WO2023249233A1 - 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2023249233A1
WO2023249233A1 PCT/KR2023/005670 KR2023005670W WO2023249233A1 WO 2023249233 A1 WO2023249233 A1 WO 2023249233A1 KR 2023005670 W KR2023005670 W KR 2023005670W WO 2023249233 A1 WO2023249233 A1 WO 2023249233A1
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electronic device
screen device
screen
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PCT/KR2023/005670
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이기성
성기범
구본석
김영태
소병석
이영철
이원희
장용석
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삼성전자주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]

Definitions

  • This disclosure relates to an electronic device and a control method thereof, and more specifically, to an electronic device that projects an image on a screen device and a control method thereof.
  • An electronic device may project a predetermined projection image on a projection surface according to a user command.
  • the projection surface may refer to a physical area where the projection image is output.
  • the projection surface may generally be a wall or a separate white screen.
  • the electronic device does not take the user's location into account. Therefore, there may be a problem that the degree of distortion of the image is different depending on where the user views the projected image.
  • the present disclosure is designed to improve the above-mentioned problems, and the purpose of the present disclosure is to provide an electronic device that controls the curvature of a screen device based on context information and projects an image on the screen device, and a method of controlling the same.
  • the electronic device that projects an image on a screen device with changeable curvature includes a projection unit, a memory for storing the image, a communication interface for communicating with the screen device, and context information including information related to the screen device. Obtain the curvature value of the screen device, transmit a control signal to bend the screen device based on the curvature value to the screen device through a communication interface, correct the image stored in the memory based on the curvature value, and correct the image. and at least one processor that controls the projection unit to project onto the screen device.
  • the electronic device further includes a sensor unit, and at least one processor acquires information related to the screen device including first location information of the screen device, and detects the user's second location based on the sensing data obtained through the sensor unit. Obtain information related to the user including location information, obtain context information including first location information and second location information, and obtain a curvature value based on the first location information and second location information. there is.
  • At least one processor may transmit a request signal for identifying the location of the screen device to the screen device through a communication interface, and obtain first location information of the screen device based on a response signal received through the communication interface.
  • At least one processor acquires first distance information between the screen device and the electronic device based on the first location information, and obtains second distance information between the user and the electronic device based on the second location information, Context information including first location information, second location information, first distance information, and second distance information may be obtained.
  • At least one processor may obtain content type information corresponding to the image, obtain context information including the content type information, and obtain a curvature value based on the content type information of the image.
  • At least one processor may obtain first location information of the screen device and correct the image based on the first location information and the curvature value.
  • the image includes a plurality of pixels
  • the at least one processor acquires a projection position at which each of the plurality of pixels is projected on the screen device, and generates the image based on the distance between the electronic device and the projection position of each of the plurality of pixels. It can be corrected.
  • At least one processor determines the curvature value included in the user input as the curvature value, and the user input may be a drag input. there is.
  • the screen device includes a motor, a support member for supporting the screen member of the screen device, and a guide member for bending the screen member by contacting the support member, and at least one processor controls the guide member based on the curvature value.
  • a control signal for controlling a motor to bend the screen member in contact with the support member may be transmitted to the screen device through a communication interface.
  • the at least one processor sends a control signal through a communication interface for causing the guide member to contact at least one area of the first part of the support member or the second part of the support member to bend the screen member based on the curvature value. It can be transferred to a screen device.
  • the control method of an electronic device for projecting and storing an image on a screen device whose curvature can be changed includes the steps of: acquiring a curvature value of the screen device based on context information including information related to the screen device; It may include transmitting a control signal for bending the screen device based on the curvature value to the screen device, correcting the stored image based on the curvature value, and projecting the corrected image on the screen device.
  • control method includes obtaining information related to the screen device including first location information of the screen device, and obtaining second location information of the user based on sensing data obtained through a sensor unit of the electronic device. Further comprising acquiring information related to and obtaining context information including first location information and second location information, and obtaining the curvature value based on the first location information and the second location information.
  • the curvature value can be obtained.
  • the step of acquiring first location information may include transmitting a request signal for identifying the location of the screen device to the screen device and obtaining first location information of the screen device based on the received response signal.
  • the step of acquiring context information includes acquiring first distance information between the screen device and the electronic device based on the first location information, and obtaining second distance information between the user and the electronic device based on the second location information. And, context information including first location information, second location information, first distance information, and second distance information can be obtained.
  • the step of acquiring the curvature value may include acquiring content type information corresponding to the image, acquiring context information including the content type information, and obtaining the curvature value based on the content type information of the image.
  • first location information of the screen device may be obtained and the image may be corrected based on the first location information and the curvature value.
  • the image includes a plurality of pixels
  • the step of correcting the image includes obtaining a projection position where each of the plurality of pixels is projected on the screen device, and based on the distance between the electronic device and the projection position of each of the plurality of pixels, the image is can be corrected.
  • the step of determining a curvature value included in the user input as a curvature value may be further included, and the user input may be a drag input.
  • the screen device includes a motor, a support member for supporting the screen member of the screen device, and a guide member for bending the screen member by contacting the support member, and the step of transmitting a control signal to the screen device is based on the curvature value. Based on this, a control signal for controlling the motor so that the guide member contacts the support member to bend the screen member can be transmitted to the screen device.
  • the step of transmitting a control signal to the screen device includes a control signal for causing the guide member to contact at least one area of the first part of the support member or the second part of the support member to bend the screen member based on the curvature value. can be transmitted to the screen device.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is a block diagram specifically illustrating the configuration of the electronic device of FIG. 2.
  • Figure 4 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 5 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 6 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 7 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 8 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 9 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments.
  • Figure 10 is a diagram for explaining rotation information of an electronic device.
  • Figure 11 is a diagram for explaining rotation information of a projection surface.
  • Figure 12 is a diagram for explaining the curvature change operation of the screen device.
  • Figure 13 is a block diagram showing the configuration of a screen device according to various embodiments.
  • Figure 14 is a flowchart for explaining the operation of projecting a projection image based on the curvature value of the screen device.
  • FIG. 15 is a flowchart specifically explaining the operation of FIG. 14.
  • 16 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device and projecting a projection image through an electronic device.
  • Figure 17 is a diagram for explaining location information of a screen device.
  • Figure 18 is a diagram for explaining the operation of projecting a projection image according to the curvature adjustment of the screen device.
  • Figure 19 is a flowchart for explaining an operation of obtaining a curvature value based on context information including first location information.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining an operation of identifying location information of a screen device based on sensing data.
  • Figure 21 is a flowchart for explaining an operation of identifying location information of a screen device based on sensing data.
  • Figure 22 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on the user's location.
  • Figure 23 is a flowchart for explaining the operation of adjusting the curvature of the screen device based on the user's location.
  • Figure 24 is a diagram for explaining map data indicating the location of the screen device and the user's location.
  • Figure 25 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on map data indicating the location of the screen device and the user's location.
  • Figure 26 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on content type information.
  • Figure 27 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on content type information.
  • Figure 28 is a diagram for explaining the operation of correcting an image according to the curvature of the screen device.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining the radius of curvature of a screen device based on the relative position of the electronic device.
  • Figure 30 is a diagram for explaining the radius of curvature of the screen device based on the user's location.
  • Figure 31 is a diagram for explaining the operation of calculating the curvature value and projection ratio.
  • Figure 32 is a diagram for explaining the horizontal length of the projection area that changes depending on the curvature of the screen device.
  • Figure 33 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on the relationship between the screen device and the user.
  • Figure 34 is a flowchart for explaining an operation of obtaining a projection ratio based on size information of a screen device.
  • FIG. 35 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • FIG. 37 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • Figure 38 is a flowchart for explaining the operation of correcting a projection image based on the projection area.
  • Figure 39 is a diagram for explaining the operation of dividing the projection area and correcting the projection image.
  • Figure 40 is a flowchart for explaining the operation of dividing the projection area and correcting the projection image.
  • FIG. 41 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device through a terminal device according to various embodiments.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device through a terminal device according to various embodiments.
  • FIG. 43 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device through a terminal device according to various embodiments.
  • FIG. 44 is a flowchart illustrating an operation of adjusting the curvature of a screen device through a terminal device according to various embodiments.
  • Figure 45 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on a user gesture.
  • Figure 46 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of a screen device based on a user gesture.
  • Figure 47 is a diagram for explaining the operation of adjusting the curvature of the screen device based on the user's number information.
  • Figure 48 is a flowchart for explaining the operation of adjusting the curvature of the screen device based on the user's number information.
  • Figure 49 is a diagram for explaining the operation of projecting a projection image with a plurality of devices.
  • Figure 50 is a flowchart for explaining the operation of projecting a projection image with a plurality of devices.
  • Figure 51 is a diagram for explaining a curvature adjustment operation of a screen device according to various embodiments.
  • Figure 52 is a flowchart to explain a method of controlling an electronic device according to various embodiments.
  • expressions such as “have,” “may have,” “includes,” or “may include” refer to the presence of the corresponding feature (e.g., component such as numerical value, function, operation, or part). , and does not rule out the existence of additional features.
  • a or/and B should be understood as referring to either “A” or “B” or “A and B”.
  • expressions such as “first,” “second,” “first,” or “second,” can modify various components regardless of order and/or importance, and can refer to one component. It is only used to distinguish from other components and does not limit the components.
  • a component e.g., a first component
  • another component e.g., a second component
  • connection to it should be understood that a certain component can be connected directly to another component or connected through another component (e.g., a third component).
  • a “module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented as hardware or software, or as a combination of hardware and software. Additionally, a plurality of “modules” or a plurality of “units” are integrated into at least one module and implemented by at least one processor (not shown), except for “modules” or “units” that need to be implemented with specific hardware. It can be.
  • the term user may refer to a person using an electronic device or a device (eg, an artificial intelligence electronic device) using an electronic device.
  • a device eg, an artificial intelligence electronic device
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating the exterior of an electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a projection lens 101, a head 103, a body 105, a cover 107, or a connector 130.
  • the electronic device 100 may be of various types.
  • the electronic device 100 may be a projector device that enlarges and projects an image onto a wall or screen
  • the projector device may be an LCD projector or a DLP (digital light processing) type projector using a digital micromirror device (DMD).
  • DMD digital micromirror device
  • the electronic device 100 may be a home or industrial display device, a lighting device used in daily life, an audio device including a sound module, a portable communication device (e.g., a smartphone), It may be implemented as a computer device, portable multimedia device, wearable device, or home appliance device. Meanwhile, the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure is not limited to the above-mentioned devices, and the electronic device 100 may be implemented as an electronic device 100 having two or more functions of the above-mentioned devices.
  • the electronic device 100 can be used as a display device, lighting device, or sound device by turning off the projector function and turning on the lighting function or speaker function according to the operation of the processor, and can use AI as a display device, a lighting device, or a sound device, including a microphone or communication device. It can be used as a speaker.
  • the projection lens 101 is formed on one side of the main body 105 to project light passing through the lens array to the outside of the main body 105.
  • the projection lens 101 of various embodiments may be an optical lens coated with a low-dispersion coating to reduce chromatic aberration.
  • the projection lens 101 may be a convex lens or a condenser lens, and the projection lens 101 of various embodiments may adjust the focus by adjusting the positions of a plurality of sub-lenses.
  • the head 103 is provided to be coupled to one side of the main body 105 to support and protect the projection lens 101.
  • the head 103 may be coupled to the main body 105 so that it can be swiveled in a preset angle range based on one side of the main body 105.
  • the head 103 can be swiveled automatically or manually by a user or a processor to freely adjust the projection angle of the projection lens 101.
  • the head 103 is coupled to the main body 105 and includes a neck extending from the main body 105, so that the head 103 is tilted or tilted to adjust the projection angle of the projection lens 101. It can be adjusted.
  • the main body 105 is a housing that forms the exterior, and can support or protect components (for example, those shown in FIG. 3) of the electronic device 100 disposed inside the main body 105.
  • the shape of the main body 105 may be close to a cylindrical shape as shown in FIG. 1 .
  • the shape of the main body 105 is not limited to this, and according to various embodiments of the present disclosure, the main body 105 may be implemented in various geometric shapes such as a pillar, cone, or sphere with a polygonal cross-section.
  • the size of the main body 105 may be such that a user can hold or move it with one hand, may be implemented in an ultra-small size for easy portability, and may be implemented in a size that can be mounted on a table or combined with a lighting device.
  • the material of the main body 105 may be made of matte metal or synthetic resin to prevent the user's fingerprints or dust from being detected, or the exterior of the main body 105 may be made of a smooth gloss.
  • a friction area may be formed in some areas of the exterior of the main body 105 so that the user can hold and move it.
  • the main body 105 may be provided with a bent gripping portion or support 108a (see FIG. 4) that can be held by the user in at least some areas.
  • the electronic device 100 can project light or an image to a desired location by adjusting the direction of the head 103 and the projection angle of the projection lens 101 while the position and angle of the main body 105 are fixed. there is. Additionally, the head 103 may include a handle that the user can hold after rotating in a desired direction.
  • a plurality of openings may be formed on the outer peripheral surface of the main body 105. Audio output from the audio output unit may be output outside the main body 105 of the electronic device 100 through a plurality of openings.
  • the audio output unit may include a speaker, and the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, voice output, etc.
  • a heat dissipation fan (not shown) may be provided inside the main body 105, and when the heat dissipation fan (not shown) is driven, air or heat inside the main body 105 passes through a plurality of openings. can be released. Therefore, the electronic device 100 can discharge heat generated by driving the electronic device 100 to the outside and prevent the electronic device 100 from overheating.
  • the connector 130 can connect the electronic device 100 to an external device to transmit and receive electrical signals or receive power from an external device.
  • the connector 130 may be physically connected to an external device.
  • the connector 130 may include an input/output interface, and may be connected to communicate with an external device or receive power supply by wired or wirelessly.
  • the connector 130 may include an HDMI connection terminal, a USB connection terminal, an SD card receiving groove, an audio connection terminal, or a power outlet, or may include Bluetooth, Wi-Fi, or wireless connection to an external device. May include a charging connection module.
  • the connector 130 may have a socket structure connected to an external lighting device, and may be connected to a socket receiving groove of the external lighting device to receive power.
  • the size and specification of the socket-structured connector 130 can be implemented in various ways in consideration of the accommodating structure of external devices that can be combined.
  • the diameter of the joint area of the connector 130 may be implemented as 26 mm, and in this case, the electronic device 100 replaces a commonly used light bulb and is used as an external lighting device such as a stand. can be combined with Meanwhile, when connected to a socket located on an existing ceiling, the electronic device 100 is projected from top to bottom. If the electronic device 100 is not rotated by coupling with the socket, the screen also cannot be rotated.
  • the electronic device 100 is socket-coupled to a stand on the ceiling so that the electronic device 100 can rotate even when the socket is connected and power is supplied, and the head 103 is positioned on one side of the main body 105. It swivels and you can adjust the projection angle to project the screen to a desired location or rotate the screen.
  • the connector 130 may include a coupling sensor, and the coupling sensor may sense whether the connector 130 and an external device are coupled, the coupling state, or the coupling object, and transmit the sensing to the processor.
  • the processor may detect the sensor based on the received sensing value. The operation of the electronic device 100 can be controlled.
  • the cover 107 can be coupled to and separated from the main body 105, and can protect the connector 130 so that the connector 130 is not exposed to the outside at all times.
  • the shape of the cover 107 may be continuous with the main body 105 as shown in FIG. 1, or may be implemented to correspond to the shape of the connector 130.
  • the cover 107 can support the electronic device 100, and the electronic device 100 can be used by being coupled to the cover 107 or mounted on an external holder.
  • the electronic device 100 of various embodiments may have a battery provided inside the cover 107.
  • Batteries may include, for example, non-rechargeable primary cells, rechargeable secondary cells, or fuel cells.
  • the electronic device 100 may include a camera module, and the camera module may capture still images and moving images.
  • a camera module may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the electronic device 100 may include a protective case (not shown) to protect the electronic device 100 and enable easy transportation, or a stand to support or secure the main body 105. (not shown), and may include a bracket (not shown) that can be coupled to a wall or partition.
  • the electronic device 100 can be connected to various external devices using a socket structure to provide various functions.
  • the electronic device 100 may be connected to an external camera device using a socket structure.
  • the electronic device 100 may provide images stored in a connected camera device or an image currently being captured using the projection unit 112.
  • the electronic device 100 may be connected to a battery module using a socket structure to receive power.
  • the electronic device 100 may be connected to an external device using a socket structure, but this is only a variety of embodiments, and may be connected to an external device using another interface (eg, USB, etc.).
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include at least one processor 111, a projection unit 112, a memory 113, and a communication interface 114.
  • the electronic device 100 may be a device that projects images.
  • the electronic device 100 may be a projector.
  • the screen device 200 is a device whose curvature can be changed and may be a device on which images are projected.
  • At least one processor 111 may perform overall control operations of the electronic device 100. Specifically, at least one processor 111 functions to control the overall operation of the electronic device 100. A detailed description related to at least one processor 111 is described in FIG. 3.
  • the projection unit 112 is a component that projects images (projected images, content, etc.) to the outside. A detailed description related to the projection unit 112 is described in FIG. 3.
  • the memory 113 may store the projected image.
  • the projected image may refer to real-time content received from an external server or an image included in already stored content.
  • the communication interface 114 can communicate with the screen device 200.
  • the electronic device 100 may transmit and receive control signals through the communication interface 114.
  • At least one processor 111 includes a projection unit 112, a memory 113 for storing images, a communication interface 114 for communicating with the screen device 200, information related to the screen device 200, or information related to the user.
  • a curvature value of the screen device 200 is acquired based on context information including at least one of the following, and a control signal for bending the screen device 200 is transmitted to the screen device 200 through the communication interface 114 based on the curvature value.
  • the image may be described as a projection image in that it is projected by the projection unit 112.
  • the image is described as a projected image.
  • the context information may include at least one of status information of the electronic device 100 itself, status information of the screen device 200, environmental information or content information of the space around the electronic device 100 and the screen device 200.
  • the status information of the electronic device 100 may mean information related to the arrangement of the electronic device 100 (eg, location, inclination, etc.).
  • the status information of the screen device 200 may mean information related to the arrangement of the screen device 200 (eg, location, tilt, etc.).
  • the environmental information of the surrounding space may mean information related to the user 20.
  • at least one processor 111 may additionally obtain information obtained based on the relationship with the screen device 200 or the user 20 as context information.
  • the context information includes first location information of the screen device 200, second location information of the user, map data, content type information, distance information between the screen device and the user, angle information between the screen device and the user, and screen It may include at least one of size information of the device 200 or information on the number of users.
  • the electronic device 100 may output (or project) content.
  • Content may include at least one of image data or audio data. There may be various ways to receive content.
  • the electronic device 100 may receive content through a user's terminal device (eg, smartphone, tablet, etc.).
  • a user's terminal device eg, smartphone, tablet, etc.
  • the electronic device 100 may receive content through a server (or an external server).
  • the electronic device 100 may receive content from a source device through an interface such as Universal Serial Bus (USB) or High Definition Multimedia Interface (HDMI).
  • USB Universal Serial Bus
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • the electronic device 100 may receive content through an OTT (Over The Top) device.
  • OTT Over The Top
  • Content may include content type information in addition to image data or audio data.
  • content type information may include at least one of movie content, game content, still image content, news content, documentary content, and educational content.
  • the electronic device 100 may control the curvature of the screen device 200 based on content type information.
  • the operation of acquiring the curvature value based on context information including content type information is described in FIGS. 26 and 27.
  • At least one processor 111 may obtain the curvature value of the screen device 200 based on context information including various information. Additionally, at least one processor 111 may generate a control signal (or control command) to cause the screen device 200 to be curved based on the obtained curvature value. And, at least one processor 111 may transmit the generated control signal (or control command) to the screen device 200 through the communication interface 114.
  • the screen device 200 may control the curvature of the screen member 201 of the screen device 200 to be bent based on the curvature value included in the control signal (or control command) received from the electronic device 100. .
  • the hardware configuration of the screen device 200 is described in FIG. 13.
  • the specific operation of the hardware configuration for the curvature adjustment operation of the screen device 200 is described in FIG. 51.
  • At least one processor 111 may correct the projected image based on the curvature value. This is because if the projected image is not corrected even though the screen device 200 is bent, the projected image is displayed in a distorted form.
  • the correction operation may mean an operation of correcting the image so that the projected image on the curved screen device 200 is not distorted.
  • Image correction operation may mean keystone correction or leveling correction.
  • Keystone correction may be an operation to correct a distorted image depending on the state of the electronic device 100 rotated along the z-axis or y-axis (see FIG. 10).
  • the electronic device 100 may correct a trapezoid-shaped image into a rectangular-shaped image.
  • Leveling correction may be an operation to correct a distorted image depending on the state of the electronic device 100 rotated along the x-axis (see FIG. 10).
  • the electronic device 100 may correct an image that is not parallel to the floor to an image that is parallel to the floor.
  • At least one processor 111 may identify the projection area. At least one processor 111 may identify the distance between the projection area and the electronic device 100. And, at least one processor 111 may correct the projected image based on the identified distance.
  • the projection area may be set on the screen member 201 of the curved screen device 200. Accordingly, at least one processor 111 may perform an image correction operation based on the curvature value of the screen device 200.
  • At least one processor 111 may project the corrected projection image onto the screen device 200.
  • at least one processor 111 may identify the projection direction and projection angle based on the first location information of the screen device 200. Accordingly, at least one processor 111 may project a projection image toward the screen device 200.
  • the electronic device 100 may further include a sensor unit 121.
  • the sensor unit 121 may include a distance sensor or an image sensor.
  • At least one processor 111 acquires information related to the screen device 200, including first location information of the screen device 200, and determines the user's location based on the sensing data obtained through the sensor unit 121. 2 Obtain information related to the user including location information, obtain context information including first location information and second location information, and obtain a curvature value based on the first location information and second location information. there is.
  • the first location information may include information indicating the location of the screen device 200.
  • the second location information may include information indicating the location of the user 20.
  • At least one processor 111 may store the first location information and the second location information in the memory 113 by including them in the context information.
  • At least one processor 111 may identify the screen device 200 or the user 20 using a distance sensor.
  • the distance sensor may refer to a Time of Flight (ToF) sensor for identifying an object (eg, a human object).
  • At least one processor 111 determines the presence or absence of the screen device 200, the location of the screen device 200, the presence or absence of the user 20, and the location of the user 20 based on the sensing data obtained through the distance sensor. can be identified.
  • ToF Time of Flight
  • At least one processor 111 may identify the screen device 200 or the user 20 using an image sensor.
  • the image sensor may refer to a camera that acquires a captured image.
  • At least one processor 111 determines the presence or absence of the screen device 200, the location of the screen device 200, the presence or absence of the user 20, and the user (200) based on the sensing data (captured image) acquired through the image sensor. 20) can be identified.
  • At least one processor 111 may identify the screen device 200 or the user 20 based on a communication signal.
  • the operation of identifying the user 20 based on a communication signal may mean an operation of using a communication signal through the terminal device 300 of the user 20 or a wearable device of the user 20.
