIG. 5 (B) may have the same description as operations S502, S503, and S505 of FIG. 5 (A), respectively.
  • the wearable electronic device may perform operation S512.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the size of the pupil or iris region. That is, the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light, an object to be identified, and the size of the pupil or iris region.
  • FIG. 6 is a flowchart of operations according to modes of a wearable electronic device according to an embodiment.
  • a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) according to an embodiment may include an illuminance sensor that measures the brightness of external light. .
  • the wearable electronic device may identify brightness of external light measured by the illuminance sensor.
  • the wearable electronic device performs a gaze tracking mode or an iris according to an object to be identified from the user's eye image obtained from the camera (eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 and the camera 305 of FIG. 3 ).
  • Recognition mode can be determined. For example, when the wearable electronic device identifies a pupil area from an eye image, it may determine a gaze tracking mode. When the wearable electronic device identifies an iris region from an eye image, it may determine an iris recognition mode.
  • the wearable electronic device may determine an iris recognition mode when an application requiring security, such as a payment application, is executed. For example, when a payment application is executed on the wearable electronic device and payment is to be made, the electronic device may determine an iris recognition mode for recognizing an iris from an eye image and recognize the iris.
  • an application requiring security such as a payment application
  • the wearable electronic device may determine an iris recognition mode and recognize the user's iris for user authentication for an application running on the wearable electronic device, setting and/or control of the wearable electronic device, and the like.
  • a wearable electronic device may be connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 of FIG. 1 ).
  • the wearable electronic device may interwork with an external electronic device to determine an iris recognition mode or a gaze tracking mode, recognize a user's iris, or track a user's gaze direction.
  • the wearable electronic device connected to the external electronic device may recognize the user's iris for user authentication.
  • the external electronic device executes an application that requires user authentication or an operation such as changing settings of an external electronic device and/or a wearable electronic device is performed
  • the external electronic device is a wearable electronic device connected to the external electronic device.
  • a wearable electronic device requested to recognize the user's iris from an external electronic device may recognize the user's iris from the user's eye image.
  • the wearable electronic device may perform operation S611 in the gaze tracking mode.
  • the wearable electronic device adjusts the transmittance of the visor (eg, the visor 270a and 270b of FIG. 2 and the visor 330 of FIG. 3 ) and the display (eg, the display 205 of FIG. 2 ) to increase the size of the pupil area in the gaze tracking mode. , 210), the intensity of light output from the display 340 of FIG. 3 may be adjusted.
  • the wearable electronic device may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light in the gaze tracking mode.
  • the wearable electronic device may determine whether the size of the pupil area exceeds a predetermined threshold value.
  • the wearable electronic device may reduce the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display when the size of the pupil area identified in the gaze tracking mode is less than a preset size.
  • the wearable electronic device may reduce the intensity of light reaching the eyes of the user by reducing the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display. As the intensity of light reaching the eyes decreases, a physical change in which the pupil area of the user's eyes expands may be induced.
  • the wearable electronic device may track the direction of the user's gaze from the pupil area of the user's eye image in operation S613.
  • the wearable electronic device may perform operation S621 in the iris recognition mode.
  • the wearable electronic device may adjust the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display to increase the size of the iris region in the iris recognition mode.
  • the wearable electronic device may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of external light in the iris recognition mode.
  • the wearable electronic device may determine whether the size of the iris region exceeds a predetermined threshold value.
  • the wearable electronic device may increase transmittance of the visor and intensity of light output from the display.
  • the wearable electronic device may increase the intensity of light reaching the user's eyes by increasing the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display. As the intensity of light reaching the eye increases, a physical change in which the iris region of the user's eye is expanded may be induced.
  • the wearable electronic device may recognize the user's iris from the iris region of the user's eye image in operation S623.
  • the wearable electronic device may determine the gaze tracking mode or the iris recognition mode according to the object to be identified.
  • the wearable electronic device may differently determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to modes, as in operations S611 and S612 described above.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a camera and an eye tracking sensor according to an exemplary embodiment.
  • a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) according to an embodiment includes displays 705 and 710 (eg, the display of FIG. 2 ). (205, 210), display 340 of FIG. 3), optical waveguide (or wave guide) 715, input optical member 720 (eg, input optical member 220 of FIG. 2), output optical member ( 725), ET (eyetracking) optical waveguide (or ET waveguide) 730, ET splitter 735, camera 740 (eg, second cameras 275a and 275b), camera 305 of FIG. 3 ), an eye tracking sensor 745, and a lighting unit (eg, lighting units 230a and 230b of FIG. 2 ).
  • displays 705 and 710 eg, the display of FIG. 2 ).
  • optical waveguide (or wave guide) 715 eg, input optical member 720 (eg, input optical member 220 of FIG.
  • light output from the displays 705 and 710 of the wearable electronic device is input to the input optical member 720 and transmitted to the user's eyes from the output optical member 725 through the optical waveguide 715. You can check.
  • a camera 740 may obtain an image of the user's eyes.
  • the user's eye image may be input to the lower ET splitter 735 and transmitted to the upper ET splitter 735 via the ET optical waveguide 730 .
  • the camera 740 may obtain an eye image of the user from the ET splitter 735 on the upper side.
  • the lighting unit may output infrared light to a pupil area of the user.
  • the infrared light may be reflected from the user's pupil and transmitted to the ET splitter 735 together with the user's eye image.
  • the eye image obtained by the camera 740 may include reflected infrared light.
  • the gaze tracking sensor 745 may detect reflected light of infrared light reflected from the user's pupil.
  • the gaze tracking sensor 745 may track the user's eye gaze using reflected infrared light reflected from the user's pupil.
  • a processor of the wearable electronic device may track the direction of the user's gaze using infrared light reflected from the user's eye image.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an eye tracking or iris recognition operation of a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) according to various embodiments.
  • a wearable electronic device eg, the electronic device 101 of FIG. 1 or the wearable electronic device 200 of FIG. 2 .
  • the wearable electronic device may sense external illuminance in operation 801 .
  • an illuminance sensor of the wearable electronic device may sense external illuminance
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1
  • the wearable electronic device may identify the external illuminance sensed by the illuminance sensor.
  • the wearable electronic device determines transmittance of a visor (eg, visors 270a and 270b of FIG. 2 and visor 330 of FIG. 3 ) and displays (eg, displays 205 and 210 of FIG. 2 ). )
  • the intensity of light output from the display 340 of FIG. 3 may be controlled.
  • the processor may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to a target to be recognized by the wearable electronic device. For example, when the wearable electronic device seeks to track the user's gaze direction, the processor may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display so that the intensity of light projected to the user's eyes is reduced.
  • the processor may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display based on external illumination. For example, when the external illumination is high and the direction of the user's gaze is tracked, the processor may lower the transmittance of the visor and reduce the intensity of light output from the display. As another example, when the external illumination is low and the direction of the user's gaze is tracked, the processor may lower or maintain transmittance of the visor and lower the intensity of light output from the display.
  • the processor may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display so that the intensity of light projected to the user's eyes increases.
  • the processor may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display based on external illumination. For example, when external illumination is high and the user's iris is recognized, the processor may increase transmittance of the visor and increase or maintain the intensity of light output from the display. As another example, when the external illumination is low and the user's iris is recognized, the processor may increase the transmittance of the visor and increase the intensity of light output from the display.