  • At least one processor 111 transmits a request signal for identifying the location of the screen device 200 to the screen device 200 through the communication interface 114, and receives a response through the communication interface 114.
  • First location information of the screen device 200 may be obtained based on the signal.
  • FIGS. 20 and 21 Detailed descriptions related to this are described in FIGS. 20 and 21.
  • At least one processor 111 acquires first distance information between the screen device and the electronic device based on the first location information, and obtains second distance information between the user and the electronic device based on the second location information. and obtain context information including first location information, second location information, first distance information, and second distance information.
  • At least one processor 111 may obtain a curvature value based on at least one of first location information, second location information, first distance information, and second distance information.
  • At least one processor 111 may obtain content type information corresponding to the projected image, obtain context information including the content type information, and obtain a curvature value based on the content type information of the projected image.
  • At least one processor 111 may obtain content type information of the projected image. If the content type information corresponding to the projected image is a predetermined content type, at least one processor 111 may obtain a curvature value corresponding to the content type information.
  • the predetermined content type may mean a sports content type or a game content type. For example, when a projection image of a sports content type or a game content type is projected, at least one processor 111 may determine a curvature value corresponding to each content type.
  • At least one processor 111 may determine the curvature value of the screen device 200 to be 0.
  • FIGS. 26 and 27 Specific operations related to content type information are described in FIGS. 26 and 27.
  • At least one processor 111 may obtain first location information of the screen device 200 and correct the projected image based on the first location information and the curvature value.
  • At least one processor 111 may correct the projected image based on the position of the screen device 200 and the degree of curvature (curvature value) of the screen device 200. At least one processor 111 may identify the projection area based on the first location information and may correct the projection image based on the degree to which the identified projection area is curved.
  • the projected image may include a plurality of pixels
  • the at least one processor 111 obtains a projection position where each of the plurality of pixels is projected on the screen device 200, and the electronic device and the projection of each of the plurality of pixels The projected image can be corrected based on the distance between locations.
  • the projection position may mean the projection area.
  • At least one processor 111 may identify which area the image pixel is projected to. Additionally, at least one processor 111 may obtain the distance between the electronic device 100 and the location where a specific pixel is projected. Also, at least one processor 111 may correct the image corresponding to a specific pixel based on the obtained distance. This correction operation can be performed on every pixel of the projected image.
  • At least one processor 111 may perform an image correction operation based on a group of preset units. Detailed descriptions related to this are described in FIGS. 39 and 40.
  • the at least one processor 111 may determine the curvature value included in the user input as the curvature value.
  • the user input may be a drag input.
  • the screen device 200 contacts the motors 204-1 and 204-2, a support member 202 for supporting the screen member 201 of the screen device 200, and the support member 202 to support the screen member 202. It includes guide members (203-1, 203-2) for bending (201), and the at least one processor 111 supports the guide members (203-1, 203-2) based on the curvature value.
  • a control signal for controlling the motors 204-1 and 204-2 to bend the screen member 201 by contacting the 202 may be transmitted to the screen device 200 through the communication interface 114.
  • At least one processor 111 may obtain a curvature value for controlling the curvature of the screen device 200. At least one processor 111 may transmit a control signal including a curvature value to the screen device 200. The screen device 200 may adjust the curvature of the screen member 201 based on a control signal received from the electronic device 100.
  • the at least one processor 111 determines that the guide members 203-1 and 203-2 are aligned with at least one of the first part of the support member 202 or the second part of the support member 202 based on the curvature value.
  • a control signal for bending the screen member 201 by contacting an area may be transmitted to the screen device 200 through the communication interface 114.
  • FIG. 51 A detailed description related to the screen device 200 is described in FIG. 51.
  • the electronic device 100 may change the curvature of the screen device 200 based on context information. This does not simply allow the user to directly control the curvature, but the curvature of the screen device 200 can be automatically adjusted considering the current state of the electronic device 100, the state of the screen device 200, or the surrounding environment. Accordingly, the user can automatically experience the curvature of the screen device 200 that is most appropriate for the current situation.
  • the user when the user inputs a user input directly to the terminal device 300 to directly control the curvature of the screen device 200, the user can easily control the curvature of the screen device 200 even without knowing a separate curvature calculation formula or a specialized curve equation. ) can be controlled.
  • FIG. 3 is a block diagram specifically illustrating the configuration of the electronic device 100 of FIG. 2.
  • the electronic device 100 includes a processor 111, a projection unit 112, a memory 113, a communication interface 114, an operation interface 115, an input/output interface 116, and a speaker 117. , it may include at least one of a microphone 118, a power supply unit 119, a driver unit 120, or a sensor unit 121.
  • FIG. 3 is merely an example of various embodiments, and some configurations may be omitted and new configurations may be added.
  • the processor 111 may be implemented as a digital signal processor (DSP), a microprocessor, or a time controller (TCON) that processes digital signals. However, it is not limited to this, and is not limited to the central processing unit ( central processing unit (CPU), micro controller unit (MCU), micro processing unit (MPU), controller, application processor (AP), graphics-processing unit (GPU), or communication processor (CP)), ARM (advanced reduced instruction set computer (RISC) machines) processor, or may be defined by the corresponding term.
  • the processor 111 is a SoC (System) with a built-in processing algorithm. on Chip), may be implemented in the form of LSI (large scale integration), or may be implemented in the form of FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the processor 111 stores computer executable instructions stored in the memory 113. You can perform various functions by executing instructions.
  • the projection unit 112 is a component that projects an image to the outside.
  • the projection unit 112 uses various projection methods (for example, a cathode-ray tube (CRT) method, a liquid crystal display (LCD) method, a digital light processing (DLP) method, and a laser method. etc.) can be implemented.
  • the CRT method is basically the same as the CRT monitor.
  • the CRT method magnifies the image with a lens in front of the cathode ray tube (CRT) and displays the image on the screen.
  • it is divided into a one-tube type and a three-tube type. In the case of the three-tube type, the red, green, and blue cathode ray tubes can be implemented separately.
  • the LCD method displays images by transmitting light from a light source through liquid crystal.
  • the LCD method is divided into a single-panel type and a three-panel type.
  • the light from the light source is separated into red, green, and blue by a dichroic mirror (a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest) and then passes through the liquid crystal. Afterwards, the light can gather in one place again.
  • a dichroic mirror a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest
  • the DLP method is a method of displaying images using a DMD (Digital Micromirror Device) chip.
  • the DLP projection unit may include a light source, color wheel, DMD chip, projection lens, etc.
  • Light output from a light source can acquire color as it passes through a rotating color wheel.
  • the light that passes through the color wheel is input to the DMD chip.
  • the DMD chip contains numerous micro-mirrors and reflects the light input to the DMD chip.
  • the projection lens can play the role of enlarging the light reflected from the DMD chip to the image size.
  • laser methods include DPSS (Diode Pumped Solid State) lasers and galvanometers.
  • a laser that outputs various colors uses a laser whose optical axes are overlapped using a special mirror after installing three DPSS lasers for each RGB color.
  • Galvanometers contain mirrors and high-power motors that move the mirrors at high speeds. For example, a galvanometer can rotate a mirror at up to 40 KHz/sec. The galvanometer is mounted according to the scanning direction. Since projectors generally scan flat, the galvanometer can also be arranged divided into x and y axes.
  • the projection unit 112 may include various types of light sources.
  • the projection unit 112 may include at least one light source among a lamp, LED, and laser.
  • the projection unit 112 can output images in 4:3 screen ratio, 5:4 screen ratio, and 16:9 wide screen ratio depending on the purpose of the electronic device 100 or user settings, and can output images in WVGA (854*480) depending on the screen ratio. ), SVGA(800*600), ), images can be output at various resolutions, such as
  • the projection unit 112 can perform various functions to adjust the output image under the control of the processor 111.
  • the projection unit 112 may perform functions such as zoom, keystone, quick corner (4 corners) keystone, and lens shift.
  • the projection unit 112 can enlarge or reduce the image depending on the distance from the screen (projection distance). That is, the zoom function can be performed depending on the distance from the screen.
  • the zoom function may include a hardware method that adjusts the screen size by moving the lens and a software method that adjusts the screen size by cropping the image, etc.
  • methods for controlling focus include manual focus methods, electric methods, etc.
  • the manual focus method refers to a method of focusing manually
  • the electric method refers to a method in which the projector automatically focuses using a built-in motor when the zoom function is performed.
  • the projection unit 112 can provide a digital zoom function through software and an optical zoom function that performs the zoom function by moving the lens through the driving unit 120.
  • the projection unit 112 may perform a keystone correction function. If the height is not appropriate for front projection, the screen may be distorted upward or downward.
  • the keystone correction function refers to the function to correct a distorted screen. For example, if distortion occurs in the left and right directions of the screen, it can be corrected using horizontal keystone, and if distortion occurs in the vertical direction, it can be corrected using vertical keystone.
  • the quick corner (4 corners) keystone correction function is a function that corrects the screen when the center area of the screen is normal but the corner areas are unbalanced.
  • the lens shift function is a function that moves the screen as is when the screen is off-screen.
  • the projection unit 112 can automatically analyze the surrounding environment and projection environment without user input and provide zoom/keystone/focus functions. Specifically, the projection unit 112 displays the distance between the electronic device 100 and the screen detected through a sensor (depth camera, distance sensor, infrared sensor, illuminance sensor, etc.) and the space where the electronic device 100 is currently located. Zoom/keystone/focus functions can be automatically provided based on information about the camera, surrounding light amount, etc.
  • the projection unit 112 may provide a lighting function using a light source.
  • the projection unit 112 can provide a lighting function by outputting a light source using LED.
  • the projection unit 112 may include one LED, and according to other embodiments, the electronic device 100 may include a plurality of LEDs.
  • the projection unit 112 may output a light source using a surface-emitting LED depending on the implementation example.
  • a surface-emitting LED may refer to an LED having a structure in which an optical sheet is disposed on the upper side of the LED so that the light source is output evenly distributed. Specifically, when a light source is output through an LED, the light source can be evenly distributed through the optical sheet, and the light source dispersed through the optical sheet can be incident on the display panel.
  • the projection unit 112 may provide the user with a dimming function to adjust the intensity of the light source. Specifically, when a user input for adjusting the intensity of the light source is received from the user through the operation interface 115 (e.g., a touch display button or dial), the projection unit 112 displays the light source corresponding to the received user input.
  • the LED can be controlled to output an intensity of
  • the projection unit 112 may provide a dimming function based on content analyzed by the processor 111 without user input. Specifically, the projection unit 112 may control the LED to output the intensity of the light source based on information about the currently provided content (eg, content type, content brightness, etc.).
  • the projection unit 112 can control the color temperature under the control of the processor 111.
  • the processor 111 can control the color temperature based on content. Specifically, when content is identified to be output, the processor 111 may obtain color information for each frame of the content for which output has been determined. Additionally, the processor 111 may control the color temperature based on the obtained color information for each frame. Here, the processor 111 may obtain at least one main color of the frame based on color information for each frame. Additionally, the processor 111 may adjust the color temperature based on at least one acquired main color. For example, the color temperature that the processor 111 can adjust may be divided into warm type or cold type.
  • output frame includes a scene where a fire occurs.
  • the processor 111 may identify (or obtain) that the main color is red based on color information included in the current output frame. Additionally, the processor 111 can identify the color temperature corresponding to the identified main color (red). Here, the color temperature corresponding to red may be warm type. Meanwhile, the processor 111 may use an artificial intelligence model to obtain color information or the main color of the frame. According to various embodiments, the artificial intelligence model may be stored in the electronic device 100 (eg, memory 113). According to another embodiment, the artificial intelligence model may be stored in an external server capable of communicating with the electronic device 100.
  • the memory 113 is implemented as internal memory such as ROM (e.g., electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)) and RAM included in the processor 111, or is implemented by the processor 111 and the It may also be implemented as a separate memory.
  • the memory 113 may be implemented as a memory embedded in the electronic device 100 or as a memory detachable from the electronic device 100 depending on the data storage purpose. For example, in the case of data for driving the electronic device 100, it is stored in the memory embedded in the electronic device 100, and in the case of data for the expansion function of the electronic device 100, it is detachable from the electronic device 100. It can be stored in available memory.
  • volatile memory e.g., dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), or synchronous dynamic RAM (SDRAM), etc.
  • non-volatile memory Examples: one time programmable ROM (OTPROM), programmable ROM (PROM), erasable and programmable ROM (EPROM), electrically erasable and programmable ROM (EEPROM), mask ROM, flash ROM, flash memory (e.g.
  • OTPROM one time programmable ROM
  • PROM programmable ROM
  • EPROM erasable and programmable ROM
  • EEPROM electrically erasable and programmable ROM
  • mask ROM e.g.
  • a memory card e.g., compact flash (CF), SD ( secure digital), Micro-SD (micro secure digital), Mini-SD (mini secure digital), xD (extreme digital), MMC (multi-media card), etc.
  • CF compact flash
  • SD secure digital
  • Micro-SD micro secure digital
  • Mini-SD mini secure digital
  • xD extreme digital
  • MMC multi-media card
  • USB port e.g. It can be implemented in a form such as USB memory
  • the memory 113 may store at least one command related to the electronic device 100. Additionally, an operating system (O/S) for driving the electronic device 100 may be stored in the memory 113. Additionally, the memory 113 may store various software programs or applications for operating the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure. Additionally, the memory 113 may include a semiconductor memory such as flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • O/S operating system
  • the memory 113 may include a semiconductor memory such as flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • the memory 113 may store various software modules for operating the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure, and the processor 111 executes various software modules stored in the memory 113.
  • the operation of the electronic device 100 can be controlled. That is, the memory 113 is accessed by the processor 111, and reading/writing/modifying/deleting/updating data by the processor 111 can be performed.
  • the term memory 113 refers to a storage unit, a ROM (not shown) within the processor 111, a RAM (not shown), or a memory card (not shown) mounted on the electronic device 100 (e.g. , micro SD card, memory stick).
  • the communication interface 114 is a configuration that performs communication with various types of external devices according to various types of communication methods.
  • the communication interface 114 may include a wireless communication module or a wired communication module.
  • each communication module may be implemented in the form of at least one hardware chip.
  • the wireless communication module may be a module that communicates wirelessly with an external device.
  • the wireless communication module may include at least one of a Wi-Fi module, a Bluetooth module, an infrared communication module, or other communication modules.
  • the Wi-Fi module and Bluetooth module can communicate using Wi-Fi and Bluetooth methods, respectively.
  • various connection information such as SSID (service set identifier) and session key are first transmitted and received, and various information can be transmitted and received after establishing a communication connection using this.
  • SSID service set identifier
  • the infrared communication module performs communication based on infrared communication (IrDA, infrared data association) technology, which transmits data wirelessly over a short distance using infrared rays that lie between visible light and millimeter waves.
  • IrDA infrared communication
  • other communication modules include zigbee, 3G (3rd Generation), 3GPP (3rd Generation Partnership Project), LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE Advanced), 4G (4th Generation), and 5G. It may include at least one communication chip that performs communication according to various wireless communication standards such as (5th Generation).
  • the wired communication module may be a module that communicates with an external device by wire.
  • the wired communication module may include at least one of a local area network (LAN) module, an Ethernet module, a pair cable, a coaxial cable, an optical fiber cable, or an ultra wide-band (UWB) module.
  • LAN local area network
  • Ethernet Ethernet
  • UWB ultra wide-band
  • the manipulation interface 115 may include various types of input devices.
  • the operating interface 115 may include physical buttons.
  • the physical button may include a function key, a direction key (for example, a 4-way key), or a dial button.
  • a physical button may be implemented as a plurality of keys.
  • the physical button may be implemented as one key.
  • the electronic device 100 may receive a user input in which one key is pressed for more than a threshold time.
  • the processor 111 may perform a function corresponding to the user input. For example, the processor 111 may provide a lighting function based on user input.
  • the manipulation interface 115 may receive user input using a non-contact method.
  • a contact method physical force must be transmitted to the electronic device 100. Accordingly, a method for controlling the electronic device 100 regardless of physical force may be needed.
  • the manipulation interface 115 may receive a user gesture and perform an operation corresponding to the received user gesture.
  • the manipulation interface 115 may receive the user's gesture through a sensor (eg, an image sensor or an infrared sensor).
  • the manipulation interface 115 may receive user input using a touch method.
  • the manipulation interface 115 may receive user input through a touch sensor.
  • the touch method may be implemented as a non-contact method.
  • the touch sensor can determine whether the user's body approaches within a threshold distance.
  • the touch sensor can identify user input even when the user does not contact the touch sensor.
  • the touch sensor may identify a user input in which the user touches the touch sensor.
  • the electronic device 100 may receive user input in various ways other than the operation interface 115 described above.
  • the electronic device 100 may receive user input through an external remote control device.
  • the external remote control device is a remote control device corresponding to the electronic device 100 (e.g., a dedicated control device for the electronic device 100) or a user's portable communication device (e.g., a smartphone or wearable device). It can be.
  • an application for controlling the electronic device 100 may be stored in the user's portable communication device.
  • the portable communication device may obtain user input through a stored application and transmit the obtained user input to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may receive user input from a portable communication device and perform an operation corresponding to the user's control command.
  • the electronic device 100 may receive user input using voice recognition.
  • the electronic device 100 may receive a user's voice through a microphone included in the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may receive a user's voice from a microphone or an external device.
  • the external device can acquire the user's voice through the external device's microphone and transmit the acquired user's voice to the electronic device 100.
  • the user's voice transmitted from an external device may be audio data or digital data converted from audio data (for example, audio data converted to the frequency domain, etc.).
  • the electronic device 100 may perform an operation corresponding to the received user voice.
  • the electronic device 100 may receive audio data corresponding to the user's voice through a microphone.
  • the electronic device 100 can convert the received audio data into digital data. Additionally, the electronic device 100 can convert the converted digital data into text data using the STT (Speech To Text) function. According to various embodiments, the Speech To Text (STT) function may be performed directly on the electronic device 100,
  • the STT (Speech To Text) function may be performed on an external server.
  • the electronic device 100 may transmit digital data to an external server.
  • the external server can convert digital data into text data and obtain control command data based on the converted text data.
  • the external server may transmit control command data (here, text data may also be included) to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may perform an operation corresponding to the user's voice based on the acquired control command data.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function using a single assistant (or an artificial intelligence assistant, for example, BixbyTM, etc.), but this is only a variety of embodiments and can provide a voice recognition function through a plurality of assistants. Voice recognition function can be provided. At this time, the electronic device 100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assistants based on a trigger word corresponding to the assistance or a specific key present on the remote control.
  • a single assistant or an artificial intelligence assistant, for example, BixbyTM, etc.
  • Voice recognition function can be provided.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assistants based on a trigger word corresponding to the assistance or a specific key present on the remote control.
  • the electronic device 100 may receive user input using screen interaction.
  • Screen interaction may refer to a function of identifying whether a predetermined event occurs through an image projected by the electronic device 100 on a screen (or projection surface) and obtaining user input based on the predetermined event.
  • the predetermined event may mean an event in which a predetermined object is identified at a specific location (for example, a location where a UI for receiving user input is projected).
  • the predetermined object may include at least one of a user's body part (eg, a finger), a pointing stick, or a laser point.
  • the electronic device 100 may identify that a user input for selecting the projected UI has been received.
  • the electronic device 100 may project a guide image to display a UI on the screen. And, the electronic device 100 can identify whether the user selects the projected UI. Specifically, if a predetermined event is identified at the location of the projected UI, the electronic device 100 may identify that the user has selected the projected UI.
  • the projected UI may include at least one item.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis to identify whether a predetermined event is located at the location of the projected UI.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis through sensors (eg, image sensors, infrared sensors, depth cameras, distance sensors, etc.). The electronic device 100 may identify whether a predetermined event occurs at a specific location (a location where the UI is projected) by performing spatial analysis. Additionally, if it is identified that a predetermined event occurs at a specific location (a location where the UI is projected), the electronic device 100 may identify that a user input for selecting the UI corresponding to the specific location has been received.
  • sensors eg, image sensors, infrared sensors
  • the input/output interface 116 is configured to input and output at least one of an audio signal and an image signal.
  • the input/output interface 116 can receive at least one of audio and image signals from an external device and output control commands to the external device.
  • the input/output interface 116 may be implemented as an interface that inputs and outputs only audio signals and an interface that inputs and outputs only image signals, or as a single interface that inputs and outputs both audio signals and image signals.
  • the input/output interface 116 includes High Definition Multimedia Interface (HDMI), Mobile High-Definition Link (MHL), Universal Serial Bus (USB), USB C-type, Display Port (DP), It can be implemented with at least one wired input/output interface among Thunderbolt, VGA (Video Graphics Array) port, RGB port, D-SUB (Dsubminiature), and DVI (Digital Visual Interface).
  • the wired input/output interface may be implemented as an interface that inputs and outputs only audio signals and an interface that inputs and outputs only image signals, or may be implemented as a single interface that inputs and outputs both audio signals and image signals.
  • the electronic device 100 may receive data through a wired input/output interface, but this is only a variety of embodiments, and power may be supplied through a wired input/output interface.
  • the electronic device 100 can receive power from an external battery through USB C-type or from an outlet through a power adapter.
  • the electronic device 100 may receive power from an external device (eg, a laptop or monitor, etc.) through DP.
  • audio signals can be input through a wired input/output interface
  • image signals can be input through a wireless input/output interface (or communication interface).
  • the audio signal may be input through a wireless input/output interface (or communication interface)
  • the image signal may be input through a wired input/output interface.
  • the speaker 117 is configured to output an audio signal.
  • the speaker 117 may include an audio output mixer, an audio signal processor, and a sound output module.
  • the audio output mixer can synthesize a plurality of audio signals to be output into at least one audio signal.
  • the audio output mixer may synthesize an analog audio signal and another analog audio signal (eg, an analog audio signal received from an external source) into at least one analog audio signal.
  • the sound output module may include a speaker or an output terminal. According to various embodiments, the sound output module may include a plurality of speakers.
  • the sound output module may be disposed inside the main body, and the sound emitted by covering at least a portion of the diaphragm of the sound output module may be transmitted through a sound conduit ( It can be transmitted outside the body by passing through a waveguide.
  • the sound output module includes a plurality of sound output units, and the plurality of sound output units are arranged symmetrically on the exterior of the main body, so that sound can be radiated in all directions, that is, in all directions of 360 degrees.
  • the microphone 118 is configured to receive a user's voice or other sounds and convert them into audio data.
  • the microphone 118 can receive the user's voice when activated.
  • the microphone 118 may be formed integrally with the electronic device 100, such as on the top, front, or side surfaces.
  • the microphone 118 includes a microphone that collects user voice in analog form, an amplifier circuit that amplifies the collected user voice, an A/D conversion circuit that samples the amplified user voice and converts it into a digital signal, and noise components from the converted digital signal. It may include various configurations such as a filter circuit to remove .
  • the power supply unit 119 may receive power from the outside and supply power to various components of the electronic device 100.
  • the power supply unit 119 may receive power through various methods.
  • the power supply unit 119 may receive power using the connector 130 as shown in FIG. 1.
  • the power supply unit 119 can receive power using a 220V DC power cord.
  • the electronic device 100 is not limited to this, and may receive power using a USB power cord or a wireless charging method.
  • the power supply unit 119 may receive power using an internal battery or an external battery.
  • the power supply unit 119 may receive power through an internal battery.
  • the power unit 119 can charge the power of the internal battery using at least one of a 220V DC power cord, a USB power cord, and a USB C-Type power cord, and receive power through the charged internal battery.
  • the power supply unit 119 may receive power through an external battery.
  • the power unit 119 receives power through the external battery.
  • the power supply unit 119 can receive power directly from an external battery, or charge the internal battery through an external battery and receive power from the charged internal battery.
  • the power supply unit 119 may receive power using at least one of the plurality of power supply methods described above.
  • the electronic device 100 may have power consumption below a preset value (eg, 43W) due to socket type and other standards. At this time, the electronic device 100 may vary power consumption to reduce power consumption when using the battery. That is, the electronic device 100 can vary power consumption based on the power supply method and power usage amount.
  • a preset value eg, 43W
  • the driver 120 may drive at least one hardware component included in the electronic device 100.
  • the driving unit 120 may generate physical force and transmit it to at least one hardware component included in the electronic device 100.
  • the driver 120 is driven to move the hardware component included in the electronic device 100 (e.g., move the electronic device 100) or rotate the component (e.g., rotate the projection lens). It can generate power.
  • the driving unit 120 can adjust the projection direction (or projection angle) of the projection unit 122. Additionally, the driver 120 can move the position of the electronic device 100. Here, the driver 120 may control the moving member 109 to move the electronic device 100. For example, the driving unit 120 may control the moving member 109 using a motor.
  • the sensor unit 121 may include at least one sensor.
  • the sensor unit 121 may include at least one of a tilt sensor that senses the tilt of the electronic device 100 and an image sensor that captures an image.
  • the tilt sensor may be an acceleration sensor or a gyro sensor
  • the image sensor may be a camera or a depth camera.
  • the tilt sensor can be described as a motion sensor.
  • the sensor unit 121 may include various sensors in addition to a tilt sensor or an image sensor.
  • the sensor unit 121 may include an illumination sensor and a distance sensor.
  • the distance sensor may be Time of Flight (ToF).
  • the sensor unit 121 may include a LiDAR sensor.
  • the electronic device 100 can control lighting functions in conjunction with external devices.
  • the electronic device 100 may receive lighting information from an external device.
  • the lighting information may include at least one of brightness information or color temperature information set in an external device.
  • the external device is a device connected to the same network as the electronic device 100 (for example, an IoT device included in the same home/work network) or a device that is not in the same network as the electronic device 100 but communicates with the electronic device 100. It may refer to a capable device (for example, a remote control server).
  • a capable device for example, a remote control server.
  • an external lighting device IoT device included in the same network as the electronic device 100 is outputting red light at a brightness of 50.
  • An external lighting device may directly or indirectly transmit lighting information (for example, information indicating that red lighting is output at a brightness of 50) to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may control the output of the light source based on lighting information received from an external lighting device. For example, if lighting information received from an external lighting device includes information about outputting red lighting at a brightness of 50, the electronic device 100 may output red lighting at a brightness of 50.
  • the electronic device 100 can control the lighting function based on biometric information.
  • the processor 111 may obtain the user's biometric information.
  • the biometric information may include at least one of the user's body temperature, heart rate, blood pressure, respiration, and electrocardiogram.
  • biometric information may include various information in addition to the information described above.
  • the electronic device 100 may include a sensor for measuring biometric information.
  • the processor 111 may acquire the user's biometric information through a sensor and control the output of the light source based on the acquired biometric information.
  • the processor 111 may receive biometric information from an external device through the input/output interface 116.
  • the external device may refer to the user's portable communication device (eg, a smartphone or wearable device).
  • the processor 111 may obtain the user's biometric information from an external device and control the output of the light source based on the obtained biometric information. Meanwhile, depending on the implementation example, the electronic device 100 may identify whether the user is sleeping, and if the user is identified as sleeping (or preparing to sleep), the processor 111 may identify the user based on the user's biometric information. This allows you to control the output of the light source.
  • the electronic device 100 may provide various smart functions.
  • the electronic device 100 is connected to a portable terminal device for controlling the electronic device 100, and a screen output from the electronic device 100 can be controlled through user input input from the portable terminal device.
  • the mobile terminal device may be implemented as a smartphone including a touch display, and the electronic device 100 receives and outputs screen data provided by the mobile terminal device and inputs the screen data from the mobile terminal device.
  • the screen output from the electronic device 100 may be controlled according to user input.
  • the electronic device 100 can share content or music provided by the mobile terminal device by connecting to the mobile terminal device through various communication methods such as Miracast, Airplay, wireless DEX, and Remote PC method.
  • the mobile terminal device and the electronic device 100 may be connected using various connection methods.
  • the mobile terminal device may search for the electronic device 100 to perform a wireless connection, or the electronic device 100 may search for the mobile terminal device to perform a wireless connection.
  • the electronic device 100 can output content provided by the mobile terminal device.
  • a preset gesture is detected through the display of the mobile terminal device (e.g., motion tap view).
  • the electronic device 100 can output content or music being output on the portable terminal device.
  • the mobile terminal device while specific content or music is being output on the mobile terminal device, the mobile terminal device approaches the electronic device 100 by a preset distance or less (e.g., non-contact tap view) or the mobile terminal device contacts the electronic device 100. When touched twice at a short interval (eg, contact tab view), the electronic device 100 can output content or music being output on the mobile terminal device.
  • a preset distance or less e.g., non-contact tap view
  • the electronic device 100 can output content or music being output on the mobile terminal device.
  • the same screen as the screen provided in the mobile terminal device is provided in the electronic device 100, but the present disclosure is not limited to this. That is, when a connection is established between the portable terminal device and the electronic device 100, the first screen provided by the portable terminal device is output, and the electronic device 100 displays a first screen provided by a different portable terminal device from the first screen.
  • a second screen may be output.
  • the first screen may be a screen provided by a first application installed on the mobile terminal device
  • the second screen may be a screen provided by a second application installed on the mobile terminal device.
  • the first screen and the second screen may be different screens provided by an application installed on the mobile terminal device.
  • the first screen may be a screen that includes a remote control-type UI for controlling the second screen.
  • the electronic device 100 can output a standby screen.
  • the electronic device 100 may output a standby screen.
  • the conditions for the electronic device 100 to output the standby screen are not limited to the above-described example, and the standby screen may be output under various conditions.
  • the electronic device 100 may output a standby screen in the form of a blue screen, but the present disclosure is not limited to this.
  • the electronic device 100 may obtain an atypical object by extracting only the shape of a specific object from data received from an external device, and output a standby screen including the obtained atypical object.
  • the electronic device 100 may further include a display (not shown).
  • the display may be implemented as various types of displays such as LCD (Liquid Crystal Display), OLED (Organic Light Emitting Diodes) display, PDP (Plasma Display Panel), etc.
  • the display (not shown) may also include a driving circuit and a backlight unit that can be implemented in the form of a-si TFT (amorphous silicon thin film transistor), LTPS (low temperature poly silicon) TFT, OTFT (organic TFT), etc. there is.
  • the display (not shown) may be implemented as a touch screen combined with a touch sensor, a flexible display, a three-dimensional display, etc.
  • a display may include a bezel housing the display panel as well as a display panel that outputs an image.
  • the bezel may include a touch sensor (not shown) to detect user interaction.
  • the electronic device 100 may further include a shutter unit (not shown).
  • the shutter unit may include at least one of a shutter, a fixing member, a rail, or a body.
  • the shutter may block the light output from the projection unit 112.
  • the fixing member can fix the position of the shutter.
  • the rail may be a path for moving the shutter and the fixing member.
  • the body may be configured to include a shutter and a fixing member.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “handle”) 108a.
  • the support 108a in various embodiments may be a handle or ring provided for the user to hold or move the electronic device 100, or the support 108a may be used as the main body (108a) when the main body 105 is laid down in the side direction. It may be a stand that supports 105).
  • the support 108a may be connected to the outer peripheral surface of the main body 105 through a hinge structure to be coupled or separated from the outer peripheral surface of the main body 105, and may be selectively separated from or fixed to the outer peripheral surface of the main body 105 depending on the user's needs.
  • the number, shape, or arrangement structure of the supports 108a can be implemented in various ways without restrictions. Although not shown in the drawing, the support 108a is built into the main body 105 and can be taken out and used by the user as needed. Alternatively, the support 108a can be implemented as a separate accessory and can be attached and detached from the electronic device 100. there is.
  • the support 108a may include a first support surface 108a-1 and a second support surface 108a-2.
  • the first support surface 108a-1 may be a surface facing the outside of the main body 105 when the support 108a is separated from the outer peripheral surface of the main body 105
  • the second support surface 108a-2 is a support surface. (108a) may be one side facing the inner direction of the main body 105 while separated from the outer peripheral surface of the main body 105.
  • the first support surface 108a-1 extends from the lower part of the main body 105 to the upper part of the main body 105 and may be away from the main body 105, and the first support surface 108a-1 is flat or uniformly curved. It can have a shape.
  • the first support surface 108a-1 is used when the electronic device 100 is mounted so that the outer surface of the main body 105 touches the floor, that is, when the projection lens 101 is placed facing the front, the main body ( 105) can be supported.
  • the projection angle of the head 103 and the projection lens 101 can be adjusted by adjusting the distance between the two supports 108a or the hinge opening angle.
  • the second support surface 108a-2 is a surface that contacts the user or an external mounting structure when the support 108a is supported by the user or an external mounting structure, and is used to prevent the user from slipping when supporting or moving the electronic device 100. It may have a shape corresponding to the gripping structure of the hand or the external holding structure. The user can fix the head 103 by pointing the projection lens 101 toward the front, move the electronic device 100 by holding the support 108a, and use the electronic device 100 like a flashlight.
  • the support groove 104 is provided in the main body 105 and has a groove structure that can be accommodated when the support 108a is not used. It can be implemented as a groove structure corresponding to the shape of the support 108a on the outer peripheral surface of the main body 105. .
  • the support 108a can be stored on the outer peripheral surface of the main body 105 through the support groove 104 when the support 108a is not used, and the outer peripheral surface of the main body 105 can be maintained smooth.
  • the support 108a may be stored inside the main body 105 and may have a structure in which the support 108a is pulled out of the main body 105 when the support 108a is needed.
  • the support groove 104 may be structured to be recessed into the main body 105 to accommodate the support 108a, and the second support surface 108a-2 may be in close contact with the outer peripheral surface of the main body 105 or may be a separate support. It may include a door (not shown) that opens and closes the groove 104.
  • the electronic device 100 may include various types of accessories that assist in using or storing the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may include the electronic device 100. It may include a protective case (not shown) to protect and easily transport, or it may be coupled to a tripod (not shown) that supports or fixes the main body 105 or the external surface to fix the electronic device 100. A possible bracket (not shown) may be included.
  • the embodiment 420 of FIG. 4 shows a state in which the electronic device 100 of the embodiment 410 is placed in contact with the floor.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “handle”) 108b.
  • the support 108b in various embodiments may be a handle or ring provided for the user to hold or move the electronic device 100, or the support 108b may be used as the main body (108b) when the main body 105 is laid down in the side direction. 105) may be a stand that supports it so that it can be oriented at any angle.
  • the support 108b may be connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (for example, 2/3 to 3/4 of the height of the main body).
  • a preset point of the main body 105 for example, 2/3 to 3/4 of the height of the main body.
  • the embodiment 520 of FIG. 5 shows a state in which the electronic device 100 of the embodiment 510 is placed in contact with the floor.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “pedestal”) 108c.
  • the support 108c of various embodiments may include a base plate 108c-1 and two support members 108c-2 provided to support the electronic device 100 on the ground.
  • the two support members 108c-2 may connect the base plate 108c-1 and the main body 105.
  • the height of the two support members 108c-2 is the same, so that one cross section of the two support members 108c-2 each has a groove provided on one outer peripheral surface of the main body 105 and the hinge member 108c. -3) Can be combined or separated.
  • the two support members may be hingedly connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body).
  • the main body 105 is rotated about the virtual horizontal axis formed by the two hinge members 108c-3 to form the projection lens 101.
  • the projection angle of can be adjusted.
  • the embodiment 620 of FIG. 6 shows the electronic device 100 of the embodiment 610 in a rotated state.
  • FIG. 6 an embodiment in which two support members 108c-2 are connected to the main body 105 is shown, but the present disclosure is not limited to this, and one support member and the main body 105 are connected as shown in FIG. 7. It can be connected by one hinge member.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “pedestal”) 108d.
  • the support 108d of various embodiments includes a base plate 108d-1 provided to support the electronic device 100 on the ground, and a support member 108d connecting the base plate 108c-1 and the main body 105. -2) may be included.
  • one support member 108d-2 may be coupled or separated by a groove and a hinge member (not shown) provided on one outer peripheral surface of the main body 105.
  • the main body 105 When one support member 108d-2 and the main body 105 are coupled by one hinge member (not shown), the main body 105 is positioned based on a virtual horizontal axis formed by one hinge member (not shown). can be rotated.
  • the embodiment 720 of FIG. 7 shows the electronic device 100 of the embodiment 710 in a rotated state.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “pedestal”) 108e.
  • the support 108e of various embodiments may include a base plate 108e-1 and two support members 108e-2 provided to support the electronic device 100 on the ground.
  • the two support members 108e-2 may connect the base plate 108e-1 and the main body 105.
  • the heights of the two support members 108e-2 are the same, so that each cross section of the two support members 108e-2 has a groove provided on one outer peripheral surface of the main body 105 and a hinge member (not shown). It can be combined or separated by time).
  • the two support members may be hingedly connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body).
  • the main body 105 is rotated about the virtual horizontal axis formed by the two hinge members (not shown) to project the projection lens 101.
  • the angle can be adjusted.
  • the electronic device 100 can rotate the main body 105 including the projection lens 101.
  • the main body 105 and the support 108e may be rotated about a virtual vertical axis at the center point of the base plate 108e-1.
  • the embodiment 820 of FIG. 8 shows the electronic device 100 of the embodiment 810 in a rotated state.
  • the supports shown in FIGS. 4, 5, 6, 7, and 8 are merely examples of various embodiments, and of course, the electronic device 100 may be provided with supports in various positions or shapes.
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating the exterior of the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a moving member 109.
  • the moving member 109 may refer to a member for moving from a first position to a second position in the space where the electronic device 100 is placed.
  • the electronic device 100 may use the force generated by the driving unit 120 to control the moving member 109 so that the electronic device 100 moves.
  • the embodiment 920 of FIG. 9 is a view of the electronic device 100 of the embodiment 910 viewed from another direction.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining rotation information of the electronic device 100.
  • Embodiment 1010 of FIG. 10 is a graph defining rotation directions along the x, y, and z axes. Rotation about the x-axis can be defined as roll, rotation about the y-axis can be defined as pitch, and rotation about the z-axis can be defined as yaw.
  • the embodiment 1020 of FIG. 10 may explain the rotation direction of the electronic device 100 as the rotation direction defined in the embodiment 1010.
  • the x-axis rotation information of the electronic device 100 may correspond to a roll that rotates based on the x-axis of the electronic device 100.
  • the y-axis rotation information of the electronic device 100 may correspond to the pitch of rotation based on the y-axis of the electronic device 100.
  • the z-axis rotation information of the electronic device 100 may correspond to yaw rotating based on the z-axis of the electronic device 100.
  • x-axis rotation information may be written as first-axis rotation information, first-axis tilt information, or horizontal distortion information.
  • y-axis rotation information may be written as second-axis rotation information, second-axis tilt information, or vertical tilt information.
  • z-axis rotation information may be written as third-axis rotation information, third-axis tilt information, or horizontal tilt information.
  • the sensor unit 121 may obtain status information (or tilt information) of the electronic device 100.
  • the state information of the electronic device 100 may mean the rotation state of the electronic device 100.
  • the sensor unit 121 may include at least one of a gravity sensor, an acceleration sensor, or a gyro sensor.
  • the x-axis rotation information of the electronic device 100 and the y-axis rotation information of the electronic device 100 may be determined based on sensing data acquired through the sensor unit 121.
  • z-axis rotation information may be obtained based on how much the electronic device 100 is rotated according to its movement.
  • z-axis rotation information may indicate how much the z-axis is rotated during a preset time.
  • z-axis rotation information may indicate how much the electronic device 100 has been rotated in the z-axis at a second time point based on the first time point.
  • z-axis rotation information may indicate an angle between a virtual xz plane through which the electronic device faces the projection surface 10 and a virtual plane perpendicular to the projection surface 10.
  • the z-axis rotation information may be 0 degrees.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining rotation information of the projection surface 10.
  • Embodiment 1110 of FIG. 11 is a graph defining rotation directions along the x, y, and z axes. Rotation about the x-axis can be defined as roll, rotation about the y-axis can be defined as pitch, and rotation about the z-axis can be defined as yaw.
  • the embodiment 1120 of FIG. 11 can explain the rotation direction of the projection surface 10 as the rotation direction defined in the embodiment 1110.
  • the x-axis rotation information of the projection surface 10 may correspond to roll rotating based on the x-axis of the projection surface 10.
  • the y-axis rotation information of the projection surface 10 may correspond to a rotating pitch based on the y-axis of the projection surface 10.
  • the z-axis rotation information of the projection surface 10 may correspond to yaw rotating based on the z-axis of the projection surface 10.
  • x-axis rotation information may be written as first-axis rotation information or first-axis tilt information.
  • y-axis rotation information may be written as second-axis rotation information or second-axis tilt information.
  • z-axis rotation information may be described as third-axis rotation information or third-axis tilt information.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the curvature change operation of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may project a projection image on the flat screen device 200.
  • the curvature of the screen device 200 may be 0.
  • the electronic device 100 can project the projection image as is without any additional correction.
  • the horizontal length of the screen device 200 is indicated as d200.
  • the electronic device 100 may project a projection image on the curved screen device 200.
  • the curvature of the screen device 200 may have a value greater than 0.
  • the screen device 200 may curve the configuration corresponding to the projection surface based on a specific curvature value.
  • the horizontal length of the screen device 200 may be fixed. Accordingly, when the curvature of the screen device 200 has a value greater than 0, the horizontal length of the screen device 200 may have a value less than d200 (d200-x1, x1>0).
  • the horizontal length of the screen device 200 may mean the length of an imaginary line connecting the left end to the right end of the screen device 200.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating the configuration of a screen device 200 according to various embodiments.
  • the screen device 200 includes at least one processor 211, a memory 213, a communication interface 214, an operation interface 215, a speaker 217, a microphone 218, and a power supply unit 219. ), it may include at least one of the driving unit 220 or the sensor unit 221.
  • the screen device 200 includes a screen member 201, a support member 202, a guide member 203-1, 203-2, a motor 204-1, 204-2, or a fixing member 205-1, It may include at least one of 205-2). A description related to this is shown in FIG. 51.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of projecting a projection image based on the curvature value of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may obtain context information (S1410).
  • the context information may mean various information related to the electronic device 100, the screen device 200, and its surrounding environment.
  • the context information may include at least one of status information of the electronic device 100 itself, status information of the screen device 200, and environmental information of the space around the electronic device 100 and the screen device 200. .
  • the electronic device 100 may obtain the curvature value of the screen device 200 based on context information (S1420). The electronic device 100 may calculate a curvature value of the screen device 200 appropriate for the current context.
  • the electronic device 100 may transmit the curvature value to the screen device 200 (S1430).
  • the electronic device 100 may transmit a control signal (or control command) to the screen device 200 to adjust the curvature of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may correct the projected image based on the curvature value (S1440).
  • the correction operation may mean an operation of correcting the image so that the projected image on the curved screen device 200 is not distorted.
  • Image correction operation may mean keystone correction or leveling correction.
  • Keystone correction may be an operation to correct a distorted image depending on the state of the electronic device 100 rotated along the z-axis or y-axis (see FIG. 10).
  • the electronic device 100 may correct a trapezoid-shaped image into a rectangular-shaped image.
  • Leveling correction may be an operation to correct a distorted image depending on the state of the electronic device 100 rotated along the x-axis (see FIG. 10).
  • the electronic device 100 may correct an image that is not parallel to the floor to an image that is parallel to the floor.
  • the electronic device 100 may project the corrected projection image onto the screen device 200 (S1450).
  • FIG. 15 is a flowchart specifically explaining the operation of FIG. 14.
  • the electronic device 100 includes first location information of the screen device 200, second location information of the user, map data, content type information, distance information between the screen device and the user, angle information between the screen device and the user, and screen Context information including at least one of the size information of the device 200 or the number of users may be obtained (S1510).
  • the electronic device 100 may additionally obtain first distance information between the electronic device 100 and the screen device 200 based on the first location information.
  • the electronic device 100 may obtain second distance information between the electronic device 100 and the user 20 based on the second location information.
  • the electronic device 100 may obtain context information including first distance information and second distance information.
  • the electronic device 100 may obtain the curvature value of the screen device 200 based on context information (S1520).
  • the electronic device 100 may transmit a control signal (or control command) including a curvature value to the screen device 200 (S1530).
  • the electronic device 100 may correct the projected image based on the curvature value (S1540).
  • the electronic device 100 may project a projection image corrected based on the first position information of the screen device 200 that is curved according to the curvature value (S1550).
  • the screen device 200 may be curved based on the curvature value received from the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may project a projection image toward the location of the screen device 200.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the operation of adjusting the curvature of the screen device 200 and projecting a projection image through the electronic device 100.
  • Steps S1610, S1620, S1630, S1640, and S1650 of FIG. 16 may correspond to steps S1410, S1420, S1430, S1440, and S1450 of FIG. 14. Therefore, redundant description is omitted.
  • the screen device 200 may receive the curvature value from the electronic device 100. Additionally, the screen device 200 may adjust (or change) the curvature of the screen member based on the curvature value received from the electronic device 100 (S1631).
  • FIG. 17 is a diagram for explaining location information of the screen device 200.
  • the position (or center position) of the screen device 200 may be p1.
  • the first location information of the screen device 200 may include p1.
  • the electronic device 100 may obtain the distance d1 between the location p0 of the electronic device 100 and the location p1 of the screen device 200 based on the first location information.
  • the height of the center position p1 of the screen device 200 may be different from the height of the position p0 of the electronic device 100.
  • the distance between the position p0 of the electronic device 100 and the center position p1 of the screen device 200 is d1, and the horizontal distance between the position p0 of the electronic device 100 and the screen device 200 is da.
  • the electronic device 100 may identify the degree of rotation about the y-axis (see FIG. 10) based on the first position information of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may obtain the rotated angle ⁇ a with respect to the y-axis.
  • the electronic device 100 may correct the projected image based on the angle ⁇ a rotated about the y-axis.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the operation of projecting a projection image according to the curvature adjustment of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 based on the first position information of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may obtain angle information between the electronic device 100 and the screen device 200 based on the first location information of the screen device 200.
  • the angle information may be ⁇ 1 described in embodiment 3110 of FIG. 31.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 based on angle information ⁇ 1 between the electronic device 100 and the screen device 200.