  • the wearable electronic device In operation 803, the wearable electronic device according to various embodiments generates an eye image of the user from a camera (eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 , the camera 305 of FIG. 3 , and the camera 740 of FIG. 7 ). can be obtained.
  • a camera eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 , the camera 305 of FIG. 3 , and the camera 740 of FIG. 7 .
  • the wearable electronic device may compare the size of the iris or pupil area identified from the user's eye image with a set threshold. For example, the processor may determine whether the size of the identified iris region is greater than or equal to a threshold set for the iris (eg, operation 804 of FIG. 8 ). For example, the processor may determine whether the size of the identified pupil area is greater than or equal to a threshold value set for the pupil (eg, operation 804 of FIG. 8 ).
  • the wearable electronic device may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation 802 .
  • the processor may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation 802 .
  • the processor may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation 802 .
  • the wearable electronic device controls the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation 802 so that the iris or pupil of the user increases. It can elicit a bodily response.
  • the wearable electronic device may recognize the user's iris or the user's gaze direction in operation 805 (eg, in case of “Yes” in operation 804).
  • the wearable electronic device shows an operation of controlling the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to operation 802 when the size of the extracted iris or pupil area is smaller than the threshold value.
  • the wearable electronic device may control the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display in operation 802.
  • a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 and the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) according to various embodiments includes a visor (eg, the visor (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to the transmittance.
  • a visor eg, the visor (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to the transmittance.
  • the visors 270a and 270b of FIG. 2 and the visor 330 of FIG. 3 a display that outputs light irradiated to the user's eyes through an optical waveguide (eg, the displays 205 and 210 of FIG. 2) of FIG.
  • a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 300 of FIG. 3 tracking the direction of the user's gaze from the eye image and supplying control signals to the visor and the display, the processor,
  • An electrochromic element that determines the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the size of the pupil area identified from the eye image, and the visor changes color according to applied power to adjust the transmittance.
  • the wearable electronic device may further include an illuminance sensor that measures the brightness of the external light, and the processor may determine transmittance of the visor and intensity of light output from the display according to the brightness of the external light.
  • the processor may reduce transmittance of the visor and intensity of light output from the display when the size of the pupil area is less than a preset size.
  • the wearable electronic device detects a lighting unit (eg, the lighting units 230a and 230b of FIG. 2 ) that outputs infrared light to the pupil area of the user and reflected light of the infrared light reflected from the user's pupil, and based on the reflected light
  • a gaze tracking sensor eg, the gaze tracking sensor 745 of FIG. 7
  • Each of the lighting units 230a and 230b may include at least one light source and/or lighting circuitry.
  • a wearable electronic device (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 and the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) according to various embodiments includes a visor (eg, the visor (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to the transmittance.
  • a visor eg, the visor (eg, the electronic device 101 of FIG. 1 , the wearable electronic device 200 of FIG. 2 ) that adjusts the transmittance of external light incident to the user's eyes according to the transmittance.
  • the visors 270a and 270b of FIG. 2 and the visor 330 of FIG. 3 a display that outputs light irradiated to the user's eyes through an optical waveguide (eg, the displays 205 and 210 of FIG. 2) of FIG.
  • the 3 display 340 display 340
  • a camera that acquires an eye image of the user eg, second cameras 275a and 275b of FIG. 2 , camera 305 of FIG. 3 , camera 740 of FIG. 7
  • the eye image and a processor eg, the processor 120 of FIG. 1 and the processor 300 of FIG. 3
  • the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display are determined according to the size of the iris region identified from the visor, and the visor may include an electrochromic element that adjusts the transmittance by changing color according to applied power. there is.
  • the wearable electronic device may further include an illuminance sensor that measures the brightness of the external light, and the processor may determine transmittance of the visor and intensity of light output from the display according to the brightness of the external light.
  • the processor may increase the transmittance of the visor when the brightness of the external light is greater than or equal to a preset brightness.
  • the processor may increase transmittance of the visor and intensity of light output from the display when the size of the iris region is less than a preset size.
  • Wearable electronic devices include a visor (eg, the electronic device 101 of FIG. : Visors 270a and 270b of FIG. 2 and visor 330 of FIG. 3 ), displays that output light irradiated to the user's eyes through optical waveguides (eg, displays 205 and 210 of FIG. 2 ) of FIG. display 340), a camera (eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 , the camera 305 of FIG. 3 , and the camera 740 of FIG.
  • a visor eg, the electronic device 101 of FIG. : Visors 270a and 270b of FIG. 2 and visor 330 of FIG. 3
  • displays that output light irradiated to the user's eyes through optical waveguides (eg, displays 205 and 210 of FIG. 2 ) of FIG. display 340)
  • a camera eg, the second cameras 275a and 275b of FIG. 2 , the camera 305 of FIG. 3 , and
  • the visor and the A processor eg, the processor 120 of FIG. 1 or the processor 300 of FIG. 3 ) for supplying a control signal to a display, wherein the processor performs an iris recognition mode or gaze according to an object to be identified from the eye image.
  • the processor performs an iris recognition mode or gaze according to an object to be identified from the eye image.
  • determining a tracking mode determining the intensity of light output from the visor and the display according to the size of an object to be identified from the eye image, and adjusting the transmittance by changing the color of the visor according to the applied power
  • An electrochromic element may be included.
  • the processor may increase the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display when the size of the iris identified in the iris recognition mode is less than a preset size.
  • the wearable electronic device further includes an illuminance sensor that measures the brightness of the external light, and the processor increases the transmittance of the visor when the brightness of the external light exceeds a preset brightness in the iris recognition mode; In the iris recognition mode, when the brightness of the external light is equal to or less than a preset brightness, the intensity of light output from the display may be increased.
  • the processor may reduce the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display when the size of the pupil identified in the eye tracking mode is less than a preset size.
  • the wearable electronic device may further include an illuminance sensor that measures the brightness of the external light, and the processor may determine the transmittance of the visor and the intensity of light output from the display according to the brightness of the external light in the gaze tracking mode. there is.
  • the wearable electronic device detects a lighting unit (eg, the lighting units 230a and 230b of FIG. 2 ) that outputs infrared light to the pupil area of the user and reflected light of the infrared light reflected from the user's pupil, and based on the reflected light
  • a gaze tracking sensor eg, the gaze tracking sensor 745 of FIG. 7
  • the lighting unit may include at least one light source.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish a given component from other corresponding components, and may be used to refer to a given component in another aspect (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • the certain component may be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as, for example, logic, logical blocks, parts, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a storage medium eg, internal memory 136 or external memory 138
  • a machine eg, electronic device 101
  • a processor eg, the processor 120
  • a device eg, the electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • the storage medium is a tangible device and does not contain a signal (e.g. electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium. It does not discriminate when it is temporarily stored.
  • a signal e.g. electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smart phones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.

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Abstract

바이저의 투과율과 디스플레이의 밝기를 조절하는 웨어러블 전자 장치가 개시된다. 다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저, 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 시선 방향을 추적하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별되는 동공 영역의 크기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는, 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저, 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 홍채를 인식하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별되는 홍채 영역의 크기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.

Description

바이저의 투과율과 디스플레이의 밝기를 조절하는 웨어러블 전자 장치
아래의 개시는 바이저의 투과율 및/또는 디스플레이의 밝기를 조절하는 웨어러블 전자 장치에 관한 것이다.