  • the electronic device 100 may obtain a curvature value based on the first position information of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 to be 0.
  • the electronic device 100 can transmit the curvature value (0) to the screen device 200, and the screen device 200 can control the curvature of the screen device 200 according to the curvature value (0).
  • the electronic device 100 may project a projection image 1811 on the screen device 200 forming a plane according to the curvature value (0).
  • the electronic device 100 sets the curvature value of the screen device 200 to a value greater than 0 ( It can be decided by b).
  • the electronic device 100 can transmit the curvature value (b) to the screen device 200, and the screen device 200 can control the curvature of the screen device 200 according to the curvature value (b).
  • the electronic device 100 may project the projection image 1821 on the screen device 200 curved according to the curvature value (b).
  • the projected image 1821 may refer to an image corrected according to the curvature value (b) of the screen device 200.
  • Figure 19 is a flowchart for explaining an operation of obtaining a curvature value based on context information including first location information.
  • Steps S1920, S1930, S1931, S1940, and S1950 of FIG. 19 may correspond to steps S1620, S1630, S1631, S1640, and S1650 of FIG. 16. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may acquire first location information of the screen device 200 (S1911). And, the electronic device 100 may obtain context information including the first location information of the screen device 200 (S1912). Then, the electronic device 100 may perform steps S1920 to S1950.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining an operation of identifying location information of the screen device 200 based on sensing data.
  • the electronic device 100 may obtain sensing data indicating the location of the screen device 200 through the sensor unit 121.
  • sensing data may refer to data acquired through a distance sensor included in the sensor unit 121.
  • the distance sensor may mean an infrared or Time of Flight (ToF) sensor.
  • sensing data may refer to data acquired through an image sensor.
  • the electronic device 100 may acquire first location information of the screen device 200 by analyzing the sensing data. Additionally, the electronic device 100 may obtain context information including first location information of the screen device 200.
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining an operation of identifying location information of the screen device 200 based on sensing data.
  • Steps S2112, S2120, S2130, S2131, S2140, and S2150 of FIG. 21 may correspond to steps S1912, S1920, S1930, S1931, S1940, and S1950 of FIG. 19. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may transmit a location request signal to the screen device 200 to determine the location of the screen device 200 (S2111-1).
  • the location request signal may be written as a control signal for requesting the location of the screen device 200.
  • the screen device 200 may receive a location request signal from the electronic device 100. And, the screen device 200 may transmit a location response signal corresponding to the location request signal to the electronic device 100 (S2111-2).
  • the electronic device 100 may receive a location response signal from the screen device 200. And, the electronic device 100 may obtain first location information of the screen device 200 based on the location response signal received from the screen device 200 (S2111-3). Afterwards, the electronic device 100 may perform steps S2112 to S2150.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on the user's location.
  • the electronic device 100 may identify the location of the user 20 based on sensing data acquired through the sensor unit 121.
  • the second location information may include information indicating the location of the user 20.
  • sensing data may refer to data acquired through a distance sensor included in the sensor unit 121.
  • the distance sensor may mean an infrared or Time of Flight (ToF) sensor.
  • sensing data may refer to data acquired through an image sensor.
  • a location request signal and a location response signal may be used to identify the location of the user 20, as shown in FIG. 21.
  • the electronic device 100 may transmit a location request signal to the terminal device 300.
  • the terminal device 300 may transmit a location response signal to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may identify the location of the user 20 based on the location response signal received from the terminal device 300.
  • the electronic device 100 may obtain the curvature value of the screen device 200 by considering the location of the user 20.
  • the curvature of the screen device 200 may vary depending on the location of the user 20.
  • the screen device 200 may be bent considering the position of the user 20.
  • the electronic device 100 has a smaller curvature value in the portion closer to the user 20's location among the entire area of the screen device 200, and the curvature value in the portion farther from the user 20's location among the entire area of the screen device 200.
  • the curvature value of the screen device 200 can be obtained so that the value increases.
  • the user 20 may be standing on the right side of the electronic device 100 based on the direction in which the screen device 200 faces. Accordingly, based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200, the curvature value of the right portion of the screen device 200 may be smaller than that of the left portion of the screen device 200.
  • the screen device 200 may stand on the left side based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200. Accordingly, based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200, the curvature value of the left portion of the screen device 200 may be smaller than that of the right portion of the screen device 200.
  • the direction in which the screen device 200 is bent in the embodiment 2210 and the direction in which the screen device 200 is bent in the embodiment 2220 are opposite.
  • the direction in which the screen device 200 is bent may be opposite.
  • FIG. 23 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on the user's location.
  • Steps S2320, S2330, S2331, S2340, and S2350 of FIG. 23 may correspond to steps S1620, S1630, S1631, S1640, and S1650 of FIG. 16. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may acquire first location information of the screen device 200 (S2311).
  • the electronic device 100 may acquire first location information indicating the location of the screen device 200 based on sensing data acquired through the sensor unit 121 or a position response signal obtained from the screen device 200. .
  • the electronic device 100 may acquire second location information of the user 20 (S2312).
  • the electronic device 100 may acquire second location information indicating the location of the user 20 based on the sensing data obtained through the sensor unit 121 or the location response signal obtained from the user's terminal device 300. there is.
  • the electronic device 100 may obtain context information including first location information and second location information (S2313).
  • the electronic device 100 may perform steps S2320 to S2350.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining map data indicating the location of the screen device 200 and the user's location.
  • the electronic device 100 may acquire (or generate) map data based on first location information of the screen device 200 and second location information of the user 20.
  • map data may mean two-dimensional or three-dimensional data.
  • Figure 24 shows two-dimensional map data for convenience of explanation.
  • the electronic device 100 may obtain context information based on the acquired map data.
  • p1 indicates the location of the screen device 200.
  • p2 represents the location of the user 20.
  • the distance between the electronic device 100 and the screen device 200 may be d1.
  • the distance between the electronic device 100 and the user 20 may be d2.
  • the distance between the screen device 200 and the user 20 may be d3.
  • the map data shown in the embodiment 2410 of FIG. 24 may correspond to the embodiment 2210 of FIG. 22 .
  • p0 indicates the location of the electronic device 100.
  • the map data shown in the embodiment 2420 of FIG. 24 may correspond to the embodiment 2220 of FIG. 22 .
  • p0 indicates the location of the electronic device 100.
  • FIG. 25 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on map data indicating the location of the screen device 200 and the user's location.
  • Steps S2511, S2512, S2520, S2530, S2531, S2540, and S2550 of FIG. 25 may correspond to steps S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, and S2350 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may acquire map data based on the first location information and the second location information (S2513). And, the electronic device 100 may acquire context information including map data (S2514). The electronic device 100 may acquire context information by considering at least one of the location of the electronic device 100, the location of the screen device 200, or the location of the user 20 included in the map data.
  • the electronic device 100 may perform steps S2520 to S2550.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on content type information.
  • the electronic device 100 may adjust the curvature value of the screen device 200 according to the type of content provided to the user.
  • the electronic device 100 may control the screen device 200 to remain flat.
  • the electronic device 100 may control the screen device 200 to be bent.
  • the preset content type may mean game content or movie content. Meanwhile, according to various embodiments, the preset content type may be changed according to the user's settings.
  • FIG. 27 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on content type information.
  • Steps S2711, S2712, S2720, S2730, S2731, S2740, and S2750 of FIG. 27 may correspond to steps S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, and S2350 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may acquire content type information (S2713). And, the electronic device 100 may obtain context information including first location information, second location information, and content type information (S2714).
  • the electronic device 100 may perform steps S2720 to S2750.
  • FIG. 28 is a diagram for explaining an operation of correcting an image according to the curvature of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may project a normal projection image on the curved screen device 200.
  • the projection image may not appear rectangular to the user but may appear distorted.
  • the electronic device 100 may correct the projected image to solve the problem of providing a distorted image to the user.
  • the electronic device 100 may project the corrected projection image onto the curved screen device 200.
  • the projection image may appear to the user in a rectangular shape.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining the radius of curvature of the screen device 200 based on the relative position of the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 by considering the position of the screen device 200. As the distance between the electronic device 100 and the screen device 200 increases, the curvature value of the screen device 200 may decrease.
  • the distance between the electronic device 100 and the screen device 200 may be d11.
  • the electronic device 100 may determine d11 as the radius of curvature of the screen device 200. Curvature and radius of curvature may have a reciprocal relationship. Accordingly, the curvature k11 of the screen device 200 may be 1/d11.
  • the distance between the electronic device 100 and the screen device 200 may be d12.
  • the electronic device 100 may determine d12 as the radius of curvature of the screen device 200. Curvature and radius of curvature may have a reciprocal relationship. Accordingly, the curvature (k12) of the screen device 200 may be 1/d12.
  • k11 in the embodiment 2910 may be greater than k12 in the embodiment 2920.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining the radius of curvature of the screen device 200 based on the user's location.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 in consideration of the location of the user 20.
  • the distance between the location p2 of the screen device 200 and the location p2 of the user 20 may be d3.
  • the electronic device 100 may determine d3 as the radius of curvature of the screen device 200. Accordingly, the curvature value of the screen device 200 may be 1/d3.
  • Figure 31 is a diagram for explaining the operation of calculating the curvature value and projection ratio.
  • the embodiment 3110 of FIG. 31 represents map data including the location p0 of the electronic device 100, the location p1 of the screen device 200, and the location p2 of the user 20.
  • p1 indicates the location of the screen device 200.
  • p2 represents the location of the user 20.
  • the distance between the electronic device 100 and the screen device 200 may be d1.
  • the distance between the electronic device 100 and the user 20 may be d2.
  • the distance between the screen device 200 and the user 20 may be d3.
  • ⁇ 1 is a virtual line 31-0 connecting the position p0 of the electronic device 100 to the position closest to the electronic device 100 on the screen device 200 and the position p0 of the electronic device 100. It may mean the angle between the virtual line 31-1 connecting from to the position p1 of the screen device 200.
  • ⁇ 2 is a virtual line 31-1 connecting the location p0 of the electronic device 100 to the location p1 of the screen device 200 and the user 20 from the location p0 of the electronic device 100. It may mean the angle between the virtual line (31-2) connecting to the position (p2).
  • ⁇ 2 may be the angle between the screen device 200 and the user 20 based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200.
  • ⁇ 3 is an imaginary line (31-3) connecting the position (p2) of the user 20 to the position (p1) of the screen device 200 and an imaginary line (31-3) parallel to the horizontal plane of the screen device 200. 4) It can mean the angle between.
  • the horizontal plane of the screen device 200 may refer to the y-z axis plane of FIG. 11.
  • ⁇ 3 may be the angle between the screen device 200 and the user 20 based on the direction in which the user 20 is looking at the screen device 200.
  • the angle information between the electronic device 100 and the screen device 200 may include ⁇ 1.
  • the angle information between the screen device 200 and the user 20 may include at least one of ⁇ 2 or ⁇ 3.
  • the electronic device 100 may calculate the distance d3 from the location p2 of the user 20 to the location p1 of the screen device 200 based on equation 3120.
  • the electronic device 100 may calculate the distance d3 based on the distance d1, d2, and angle ⁇ 2.
  • the distance (d3) can be obtained.
  • the electronic device 100 may calculate the curvature value (k) of the screen device 200 based on equation 3130.
  • the electronic device 100 calculates the curvature value ( k) can be obtained.
  • the curvature value (k) may be proportional to the angle ( ⁇ 1) and inversely proportional to the distances (d1, d2, d3) and the angle ( ⁇ 3).
  • the curvature value k may become smaller in that the electronic device 100 looks directly at the center of the screen device 200. Meanwhile, as the distance (d1, d2, d3) increases, the radius of curvature may increase, and the curvature value (k) may decrease. Additionally, as the angle ⁇ 3 increases, the curvature value k may decrease in that the user 20 looks directly at the center of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may calculate the projection ratio based on equation 3150.
  • the electronic device 100 may obtain the projection ratio based on the projection distance and the horizontal length of the projection area.
  • the projection distance may mean the distance (d1) from the position (p0) of the electronic device 100 to the position (p1) of the screen device 200.
  • the horizontal length of the projection area may mean the horizontal length (d200) of the screen device 200.
  • FIG. 32 is a diagram for explaining the horizontal length of the projection area that changes depending on the curvature of the screen device 200.
  • the horizontal length of the screen device 200 may be d200.
  • the horizontal length of the screen device 200 may be less than d200.
  • the horizontal length of the screen device 200 can be written as d200-x1.
  • x1 may mean a value greater than 0.
  • the electronic device 100 may obtain the x1 value based on equation 3230.
  • x1 can be obtained based on a preset function (fk) with the curvature value (k) as a factor.
  • x1 may be proportional to the curvature value (k). As the curvature value (k) increases, x1 may increase, and the horizontal length (d200-x1) of the screen device 200 may decrease. As the curvature value (k) becomes smaller, x1 may become smaller, and the horizontal length (d200-x1) of the screen device 200 may become larger.
  • the electronic device 100 may obtain the horizontal length of the projection area based on equation 350.
  • the horizontal length of the projection area can be calculated by subtracting fk(k) from d200.
  • FIG. 33 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on the relationship between the screen device 200 and the user.
  • Steps S3311, S3312, S3320, S3330, S3331, S3340, and S3350 of FIG. 33 may correspond to steps S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, and S2350 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 After obtaining the first location information and the second location information, the electronic device 100 displays distance information between the screen device 200 and the user 20 and the screen device ( Angle information between 200) and the user 20 can be obtained (S3313).
  • the distance information may include d3 in FIG. 31.
  • the angle information may include ⁇ 3 in FIG. 31.
  • the electronic device 100 includes first location information, second location information, distance information between the screen device 200 and the user 20, and angle information between the screen device 200 and the user 20.
  • Context information can be obtained (S3314).
  • the electronic device 100 may perform steps S3320 to S3350.
  • FIG. 34 is a flowchart for explaining an operation of obtaining a projection ratio based on size information of the screen device 200.
  • Steps S3411, S3412, S3420, S3430, S3431, and S3440 of FIG. 34 may correspond to steps S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, and S2340 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may obtain size information of the screen device 200 (S3413). And, the electronic device 100 may obtain context information including first location information, second location information, and size information of the screen device 200 (S3414).
  • the size information of the screen device 200 may include the horizontal length of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may perform steps S3420 to S3440.
  • the electronic device 100 may obtain distance information between the electronic device 100 and the screen device 200 based on the first location information (S3451).
  • the distance information may include d1 in FIG. 31.
  • the electronic device 100 may obtain a projection ratio based on at least one of size information of the screen device 200 or distance information between the electronic device 100 and the screen device 200 (S3452).
  • the electronic device 100 may project a projection image corrected based on the projection ratio onto the screen device 200 (S3453).
  • FIG. 35 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may project a normal projection image 3511 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3512 may be displayed to the user in a distorted form.
  • the electronic device 100 may project the corrected projection image 3521 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3522 can be viewed by the user in an undistorted form.
  • the electronic device 100 may correct the projection image based on the distance between the electronic device 100 and the projection area.
  • the electronic device 100 may correct the image to reduce the unit size of the image as the distance between the electronic device 100 and the projection area increases.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may project a normal projection image 3611 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3612 may be displayed to the user in a distorted form.
  • the electronic device 100 may project the corrected projection image 3621 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3622 can be viewed by the user in an undistorted form.
  • FIG. 37 is a diagram for explaining an operation of correcting a projected image according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may project a normal projection image 3711 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3712 may be displayed to the user in a distorted form.
  • the electronic device 100 may project the corrected projection image 3721 onto the curved screen device 200.
  • the projected image 3722 can be viewed by the user in an undistorted form.
  • Figure 38 is a flowchart for explaining the operation of correcting a projection image based on the projection area.
  • Steps S3810, S3820, S3820, S3830, S3831, and S3850 of FIG. 38 may correspond to steps S1610, S1620, S1620, S1630, S1631, and S1650 of FIG. 16. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 can identify the projection area (S3841).
  • the projection area may refer to an area identified as where the projection image is projected among the entire area of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may correct the projected image based on the projection area and curvature value (S3842).
  • the electronic device 100 may correct the projected image to provide an undistorted image to the user based on the position and curvature value of the projection area.
  • the electronic device 100 may perform step S3850.
  • Figure 39 is a diagram for explaining the operation of dividing the projection area and correcting the projection image.
  • the electronic device 100 can identify the projection area. Additionally, the electronic device 100 may divide the identified projection area into preset units. In embodiment 3910, it is assumed that the projection area is divided into 9 areas. The electronic device 100 can acquire positions (pi1, pi2, pi3, pi4, pi5, pi6, pi7, pi8, pi9) representing each of the nine divided areas. In addition, the electronic device 100 determines the distance (di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, di9) can be obtained.
  • the electronic device 100 may correct the projected image based on the distances (di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, and di9).
  • the electronic device 100 can correct the image size to be smaller as the distance value increases. For example, if the distance from p0 to pi1 (pi1) is greater than the distance from p0 to pi5 (di5), the electronic device 100 makes the size of the image area corresponding to pi1 smaller than the size of the image area corresponding to pi5. You can correct the projected image to make it larger.
  • the electronic device 100 may project a corrected projection image onto the curved screen device 200.
  • Figure 40 is a flowchart for explaining the operation of dividing the projection area and correcting the projection image.
  • Steps S4010, S4020, S4030, S4031, S4041, and S4050 of FIG. 40 may correspond to steps S3810, S3820, S3830, S3831, S3841, and S3850 of FIG. 38. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may divide the projection area into groups of preset units (S4042).
  • the size and number of groups in preset units may change depending on the user's settings.
  • the electronic device 100 may obtain distance information between the electronic device 100 and each divided group based on the curvature value (S4043).
  • the distance information may include di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, and di9 in FIG. 39.
  • the electronic device 100 may correct the projection image corresponding to each divided group based on distance information between each divided group and the electronic device 100 (S4044).
  • the electronic device 100 may perform step S4050.
  • FIG. 41 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 through the terminal device 300 according to various embodiments.
  • the curvature of the screen device 200 may be adjusted based on user input received from the terminal device 300.
  • the electronic device 100, screen device 200, and terminal device 300 may be connected to each other for communication.
  • the screen device 200 and the terminal device 300 may not be connected to communication.
  • the terminal device 300 may only be connected for communication with the electronic device 100, but may not be connected for communication with the screen device 200.
  • the electronic device 100 and the screen device 200 may not be communicatively connected.
  • the terminal device 300 may only be connected to the screen device 200, but may not be connected to the electronic device 100.
  • the terminal device 300 may display a guide UI 4105 for adjusting the curvature of the screen device 200 on the display of the terminal device 300.
  • the terminal device 300 may obtain a user input for adjusting the curvature of the screen device 200 through the guide UI 4105.
  • the guide UI 4105 may include an area 4110 indicating text information guiding controlling the curvature of the screen device 200 and an area 4120 for receiving user input.
  • the terminal device 300 may receive a user input 4130 related to the curvature of the screen device 200 through the area 4120.
  • the screen device 200 may adjust the curvature of the screen device 200 based on the curvature value corresponding to the user input 4130.
  • the terminal device 300 may transmit a user input input from the terminal device 300 to the electronic device 100. And, the electronic device 100 can obtain a curvature value corresponding to the user input. And, the electronic device 100 may transmit the obtained curvature value to the screen device 200. Additionally, the screen device 200 may adjust the curvature based on the received curvature value.
  • the terminal device 300 may obtain a curvature value based on a user input. And, the terminal device 300 may transmit the obtained curvature value to the electronic device 100. The electronic device 100 may transmit the received curvature value back to the screen device 200. Additionally, the screen device 200 may adjust the curvature based on the received curvature value.
  • the terminal device 300 may transmit a user input input from the terminal device 300 to the screen device 200.
  • the screen device 200 may obtain a curvature value based on a received user input. And, the screen device 200 can adjust the curvature based on the obtained curvature value.
  • the terminal device 300 may obtain a curvature value based on a user input. And, the terminal device 300 can transmit the obtained curvature value to the screen device 200. Additionally, the screen device 200 may adjust the curvature based on the received curvature value.
  • FIG. 42 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 through the terminal device 300 according to various embodiments.
  • the terminal device 300 may display a guide UI 4205 for adjusting the curvature of the screen device 200 on the display of the terminal device 300.
  • the terminal device 300 may obtain a user input for adjusting the curvature of the screen device 200 through the guide UI 4205.
  • the guide UI 4205 may include an area 4210 indicating text information guiding controlling the curvature of the screen device 200 and an area 4220 for receiving user input. Additionally, the terminal device 300 may display an image 4221 corresponding to the curved screen device 200 in the area 4220 based on the current curvature. If the curvature of the screen device 200 is 0, an image corresponding to the non-curved, flat screen device 200 may be displayed. Here, the terminal device 300 may receive a user input 4230 related to the curvature of the screen device 200 through the area 4220.
  • the screen device 200 may adjust the curvature of the screen device 200 based on the curvature value corresponding to the user input 4230. For example, if the user inputs a user input 4230 that bends the image corresponding to the right portion of the screen device 200, the screen device 200 changes the screen device 200 based on the user input 4230. The right side of can be controlled to bend.
  • FIG. 43 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 through the terminal device 300 according to various embodiments.
  • the terminal device 300 may display a guide UI 4305 for adjusting the curvature of the screen device 200 on the display of the terminal device 300.
  • the terminal device 300 may obtain a user input for adjusting the curvature of the screen device 200 through the guide UI 4305.
  • the guide UI 4305 may include an area 4310 indicating text information guiding controlling the curvature of the screen device 200 and an area 4320 for receiving user input. Additionally, the terminal device 300 may display an image 4321 corresponding to the curved screen device 200 in the area 4320 based on the current curvature. If the curvature of the screen device 200 is 0, an image corresponding to the non-curved, flat screen device 200 may be displayed. Here, the terminal device 300 may receive user inputs 4330-1 and 4330-2 related to the curvature of the screen device 200 through the area 4320.
  • the screen device 200 may adjust the curvature of the screen device 200 based on the curvature value corresponding to the user inputs 4330-1 and 4330-2. For example, if the user inputs user inputs 4330-1 and 4330-2 that bend the images corresponding to the left and right portions of the screen device 200, the screen device 200 displays the user inputs 4330 Based on -1, 4330-2), the left and right parts of the screen device 200 can be controlled to be bent.
  • FIG. 44 is a flowchart illustrating an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 through the terminal device 300 according to various embodiments.
  • steps S4410, S4430, S4431, S4440, and S4450 may correspond to steps S1610, S1630, S1631, S1640, and S1650 of FIG. 16. Therefore, redundant description is omitted.
  • the terminal device 300 may provide a guide UI for inputting a curvature value based on a preset event (eg, user command) (S4415).
  • the terminal device 300 may receive a user input including a curvature value (S4416).
  • the terminal device 300 may transmit a user input including a curvature value to the electronic device 100 (S4417).
  • a user input including a curvature value may be described as a user input indicating a curvature value.
  • the electronic device 100 may receive a user input including a curvature value from the terminal device 300.
  • the electronic device 100 may obtain a curvature value corresponding to the user input (S4420).
  • the electronic device 100 may perform steps S4430 to S4450.
  • FIG. 45 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on a user gesture.
  • the electronic device 100 may obtain a curvature value based on a user gesture.
  • the screen device 200 may exist in a flat state.
  • the electronic device 100 may acquire a captured image including the user 20 through the sensor unit 121.
  • the preset event may include a user command for controlling the curvature of the screen device 200 or a command to start content projection.
  • the captured image may be described as sensing data.
  • the electronic device 100 may project a guide UI 4520 to guide user gestures.
  • the sensor unit 121 may include an image sensor or a camera. Accordingly, the electronic device 100 may acquire the gesture of the user 20 based on continuously captured images obtained through the sensor unit 121. Additionally, the electronic device 100 may obtain the curvature value of the screen device 200 based on the user's 20 gesture.
  • the gesture of the user 20 may mean movement of a preset gesture.
  • the movement path of the fist may be recognized as a gesture.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 so that the movement path of the preset gesture is the curvature of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may obtain a curvature value based on the user gesture.
  • the electronic device 100 can transmit the curvature value to the screen device 200, and the screen device 200 can adjust the curvature based on the curvature value.
  • FIG. 46 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on a user gesture.
  • Steps S4610, S4630, S4631, S4640, and S4650 of FIG. 46 may correspond to steps S1610, S1630, S1631, S1640, and S1650 of FIG. 16. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may project a guide UI to guide input of a user gesture (S4615).
  • the guide UI may include at least one of text information requesting recognition of a user gesture or text information indicating a command for the user to take a specific gesture and move.
  • the electronic device 100 may acquire continuous captured images including the user 20 (S4616).
  • the electronic device 100 may identify a user gesture included in a continuously captured image (S4617).
  • the electronic device 100 may obtain the movement path of the user gesture.
  • the electronic device 100 may obtain the curvature value based on the user gesture (S4620).
  • the electronic device 100 may determine the movement path of the user gesture based on the curvature of the screen device 200.
  • the electronic device 100 may perform steps S4630 to S4650.
  • FIG. 47 is a diagram for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on the user's number information.
  • the electronic device 100 can identify the number of users, and the number of users is 1. If the number of users is one, the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 based on the location of one user 20-1.
  • the electronic device 100 can identify multiple users. Assume the number of users is 2. If the number of users of the electronic device 100 exceeds one, the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 by considering the positions of all users 20-1 and 20-2. .
  • the electronic device 100 may adjust the curvature of the screen device 200 based on the average value of the positions of the users 20-1 and 20-2.
  • the electronic device 100 may determine the curvature of the screen device 200 to be 0.
  • Figure 48 is a flowchart for explaining an operation of adjusting the curvature of the screen device 200 based on the user's number information.
  • Steps S4811, S4812, S4820, S4830, S4831, S4840, and S4850 of FIG. 48 may correspond to steps S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, and S2350 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may obtain information on the number of users (S4813).
  • the electronic device 100 may obtain context information including first location information, second location information, and user number information.
  • the electronic device 100 may determine the curvature value of the screen device 200 by considering the positions of the plurality of users.
  • the electronic device 100 may perform steps S4820 to S4850.
  • Figure 49 is a diagram for explaining the operation of projecting a projection image with a plurality of devices.
  • both the electronic device 100 and the external device 100-2 can project a projection image.
  • the first image portion can be projected by the electronic device 100, and the remaining second image portion can be projected by the external device 100-2.
  • the electronic device 100 may obtain the curvature value of the screen device 200 by considering the location of the user 20.
  • the curvature of the screen device 200 may be adjusted based on the obtained curvature value.
  • the electronic device 100 may segment the projected image by considering the location information of the external device 200-1.
  • the electronic device 100 may distinguish between a first image portion to be output by the electronic device 100 and a second image portion to be output by the external device 100-2 in the projected image.
  • the user 20 is on the left side of the electronic device 100 based on the direction in which the screen device 200 is viewed.
  • the curvature value of the screen device 200 may vary depending on the location of the user 20.
  • the divided first image portion and second image portion may be different based on the curvature value. Since the curvature value varies depending on the location of the user 20, the first image portion and the second image portion may also be different depending on the location of the user 20.
  • Figure 50 is a flowchart for explaining the operation of projecting a projection image with a plurality of devices.
  • steps S5011, S5012, S5013, S5020, S5030, S5031, and S5040 of the electronic device 100 may correspond to steps S2311, S2312, S2313, S2320, S2330, S2331, and S2340 of FIG. 23. Therefore, redundant description is omitted.
  • the electronic device 100 may acquire third location information of the external device 200-1 (S5051). Additionally, the electronic device 100 may divide the projected image corrected based on the first location information, second location information, and third location information into a first image portion and a second image portion (S5052).
  • the first image portion may be a portion projected by the electronic device 100.
  • the second image portion may be a portion projected by the external device 200-1.
  • the electronic device 100 may transmit the second image portion to the external device 200-1 (S5053).
  • the external device 200-1 may receive the second image portion from the electronic device 100. Then, the screen device 200 may project the second image portion onto the screen device 200 (S5054).
  • the electronic device 100 may project the first image portion onto the screen device 200 (S5055).
  • FIG. 51 is a diagram for explaining a curvature adjustment operation of the screen device 200 according to various embodiments.
  • the screen device 200 includes a screen member 201, a support member 202, a guide member 203-1, 203-2, a motor 204-1, 204-2, or a fixing member ( It may include at least one of 205-1, 205-2).
  • the screen device 200 is a screen member 201, a support member 202, a guide member 203-1, 203-2, a motor 204-1, 204-2, or a fixing member 205 based on the curvature value. At least one of -1, 205-2) can be controlled.
  • the screen member 201 may refer to an area where a projection image is projected.
  • the screen member 201 may mean a projection surface.
  • the support member 202 may be a member that supports the physical force transmitted from the guide members 203-1 and 203-2 so that the screen member 201 is bent.
  • the guide members 203-1 and 203-2 may be members that transmit the physical force transmitted from the motors 204-1 and 204-2 to the support member 202.
  • the guide members 203-1 and 203-2 may be moved according to user commands.
  • the motors 204-1 and 204-2 may generate physical force.
  • the fixing members 205-1 and 205-2 may be members that fix parts of the guide members 203-1 and 203-2.
  • the fixing members 205-1 and 205-2 may wrap around a portion of the guide members 203-1 and 203-2.
  • the screen device 200 may be in a flat state.
  • the screen device 200 adjusts the guide members 203-1 and 203-2 to the minimum length so that the minimum physical force is transmitted to the screen member 201 or the support member 202. , 204-2) can be controlled.
  • the fixing members 205-1 and 205-2 may wrap around the guide members 203-1 and 203-2 as much as possible.
  • the left portion of the screen device 200 may be bent based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200.
  • the screen device 200 may control the motor 204-1 so that the guide member 203-1 transmits force to the left portion of the screen member 201 or the left portion of the support member 202.
  • the left portion of the screen member 201 may be bent based on the curvature value.
  • the screen device 200 can control the motor 204-2 in the same manner as in the embodiment 5110 to keep the right portion of the screen member 201 flat.
  • both parts of the screen device 200 may be bent based on the direction in which the electronic device 100 faces the screen device 200.
  • the screen device 200 may control the motor 204-1 so that the guide member 203-1 transmits force to the left portion of the screen member 201 or the left portion of the support member 202. And, the left portion of the screen member 201 may be bent based on the curvature value.
  • the screen device 200 may control the motor 204-2 so that the guide member 203-2 transmits force to the right portion of the screen member 201 or the right portion of the support member 202. And, the right portion of the screen member 201 may be bent based on the curvature value.
  • the screen device 200 without the support member 202 may be implemented.
  • the arrangement positions of the motors 204-1 and 204-2 and the arrangement positions of the fixing members 205-1 and 205-2 may be changed.
  • the fixing members 205-1 and 205-2 are disposed closer to the screen member 201 and the motors 204-1 and 204-2, and the motors 204-1 and 204-2 are closer to the screen member. It may be disposed farther from 201 than the fixing members 205-1 and 205-2.
  • FIG. 52 is a flowchart illustrating a method of controlling the electronic device 100 according to various embodiments.
  • the control method of the electronic device 100 for projecting an image on a screen device 200 whose curvature is changeable and storing the projected image includes information related to the screen device 200 and information related to the user.
  • control method includes obtaining first location information of the screen device 200 and acquiring second location information of the user based on sensing data obtained through the sensor unit 121 of the electronic device 100. And further comprising acquiring context information including first location information and second location information, wherein the step of acquiring the curvature value (S5205) acquires the curvature value based on the first location information and the second location information. can do.
  • the step of acquiring the first location information includes transmitting a request signal for identifying the location of the screen device 200 to the screen device 200, and determining the first location of the screen device 200 based on the received response signal. Information can be obtained.
  • the step of acquiring context information includes acquiring first distance information between the screen device 200 and the electronic device 100 based on the first location information, and obtaining the first distance information between the user and the electronic device 100 based on the second location information. ), and obtain context information including first location information, second location information, first distance information, and second distance information.
  • the step of acquiring the curvature value involves acquiring content type information corresponding to the projected image, acquiring context information including the content type information, and obtaining the curvature value based on the content type information of the projected image. You can.
  • first location information of the screen device 200 may be obtained and the projected image may be corrected based on the first location information and the curvature value.
  • the projected image includes a plurality of pixels, and in the step of correcting the projected image (S5215), the projection position where each of the plurality of pixels is projected on the screen device 200 is obtained, and the electronic device 100 and the plurality of pixels are The projected image can be corrected based on the distance between each projection position.
  • the step of determining a curvature value included in the user input as a curvature value may be further included, and the user input may be a drag input.
  • the screen device 200 contacts the motors 204-1 and 204-2, a support member 202 for supporting the screen member 201 of the screen device 200, and the support member 202 to support the screen member 202. It includes guide members 203-1 and 203-2 for bending 201, and the step (S5210) of transmitting a control signal to the screen device 200 is performed by guiding the guide member 203-1 based on the curvature value. , 203-2) may contact the support member 202 and transmit a control signal for controlling the motors 204-1 and 204-2 to the screen device 200 so that the screen member 201 is bent.
  • the guide members 203-1 and 203-2 are connected to the first part or the support member 202 of the support member 202 based on the curvature value.
  • a control signal for bending the screen member 201 by contacting at least one area of the second part of may be transmitted to the screen device 200.
  • control method of an electronic device as shown in FIG. 52 can be executed on an electronic device having the configuration of FIG. 2 or FIG. 3, and can also be executed on an electronic device having other configurations.
  • the various embodiments of the present disclosure described above can also be performed through an embedded server provided in an electronic device or an external server of at least one of the electronic device and the display device.
  • the various embodiments described above may be implemented as software including instructions stored in a machine-readable storage media (e.g., a computer).
  • the device is a device capable of calling instructions stored from a storage medium and operating according to the called instructions, and may include an electronic device according to the disclosed embodiments.
  • the processor may perform the function corresponding to the instruction directly or using other components under the control of the processor.
  • Instructions may contain code generated or executed by a compiler or interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium does not contain signals and is tangible, and does not distinguish whether the data is stored semi-permanently or temporarily in the storage medium.
  • the method according to the various embodiments described above may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed on a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)) or online through an application store (e.g. Play StoreTM).
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or created temporarily in a storage medium such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component e.g., module or program
  • each component may be composed of a single or multiple entities, and some of the sub-components described above may be omitted, or other sub-components may be omitted. Additional components may be included in various embodiments. Alternatively or additionally, some components (e.g., modules or programs) may be integrated into a single entity and perform the same or similar functions performed by each corresponding component prior to integration. According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or at least some operations may be executed in a different order, omitted, or other operations may be added. You can.

Abstract

본 곡률이 변경 가능한 스크린 장치 상에 이미지를 투사하는 전자 장치는 프로젝션부, 이미지를 저장하는 메모리, 스크린 장치와 통신하는 통신 인터페이스 및 스크린 장치와 관련된 정보 및 사용자와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률값을 획득하고, 곡률값에 기초하여 스크린 장치를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스를 통해 스크린 장치에 전송하고, 곡률값에 기초하여 메모리에 저장된 이미지를 보정하고, 보정된 이미지를 스크린 장치에 투사하도록 프로젝션부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.

Description

전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스크린 장치에 이미지를 투사하는 전자 장치 및 그 제어방법에 대한 것이다.
전자 장치(예를 들어, 프로젝터)는 사용자 명령에 따라 정해진 투사 이미지를 투사면에 투사할 수 있다. 여기서, 투사면은 투사 이미지가 출력되는 물리적인 영역을 의미할 수 있다. 투사면은 일반적으로 벽면 또는 별도의 흰색 계열의 스크린 등일 수 있다.
투사면 자체는 기존에 정해진 물리적인 투사 영역에 해당한다는 점에서 사용자는 투사면에 투사되는 이미지를 그대로 시청해야 한다는 문제점이 있었다.
또한, 일반적인 투사 동작에서, 전자 장치는 사용자의 위치를 고려하지 않는다. 따라서, 사용자가 어느 위치에서 투사 이미지를 바라보는지에 따라 이미지의 왜곡 정도가 상이하다는 문제점이 있을 수 있다.
본 개시는 상술한 문제를 개선하기 위해 고안된 것으로, 본 개시의 목적은 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 제어하고, 스크린 장치에 이미지를 투사하는 전자 장치 및 그의 제어 방법을 제공함에 있다.
본 실시 예에 따른 곡률이 변경 가능한 스크린 장치 상에 이미지를 투사하는 전자 장치는 프로젝션부, 이미지를 저장하는 메모리, 스크린 장치와 통신하는 통신 인터페이스 및 스크린 장치와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률값을 획득하고, 곡률값에 기초하여 스크린 장치를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스를 통해 스크린 장치에 전송하고, 곡률값에 기초하여 메모리에 저장된 이미지를 보정하고, 보정된 이미지를 스크린 장치에 투사하도록 프로젝션부를 제어하는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다.
한편, 전자 장치는 센서부를 더 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 스크린 장치의 제1 위치 정보를 포함하는 상기 스크린 장치와 관련된 정보를 획득하고, 센서부를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 포함하는 상기 사용자와 관련된 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 스크린 장치의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 통신 인터페이스를 통해 스크린 장치에 전송하고, 통신 인터페이스를 통해 수신한 응답 신호에 기초하여 스크린 장치의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 제1 위치 정보에 기초하여 스크린 장치와 전자 장치 사이의 제1 거리 정보를 획득하고, 제2 위치 정보에 기초하여 사용자와 전자 장치 사이의 제2 거리 정보를 획득하고, 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고, 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 스크린 장치의 제1 위치 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 곡률값에 기초하여 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 이미지는 복수의 픽셀을 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 복수의 픽셀 각각이 스크린 장치에 투사되는 투사 위치를 획득하고, 전자 장치와 복수의 픽셀 각각의 투사 위치 사이의 거리에 기초하여 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 단말 장치에 표시된 UI에 기초하여 획득한 사용자 입력이 통신 인터페이스를 통해 단말 장치로부터 수신되면, 사용자 입력에 포함된 곡률값을 곡률값으로 결정하고, 사용자 입력은 드래그 입력일 수 있다.
한편, 스크린 장치는 모터, 스크린 장치의 스크린 부재를 지지하기 위한 지지 부재 및 지지 부재와 접촉하여 스크린 부재를 휘어지게 하기 위한 가이드 부재를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 곡률값에 기초하여 가이드 부재가 지지 부재와 접촉하여 스크린 부재가 휘어지도록 모터를 제어하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스를 통해 스크린 장치에 전송할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서는 곡률값에 기초하여 가이드 부재가 지지 부재의 제1 파트 또는 지지 부재의 제2 파트 중 적어도 하나의 영역과 접촉하여 스크린 부재가 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스를 통해 스크린 장치에 전송할 수 있다.
본 실시 예에 따른 곡률이 변경 가능한 스크린 장치 상에 이미지를 투사하고 이미지를 저장하는 전자 장치의 제어 방법은 스크린 장치와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률값을 획득하는 단계, 곡률값에 기초하여 스크린 장치를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 스크린 장치에 전송하는 단계, 곡률값에 기초하여 저장된 이미지를 보정하는 단계 및 보정된 이미지를 스크린 장치에 투사하는 단계를 포함할 수 있다.
한편, 제어 방법은 스크린 장치의 제1 위치 정보를 포함하는 상기 스크린 장치와 관련된 정보를 획득하는 단계, 전자 장치의 센서부를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 포함하는 상기 사용자와 관련된 정보를 획득하는 단계 및 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고, 곡률값을 획득하는 단계는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 제1 위치 정보를 획득하는 단계는 스크린 장치의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 스크린 장치에 전송하고, 수신한 응답 신호에 기초하여 스크린 장치의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다.
한편, 컨텍스트 정보를 획득하는 단계는 제1 위치 정보에 기초하여 스크린 장치와 전자 장치 사이의 제1 거리 정보를 획득하고, 제2 위치 정보에 기초하여 사용자와 전자 장치 사이의 제2 거리 정보를 획득하고, 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
한편, 곡률값을 획득하는 단계는 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고, 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 이미지를 보정하는 단계는 스크린 장치의 제1 위치 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 곡률값에 기초하여 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 이미지는 복수의 픽셀을 포함하고, 이미지를 보정하는 단계는 복수의 픽셀 각각이 스크린 장치에 투사되는 투사 위치를 획득하고, 전자 장치와 복수의 픽셀 각각의 투사 위치 사이의 거리에 기초하여 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 단말 장치에 표시된 UI에 기초하여 획득한 사용자 입력이 단말 장치로부터 수신되면, 사용자 입력에 포함된 곡률값을 곡률값으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 사용자 입력은 드래그 입력일 수 있다.
한편, 스크린 장치는 모터, 스크린 장치의 스크린 부재를 지지하기 위한 지지 부재 및 지지 부재와 접촉하여 스크린 부재를 휘어지게 하기 위한 가이드 부재를 포함하고, 제어 신호를 스크린 장치에 전송하는 단계는 곡률값에 기초하여 가이드 부재가 지지 부재와 접촉하여 스크린 부재가 휘어지도록 모터를 제어하기 위한 제어 신호를 스크린 장치에 전송할 수 있다.
한편, 제어 신호를 스크린 장치에 전송하는 단계는 곡률값에 기초하여 가이드 부재가 지지 부재의 제1 파트 또는 지지 부재의 제2 파트 중 적어도 하나의 영역과 접촉하여 스크린 부재가 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 스크린 장치에 전송할 수 있다.
도 1은, 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 도 2의 전자 장치의 구성을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 4는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 10은 전자 장치의 회전 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 투사면의 회전 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 스크린 장치의 곡률 변경 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른, 스크린 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 14는 스크린 장치의 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 도 14의 동작을 구체적으로 설명한 흐름도이다.
도 16은 스크린 장치의 곡률을 조정하고 전자 장치를 통해 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 스크린 장치의 위치 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 스크린 장치의 곡률 조정에 따라 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 제1 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값을 획득하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 20은 센싱 데이터에 기초하여 스크린 장치의 위치 정보를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 센싱 데이터에 기초하여 스크린 장치의 위치 정보를 식별하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 22는 사용자 위치에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 사용자 위치에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 24는 스크린 장치의 위치 및 사용자의 위치를 나타내는 지도 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 스크린 장치의 위치 및 사용자의 위치를 나타내는 지도 데이터에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 26은 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 28은 스크린 장치의 곡률에 따라 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 29는 전자 장치의 상대적 위치에 기초하여 스크린 장치의 곡률 반경을 설명하기 위한 도면이다.
도 30은 사용자의 위치에 기초하여 스크린 장치의 곡률 반경을 설명하기 위한 도면이다.
도 31은 곡률값 및 투사 비율을 계산하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 32는 스크린 장치의 곡률에 따라 변경되는 투사 영역의 가로 길이를 설명하기 위한 도면이다.
도 33은 스크린 장치 및 사용자 사이의 관계에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 34는 스크린 장치의 크기 정보에 기초하여 투사 비율을 획득하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 35는 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 36은 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 37은 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 38은 투사 영역에 기초하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 39는 투사 영역을 분할하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 40은 투사 영역을 분할하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 41은 다양한 실시 예에 따라 단말 장치를 통해 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 42는 다양한 실시 예에 따라 단말 장치를 통해 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 43은 다양한 실시 예에 따라 단말 장치를 통해 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 44는 다양한 실시 예에 따라 단말 장치를 통해 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 45는 사용자 제스쳐에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 46은 사용자 제스쳐에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 47은 사용자의 수 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 48은 사용자의 수 정보에 기초하여 스크린 장치의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 49는 복수의 기기로 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 50은 복수의 기기로 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 51은 다양한 실시 예에 따라 스크린 장치의 곡률 조정 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 52는 다양한 실시 예에 따라 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명한다.
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 명세서에서, "가진다," "가질 수 있다," "포함한다," 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
A 또는/및 B 중 적어도 하나라는 표현은 "A" 또는 "B" 또는 "A 및 B" 중 어느 하나를 나타내는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용된 "제1," "제2," "첫째," 또는 "둘째,"등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
본 명세서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 일 실시 예를 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션 렌즈(101), 헤드(103), 본체(105), 커버(107) 또는 커넥터(130)를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 특히, 전자 장치(100)는 벽 또는 스크린으로 이미지를 확대하여 투사하는 프로젝터 장치일 수 있으며, 프로젝터 장치는 LCD 프로젝터 또는 DMD(digital micromirror device)를 사용하는 DLP(digital light processing) 방식 프로젝터일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 가정용 또는 산업용 디스플레이 장치일 수 있으며, 또는, 일상 생활에서 쓰이는 조명 장치일 수 있으며, 음향 모듈을 포함하는 음향 장치일 수 있으며, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등으로 구현될 수 있다. 한편, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 상술한 기기에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 상술한 기기들의 둘 이상의 기능을 갖춘 전자 장치(100)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서의 조작에 따라 프로젝터 기능은 오프되고 조명 기능 또는 스피커 기능은 온되어 디스플레이 장치, 조명 장치 또는 음향 장치로 활용될 수 있으며, 마이크 또는 통신 장치를 포함하여 AI 스피커로 활용될 수 있다.
프로젝션 렌즈(101)는 본체(105)의 일 면에 형성되어, 렌즈 어레이를 통과한 광을 본체(105) 외부로 투사하도록 형성된다. 다양한 실시 예의 프로젝션 렌즈(101)는 색수차를 줄이기 위하여 저분산 코팅된 광학 렌즈일 수 있다. 프로젝션 렌즈(101)는 볼록 렌즈 또는 집광 렌즈일 수 있으며, 다양한 실시 예의 프로젝션 렌즈(101)는 복수의 서브 렌즈의 위치를 조정하여 초점을 조절할 수 있다.
헤드(103)는 본체(105)의 일 면에 결합되도록 마련되어 프로젝션 렌즈(101)를 지지하고 보호할 수 있다. 헤드(103)는 본체(105)의 일 면을 기준으로 기설정된 각도 범위에서 스위블 가능하도록 본체(105)와 결합될 수 있다.