최근 스마트폰 및 태블릿 PC(Personal Computer) 등과 같은 전자 장치의 급격한 발달에 따라 무선 음성 통화 및 정보 교환이 가능한 전자 장치는 생활 필수품이 되었다. 전자 장치는 보급 초기에 단순히 무선 통화가 가능한 휴대 장치로 인식되었으나, 그 기술이 발달하고 무선 인터넷이 도입됨에 따라 단순히 무선 통화가 가능한 휴대 장치에서 벗어나 일정관리, 게임, 리모컨, 이미지 촬영 등의 기능을 수행하는 멀티미디어 장치로 발전하여 사용자의 욕구를 충족시키고 있다.
특히, 최근에는 증강 현실(Augmented Reality) 서비스를 제공하는 전자 장치가 출시되고 있다. 증강 현실 서비스는 사용자가 보는 현실 세계 이미지에 부가적인 정보를 갖는 가상 이미지를 겹쳐 보여주는 서비스로서, 현실 세계 이미지로부터 식별되는 현실 객체와 관련된 컨텐트를 포함하는 가상 객체 이미지를 사용자에게 제공할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따르면, 사용자의 눈에 입사되는 광의 밝기에 따라 동공 또는 홍채의 크기가 달라지는 신체현상을 역이용하여, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어함으로써, 홍채 인식 또는 시선 추적 시에 오인식율을 개선할 수 있는 전자 장치를 제공한다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따르면, 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있는 전자 장치를 제공한다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저, 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 시선 방향을 추적하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 적어도 상기 눈 영상으로부터 식별되는 동공 영역의 크기에 기초하여, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저, 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 홍채를 인식하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별되는 홍채 영역의 크기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정 하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저, 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상에 따라 홍채 인식 모드 또는 시선 추적 모드를 결정하고, 상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상의 크기에 따라 상기 바이저 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정 하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시예들에 따르면, 사용자의 눈에 입사되는 광의 밝기에 따라 동공 또는 홍채의 크기가 달라지는 신체현상을 역이용하여, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어함으로써, 홍채 인식 또는 시선 추적 시에 오인식율을 개선할 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서의 동작을 나타낸 도면이다.도 4는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 조도 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 6은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 모드에 따른 동작 흐름도이다.
도 7은 일 실시 예에 따른 카메라 및 시선 추적 센서를 나타낸 도면이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 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. 본 문서에서 각 "모듈(module)"은 회로(circuitry)를 포함할 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 적어도 하나의 센서를 포함하는 센서 모듈(176) 또는 통신 회로(communication circuitry)를 포함하는 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)(예를 들어, 비휘발성 메모리(134)는 외장 메모리(136) 및/또는 내장 메모리(138)을 포함할 수 있다)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시 예에 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, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 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 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 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. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 구조를 도시한 도면이다. 본 문서에서 각 실시예는 본 문서의 다른 실시예 또는 다른 실예들과 조합하여 사용될 수 있다.
도 2를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는 사용자의 안면에 착용되어, 사용자에게 증강 현실 서비스 및/또는 가상 현실 서비스와 관련된 영상을 제공할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1 디스플레이(205), 제2 디스플레이(210), 화면 표시부(215)(예: 화면 표시부(215a, 215b)), 입력광학부재(220), 제1 투명부재(225a), 제2 투명부재(225b), 조명부(230a, 230b), 제1 PCB(235a), 제2 PCB(235b), 제1 힌지(hinge)(240a), 제2 힌지(240b), 제1 카메라(245a, 245b), 복수의 마이크(예: 제1 마이크(250a), 제2 마이크(250b), 제3 마이크(250c)), 복수의 스피커(예: 제1 스피커(255a), 제2 스피커(255b)), 배터리(260), 제2 카메라(275a, 275b), 제3 카메라(265), 및 바이저(270a, 270b)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))는, 예를 들면, 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device, DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon, LCoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode, micro LED)를 포함할 수 있다. 미도시 되었으나, 디스플레이가 액정 표시 장치, 디지털 미러 표시 장치, 또는 실리콘 액정 표시 장치 중 하나로 이루어지는 경우, 웨어러블 전자 장치(200)는 디스플레이의 화면 출력 영역으로 광을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 디스플레이가 자체적으로 광을 발생시킬 수 있는 경우, 예를 들어, 유기 발광 다이오드 또는 마이크로 엘이디 중 하나로 이루어지는 경우, 웨어러블 전자 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않더라도 사용자에게 양호한 품질의 가상 영상을 제공할 수 있다. 일 실시 예에서, 디스플레이가 유기 발광 다이오드 또는 마이크로 엘이디로 구현된다면 광원이 불필요하므로, 웨어러블 전자 장치(200)가 경량화될 수 있다. 이하에서는, 자체적으로 광을 발생시킬 수 있는 디스플레이는 자발광 디스플레이로 지칭되며, 자발광 디스플레이를 전제로 설명된다.
본 발명의 다양한 실시예들에 따른 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))는 적어도 하나의 마이크로 LED(micro light emitting diode)로 구성될 수 있다. 예컨대, 마이크로 LED는 자체 발광으로 적색(R, red), 녹색(G, green), 청색(B, blue)을 표현할 수 있으며, 크기가 작아(예: 100㎛ 이하), 칩 하나가 하나의 픽셀(예: R, G, 및 B 중 하나)을 구현할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이가 마이크로 LED로 구성되는 경우, 백라이트유닛(BLU) 없이 높은 해상도를 제공할 수 있다.
이에 한정하는 것은 아니며, 하나의 픽셀은 R, G, 및 B를 포함할 수 있으며, 하나의 칩은 R, G, 및 B를 포함하는 픽셀이 복수개로 구현될 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))는 가상의 영상을 표시하기 위한 픽셀(pixel)들로 구성된 디스플레이 영역 및 픽셀들 사이에 배치되는 눈에서 반사되는 광을 수광하여 전기 에너지로 변환하고 출력하는 수광 픽셀(예: 포토 센서 픽셀(photo sensor pixel))들로 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 웨어러블 전자 장치(200)(예: 도 1의 프로세서(120))는 수광 픽셀들을 통해 사용자의 시선 방향(예: 눈동자 움직임)을 검출할 수 있다. 예컨대, 웨어러블 전자 장치(200)는 제1 디스플레이(205)를 구성하는 하나 이상의 수광 픽셀들 및 제2 디스플레이(210)를 구성하는 하나 이상의 수광 픽셀들을 통해 사용자의 우안에 대한 시선 방향 및 사용자의 좌안에 대한 시선 방향을 검출하고 추적할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(200)는 하나 이상의 수광 픽셀들을 통해 검출되는 사용자의 우안 및 좌안의 시선 방향(예: 사용자의 우안 및 좌안의 눈동자가 응시하는 방향)에 따라 가상 영상의 중심의 위치를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))로부터 방출되는 광은 렌즈(미도시) 및 웨이브가이드(waveguide)를 거쳐 사용자의 우안(right eye)에 대면하게 배치되는 제1 투명부재(225a)에 형성된 화면 표시부(215) 및 사용자의 좌안(left eye)에 대면하게 배치 제2 투명부재(225b)에 형성된 화면 표시부(215)에 도달할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))로부터 방출되는 광은 웨이브가이드를 거쳐 입력광학부재(220)와 화면 표시부(215)에 형성된 그레이팅 영역(grating area)에 반사되어 사용자의 눈에 전달될 수 있다. 제1 투명 부재(225a) 및/또는 제2 투명 부재(225b)는 글래스 플레이트, 플라스틱 플레이트, 또는 폴리머로 형성될 수 있으며, 투명 또는 반투명하게 제작될 수 있다.