헤드(103)는 사용자 또는 프로세서에 의하여 자동 또는 수동으로 스위블되어 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도를 자유롭게 조절할 수 있다. 또는, 도면에는 도시되지 않았으나, 헤드(103)는 본체(105)와 결합되며 본체(105)로부터 연장되는 넥을 포함하여, 헤드(103)는 젖혀지거나 기울어지며 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
본체(105)는 외관을 이루는 하우징으로, 본체(105) 내부에 배치되는 전자 장치(100)의 구성 부품(예를 들어, 도 3에 도시된 구성)을 지지하거나 보호할 수 있다. 본체(105)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 원통형에 가까운 구조를 가질 수 있다. 그러나, 본체(105)의 형상은 이에 한정되지 아니하고, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 본체(105)는 다각형 단면을 갖는 기둥, 원뿔, 구와 같은 다양한 기하학적인 형상으로 구현될 수 있다.
본체(105)의 크기는 사용자가 한 손으로 파지하거나 이동시킬 수 있는 크기일 수 있으며, 휴대가 용이하도록 초소형으로 구현될 수 있고, 테이블에 거치하거나 조명 장치에 결합 가능한 사이즈로 구현될 수 있다.
본체(105)의 재질은 사용자의 지문 또는 먼지가 묻지 않도록 무광의 금속 또는 합성 수지로 구현될 수 있으며, 또는, 본체(105)의 외관은 매끈한 유광으로 이루어질 수 있다.
본체(105)에는 사용자가 파지하고 옮길 수 있도록 마찰 영역이 본체(105)의 외관의 일부 영역에 형성될 수 있다. 또는, 본체(105)는 적어도 일부 영역에 사용자가 파지할 수 있는 절곡된 파지부 또는 지지대(108a, 도 4 참조)가 마련될 수 있다.
전자 장치(100)는 본체(105)의 위치 및 각도가 고정된 상태에서 헤드(103)의 방향을 조정하며 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도를 조절함으로써, 원하는 위치로 광 또는 이미지를 투사할 수 있다. 또한, 헤드(103)는 사용자가 원하는 방향으로 회전한 뒤 잡을 수 있는 손잡이를 포함할 수 있다.
본체(105) 외주면에는 복수의 개구가 형성될 수 있다. 복수의 개구를 통하여 오디오 출력부로부터 출력되는 오디오가 전자 장치(100)의 본체(105) 외부로 출력될 수 있다. 오디오 출력부는 스피커를 포함할 수 있고, 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생, 음성 출력 등과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 본체(105) 내부에는 방열 팬(미도시)이 구비될 수 있으며, 방열 팬(미도시)이 구동되면 복수의 개구를 통하여 본체(105) 내부의 공기 또는 열을 배출할 수 있다. 그러므로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 구동에 의하여 발생하는 열을 외부로 배출하고, 전자 장치(100)가 과열되는 것을 방지할 수 있다.
커넥터(130)는 전자 장치(100)를 외부 장치와 연결하여 전기 신호를 송수신하거나, 외부로부터 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른, 커넥터(130)는 외부 장치와 물리적으로 연결될 수 있다. 이때, 커넥터(130)에는 입출력 인터페이스를 포함할 수 있으며, 유선 또는 무선으로 외부 장치와 통신을 연결하거나 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 커넥터(130)는 HDMI 연결 단자, USB 연결 단자, SD 카드 수용 홈, 오디오 연결 단자 또는 전력 콘센트를 포함할 수 있으며, 또는, 외부 장치와 무선으로 연결되는 블루투스, Wi-Fi 또는 무선 충전 연결 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 커넥터(130)는 외부 조명 장치에 연결되는 소켓 구조를 가질 수 있으며, 외부 조명 장치의 소켓 수용 홈에 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 소켓 구조의 커넥터(130)의 사이즈 및 규격은 결합 가능한 외부 장치의 수용 구조를 고려하여 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 국제 규격 E26에 따라, 커넥터(130)의 접합 부위의 지름은 26 mm로 구현될 수 있고, 이 경우 전자 장치(100)는 통상적으로 사용되는 전구를 대체하여 스탠드와 같은 외부 조명 장치에 결합될 수 있다. 한편, 기존 천장에 위치한 소켓에 체결 시, 전자 장치(100)는 위에서 아래로 프로젝션되는 구조로서, 소켓 결합에 의해 전자 장치(100)가 회전되지 않는 경우, 화면 역시 회전이 불가능하다. 이에 따라 소켓 결합이 되어 전원 공급이 되는 경우라도 전자 장치(100)가 회전 가능하도록, 전자 장치(100)는 천장의 스탠드에 소켓 결합된 상태로 헤드(103)가 본체(105)의 일 면에서 스위블되며 투사 각도를 조절하여 원하는 위치로 화면을 출사하거나 화면을 회전시킬 수 있다.
커넥터(130)는 결합 센서를 포함할 수 있고, 결합 센서는 커넥터(130)와 외부 장치의 결합 여부, 결합 상태 또는 결합 대상을 센싱하여 프로세서로 전달할 수 있으며, 프로세서는 전달받은 감지값에 기초하여 전자 장치(100)의 구동을 제어할 수 있다.
커버(107)는 본체(105)에 결합 및 분리될 수 있으며, 커넥터(130)가 상시 외부로 노출되지 않도록 커넥터(130)를 보호할 수 있다. 커버(107)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 본체(105)와 연속된 형상을 가질 수 있으며, 또는 커넥터(130)의 형상에 대응되도록 구현될 수 있다. 커버(107)는 전자 장치(100)를 지지할 수 있으며, 전자 장치(100)는 커버(107)에 결합되어 외부 거치대에 결합되거나 거치되어 사용될 수 있다.
다양한 실시 예의 전자 장치(100)는 커버(107) 내부에 배터리가 마련될 수 있다. 배터리는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 카메라 모듈을 포함할 수 있고, 카메라 모듈은 정지 이미지 및 동영상을 촬영할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 카메라 모듈은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 스탠드(미도시), 벽면 또는 파티션에 결합 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 다양한 외부 장치와 연결되어 다양한 기능을 제공할 수 있다. 다양한 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부의 카메라 장치와 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 연결된 카메라 장치에 저장된 이미지나 현재 촬영 중인 이미지를 프로젝션부(112)를 이용하여 제공할 수 있다. 다른 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 배터리 모듈과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 한편, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있으나, 이는 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 다른 인터페이스(예를 들어, USB 등)를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 구성을 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 프로세서(111), 프로젝션부(112), 메모리(113) 및 통신 인터페이스(114)를 포함할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 이미지를 투사하는 기기일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 프로젝터일 수 있다.
여기서, 스크린 장치(200)는 곡률이 변경 가능한 장치이며 이미지가 투사되는 기기일 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(111)는 전자 장치(100)의 전반적인 제어 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 적어도 하나의 프로세서(111)는 전자 장치(100)의 전반적인 동작을 제어하는 기능을 한다. 적어도 하나의 프로세서(111)와 관련된 구체적인 설명은 도 3에서 기재한다.
프로젝션부(112)는 이미지(투사 이미지, 컨텐츠 등)을 외부로 투사하는 구성이다. 프로젝션부(112)와 관련된 구체적인 설명은 도 3에서 기재한다.
메모리(113)는 투사 이미지를 저장할 수 있다. 여기서, 투사 이미지는 외부 서버로부터 수신되는 실시간 컨텐츠 또는 이미 저장된 컨텐츠에 포함된 이미지를 의미할 수 있다.
통신 인터페이스(114)는 스크린 장치(200)와 통신을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 통신 인터페이스(114)를 통해 제어 신호를 송수신할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(111)는 프로젝션부(112), 이미지를 저장하는 메모리(113), 스크린 장치(200)와 통신하는 통신 인터페이스(114), 스크린 장치(200)와 관련된 정보 또는 사용자와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득하고, 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스(114)를 통해 스크린 장치(200)에 전송하고, 곡률값에 기초하여 메모리(113)에 저장된 이미지를 보정하고, 보정된 이미지를 스크린 장치(200)에 투사하도록 프로젝션부(112)를 제어하는 적어도 하나의 프로세서(111)를 포함한다.
여기서, 이미지는 프로젝션부(112)에 의하여 투사된다는 점에서 투사 이미지로 기재될 수 있다. 이하에서는 이미지를 투사 이미지로 기재한다.
여기서, 컨텍스트 정보는 전자 장치(100) 자체의 상태 정보, 스크린 장치(200)의 상태 정보, 전자 장치(100), 스크린 장치(200) 주변 공간의 환경 정보 또는 컨텐츠 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)의 상태 정보는 전자 장치(100)의 배치와 관련된 정보(예를 들어, 위치, 기울기 등)를 의미할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 상태 정보는 스크린 장치(200)의 배치와 관련된 정보(예를 들어, 위치, 기울기 등)을 의미할 수 있다. 여기서, 주변 공간의 환경 정보는 사용자(20)와 관련된 정보를 의미할 수 있다. 한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200) 또는 사용자(20)와의 관계에 기초하여 획득되는 정보를 추가적으로 컨텍스트 정보로서 획득할 수 있다.
구체적으로, 컨텍스트 정보는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보, 사용자의 제2 위치 정보, 지도 데이터, 컨텐츠 타입 정보, 스크린 장치와 사용자 사이의 거리 정보, 스크린 장치와 사용자 사이의 각도 정보, 스크린 장치(200)의 크기 정보 또는 사용자의 수 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 컨텐츠를 출력(또는 투사)할 수 있다. 컨텐츠는 이미지 데이터 또는 오디오 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 컨텐츠를 수신하는 다양한 방법이 존재할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 사용자의 단말 장치(예를 들어, 스마트폰, 테블릿 등)를 통해 컨텐츠를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 서버(또는 외부 서버)를 통해 컨텐츠를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 USB(Universal Serial Bus) 또는 HDMI(High Definition Multimedia Interface) 등의 인터페이스를 통해 소스 기기로부터 컨텐츠를 수신할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 OTT(Over The Top) 기기를 통해 컨텐츠를 수신할 수 있다.
컨텐츠는 이미지 데이터 또는 오디오 데이터 이외에 컨텐츠 타입 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 컨텐츠 타입 정보는 영화 컨텐츠, 게임 컨텐츠, 정지 이미지 컨텐츠, 뉴스 컨텐츠, 다큐멘터리 컨텐츠, 교육 컨텐츠 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 제어할 수 있다. 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값 획득하는 동작은 도 26 내지 도 27에서 기재한다.
스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값을 획득하는 동작은 도 17 내지 도 19에서 기재한다.
사용자(20)의 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값 획득하는 동작은 도 22 내지 도 23에서 기재한다.
지도 데이터를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값 획득하는 동작은 도 24 내지 도 25에서 기재한다.
스크린 장치와 사용자 사이의 거리 정보, 스크린 장치와 사용자 사이의 각도 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값 획득하는 동작은 도 30, 도 31, 도 33 등에서 기재한다.
스크린 장치(200)의 크기 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값을 획득하는 동작은 도 34에서 기재한다.
사용자의 수 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값을 획득하는 동작은 도 47 내지 도 48에서 기재한다.
적어도 하나의 프로세서(111)는 다양한 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다. 그리고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 획득된 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)가 휘어지도록 하기 위한 제어 신호(또는 제어 명령)을 생성할 수 있다. 그리고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 생성된 제어 신호(또는 제어 명령)을 통신 인터페이스(114)를 통해 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 수신된 제어 신호(또는 제어 명령)에 포함된 곡률값에 기초하여, 스크린 장치(200)의 스크린 부재(201)가 휘어지도록 곡률을 제어할 수 있다. 스크린 장치(200)의 하드웨어 구성은 도 13에서 기재한다. 스크린 장치(200)의 곡률 조정 동작을 위한 하드웨어 구성의 구체적인 동작은 도 51에서 기재한다.
여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다. 스크린 장치(200)가 휘어짐에도 불구하고 투사 이미지가 보정되지 않으면 투사된 이미지가 왜곡된 형태로 보여지기 때문이다.
여기서, 보정 동작은 휘어진 스크린 장치(200)에 투사 이미지가 왜곡되지 않도록 이미지를 보정하는 동작을 의미할 수 있다. 이미지 보정 동작은 키스톤 보정 또는 레벨링 보정 등을 의미할 수 있다.
키스톤 보정은 z축 또는 y축(도 10 참조)으로 회전된 전자 장치(100)의 상태에 따라 왜곡되는 이미지를 보정하는 동작일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 사다리꼴 형태의 이미지를 직사각형 형태의 이미지로 보정할 수 있다.
레벨링 보정은 x축(도 10 참조)으로 회전된 전자 장치(100)의 상태에 따라 왜곡되는 이미지를 보정하는 동작일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 바닥면에 평행하지 않은 이미지를 바닥면에 평행한 이미지로 보정할 수 있다.
여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 투사 영역을 식별할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 투사 영역과 전자 장치(100) 사이의 거리를 식별할 수 있다. 그리고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 식별된 거리에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다. 투사 영역은 휘어진 스크린 장치(200)의 스크린 부재(201) 상에 설정될 수 있다. 따라서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 곡률값에 기초하여 이미지 보정 동작을 수행할 수 있다.
이미지 보정의 구체적인 동작은 도 35 내지 도 38에서 기재한다.
또한, 적어도 하나의 프로세서(111)는 보정된 투사 이미지를 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 투사 방향 및 투사 각도를 식별할 수 있다. 따라서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)를 향해 투사 이미지를 투사할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 센서부(121)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 센서부(121)는 거리 센서 또는 이미지 센서를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 포함하는 스크린 장치(200)와 관련된 정보를 획득하고, 센서부(121)를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 포함하는 사용자와 관련된 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
여기서, 제1 위치 정보는 스크린 장치(200)의 위치를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 제2 위치 정보는 사용자(20)의 위치를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 컨텍스트 정보에 포함시켜 메모리(113)에 저장할 수 있다.
스크린 장치(200)의 위치 및 사용자(20)의 위치를 식별하는 다양한 실시 예가 존재할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(111)는 거리 센서를 이용하여 스크린 장치(200) 또는 사용자(20)를 식별할 수 있다. 여기서, 거리 센서는 오브젝트(예를 들어, 사람 오브젝트)를 식별하기 위한 ToF(Time of Flight) 센서를 의미할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 거리 센서를 통해 획득한 센싱 데이터에 기초하여 스크린 장치(200)의 존재 여부, 스크린 장치(200)의 위치, 사용자(20)의 존재 여부 및 사용자(20)의 위치를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(111)는 이미지 센서를 이용하여 스크린 장치(200) 또는 사용자(20)를 식별할 수 있다. 여기서, 이미지 센서는 촬영 이미지를 획득하는 카메라를 의미할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 이미지 센서를 통해 획득한 센싱 데이터(촬영 이미지)에 기초하여 스크린 장치(200)의 존재 여부, 스크린 장치(200)의 위치, 사용자(20)의 존재 여부 및 사용자(20)의 위치를 식별할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(111)는 통신 신호에 기초하여 스크린 장치(200) 또는 사용자(20)를 식별할 수 있다. 통신 신호에 기초하여 사용자(20)를 식별하는 동작은 사용자(20)의 단말 장치(300) 또는 사용자(20)의 웨어러블 디바이스를 통해 통신 신호를 이용하는 동작을 의미할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 통신 인터페이스(114)를 통해 스크린 장치(200)에 전송하고, 통신 인터페이스(114)를 통해 수신한 응답 신호에 기초하여 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다.
이와 관련된 구체적인 설명은 도 20 및 도 21에서 기재한다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111), 제1 위치 정보에 기초하여 스크린 장치와 전자 장치 사이의 제1 거리 정보를 획득하고, 제2 위치 정보에 기초하여 사용자와 전자 장치 사이의 제2 거리 정보를 획득하고, 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보 중 적어도 하나에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 투사 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고, 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 투사 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 투사 이미지의 컨텐츠 타입 정보를 획득할 수 있다. 투사 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보가 기 결정된 컨텐츠 타입이면, 적어도 하나의 프로세서(111)는 컨텐츠 타입 정보에 대응되는 곡률값을 획득 수 있다. 여기서, 기 결정된 컨텐츠 타입은 스포츠 컨텐츠 타입 또는 게임 컨텐츠 타입을 의미할 수 있다. 예를 들어, 스포츠 컨텐츠 타입 또는 게임 컨텐츠 타입의 투사 이미지가 투사되는 경우, 적어도 하나의 프로세서(111)는 각 컨텐츠 타입에 대응되는 곡률값을 결정할 수 있다.
만약, 기 결정된 컨텐츠 타입이 아닌 투사 이미지가 투사되는 경우, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 곡률값을 0으로 결정할 수 있다.
컨텐츠 타입 정보와 관련된 구체적인 동작은 도 26 및 도 27에서 기재한다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 위치와 스크린 장치(200)의 휘어진 정도(곡률값)에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 제1 위치 정보에 기초하여 투사 영역을 식별할 수 있으며, 식별된 투사 영역이 휘어진 정도에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
이미지 보정의 구체적인 동작은 도 35 내지 도 38에서 기재한다.
한편, 투사 이미지는 복수의 픽셀을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 복수의 픽셀 각각이 스크린 장치(200)에 투사되는 투사 위치를 획득하고, 전자 장치와 복수의 픽셀 각각의 투사 위치 사이의 거리에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
여기서, 투사 위치는 투사 영역을 의미할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 이미지 픽셀이 어느 영역에 투사되는지를 식별할 수 있다. 그리고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 전자 장치(100)와 특정 픽셀이 투사되는 위치 사이의 거리를 획득할 수 있다. 그리고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 획득된 거리에 기초하여 특정 픽셀에 대응되는 이미지를 보정할 수 있다. 이러한 보정 동작을 투사 이미지의 모든 픽셀에 수행할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 적어도 하나의 프로세서(111)는 이미지 보정 동작을 기 설정된 단위의 그룹에 기초하여 수행할 수 있다. 이와 관련된 구체적인 설명은 도 39 및 도 40에서 기재한다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 단말 장치에 표시된 UI에 기초하여 획득한 사용자 입력이 통신 인터페이스(114)를 통해 단말 장치로부터 수신되면, 사용자 입력에 포함된 곡률값을 곡률값으로 결정할 수 있고, 사용자 입력은 드래그 입력일 수 있다.
이와 관련된 설명은 도 41 내지 도 44에서 기재한다.
한편, 스크린 장치(200)는 모터(204-1, 204-2), 스크린 장치(200)의 스크린 부재(201)를 지지하기 위한 지지 부재(202) 및 지지 부재(202)와 접촉하여 스크린 부재(201)를 휘어지게 하기 위한 가이드 부재(203-1, 203-2)를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서(111)는 곡률값에 기초하여 가이드 부재(203-1, 203-2)가 지지 부재(202)와 접촉하여 스크린 부재(201)가 휘어지도록 모터(204-1, 204-2)를 제어하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스(114)를 통해 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
여기서, 적어도 하나의 프로세서(111)는 스크린 장치(200)의 곡률을 제어하기 위한 곡률값을 획득할 수 있다. 적어도 하나의 프로세서(111)는 곡률값을 포함하는 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다. 스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 수신한 제어 신호에 기초하여 스크린 부재(201)의 곡률을 조정할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 프로세서(111)는 곡률값에 기초하여 가이드 부재(203-1, 203-2)가 지지 부재(202)의 제1 부분 또는 지지 부재(202)의 제2 부분 중 적어도 하나의 영역과 접촉하여 스크린 부재(201)를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 통신 인터페이스(114)를 통해 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
스크린 장치(200)와 관련된 구체적인 설명은 도 51에서 기재한다.
한편, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 변경할 수 있다. 이는 단순히 사용자가 직접 곡률을 제어하는 것이 아니라 현재 전자 장치(100)의 상태, 스크린 장치(200)의 상태 또는 주변 환경을 고려하여 자동으로 스크린 장치(200)의 곡률이 조정될 수 있다. 따라서, 사용자는 현재 상황에 가장 적합한 스크린 장치(200)의 곡률을 자동으로 경험할 수 있다.
또한, 사용자가 스크린 장치(200)의 곡률을 직접 제어하기 위해 단말 장치(300)에 직접 사용자 입력을 입력하는 경우, 사용자는 별도의 곡률 계산 식 또는 전문적인 곡선 방정식을 알지 않더라도 쉽게 스크린 장치(200)의 곡률을 제어할 수 있다.
한편, 이상에서는 전자 장치(100)를 구성하는 간단한 구성에 대해서만 도시하고 설명하였지만, 구현 시에는 다양한 구성이 추가로 구비될 수 있다. 이에 대해서는 도 3을 참조하여 이하에서 설명한다.
도 3은 도 2의 전자 장치(100)의 구성을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 프로세서(111), 프로젝션부(112), 메모리(113), 통신 인터페이스(114), 조작 인터페이스(115), 입출력 인터페이스(116), 스피커(117), 마이크(118), 전원부(119), 구동부(120) 또는 센서부(121) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 구성은 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 일부 구성이 생략될 수 있으며, 새로운 구성이 추가될 수 있다.
한편, 도 2에서 이미 설명한 내용은 생략한다.
프로세서(111)는 디지털 신호를 처리하는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), GPU(graphics-processing unit) 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM(advanced reduced instruction set computer (RISC) machines) 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함하거나, 해당 용어로 정의될 수 있다. 또한, 프로세서(111)는 프로세싱 알고리즘이 내장된 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 프로세서(111)는 메모리(113)에 저장된 컴퓨터 실행가능 명령어(computer executable instructions)를 실행함으로써 다양한 기능을 수행할 수 있다.
프로젝션부(112)는 이미지를 외부로 투사하는 구성이다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른, 프로젝션부(112)는 다양한 투사 방식(예를 들어, CRT(cathode-ray tube) 방식, LCD(Liquid Crystal Display) 방식, DLP(Digital Light Processing) 방식, 레이저 방식 등)으로 구현될 수 있다. 일 예로, CRT 방식은 기본적으로 CRT 모니터와 원리가 동일하다. CRT 방식은 브라운관(CRT) 앞의 렌즈로 상을 확대시켜서 스크린에 이미지를 표시한다. 브라운관의 개수에 따라 1관식과 3관식으로 나뉘며, 3관식의 경우 Red, Green, Blue의 브라운관이 따로 분리되어 구현될 수 있다.
다른 예로, LCD 방식은 광원에서 나온 빛을 액정에 투과시켜 이미지를 표시하는 방식이다. LCD 방식은 단판식과 3판식으로 나뉘며, 3판식의 경우 광원에서 나온 빛이 다이크로익 미러(특정 색의 빛만 반사하고 나머지는 통과시키는 거울)에서 Red, Green, Blue로 분리된 뒤 액정을 투과한 후 다시 한 곳으로 빛이 모일 수 있다.
또 다른 예로, DLP 방식은 DMD(Digital Micromirror Device) 칩을 이용하여 이미지를 표시하는 방식이다. DLP 방식의 프로젝션부는 광원, 컬러 휠, DMD 칩, 프로젝션 렌즈 등을 포함할 수 있다. 광원에서 출력된 빛은 회전하는 컬러 휠을 통과하면서 색을 띌 수 있다. 컬러 휠을 통화한 빛은 DMD 칩으로 입력된다. DMD 칩은 수많은 미세 거울을 포함하고, DMD 칩에 입력된 빛을 반사시킨다. 프로젝션 렌즈는 DMD 칩에서 반사된 빛을 이미지 크기로 확대시키는 역할을 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 레이저 방식은 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 검류계를 포함한다. 다양한 색상을 출력하는 레이저는 DPSS 레이저를 RGB 색상별로 3개를 설치한 후 특수 거울을 이용하여 광축을 중첩한 레이저를 이용한다. 검류계는 거울과 높은 출력의 모터를 포함하여 빠른 속도로 거울을 움직인다. 예를 들어, 검류계는 최대 40 KHz/sec로 거울을 회전시킬 수 있다. 검류계는 스캔 방향에 따라 마운트되는데 일반적으로 프로젝터는 평면 주사를 하므로 검류계도 x, y축으로 나뉘어 배치될 수 있다.
한편, 프로젝션부(112)는 다양한 유형의 광원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(112)는 램프, LED, 레이저 중 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다.
프로젝션부(112)는 전자 장치(100)의 용도 또는 사용자의 설정 등에 따라 4:3 화면비, 5:4 화면비, 16:9 와이드 화면비로 이미지를 출력할 수 있고, 화면비에 따라 WVGA(854*480), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) 등의 다양한 해상도로 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로젝션부(112)는 프로세서(111)의 제어에 의해 출력 이미지를 조절하기 위한 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(112)는 줌, 키스톤, 퀵코너(4코너)키스톤, 렌즈 시프트 등의 기능을 수행할 수 있다.
구체적으로, 프로젝션부(112)는 스크린과의 거리(투사거리)에 따라 이미지를 확대하거나 축소할 수 있다. 즉, 스크린과의 거리에 따라 줌 기능이 수행될 수 있다. 이때, 줌 기능은 렌즈를 이동시켜 화면의 크기를 조절하는 하드웨어 방식과 이미지를 크롭(crop) 등으로 화면의 크기를 조절하는 소프트웨어 방식을 포함할 수 있다. 한편, 줌 기능이 수행되면, 이미지의 초점의 조절이 필요하다. 예를 들어, 초점을 조절하는 방식은 수동 포커스 방식, 전동 방식 등을 포함한다. 수동 포커스 방식은 수동으로 초점을 맞추는 방식을 의미하고, 전동 방식은 줌 기능이 수행되면 프로젝터가 내장된 모터를 이용하여 자동으로 초점을 맞추는 방식을 의미한다. 줌기능을 수행할 때, 프로젝션부(112)는 소프트웨어를 통한 디지털 줌 기능을 제공할 수 있으며, 구동부(120)를 통해 렌즈를 이동하여 줌 기능을 수행하는 광학 줌 기능을 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(112)는 키스톤 보정 기능을 수행할 수 있다. 정면 투사에 높이가 안 맞으면 위 혹은 아래로 화면이 왜곡될 수 있다. 키스톤 보정 기능은 왜곡된 화면을 보정하는 기능을 의미한다. 예를 들어, 화면의 좌우 방향으로 왜곡이 발생되면 수평 키스톤을 이용하여 보정할 수 있고, 상하 방향으로 왜곡이 발생되면 수직 키스톤을 이용하여 보정할 수 있다. 퀵코너(4코너)키스톤 보정 기능은 화면의 중앙 영역은 정상이지만 모서리 영역의 균형이 맞지 않은 경우 화면을 보정하는 기능이다. 렌즈 시프트 기능은 화면이 스크린을 벗어난 경우 화면을 그대로 옮겨주는 기능이다.
한편, 프로젝션부(112)는 사용자 입력없이 자동으로 주변 환경 및 프로젝션 환경을 분석하여 줌/키스톤/포커스 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(112)는 센서(뎁스 카메라, 거리 센서, 적외선 센서, 조도 센서 등)를 통해 감지된 전자 장치(100)와 스크린과의 거리, 현재 전자 장치(100)가 위치하는 공간에 대한 정보, 주변 광량에 대한 정보 등을 바탕으로 줌/키스톤/포커스 기능을 자동으로 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(112)는 광원을 이용하여 조명 기능을 제공할 수 있다. 특히, 프로젝션부(112)는 LED를 이용하여 광원을 출력함으로써 조명 기능을 제공할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 프로젝션부(112)는 하나의 LED를 포함할 수 있으며, 다른 실시 예에 따라 전자 장치(100)는 복수의 LED를 포함할 수 있다. 한편, 프로젝션부(112)는 구현 예에 따라 면발광 LED를 이용하여 광원을 출력할 수 있다. 여기서, 면발광 LED는 광원이 고르게 분산하여 출력되도록 LED의 상측에 광학 시트가 배치되는 구조를 갖는 LED를 의미할 수 있다. 구체적으로, LED를 통해 광원이 출력되면 광원이 광학 시트를 거쳐 고르게 분산될 수 있고, 광학 시트를 통해 분산된 광원은 디스플레이 패널로 입사될 수 있다.
한편, 프로젝션부(112)는 광원의 세기를 조절하기 위한 디밍 기능을 사용자에게 제공할 수 있다. 구체적으로, 조작 인터페이스(115)(예를 들어, 터치 디스플레이 버튼 또는 다이얼)를 통해 사용자로부터 광원의 세기를 조절하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로젝션부(112)는 수신된 사용자 입력에 대응되는 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
또한, 프로젝션부(112)는 사용자 입력 없이 프로세서(111)에 의해 분석된 컨텐츠를 바탕으로 디밍 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(112)는 현재 제공되는 컨텐츠에 대한 정보(예를 들어, 컨텐츠 유형, 컨텐츠 밝기 등)를 바탕으로 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
한편, 프로젝션부(112)는 프로세서(111)의 제어에 의해 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(111)는 컨텐츠에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨텐츠가 출력되기로 식별되면, 프로세서(111)는 출력이 결정된 컨텐츠의 프레임별 색상 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 획득된 프레임별 색상 정보에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(111)는 프레임별 색상 정보에 기초하여 프레임의 주요 색상을 적어도 하나 이상 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 획득된 적어도 하나 이상의 주요 색상에 기초하여 색온도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(111)가 조절할 수 있는 색온도는 웜 타입(warm type) 또는 콜드 타입(cold type)으로 구분될 수 있다. 여기서, 출력될 프레임(이하 출력 프레임)이 화재가 일어난 장면을 포함하고 있다고 가정한다. 프로세서(111)는 현재 출력 프레임에 포함된 색상 정보에 기초하여 주요 색상이 적색이라고 식별(또는 획득)할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 식별된 주요 색상(적색)에 대응되는 색온도를 식별할 수 있다. 여기서, 적색에 대응되는 색온도는 웜 타입일 수 있다. 한편, 프로세서(111)는 프레임의 색상 정보 또는 주용 색상을 획득하기 위하여 인공 지능 모델을 이용할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)(예를 들어, 메모리(113))에 저장될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)와 통신 가능한 외부 서버에 저장될 수 있다.
메모리(113)는 프로세서(111)에 포함된 롬(ROM)(예를 들어, EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory)), 램(RAM) 등의 내부 메모리로 구현되거나, 프로세서(111)와 별도의 메모리로 구현될 수도 있다. 이 경우, 메모리(113)는 데이터 저장 용도에 따라 전자 장치(100)에 임베디드된 메모리 형태로 구현되거나, 전자 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리 형태로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 구동을 위한 데이터의 경우 전자 장치(100)에 임베디드된 메모리에 저장되고, 전자 장치(100)의 확장 기능을 위한 데이터의 경우 전자 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리에 저장될 수 있다.
한편, 전자 장치(100)에 임베디드된 메모리의 경우 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비휘발성 메모리(non-volatile Memory)(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리(예: NAND flash 또는 NOR flash 등), 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive(SSD)) 중 적어도 하나로 구현되고, 전자 장치(100)에 탈부착이 가능한 메모리의 경우 메모리 카드(예를 들어, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD(micro secure digital), Mini-SD(mini secure digital), xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 등), USB 포트에 연결 가능한 외부 메모리(예를 들어, USB 메모리) 등과 같은 형태로 구현될 수 있다.
메모리(113)는 전자 장치(100)에 관한 적어도 하나의 명령이 저장될 수 있다. 그리고, 메모리(113)에는 전자 장치(100)를 구동시키기 위한 O/S(Operating System)가 저장될 수 있다. 또한, 메모리(113)에는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 프로그램이나 애플리케이션이 저장될 수도 있다. 그리고, 메모리(113)는 플래시 메모리 (Flash Memory) 등과 같은 반도체 메모리나 하드디스크(Hard Disk) 등과 같은 자기 저장 매체 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 메모리(113)에는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 모듈이 저장될 수 있으며, 프로세서(111)는 메모리(113)에 저장된 각종 소프트웨어 모듈을 실행하여 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다. 즉, 메모리(113)는 프로세서(111)에 의해 액세스되며, 프로세서(111)에 의한 데이터의 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다.
한편, 본 개시에서 메모리(113)라는 용어는 저장부, 프로세서(111) 내 롬(미도시), 램(미도시) 또는 전자 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(미도시)(예를 들어, micro SD 카드, 메모리 스틱)를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
통신 인터페이스(114)는 다양한 유형의 통신 방식에 따라 다양한 유형의 외부 장치와 통신을 수행하는 구성이다. 통신 인터페이스(114)는 무선 통신 모듈 또는 유선 통신 모듈을 포함할 수 있다. 여기서, 각 통신 모듈은 적어도 하나의 하드웨어 칩 형태로 구현될 수 있다.
무선 통신 모듈은 무선으로 외부 장치와 통신하는 모듈일 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈은 와이파이 모듈, 블루투스 모듈, 적외선 통신 모듈 또는 기타 통신 모듈 중 적어도 하나의 모듈을 포함할 수 있다.
와이파이 모듈, 블루투스 모듈은 각각 와이파이 방식, 블루투스 방식으로 통신을 수행할 수 있다. 와이파이 모듈이나 블루투스 모듈을 이용하는 경우에는 SSID(service set identifier) 및 세션 키 등과 같은 각종 연결 정보를 먼저 송수신하여, 이를 이용하여 통신 연결한 후 각종 정보들을 송수신할 수 있다.
적외선 통신 모듈은 가시 광선과 밀리미터파 사이에 있는 적외선을 이용하여 근거리에 무선으로 데이터를 전송하는 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association)기술에 따라 통신을 수행한다.
기타 통신 모듈은 상술한 통신 방식 이외에 지그비(zigbee), 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced), 4G(4th Generation), 5G(5th Generation)등과 같은 다양한 무선 통신 규격에 따라 통신을 수행하는 적어도 하나의 통신 칩을 포함할 수 있다.
유선 통신 모듈은 유선으로 외부 장치와 통신하는 모듈일 수 있다. 예를 들어, 유선 통신 모듈은 LAN(Local Area Network) 모듈, 이더넷 모듈, 페어 케이블, 동축 케이블, 광섬유 케이블 또는 UWB(Ultra Wide-Band) 모듈 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
조작 인터페이스(115)는 다양한 유형의 입력 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 조작 인터페이스(115)는 물리적 버튼을 포함할 수 있다. 이때, 물리적 버튼은 기능키(function key), 방향키(예를 들어, 4방향 키) 또는 다이얼 버튼(dial button)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 복수의 키로 구현될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 하나의 키(one key)로 구현될 수 있다. 여기서, 물리적 버튼이 하나의 키로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(111)는 사용자 입력에 대응되는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(111)는 사용자 입력에 기초하여 조명 기능을 제공할 수 있다.
또한, 조작 인터페이스(115)는 비접촉 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 접촉 방식을 통해서 사용자 입력을 수신하는 경우 물리적인 힘이 전자 장치(100)에 전달되어야 한다. 따라서, 물리적인 힘에 관계없이 전자 장치(100)를 제어하기 위한 방식이 필요할 수 있다. 구체적으로, 조작 인터페이스(115)는 사용자 제스쳐를 수신할 수 있고, 수신된 사용자 제스쳐에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 조작 인터페이스(115)는 센서(예를 들어, 이미지 센서 또는 적외선 센서)를 통해 사용자의 제스쳐를 수신할 수 있다.
또한, 조작 인터페이스(115)는 터치 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 조작 인터페이스(115)는 터치 센서를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 터치 방식은 비접촉 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 터치 센서는 임계 거리 이내로 사용자 신체가 접근했는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하지 않는 경우에도 사용자 입력을 식별할 수 있다. 한편, 다른 구현 예에 따라, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하는 사용자 입력을 식별할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 상술한 조작 인터페이스(115) 외에 다양한 방법으로 사용자 입력을 수신할 수 있다. 다양한 실시 예로, 전자 장치(100)는 외부 원격 제어 장치를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 여기서, 외부 원격 제어 장치는 전자 장치(100)에 대응되는 원격 제어 장치(예를 들어, 전자 장치(100)의 전용 제어 기기) 또는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)일 수 있다. 여기서, 사용자의 휴대용 통신 기기는 전자 장치(100)를 제어하기 위한 어플리케이션이 저장될 수 있다. 휴대용 통신 기기는 저장된 어플리케이션을 통해 사용자 입력을 획득하고, 획득된 사용자 입력을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 휴대용 통신 기기로부터 사용자 입력을 수신하여 사용자의 제어 명령에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 음성 인식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)에 포함된 마이크를 통해 사용자 음성을 수신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 마이크 또는 외부 장치로부터 사용자 음성을 수신할 수 있다. 구체적으로, 외부 장치는 외부 장치의 마이크를 통해 사용자 음성을 획득할 수 있고, 획득된 사용자 음성을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 외부 장치로부터 전송되는 사용자 음성은 오디오 데이터 또는 오디오 데이터가 변환된 디지털 데이터(예를 들어, 주파수 도메인으로 변환된 오디오 데이터 등)일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 수신된 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 마이크를 통해 사용자 음성에 대응되는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 수신된 오디오 데이터를 디지털 데이터로 변환할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 STT(Speech To Text) 기능을 이용하여 변환된 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 전자 장치(100)에서 직접 수행될 수 있으며,
다른 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 외부 서버에서 수행될 수 있다. 전자 장치(100)는 디지털 데이터를 외부 서버로 전송할 수 있다. 외부 서버는 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환하고, 변환된 텍스트 데이터를 바탕으로 제어 명령 데이터를 획득할 수 있다. 외부 서버는 제어 명령 데이터(이때, 텍스트 데이터도 포함될 수 있음.)를 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 획득된 제어 명령 데이터를 바탕으로 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 하나의 어시스턴스(또는 인공지능 비서, 예로, 빅스비TM 등)를 이용하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있으나, 이는 다양한 실시 예에 불과할 뿐 복수의 어시스턴스를 통해 음성 인식 기능을 제공할 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 어시스턴스에 대응되는 트리거 워드 또는 리모컨에 존재하는 특정 키를 바탕으로 복수의 어시스턴스 중 하나를 선택하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 스크린 인터렉션을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 스크린 인터렉션이란, 전자 장치(100)가 스크린(또는 투사면)에 투사한 이미지를 통해 기 결정된 이벤트가 발생하는지 식별하고, 기 결정된 이벤트에 기초하여 사용자 입력을 획득하는 기능을 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 이벤트는 특정 위치(예를 들어, 사용자 입력을 수신하기 위한 UI가 투사된 위치)에 특정 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되는 이벤트를 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 오브젝트는 사용자의 신체 일부(예를 들어, 손가락), 지시봉 또는 레이저 포인트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사된 UI에 대응되는 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되면, 투사된 UI를 선택하는 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 스크린에 UI를 표시하도록 가이드 이미지를 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 사용자가 투사된 UI를 선택하는지 여부를 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에서 식별되면, 사용자가 투사된 UI를 선택한 것으로 식별할 수 있다. 여기서, 투사되는 UI는 적어도 하나 이상의 항목(item)을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에 있는지 여부를 식별하기 위하여 공간 분석을 수행할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 센서(예를 들어, 이미지 센서, 적외선 센서, 뎁스 카메라, 거리 센서 등)를 통해 공간 분석을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 공간 분석을 수행함으로써 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생하는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생되는 것으로 식별되면, 전자 장치(100)는 특정 위치에 대응되는 UI를 선택하기 위한 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다.
입출력 인터페이스(116)는 오디오 신호 및 이미지 신호 중 적어도 하나를 입출력 하기 위한 구성이다. 입출력 인터페이스(116)는 외부 장치로부터 오디오 및 이미지 신호 중 적어도 하나를 입력 받을 수 있으며, 외부 장치로 제어 명령을 출력할 수 있다.
구현 예에 따라, 입출력 인터페이스(116)는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 이미지 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 이미지 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시 예에 입출력 인터페이스(116)는 HDMI(High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High- Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP(Display Port), 썬더볼트 (Thunderbolt), VGA(Video Graphics Array)포트, RGB 포트, D-SUB(Dsubminiature) 및 DVI(Digital Visual Interface) 중 적어도 하나 이상의 유선 입출력 인터페이스로 구현될 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 유선 입출력 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 이미지 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 이미지 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 유선 입출력 인터페이스를 통해 데이터를 수신할 수 있으나, 이는 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 유선 입출력 인터페이스를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 USB C-type을 통해 외부 배터리에서 전력을 공급받거나 전원 어뎁터를 통해 콘센트에서 전력을 공급받을 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치(100)는 DP를 통해 외부 장치(예를 들어, 노트북이나 모니터 등)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 오디오 신호는 유선 입출력 인터페이스를 통해 입력 받고, 이미지 신호는 무선 입출력 인터페이스(또는 통신 인터페이스)를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다. 또는, 오디오 신호는 무선 입출력 인터페이스(또는 통신 인터페이스)를 통해 입력 받고, 이미지 신호는 유선 입출력 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다.
스피커(117)는 오디오 신호를 출력하는 구성이다. 특히, 스피커(117)는 오디오 출력 믹서, 오디오 신호 처리기, 음향 출력 모듈을 포함할 수 있다. 오디오 출력 믹서는 출력할 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 예를 들면, 오디오 출력 믹서는 아날로그 오디오 신호 및 다른 아날로그 오디오 신호(예: 외부로부터 수신한 아날로그 오디오 신호)를 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다. 음향 출력 모듈은, 스피커 또는 출력 단자를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 음향 출력 모듈은 복수의 스피커들을 포함할 수 있고, 이 경우, 음향 출력 모듈은 본체 내부에 배치될 수 있고, 음향 출력 모듈의 진동판의 적어도 일부를 가리고 방사되는 음향은 음도관(waveguide)을 통과하여 본체 외부로 전달할 수 있다. 음향 출력 모듈은 복수의 음향 출력 유닛을 포함하고, 복수의 음향 출력 유닛이 본체의 외관에 대칭 배치됨으로써 모든 방향으로, 즉 360도 전 방향으로 음향을 방사할 수 있다.
마이크(118)는 사용자 음성이나 기타 소리를 입력 받아 오디오 데이터로 변환하기 위한 구성이다. 마이크(118)는 활성화 상태에서 사용자의 음성을 수신할 수 있다. 예를 들어, 마이크(118)는 전자 장치(100)의 상측이나 전면 방향, 측면 방향 등에 일체형으로 형성될 수 있다. 마이크(118)는 아날로그 형태의 사용자 음성을 수집하는 마이크, 수집된 사용자 음성을 증폭하는 앰프 회로, 증폭된 사용자 음성을 샘플링하여 디지털 신호로 변환하는 A/D 변환회로, 변환된 디지털 신호로부터 노이즈 성분을 제거하는 필터 회로 등과 같은 다양한 구성을 포함할 수 있다.
전원부(119)는 외부로부터 전력을 공급받아 전자 장치(100)의 다양한 구성에 전력을 공급할 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전원부(119)는 다양한 방식을 통해 전력을 공급받을 수 있다. 다양한 실시 예로, 전원부(119)는 도 1에 도시된 바와 같은 커넥터(130)를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 전원부(119)는 220V의 DC 전원 코드를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 전자 장치(100)는 USB 전원 코드를 이용하여 전력을 공급받거나 무선 충전 방식을 이용하여 전력을 공급받을 수 있다.
또한, 전원부(119)는 내부 배터리 또는 외부 배터리를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전원부(119)는 내부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 예로, 전원부(119)는 220V의 DC 전원 코드, USB 전원 코드 및 USB C-Type 전원 코드 중 적어도 하나를 이용하여 내부 배터리의 전력을 충전하고, 충전된 내부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전원부(119)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 예로, USB 전원 코드, USB C-Type 전원 코드, 소켓 홈 등 다양한 유선 통신 방식을 통하여 전자 장치(100)와 외부 배터리의 연결이 수행되면, 전원부(119)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 즉, 전원부(119)는 외부 배터리로부터 바로 전력을 공급받거나, 외부 배터리를 통해 내부 배터리를 충전하고 충전된 내부 배터리로부터 전력을 공급받을 수 있다.
본 개시에 따른 전원부(119)는 상술한 복수의 전력 공급 방식 중 적어도 하나 이상을 이용하여 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 소비 전력과 관련하여, 전자 장치(100)는 소켓 형태 및 기타 표준 등을 이유로 기설정된 값(예로, 43W) 이하의 소비 전력을 가질 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 배터리 이용 시에 소비 전력을 줄일 수 있도록 소비 전력을 가변시킬 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 전원 공급 방법 및 전원 사용량 등을 바탕으로 소비 전력을 가변시킬 수 있다.
구동부(120)는 전자 장치(100)에 포함된 적어도 하나의 하드웨어 구성을 구동할 수 있다. 구동부(120)는 물리적인 힘을 생성하여 전자 장치(100)에 포함된 적어도 하나의 하드웨어 구성에 전달할 수 있다.
여기서, 구동부(120)는 전자 장치(100)에 포함된 하드웨어 구성의 이동(예를 들어, 전자 장치(100)의 이동) 또는 구성의 회전(예를 들어, 프로젝션 렌즈의 회전) 동작을 위해 구동 전력을 발생시킬 수 있다.
구동부(120)는 프로젝션부(122)의 투사 방향(또는 투사 각도)을 조절할 수 있다. 또한, 구동부(120)는 전자 장치(100)의 위치를 이동시킬 수 있다. 여기서, 구동부(120)는 전자 장치(100)를 이동시키기 위해 이동 부재(109)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 구동부(120)는 모터를 이용하여 이동 부재(109)를 제어할 수 있다.