일 실시 예에서, 렌즈(미도시)는 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))의 전면에 배치될 수 있다. 렌즈(미도시)는 오목 렌즈 및/또는 볼록 렌즈를 포함할 수 있다. 예컨대, 렌즈(미도시)는 프로젝션 렌즈(projection lens) 또는 콜리메이션 렌즈(collimation lens)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 화면 표시부(215)(예: 화면 표시부(215a, 215b)) 또는 투명 부재(예: 제1 투명 부재(225a), 제2 투명 부재(225b))는 웨이브가이드(waveguide)를 포함하는 렌즈, 반사형 렌즈를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 웨이브가이드는 글래스, 플라스틱, 또는 폴리머로 제작될 수 있으며, 내부 또는 외부의 일표면에 형성된 나노 패턴, 예를 들어, 다각형 또는 곡면 형상의 그레이팅 구조(grating structure)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 웨이브가이드의 일단으로 입사된 광은 나노 패턴에 의해 디스플레이 웨이브가이드 내부에서 전파되어 사용자에게 제공될 수 있다. 일 실시 예에서, 프리폼(free-form)형 프리즘으로 구성된 웨이브가이드는 입사된 광을 반사 미러를 통해 사용자에게 제공될 수 있다. 웨이브가이드는 적어도 하나의 회절 요소 예컨대, DOE(diffractive optical element), HOE(holographic optical element)) 또는 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 웨이브가이드는 웨이브가이드에 포함된 적어도 하나의 회절 요소 또는 반사 요소를 이용하여 디스플레이(205, 210)로부터 방출되는 광을 사용자의 눈으로 유도할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 회절 요소는 입력 광학 부재(220)/출력 광학 부재(미도시)를 포함할 수 있다. 예컨대, 입력 광학 부재(220)는 입력 그레이팅 영역(input grating area)을 의미할 수 있으며, 출력 광학 부재(미도시)는 출력 그레이팅 영역(output grating area)을 의미할 수 있다. 입력 그레이팅 영역은 디스플레이(예: 제1 디스플레이(205) 및 제2 디스플레이(210))(예: 마이크로 LED)로부터 출력되는 광을 화면 표시부(215)의 투명 부재(예: 제1 투명 부재(225a), 제2 투명 부재(225b))로 광을 전달하기 위해 회절(또는 반사)시키는 입력단 역할을 할 수 있다. 출력 그레이팅 영역은 웨이브가이드의 투명 부재(예: 제1 투명 부재(225a) 및/또는 제2 투명 부재(225b))에 전달된 광을 사용자의 눈으로 회절(또는 반사)시키는 출구 역할을 할 수 있다.
다양한 실시예들에 따라, 반사 요소는 전반사(total internal reflection, TIR)를 위한 전반사 광학 소자 또는 전반사 도파관을 포함할 수 있다. 예컨대, 전반사는 광을 유도하는 하나의 방식으로, 입력 그레이팅 영역을 통해 입력되는 광(예: 가상 영상)이 웨이브가이드의 일면(예: 특정 면)에서 100% 반사되도록 입사각을 만들어, 출력 그레이팅 영역까지 100% 전달되도록 하는 것을 의미할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(205, 210)로부터 방출되는 광은 입력 광학 부재(220)를 통해 웨이브가이드로 광 경로가 유도될 수 있다. 웨이브가이드 내부를 이동하는 광은 출력 광학 부재를 통해 사용자 눈 방향으로 유도될 수 있다. 화면 표시부(215)는 눈 방향으로 방출되는 광에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 카메라(245a, 245b)는 3DoF(3 degrees of freedom), 6DoF의 헤드 트래킹(head tracking), 핸드(hand) 검출과 트래킹(tracking), 제스처(gesture) 및/또는 공간 인식을 위해 사용되는 카메라를 포함할 수 있다. 예컨대, 제1 카메라(245a, 245b)는 헤드 및 핸드의 움직임을 검출하고, 움직임을 추적하기 위해 GS(global shutter) 카메라를 포함할 수 있다.
일례로, 제1 카메라(245a, 245b)는 헤드 트래킹과 공간 인식을 위해서 스테레오(stereo) 카메라가 적용될 수 있고, 동일 규격, 동일 성능의 카메라가 적용될 수 있다. 제1 카메라(245a, 245b)는 빠른 손동작과 손가락과 같이 미세한 움직임을 검출하고 움직임을 추적하기 위해서 성능(예: 영상끌림)이 우수한 GS 카메라가 사용될 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 제1 카메라(245a, 245b)는 RS(rolling shutter) 카메라가 사용될 수 있다. 제1 카메라(245a, 245b)는 6 Dof를 위한 공간 인식, 깊이(depth) 촬영을 통한 SLAM 기능을 수행할 수 있다. 제1 카메라(245a, 245b)는 사용자 제스처 인식 기능을 수행할 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 카메라(275a, 275b)는 눈동자를 검출하고 추적할 용도로 사용될 수 있다. 제2 카메라(275a, 275b)는 ET(eye tracking)용 카메라 또는 카메라들로 지칭될 수 있다. 제2 카메라(275a, 275b)는 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다. 전자 장치(200)는 사용자의 시선 방향을 고려하여, 화면 표시부(215)에 투영되는 가상영상의 중심이 사용자의 눈동자가 응시하는 방향에 따라 위치하도록 할 수 있다.
시선 방향을 추적하기 위한 제2 카메라(275a, 275b)는 눈동자(pupil)을 검출하고 빠른 눈동자의 움직임을 추적할 수 있도록 GS 카메라가 사용될 수 있다. 제2 카메라(275a, 275b)는 좌안, 우안용으로 각각 설치될 수 있으며, 좌안용 및 우안용 제2카메라(275a, 275b)는 성능과 규격이 동일한 카메라가 사용될 수 있다.
일 실시 예에서, 제2 카메라(275a, 275b)는 시선 추적 센서를 포함할 수 있다. 일례로, 웨어러블 전자 장치(200)는 조명부를 더 포함할 수 있고, 시선 추적 센서는 조명부에서 사용자의 눈으로 투사된 적외선 광의 반사광을 감지할 수 있다. 일례로, 시선 추적 센서는 반사광을 이용하여 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다(예: 도 6의 동작 613).
일 실시 예에서, 제3 카메라(265)는 HR(high resolution) 또는 PV(photo video)로 지칭될 수 있으며, 고해상도의 카메라를 포함할 수 있다. 제3 카메라(265)는 AF(auto focus) 기능과 떨림 보정(OIS(optical image stabilizer))과 같은 고화질의 영상을 얻기 위한 기능들이 구비된 칼라(color) 카메라를 포함할 수 있다. 이에 한정하는 것은 아니며, 제3 카메라(265)는 GS(global shutter) 카메라 또는 RS(rolling shutter) 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 적어도 하나의 센서(예: 자이로 센서, 가속도 센서, 지자기 센서, 터치 센서, 조도 센서 및/또는 제스처 센서), 제1 카메라(245a, 245b)는 6DoF를 위한 헤드 트래킹(head tracking), 움직임 감지와 예측(pose estimation & prediction), 제스처 및/또는 공간 인식, 뎁스(depth) 촬영을 통한 슬램(slam) 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
다른 실시예에서, 제1 카메라(245a, 245b)는 헤드 트래킹을 위한 카메라와 핸드 트래킹을 위한 카메라로 구분되어 사용될 수 있다.
일 실시 예에서, 조명부(230a, 230b)는 부착되는 위치에 따라 용도가 상이할 수 있다. 예컨대, 조명부(230a, 230b)는 프레임(frame) 및 템플(temple)을 이어주는 힌지(hinge)(예: 제1 힌지(240a), 제2 힌지(240b)) 주변이나 프레임을 연결해 주는 브릿지(bridge) 주변에 장착된 제1 카메라(245a, 245b)와 함께 부착될 수 있다. GS 카메라로 촬영하는 경우, 조명부(230a, 230b)는 주변 밝기를 보충하는 수단으로 사용될 수 있다. 예컨대, 어두운 환경이나 여러 광원의 혼입 및 반사 광 때문에 촬영하고자 하는 피사체 검출이 용이하지 않을 때, 조명부(230a, 230b)가 사용될 수 있다.
일 실시 예에서, 전자 장치(200)의 프레임 주변에 부착된 조명부(230a, 230b)는 제2 카메라(275a, 275b)로 동공을 촬영할 때 시선 방향(eye gaze) 검출을 용이하게 하기 위한 보조 수단으로 사용될 수 있다. 조명부(230a, 230b)가 시선 방향을 검출하기 위한 보조 수단으로 사용되는 경우 적외선 파장의 IR(infrared) LED를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, PCB(예: 제1 PCB(235a) 및/또는 제2 PCB(235b))에는 웨어러블 전자 장치(200)를 구성하는 구성요소(예: 도 1 및/또는 도 3의 프로세서, 메모리)가 위치할 수 있다. PCB는 웨어러블 전자 장치(200)를 구성하는 구성요소들에 전기적 신호를 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 마이크(예: 제1 마이크(250a), 제2 마이크(250b), 제3 마이크(250c))는 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리할 수 있다. 처리된 음성 데이터는 웨어러블 전자 장치(200)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 어플리케이션)에 따라 다양하게 활용될 수 있다.
일 실시 예에서, 복수의 스피커(예: 제1 스피커(255a), 제2 스피커(255b))는 통신 회로(예: 도 1의 통신 모듈(190)의 통신 회로)로부터 수신되는 오디오 데이터 및/또는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시 예에서, 배터리(260)는 하나 이상 포함할 수 있으며, 웨어러블 전자 장치(200)를 구성하는 구성요소들에 전원을 공급할 수 있다.
일 실시 예에서, 바이저(270a, 270b)는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절할 수 있다. 바이저(270a, 270b)는 화면 표시부(215)의 앞 또는 뒤에 위치할 수 있다. 화면 표시부(215)의 앞은 전자 장치(200)를 착용한 사용자측과 반대 방향, 뒤는 전자 장치(200)를 착용한 사용자측 방향을 의미할 수 있다. 바이저(270a, 270b)는 화면 표시부(215)의 보호 및 외부광의 투과량을 조절할 수 있다.
일례로, 바이저(270a, 270b)는 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다. 전기변색은 인가 전원에 의한 산화-환원 반응이 발생하여 색이 변경되는 현상이다. 바이저(270a, 270b)는 전기변색 소자가 색이 변경되는 것을 이용하여, 외부광의 투과율을 조절할 수 있다.
일례로, 바이저(270a, 270b)는 제어모듈 및 전기변색 소자를 포함할 수 있다. 제어회로를 포함하는 제어모듈은 전기변색 소자를 제어하여 전기변색 소자의 투과율을 조절할 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서의 동작을 나타낸 도면이다.
일 실시 예에 따르면 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 프로세서(300)(예: 도 1의 프로세서(120)), 카메라(305)(예: 도 2의 제1 카메라(245a, 245b), 제2 카메라(275a, 275b), 제3 카메라(265)), 바이저(330)(예: 도 2의 바이저(270a, 270b)) 및 디스플레이(340)(예: 도 2의 제1 디스플레이(205), 제2 디스플레이(210))을 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 바이저(330)의 투과율 및 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기는 디스플레이(340)의 밝기와 동일하게 이해될 수 있다.
카메라(305)는 사용자의 눈 영상을 획득할 수 있다. 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서(300)는 동작 310에서 사용자의 눈 영상을 처리할 수 있다. 프로세서(300)는 사용자의 눈 영상으로부터 동공 영역과 홍채 영역을 구분할 수 있다.
프로세서(300)는 동작 315에서 모드를 결정할 수 있다. 모드는 프로세서(300)가 식별하고자 하는 대상에 따라 결정될 수 있다. 일례로, 프로세서(300)가 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상은 홍채 또는 시선 방향일 수 있다.
식별하고자 하는 대상이 시선 방향인 경우, 프로세서(300)는 모드를 시선 추적 모드로 결정할 수 있다. 시선 추적 모드인 경우 프로세서(300)는 동작 320a에서 사용자의 눈 영상으로부터 동공 영역의 크기를 식별할 수 있다.
식별하고자 하는 대상이 홍채인 경우, 프로세서(300)는 모드를 홍채 인식 모드로 결정할 수 있다. 홍채 인식 모드인 경우 프로세서(300)는 동작 320b에서 홍채 영역의 크기를 식별할 수 있다.
동공 또는 홍채 영역의 크기는 동공 또는 홍채의 면적, 넓이를 의미할 수 있다. 동공의 크기는 동공의 지름, 반지름을 의미할 수 있다.
프로세서(300)는 동작 325에서 식별한 동공 또는 홍채 영역의 크기에 따라 제어 신호를 출력할 수 있다. 프로세서(300)는 출력한 제어 신호를 바이저(330) 및 디스플레이(340)에 공급할 수 있다. 제어 신호는 각각 바이저(330) 및 디스플레이(340)에 공급되어, 바이저(330)의 투과율을 결정할 수 있고, 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
다른 예로, 프로세서(300)는 동작 325에서 사용자의 시선 방향을 추적할 수 없거나, 또는 사용자의 홍채를 인식할 수 없는 경우 제어 신호를 출력할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(300)는 사용자의 시선 방향을 추적할 수 없는 경우, 사용자의 동공의 크기가 커지는 반응을 유도하기 위하여, 바이저(330)의 투과율을 낮추고, 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 낮추도록 하는 제어 신호를 출력할 수 있다.
다른 예로, 프로세서(300)는 사용자의 홍채를 인식할 수 없는 경우, 사용자의 홍채 영역이 커지는 반응을 유도하기 위하여, 바이저(330)의 투과율을 높이고, 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 높이도록 하는 제어 신호를 출력할 수 있다.
프로세서(300)는 제어 신호를 바이저(330) 및 디스플레이(340)에 공급하여, 바이저(330)의 투과율 및 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다. 바이저(330)의 투과율 및 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기에 따라 사용자의 눈에 투사되는 광의 세기가 제어될 수 있다.
사람의 눈에 투사되는 광의 세기에 따라 눈의 동공 또는 홍채 영역은 확장 또는 수축할 수 있다. 예를 들어, 사람의 눈에 투사되는 광의 세기가 강한 경우 사용자의 동공 영역은 줄어들고, 반대로 홍채 영역은 커질 수 있다. 사람의 눈에 투사되는 광의 세기가 약한 경우, 사용자의 동공 영역이 커지고, 반대로 홍채 영역은 작아질 수 있다. 프로세서(300)는 바이저(330)의 투과율 및 디스플레이(340)가 출력하는 광의 세기를 제어함으로써, 사용자의 눈에 투사되는 광의 세기에 따른 동공 또는 홍채 영역의 변화와 같은 신체 변화를 유도할 수 있다.
프로세서(300)는 눈 영상으로부터 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다. 프로세서(300)는 사용자의 눈 영상에서 동공 영역으로부터 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다.
프로세서(300)는 눈 영상으로부터 사용자의 홍채를 인식할 수 있다. 프로세서(300)는 사용자의 눈 영상에서 홍채 영역을 인식하고, 홍채 영역으로부터 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
일례로, 프로세서(300)는 디스플레이(340)에서 출력되어 광도파로(또는 웨이브 가이드, waveguide)를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광이 사용자의 시선 방향에 따라 출력되도록 할 수 있다. 프로세서(300)는 기등록된 사용자의 홍채와 인식된 사용자의 홍채를 이용하여 사용자 인증을 수행할 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 동작 S401에서 사용자의 눈 영상을 획득하고, 눈 영상으로부터 동공 또는 홍채 영역의 크기를 식별할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305))를 이용하여 사용자의 눈 영상을 획득할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 동작 S402에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 미리 설정된 크기인 임계값을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다. 일례로, 동공 영역의 크기에 관한 임계값과 홍채 영역의 크기에 관한 임계값은 서로 다르게 설정될 수 있다.
동작 S402에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S403에서 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330))의 투과율 및 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210), 도 3의 디스플레이(340))가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
일례로, 동작 S402에서 동공 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S403에서 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 감소시킴으로써, 사용자의 동공이 커지는 신체 변화를 유도할 수 있다.
일례로, 동작 S402에서 홍채 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S403에서 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 증가시킴으로써, 사용자의 홍채 영역이 커지는 신체 변화를 유도할 수 있다.
동작 S402에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 임계값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S404에서 사용자의 눈 영상을 이용하여 사용자의 시선 방향을 추적하거나 또는 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 일 실시 예에 따른 조도 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다.
일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기에 따라 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330))의 투과율 및 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210), 도 3의 디스플레이(340))가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
도 5의 (A)는 일 실시 예에 따른 조도 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다. 동작 S501에서 웨어러블 전자 장치는 조도 센서에 의해 측정된 외부광의 밝기를 식별할 수 있다.
동작 S502에서 웨어러블 전자 장치는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305))에서 획득한 사용자의 눈 영상으로부터 동공 또는 홍채 영역(예: 동공 또는 홍채의 크기)을 식별할 수 있다.
동작 S503에서 웨어러블 전자 장치는 동공 또는 홍채 영역의 크기가 미리 설정된 크기인 임계값을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다
동작 S503에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S504에서 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
일례로, 동작 S503에서 동공 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S504에서 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 감소시킴으로써, 사용자의 동공이 커지는 신체 변화를 유도할 수 있다.
동작 S504에서 사용자의 시선 방향을 추적하는 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기를 초과하는 경우, 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이하인 경우보다 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 더 낮게 결정할 수 있다.
일례로, 동작 S503에서 홍채 영역의 크기가 임계값 이하로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S504에서 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 증가시킴으로써, 사용자의 홍채 영역이 커지는 신체 변화를 유도할 수 있다.
동작 S504에서 사용자의 홍채를 인식하는 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기를 초과하는 경우, 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이하인 경우보다 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 더 높게 결정할 수 있다.
일례로, 동작 S504에서 사용자의 홍채를 인식하는 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 바이저의 투과율을 결정할 수 있다. 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상일 때, 웨어러블 전자 장치는 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절하지 않고, 기존의 설정에 따라 디스플레이가 광을 출력하도록 할 수 있다.
외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 웨어러블 전자 장치는 바이저의 투과율을 조절하여 사용자의 홍채로 충분한 광이 투사되도록 할 수 있다. 사용자의 홍채를 인식하는 웨어러블 전자 장치는 바이저의 투과율을 조절하여 사용자의 홍채의 크기가 임계값 이상의 크기가 되도록하는 신체 반응을 유도할 수 있다.
동작 S503에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 임계값을 초과하는 것으로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S505에서 사용자의 눈 영상을 이용하여 사용자의 시선 방향을 추적하거나 또는 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
도 5의 (B)는 일 실시 예에 따른 조도 센서를 포함하는 웨어러블 전자 장치의 동작 흐름도이다.
도 5의 (B)를 참조하면, 동작 S511에서 웨어러블 전자 장치는 조도 센서에 의해 측정된 외부광의 밝기를 식별할 수 있다.
동작 S512에서 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다. 동작 S504에서 설명한 바와 같이, 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기, 식별하려는 대상에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
일례로, 사용자의 홍채를 인식하는 웨어러블 전자 장치는, 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 동작 S512에서 바이저의 투과율을 조절할 수 있다. 전술한 바와 같이, 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 웨어러블 전자 장치는 바이저의 투과율을 조절하여 사용자의 홍채에 투사되는 광의 세기를 조절하고, 사용자의 홍채가 커지는 신체 반응을 유도할 수 있다.
도 5 (B)의 동작 S513, S514, S515는 각각 도 5 (A)의 동작 S502, S503, S505와 동일한 설명이 적용될 수 있다.
도 5 (B)의 동작 S514에서 동공 또는 홍채 영역의 크기가 임계값 이하인 것으로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S512를 수행할 수 있다. 동작 S514 이후 웨어러블 전자 장치가 동작 S512를 수행하는 경우, 웨어러블 전자 장치는 동공 또는 홍채 영역의 크기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다. 즉, 웨어러블 전자 장치는 외부광의 밝기, 식별하려는 대상, 동공 또는 홍채 영역의 크기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치의 모드에 따른 동작 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 포함할 수 있다.
동작 S601에서 웨어러블 전자 장치는 조도 센서에 의해 측정된 외부광의 밝기를 식별할 수 있다.
동작 S602에서 웨어러블 전자 장치는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305))에서 획득한 사용자의 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상에 따라 시선 추적 모드 또는 홍채 인식 모드를 결정할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치가 눈 영상으로부터 동공 영역을 식별하는 경우, 시선 추적 모드로 결정할 수 있다. 웨어러블 전자 장치가 눈 영상으로부터 홍채 영역을 식별하는 경우, 홍채 인식 모드로 결정할 수 있다.
일례로, 웨어러블 전자 장치는 결제 어플리케이션과 같이 보안이 필요한 어플리케이션이 실행되는 경우 홍채 인식 모드를 결정할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치에서 결제 어플리케이션이 실행되고, 결제를 진행하고자 하는 경우 전자 장치는 눈 영상으로부터 홍채를 인식하기 위한 홍채 인식 모드를 결정하고, 홍채를 인식할 수 있다.
다른 예로, 웨어러블 전자 장치는, 웨어러블 전자 장치에서 실행되는 어플리케이션, 웨어러블 전자 장치의 설정 및/또는 제어 등을 위한 사용자 인증을 위하여 홍채 인식 모드를 결정하고, 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는, 외부 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102))와 연결될 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 외부 전자 장치와 연동하여, 홍채 인식 모드 또는 시선 추적 모드를 결정하고, 사용자의 홍채를 인식하거나 또는 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다.
예를 들어, 외부 전자 장치에서 결제 어플리케이션이 실행된 경우, 사용자 인증을 위하여 외부 전자 장치와 연결된 웨어러블 전자 장차에서 사용자의 홍채를 인식할 수 있다. 다른 예로, 외부 전자 장치에서 사용자 인증이 필요한 어플리케이션을 실행하거나, 외부 전자 장치 및/또는 웨어러블 전자 장치의 설정을 변경하는 것과 같은 동작을 수행하는 경우, 외부 전자 장치는 외부 전자 장치와 연결된 웨어러블 전자 장치에서 홍채 인식을 수행하도록 요청할 수 있다. 일례로, 외부 전자 장치로부터 사용자의 홍채를 인식하도록 요청받은 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈 영상으로부터 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 시선 추적 모드에서 동작 S611을 수행할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 시선 추적 모드에서 동공 영역의 크기가 커지도록 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330))의 투과율 및 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210), 도 3의 디스플레이(340))가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 시선 추적 모드에서 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
동작 S612에서 웨어러블 전자 장치는 동공 영역의 크기가 미리 설정한 크기인 임계값을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 시선 추적 모드에서 식별된 동공 영역의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 동작 S611에서, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시켜, 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다. 눈에 도달하는 광의 세기가 감소함에 따라 사용자 눈의 동공 영역이 확장되는 신체 변화가 유도될 수 있다.
동작 S612에서 동공 영역의 크기가 미리 설정한 크기인 임계값을 초과하는 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 S613에서 사용자 눈 영상의 동공 영역으로부터 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다.
웨어러블 전자 장치는 홍채 인식 모드에서 동작 S621을 수행할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 홍채 인식 모드에서 홍채 영역의 크기가 커지도록 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 조절할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 홍채 인식 모드에서 외부광의 밝기에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
동작 S622에서 웨어러블 전자 장치는 홍채 영역의 크기가 미리 설정한 크기인 임계값을 초과하는지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 장치는 홍채 인식 모드에서 식별된 홍채 영역의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시켜, 사용자의 눈에 도달하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다. 눈에 도달하는 광의 세기가 증가함에 따라 사용자 눈의 홍채 영역이 확장되는 신체 변화가 유도될 수 있다.
홍채 영역의 크기가 미리 설정한 크기인 임계값을 초과하는 경우, 동작 S623에서 웨어러블 전자 장치는 사용자 눈 영상의 홍채 영역으로부터 사용자의 홍채를 인식할 수 있다.
상기와 같이, 웨어러블 전자 장치는 식별하는 대상에 따라 시선 추적 모드 또는 홍채 인식 모드를 결정할 수 있다. 웨어러블 전자 장치는 상기의 동작 S611과 S612와 같이 모드에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 다르게 결정할 수 있다.
도 7은 일 실시 예에 따른 카메라 및 시선 추적 센서를 나타낸 도면이다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 디스플레이(705, 710) (예: 도 2의 디스플레이(205, 210), 도 3의 디스플레이(340)), 광도파로(또는 웨이브 가이드)(715), 입력광학부재(720)(예: 도 2의 입력광학부재(220)), 출력광학부재(725), ET(eyetracking) 광도파로(또는 ET 웨이브 가이드)(730) ET 스플리터(splitter)(735), 카메라(740)(예: 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305)), 시선 추적 센서(745) 및 조명부(예: 도 2의 조명부(230a, 230b))를 포함할 수 있다.
도 7을 참조하면, 웨어러블 전자 장치의 디스플레이(705, 710)에서 출력된 광은 입력광학부재(720)에 입력되어 광도파로(715)를 거쳐 출력광학부재(725)에서 사용자의 눈으로 전달됨을 확인할 수 있다.
도 7을 참조하면, 카메라(740)는 사용자의 눈 영상을 획득할 수 있다. 일례로, 사용자의 눈 영상은 하측의 ET 스플리터(735)에 입력되어 ET 광도파로(730)을 거쳐 상측의 ET 스플리터(735)로 전달될 수 있다. 카메라(740)는 상측의 ET 스플리터(735)로부터 사용자의 눈 영상을 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 조명부는 사용자의 동공 영역으로 적외선 광을 출력할 수 있다. 적외선 광은 사용자의 동공에서 반사되어, 사용자의 눈 영상과 함께 ET 스플리터(735)로 전달될 수 있다. 카메라(740)가 획득하는 눈 영상은 반사된 적외선 광이 포함될 수 있다. 시선 추적 센서(745)는 사용자의 동공에서 반사되는 적외선 광의 반사광을 감지할 수 있다.
일 실시 예에서, 시선 추적 센서(745)는 사용자의 동공에서 반사되는 적외선 광의 반사광을 이용하여, 사용자의 시선을 추적할 수 있다.
웨어러블 전자 장치의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(300))는 사용자의 눈 영상에서 반사된 적외선 광을 이용하여 사용자의 시선 방향을 추적할 수 있다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))의 시선 추적 또는 홍채 인식 동작을 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 동작 801에서 외부의 조도를 센싱할 수 있다. 일례로, 웨어러블 전자 장치의 조도 센서는 외부의 조도를 센싱할 수 있고, 웨어러블 전자 장치의 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 조도 센서에서 센싱한 외부 조도를 식별할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 동작 802에서 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330))의 투과율 및 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210) 도 3의 디스플레이(340))가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
일례로, 프로세서는 웨어러블 전자 장치에서 인식하고자 하는 대상에 따라, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치가 사용자의 시선 방향을 추적하고자 하는 경우, 프로세서는 사용자의 눈에 투사되는 광의 세기가 적어지도록, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
일례로, 프로세서는 외부 조도에 기초하여, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 외부 조도가 높고, 사용자의 시선 방향을 추적하는 경우, 프로세서는 바이저의 투과율을 낮추고, 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다. 다른 예로, 외부 조도가 낮고, 사용자의 시선 방향을 추적하는 경우, 프로세서는 바이저의 투과율을 낮추거나 또는 그대로 유지하고, 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 낮출 수 있다.
다른 예로, 웨어러블 전자 장치가 사용자의 홍채를 인식하고자 하는 경우, 프로세서는 사용자의 눈에 투사되는 광의 세기가 커지도록, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
일례로, 프로세서는 외부 조도에 기초하여, 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 외부 조도가 높고, 사용자의 홍채를 인식하는 경우, 프로세서는 바이저의 투과율을 높이고, 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 높이거나 또는 그대로 유지할 수 있다. 다른 예로, 외부 조도가 낮고, 사용자의 홍채를 인식하는 경우, 프로세서는 바이저의 투과율을 높이고, 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 높일 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 동작 803에서 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305), 도 7의 카메라(740))에서 사용자의 눈 영상을 획득할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 동작 804에서 사용자의 눈 영상으로부터 식별된 홍채 또는 동공 영역의 크기와 설정된 임계값을 비교할 수 있다. 일례로, 프로세서는 식별된 홍채 영역의 크기가 홍채에 대하여 설정된 임계값 이상인지 여부를 판단할 수 있다(예: 도 8의 동작 804). 일례로, 프로세서는 식별된 동공 영역의 크기가 동공에 대하여 설정된 임계값 이상인지 여부를 판단할 수 있다(예: 도 8의 동작 804).
일례로, 동작 804에서 식별된 홍채 또는 동공 영역의 크기가 임계값 이하 또는 미만인 것으로 판단된 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
일례로, 동작 804에서 식별된 홍채 영역의 크기가 홍채에 대하여 설정된 임계값 이하인 경우, 프로세서는 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
일례로, 동작 804에서 식별된 동공 영역의 크기가 동공에 대하여 설정된 임계값 이하인 경우, 프로세서는 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
동작 804에서, 식별된 홍채 또는 동공 영역의 크기가 설정된 임계값 이하인 경우, 웨어러블 전자 장치는 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어함으로써, 사용자의 홍채 또는 동공이 커지도록 하는 신체 반응을 유도할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치는 동작 805에서 사용자의 홍채를 인식하거나 또는 사용자의 시선 방향을 인식할 수 있다(예: 동작 804에서 "Yes”인 경우).
도 8에서, 웨어러블 전자 장치는 추출된 홍채 또는 동공 영역의 크기가 임계값보다 작을 때, 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어하는 동작을 도시하고 있다. 다른 예로, 웨어러블 전자 장치는 사용자의 눈 영상으로부터 홍채를 인식할 수 없거나 또는 사용자의 시선 방향을 추적할 수 없는 경우, 동작 802에 따라 바이저의 투과율 및 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 제어할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는, 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330)), 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210) 도 3의 디스플레이(340)), 도, 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305), 도 7의 카메라(740)) 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 시선 방향을 추적하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(300))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별되는 동공 영역의 크기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는 상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 외부광의 밝기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 동공 영역의 크기가 미리 설정된 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 동공 영역으로 적외선 광을 출력하는 조명부(예: 도 2의 조명부(230a, 230b)) 및 사용자의 동공에서 반사되는 상기 적외선 광의 반사광을 감지하고, 상기 반사광에 기초하여 사용자의 시선을 추적하는 시선 추적 센서(예: 도 7의 시선 추적 센서(745))를 더 포함할 수 있다. 각 조명부(230a 230b)는 적어도 하나의 광원 및/또는 조명 회로(lighting circuitry)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는, 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330)), 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210) 도 3의 디스플레이(340)), 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305), 도 7의 카메라(740)) 및 상기 눈 영상으로부터 사용자의 홍채를 인식하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(300))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별되는 홍채 영역의 크기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 외부광의 밝기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 상기 바이저의 투과율을 높일 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 홍채 영역의 크기가 미리 설정된 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 웨어러블 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101), 도 2의 웨어러블 전자 장치(200))는 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저(예: 도 2의 바이저(270a, 270b), 도 3의 바이저(330)), 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이(예: 도 2의 디스플레이(205, 210) 도 3의 디스플레이(340)), 사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라(예: 도 2의 제2 카메라(275a, 275b), 도 3의 카메라(305), 도 7의 카메라(740)) 및 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120), 도 3의 프로세서(300))를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상에 따라 홍채 인식 모드 또는 시선 추적 모드를 결정하고, 상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상의 크기에 따라 상기 바이저 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고, 상기 바이저는, 인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 홍채 인식 모드에서 식별된 홍채의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 홍채 인식 모드에서 상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기를 초과하는 경우, 상기 바이저의 투과율을 증가시키고, 상기 홍채 인식 모드에서 상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이하인 경우, 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시킬 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 시선 추적 모드에서 식별된 동공의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시킬 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 시선 추적 모드에서 상기 외부광의 밝기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정할 수 있다.
상기 웨어러블 전자 장치는, 사용자의 동공 영역으로 적외선 광을 출력하는 조명부(예: 도 2의 조명부(230a, 230b)) 및 사용자의 동공에서 반사되는 상기 적외선 광의 반사광을 감지하고, 상기 반사광에 기초하여 사용자의 시선을 추적하는는 시선 추적 센서(예: 도 7의 시선 추적 센서(745))를 더 포함할 수 있다. 상기 조명부는 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (14)

  1. 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저;
    적어도 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이;
    사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및
    상기 눈 영상에 기초하여 사용자의 시선 방향을 추적하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 눈 영상으로부터 식별되는 동공 영역의 크기에 기초하여, 상기 바이저의 투과율 및/또는 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고,
    상기 바이저는,
    인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 외부광의 밝기에 기초하여 상기 바이저의 투과율 및/또는 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하는, 웨어러블 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 동공 영역의 크기가 미리 설정된 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시키는, 웨어러블 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    광원을 포함하고, 사용자의 동공 영역으로 적외선 광을 출력하는 조명부; 및
    사용자의 동공에서 반사되는 상기 적외선 광의 반사광을 감지하고, 상기 반사광에 기초하여 사용자의 시선을 추적하는 시선 추적 센서
    를 더 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
  5. 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저;
    적어도 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이;
    사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및
    상기 눈 영상에 기초하여 사용자의 홍채를 인식하고, 상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 눈 영상으로부터 식별되는 홍채 영역의 크기에 기초하여, 상기 바이저의 투과율 및/또는 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고,
    상기 바이저는,
    인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 외부광의 밝기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하는, 웨어러블 전자 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이상인 경우, 상기 바이저의 투과율을 높이는, 웨어러블 전자 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 홍채 영역의 크기가 미리 설정된 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시키는, 웨어러블 전자 장치.
  9. 투과율에 따라 사용자의 눈으로 입사되는 외부광의 투과량을 조절하는 바이저;
    적어도 광도파로를 통해 사용자의 눈으로 조사되는 광을 출력하는 디스플레이;
    사용자의 눈 영상을 획득하는 카메라 및
    상기 바이저 및 상기 디스플레이에 제어 신호를 공급하는 프로세서
    를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상에 따라 홍채 인식 모드 및/또는 시선 추적 모드를 결정하고,
    적어도 상기 눈 영상으로부터 식별하고자 하는 대상의 크기에 따라 상기 바이저 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하고,
    상기 바이저는,
    인가되는 전원에 따라 색이 변경되어 상기 투과율을 조절하는 전기변색 소자를 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 홍채 인식 모드에서 식별된 홍채의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시키는, 웨어러블 전자 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 홍채 인식 모드에서 상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기를 초과하는 경우, 상기 바이저의 투과율을 증가시키고,
    상기 홍채 인식 모드에서 상기 외부광의 밝기가 미리 설정된 밝기 이하인 경우, 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 증가시키는, 웨어러블 전자 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 시선 추적 모드에서 식별된 동공의 크기가 미리 설정한 크기 미만인 경우, 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 감소시키는, 웨어러블 전자 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 외부광의 밝기를 측정하는 조도 센서를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 시선 추적 모드에서 상기 외부광의 밝기에 따라 상기 바이저의 투과율 및 상기 디스플레이가 출력하는 광의 세기를 결정하는, 웨어러블 전자 장치.
  14. 제9항에 있어서,
    광원을 포함하고, 사용자의 동공 영역으로 적외선 광을 출력하는 조명부; 및
    사용자의 동공에서 반사되는 상기 적외선 광의 반사광을 감지하고, 상기 반사광에 기초하여 사용자의 시선을 추적하는 시선 추적 센서를 더 포함하는, 웨어러블 전자 장치.
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