센서부(121)는 적어도 하나의 센서를 포함할 수 있다. 구체적으로, 센서부(121)는 전자 장치(100)의 기울기를 센싱하는 기울기 센서, 이미지를 촬상하는 이미지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 기울기 센서는 가속도 센서, 자이로 센서일 수 있고, 이미지 센서는 카메라 또는 뎁스 카메라를 의미할 수 있다. 한편, 기울기 센서는 움직임 센서로 기재될 수 있다. 또한, 센서부(121)는 기울기 센서 또는 이미지 센서 이외에 다양한 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센서부(121)는 조도 센서, 거리 센서를 포함할 수 있다. 거리 센서는 ToF(Time of Flight)일 수 있다. 또한, 센서부(121)는 라이다 센서를 포함할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 외부 기기와 연동하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 외부 기기로부터 조명 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 조명 정보는 외부 기기에서 설정된 밝기 정보 또는 색온도 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 연결된 기기(예를 들어, 동일한 홈/회사 네트워크에 포함된 IoT 기기) 또는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크는 아니지만 전자 장치(100)와 통신 가능한 기기(예를 들어, 원격 제어 서버)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 포함된 외부 조명 기기(IoT 기기)가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있다고 가정한다. 외부 조명 기기(IoT 기기)는 조명 정보(예를 들어, 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있음을 나타내는 정보)를 전자 장치(100)에 직접적으로 또는 간접적으로 전송할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하는 정보를 포함하면, 전자 장치(100)는 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 생체 정보에 기초하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(111)는 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 생체 정보는, 사용자의 체온, 심장 박동 수, 혈압, 호흡, 심전도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 생체 정보는 상술한 정보 이외에 다양한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)는 생체 정보를 측정하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 프로세서(111)는 센서를 통해 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(111)는 입출력 인터페이스(116)를 통해 생체 정보를 외부 기기로부터 수신할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)를 의미할 수 있다. 프로세서(111)는 외부 기기로부터 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 한편, 구현 예에 따라, 전자 장치(100)는 사용자가 수면하고 있는지 여부를 식별할 수 있고, 사용자가 수면 중(또는 수면 준비 중)인 것으로 식별되면 프로세서(111)는 사용자의 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다.
한편, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 다양한 스마트 기능을 제공할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 제어하기 위한 휴대 단말 장치와 연결되어 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력을 통해 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다. 일 예로, 휴대 단말 장치는 터치 디스플레이를 포함하는 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 화면 데이터를 휴대 단말 장치로부터 수신하여 출력하고, 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력에 따라 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다.
전자 장치(100)는 미라캐스트(Miracast), Airplay, 무선 DEX, Remote PC 방식 등 다양한 통신 방식을 통해 휴대 단말 장치와 연결을 수행하여 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠 또는 음악을 공유할 수 있다.
그리고, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100)는 다양한 연결 방식으로 연결이 수행될 수 있다. 다양한 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 전자 장치(100)를 검색하여 무선 연결을 수행하거나, 전자 장치(100)에서 휴대 단말 장치를 검색하여 무선 연결을 수행할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠를 출력할 수 있다.
다양한 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치를 전자 장치(100) 근처에 위치시킨 후 휴대 단말 장치의 디스플레이를 통해 기 설정된 제스처가 감지되면(예로, 모션 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
다양한 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 기 설정 거리 이하로 가까워지거나(예로, 비접촉 탭뷰) 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 짧은 간격으로 두 번 접촉되면(예로, 접촉 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
상술한 실시 예에서는 휴대 단말 장치에서 제공되고 있는 화면과 동일한 화면이 전자 장치(100)에서 제공되는 것으로 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100) 간 연결이 구축되면, 휴대 단말 장치에서는 휴대 단말 장치에서 제공되는 제1 화면이 출력되고, 전자 장치(100)에서는 제1 화면과 상이한 휴대 단말 장치에서 제공되는 제2 화면이 출력될 수 있다. 일 예로, 제1 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제1 어플리케이션이 제공하는 화면이며, 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제2 어플리케이션이 제공하는 화면일 수 있다. 일 예로, 제1 화면과 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 하나의 어플리케이션에서 제공하는 서로 상이한 화면일 수 있다. 또한, 일 예로, 제1 화면은 제2 화면을 제어하기 위한 리모컨 형식의 UI를 포함하는 화면일 수 있다.
본 개시에 따른 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)가 외부 장치와 연결이 수행되지 않은 경우 또는 외부 장치로부터 기 설정된 시간 동안 수신되는 입력이 없는 경우 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 전자 장치(100)가 대기 화면을 출력하기 위한 조건은 상술한 예에 한정되지 않고 다양한 조건들에 의해 대기 화면이 출력될 수 있다.
전자 장치(100)는 블루 스크린 형태의 대기 화면을 출력할 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(100)는 외부 장치로부터 수신되는 데이터에서 특정 오브젝트의 형태만을 추출하여 비정형 오브젝트를 획득하고, 획득된 비정형 오브젝트를 포함하는 대기 화면을 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 디스플레이(미도시)를 더 포함할 수 있다.
디스플레이(미도시)는 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이, PDP(Plasma Display Panel) 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수 있다. 디스플레이(미도시)내에는 a-si TFT(amorphous silicon thin film transistor), LTPS(low temperature poly silicon) TFT, OTFT(organic TFT) 등과 같은 형태로 구현될 수 있는 구동 회로, 백라이트 유닛 등도 함께 포함될 수 있다. 한편, 디스플레이(미도시)는 터치 센서와 결합된 터치 스크린, 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display, three-dimensional display) 등으로 구현될 수 있다. 또한, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른, 디스플레이(미도시)는 이미지를 출력하는 디스플레이 패널뿐만 아니라, 디스플레이 패널을 하우징하는 베젤을 포함할 수 있다. 특히, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른, 베젤은 사용자 인터렉션을 감지하기 위한 터치 센서(미도시)를 포함할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 셔터부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
셔터부(미도시)는 셔터, 고정 부재, 레일 또는 몸체 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 셔터는 프로젝션부(112)에서 출력되는 광을 차단할 수 있다. 여기서, 고정 부재는 셔터의 위치를 고정시킬 수 있다. 여기서, 레일은 셔터 및 고정 부재를 이동시키는 경로일 수 있다. 여기서, 몸체는 셔터 및 고정 부재를 포함하는 구성일 수 있다.
도 4는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 4의 실시 예(410)를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(108a)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108a)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)를 지지하는 스탠드일 수 있다.
지지대(108a)는 본체(105)의 외주면에 결합 또는 분리되도록 힌지 구조로 연결될 수 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택적으로 본체(105) 외주면에서 분리 및 고정될 수 있다. 지지대(108a)의 개수, 형상 또는 배치 구조는 제약이 없이 다양하게 구현될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 지지대(108a)는 본체(105) 내부에 내장되어 필요에 따라 사용자가 꺼내서 사용할 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 별도의 액세서리로 구현되어 전자 장치(100)에 탈부착 가능할 수 있다.
지지대(108a)는 제1 지지면(108a-1)과 제2 지지면(108a-2)을 포함할 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 바깥 방향을 마주보는 일 면일 수 있고, 제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 내부 방향을 마주보는 일 면일 수 있다.
제1 지지면(108a-1)은 본체(105) 하부로부터 본체(105) 상부로 전개되며 본체(105)로부터 멀어질 수 있으며, 제1 지지면(108a-1)은 평탄하거나 균일하게 굴곡진 형상을 가질 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 전자 장치(100)가 본체(105)의 외측면이 바닥면에 닿도록 거치 되는 경우, 즉 프로젝션 렌즈(101)가 전면 방향을 향하도록 배치되는 경우 본체(105)를 지지할 수 있다. 2개 이상의 지지대(108a)를 포함하는 실시 예에 있어서는, 2개의 지지대(108a)의 간격 또는 힌지 개방된 각도를 조절하여 헤드(103)와 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 사용자 또는 외부 거치 구조에 의하여 지지가 될 때 사용자 또는 외부 거치 구조에 맞닿는 면으로, 전자 장치(100)를 지지하거나 이동시키는 경우 미끄러지지 않도록 사용자의 손의 파지 구조 또는 외부 거치 구조에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 사용자는 프로젝션 렌즈(101)를 전면 방향으로 향하게 하여 헤드(103)를 고정하고 지지대(108a)를 잡고 전자 장치(100)를 이동시키며, 손전등과 같이 전자 장치(100)를 이용할 수 있다.
지지대 홈(104)은 본체(105)에 마련되어 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 수용 가능한 홈 구조로, 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)의 형상에 대응되는 홈 구조로 구현될 수 있다. 지지대 홈(104)을 통하여 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)가 보관될 수 있으며, 본체(105) 외주면은 매끄럽게 유지될 수 있다.
또는, 지지대(108a)가 본체(105) 내부에 보관되고 지지대(108a)가 필요한 상황에서 지지대(108a)를 본체(105) 외부로 빼내는 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 지지대 홈(104)은 지지대(108a)를 수용하도록 본체(105) 내부로 인입된 구조일 수 있으며, 제2 지지면(108a-2)이 본체(105) 외주면에 밀착되거나 별도의 지지대 홈(104)을 개폐하는 도어(미도시)를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 이용 또는 보관에 도움을 주는 다양한 종류의 액세서리를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 삼각대(미도시) 또는 외부 면에 결합되어 전자 장치(100)를 고정 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
도 4의 실시 예(420)는 실시 예(410)의 전자 장치(100)가 바닥면에 닿도록 거치된 상태를 나타낸다.
도 5는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 5의 실시 예(510)를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "손잡이"라는 함.)(108b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108b)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108b)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지하는 스탠드일 수 있다.
구체적으로, 지지대(108b)는 본체(105)의 기설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 2/3~ 3/4 지점)에서 본체(105)와 연결될 수 있다. 지지대(108)가 본체 방향으로 회전되면, 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지할 수 있다.
도 5의 실시 예(520)는 실시 예(510)의 전자 장치(100)가 바닥면에 닿도록 거치된 상태를 나타낸다.
도 6은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 6의 실시 예(610)를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "받침대"라고 함)(108c)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108c)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108c-1) 및 두 개의 지지 부재(108c-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 두 개의 지지 부재(108c-2)는 베이스 플레이트(108c-1)와 본체(105)를 연결할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예로, 두 개의 지지 부재(108c-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지 부재(108c-2)의 일 단면 각각이 본체(105)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지 부재는 본체(105)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(105)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지 부재와 본체가 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(108c-3)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전되어 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도가 조절될 수 있다.
도 6의 실시 예(620)는 실시 예(610)의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
도 6에서는 두 개의 지지 부재(108c-2)가 본체(105)와 연결되는 실시 예에 대하여 도시되어 있지만, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 도 7 과 같이 하나의 지지 부재와 본체(105)가 하나의 힌지 부재에 의해 연결될 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 7의 실시 예(710)를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "받침대"라고 함)(108d)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108d)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108d-1)와 베이스 플레이트(108c-1)와 본체(105)를 연결하는 하나의 지지 부재(108d-2)를 포함할 수 있다.
그리고, 하나의 지지 부재(108d-2)의 단면은 본체(105)의 일 외주 면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
하나의 지지 부재(108d-2)와 본체(105)가 하나의 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 하나의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전될 수 있다.
도 7의 실시 예(720)는 실시 예(710)의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 8의 실시 예(810)를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 "받침대"라고 함)(108e)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108e)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108e-1) 및 두 개의 지지 부재(108e-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 두 개의 지지 부재(108e-2)는 베이스 플레이트(108e-1)와 본체(105)를 연결할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예로, 두 개의 지지 부재(108e-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지 부재(108e-2)의 일 단면 각각이 본체(105)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지 부재는 본체(105)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(105)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지 부재와 본체가 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전되어 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도가 조절될 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 프로젝션 렌즈(101)를 포함하는 본체(105)를 회전시킬 수 있다. 베이스 플레이트(108e-1)의 중심점에서 가상의 수직 축을 기준으로 본체(105) 및 지지대(108e)가 회전될 수 있다.
도8의 실시 예(820)는 실시 예(810)의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
한편, 도 4, 도 5, 도 6, 도 7 및 도 8에 도시된 지지대는 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 전자 장치(100)는 다양한 위치나 형태로 지지대를 구비할 수 있음은 물론이다.
도 9는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 9의 실시 예(910)를 참조하면, 전자 장치(100)는 이동 부재(109)를 포함할 수 있다. 이동 부재(109)는 전자 장치(100)가 배치된 공간에서 제1 위치에서 제2 위치로 이동하기 위한 부재를 의미할 수 있다. 전자 장치(100)는 구동부(120)에서 생성된 힘을 이용하여 전자 장치(100)가 이동되도록 이동 부재(109)를 제어할 수 있다.
도 9의 실시 예(920)는 실시 예(910)의 전자 장치(100)를 다른 방향에서 바라본 도면이다.
도 10은 전자 장치(100)의 회전 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 10의 실시 예(1010)는 x, y, z축에 따른 회전 방향을 정의한 그래프이다. x축을 기준으로 회전하는 것을 roll로 정의하고, y축을 기준으로 회전하는 것을 pitch로 정의하고, z축을 기준으로 회전하는 것을 yaw로 정의할 수 있다.
도 10의 실시 예(1020)는 전자 장치(100)의 회전 방향을 실시 예(1010)에서 정의한 회전 방향으로 설명할 수 있다. 전자 장치(100)의 x축 회전 정보는 전자 장치(100)의 x축에 기초하여 회전하는 roll에 해당할 수 있다. 전자 장치(100)의 y축 회전 정보는 전자 장치(100)의 y축에 기초하여 회전하는 pitch에 해당할 수 있다. 전자 장치(100)의 z축 회전 정보는 전자 장치(100)의 z축에 기초하여 회전하는 yaw에 해당할 수 있다.
한편, x축 회전 정보는 제1축 회전 정보, 제1 축 기울기 정보 또는 수평 틀어짐 정보로 기재될 수 있다. 또한, y축 회전 정보는 제2 축 회전 정보, 제2 축 기울기 정보 또는 수직 기울기 정보로 기재될 수 있다. 또한, z축 회전 정보는 제3 축 회전 정보, 제3축 기울기 정보 또는 수평 기울기 정보로 기재될 수 있다.
한편, 센서부(121)는 전자 장치(100)의 상태 정보(또는 기울기 정보)를 획득할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)의 상태 정보는 전자 장치(100)의 회전 상태를 의미할 수 있다. 여기서, 센서부(121)는 중력 센서, 가속도 센서 또는 자이로 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)의 x축 회전 정보 및 전자 장치(100)의 y축 회전 정보는 센서부(121)를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 결정될 수 있다.
한편, z축 회전 정보는 전자 장치(100)의 움직임에 따라 얼마만큼 회전되었는지 여부에 기초하여 획득될 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, z축 회전 정보는 기 설정된 시간 동안 z축으로 얼마만큼 회전되었는지를 나타낼 수 있다. 예를 들어, z축 회전 정보는 제1 시점을 기준으로 제2 시점에 전자 장치(100)가 z축으로 얼마만큼 회전되었는지를 나타낼 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, z축 회전 정보는 전자 장치가 투사면(10)을 바라보는 가상의 xz평면 및 투사면(10)과 수직한 가상의 면 사이의 각도를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 투사면(10)과 전자 장치(100)가 정면으로 바라보는 경우 z축 회전 정보는 0도 일 수 있다.
도 11은 투사면(10)의 회전 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 11의 실시 예(1110)는 x, y, z축에 따른 회전 방향을 정의한 그래프이다. x축을 기준으로 회전하는 것을 roll로 정의하고, y축을 기준으로 회전하는 것을 pitch로 정의하고, z축을 기준으로 회전하는 것을 yaw로 정의할 수 있다.
도 11의 실시 예(1120)는 투사면(10)의 회전 방향을 실시 예(1110)에서 정의한 회전 방향으로 설명할 수 있다. 투사면(10)의 x축 회전 정보는 투사면(10)의 x축에 기초하여 회전하는 roll에 해당할 수 있다. 투사면(10)의 y축 회전 정보는 투사면(10)의 y축에 기초하여 회전하는 pitch에 해당할 수 있다. 투사면(10)의 z축 회전 정보는 투사면(10)의 z축에 기초하여 회전하는 yaw에 해당할 수 있다.
한편, x축 회전 정보는 제1축 회전 정보 또는 제1 축 기울기 정보로 기재될 수 있다. 또한, y축 회전 정보는 제2 축 회전 정보 또는 제2축 기울기 정보로 기재될 수 있다. 또한, z축 회전 정보는 제3 축 회전 정보 또는 제3축 기울기 정보로 기재될 수 있다.
도 12는 스크린 장치(200)의 곡률 변경 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12의 실시 예(1210)를 참조하면, 전자 장치(100)는 평면의 스크린 장치(200)에 투사 이미지를 투사할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 곡률은 0일 수 있다. 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)와 정면으로 마주 보고 있는 실시 예에서, 전자 장치(100)는 별도의 보정 없이 투사 이미지를 그대로 투사할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 가로 길이를 d200으로 기재한다.
도 12의 실시 예(1220)를 참조하면, 전자 장치(100)는 휘어진 형태의 스크린 장치(200)에 투사 이미지를 투사할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 곡률은 0보다 큰 값을 가질 수 있다. 스크린 장치(200)는 특정 곡률값에 기초하여 투사면에 해당하는 구성을 휘어지게 할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 가로 길이는 고정될 수 있다. 따라서, 스크린 장치(200)의 곡률이 0보다 큰 값을 가지는 경우, 스크린 장치(200)의 가로 길이는 d200보다 작은 값(d200-x1, x1>0)을 가질 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 가로 길이는 스크린 장치(200)의 좌측 끝 부분에서 오측 끝 부분까지를 연결하는 가상의 선의 길이를 의미할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른, 스크린 장치(200)의 구성을 도시한 블록도이다.
도 13을 참조하면, 스크린 장치(200)는 적어도 하나의 프로세서(211), 메모리(213), 통신 인터페이스(214), 조작 인터페이스(215), 스피커(217), 마이크(218), 전원부(219), 구동부(220) 또는 센서부(221) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
스크린 장치(200)에 포함되는 구성에 대한 설명은 도 3의 구성에 대응될 수 있는 바, 중복 설명을 생략한다.
한편, 스크린 장치(200)는 스크린 부재(201), 지지 부재(202), 가이드 부재(203-1, 203-2), 모터(204-1, 204-2) 또는 고정 부재(205-1, 205-2) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이와 관련된 설명은 도 51에서 기재한다.
도 14는 스크린 장치(200)의 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(100)는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S1410). 여기서, 컨텍스트 정보는 전자 장치(100), 스크린 장치(200) 및 그 주변 환경과 관련된 다양한 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 컨텍스트 정보는 전자 장치(100) 자체의 상태 정보, 스크린 장치(200)의 상태 정보, 전자 장치(100) 및 스크린 장치(200) 주변 공간의 환경 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다 (S1420). 전자 장치(100)는 현재 컨텍스트에 적합한 스크린 장치(200)의 곡률값을 계산할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 곡률값을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다 (S1430). 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 제어 신호(또는 제어 명령)을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다 (S1440). 여기서, 보정 동작은 휘어진 스크린 장치(200)에 투사 이미지가 왜곡되지 않도록 이미지를 보정하는 동작을 의미할 수 있다. 이미지 보정 동작은 키스톤 보정 또는 레벨링 보정 등을 의미할 수 있다.
키스톤 보정은 z축 또는 y축(도 10 참조)으로 회전된 전자 장치(100)의 상태에 따라 왜곡되는 이미지를 보정하는 동작일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 사다리꼴 형태의 이미지를 직사각형 형태의 이미지로 보정할 수 있다.
레벨링 보정은 x축(도 10 참조)으로 회전된 전자 장치(100)의 상태에 따라 왜곡되는 이미지를 보정하는 동작일 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 바닥면에 평행하지 않은 이미지를 바닥면에 평행한 이미지로 보정할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지를 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다 (S1450).
도 15는 도 14의 동작을 구체적으로 설명한 흐름도이다.
전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보, 사용자의 제2 위치 정보, 지도 데이터, 컨텐츠 타입 정보, 스크린 장치와 사용자 사이의 거리 정보, 스크린 장치와 사용자 사이의 각도 정보, 스크린 장치(200)의 크기 정보 또는 사용자의 수 정보 중 적어도 하나를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S1510).
한편, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보에 기초하여 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 제1 거리 정보를 추가적으로 획득할 수 있다. 전자 장치(100)는 제2 위치 정보에 기초하여 전자 장치(100)와 사용자(20) 사이의 제2 거리 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다 (S1520).
또한, 전자 장치(100)는 곡률값을 포함하는 제어 신호(또는 제어 명령)을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다 (S1530).
또한, 전자 장치(100)는 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다 (S1540).
또한, 전자 장치(100)는 곡률값에 따라 휘어진 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 보정된 투사 이미지를 투사할 수 있다 (S1550). 스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 수신한 곡률값에 기초하여 휘어질 수 있다. 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 위치를 향해 투사 이미지를 투사할 수 있다.
도 16은 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하고 전자 장치(100)를 통해 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16의 S1610, S1620, S1630, S1640, S1650 단계는 도 14의 S1410, S1420, S1430, S1440, S1450 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
전자 장치(100)가 스크린 장치(200)에 곡률값을 전송하는 단계 (S1630) 이후, 스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 곡률값을 수신할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 수신한 곡률값에 기초하여 스크린 부재의 곡률을 조정(또는 변경)할 수 있다 (S1631).
도 17은 스크린 장치(200)의 위치 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 17의 실시 예(1710)를 참조하면, 스크린 장치(200)의 위치(또는 중심 위치)는 p1일 수 있다. 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보는 p1을 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보에 기초하여 전자 장치(100)의 위치(p0)와 스크린 장치(200)의 위치(p1) 사이의 거리(d1)를 획득할 수 있다.
도 17의 실시 예(1720)를 참조하면, 스크린 장치(200)의 중심 위치(p1)의 높이와 전자 장치(100)의 위치(p0)의 높이가 상이할 수 있다. 전자 장치(100)의 위치(p0)와 스크린 장치(200)의 중심 위치(p1) 사이의 거리는 d1이며, 전자 장치(100)의 위치(p0)와 스크린 장치(200) 사이의 수평 거리는 da일 수 있다. 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 y축에 대한 회전 정도(도 10을 참조)를 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 y축을 기준으로 회전된 각도(θa)를 획득할 수 있다. 전자 장치(100)는 y축을 기준으로 회전된 각도(θa)에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
도 18은 스크린 장치(200)의 곡률 조정에 따라 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18을 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다. 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 각도 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 각도 정보는 도 31의 실시 예(3110)에서 기재된 θ1일 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 각도 정보(θ1)에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다.
도 18의 실시 예(1810)를 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다. 전자 장치(100)와 스크린 장치(200)가 서로 마주보는 경우, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 곡률값을 0으로 결정할 수 있다. 전자 장치(100)는 곡률값(0)을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있으며, 스크린 장치(200)는 곡률값(0)에 따라 스크린 장치(200)의 곡률을 제어할 수 있다. 전자 장치(100)는 곡률값(0)에 따라 평면을 구성하는 스크린 장치(200)에 투사 이미지(1811)를 투사할 수 있다.
도 18의 실시 예(1820)를 참조하면, 전자 장치(100)와 스크린 장치(200)가 서로 마주보지 않는 경우, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 곡률값을 0보다 큰 값(b)으로 결정할 수 있다. 전자 장치(100)는 곡률값(b)을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있으며, 스크린 장치(200)는 곡률값(b)에 따라 스크린 장치(200)의 곡률을 제어할 수 있다. 전자 장치(100)는 곡률값(b)에 따라 휘어진 스크린 장치(200)에 투사 이미지(1821)를 투사할 수 있다. 여기서, 투사 이미지(1821)는 스크린 장치(200)의 곡률값(b)에 따라 보정된 이미지를 의미할 수 있다.
도 19는 제1 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 곡률값을 획득하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 19의 S1920, S1930, S1931, S1940, S1950 단계는 도 16의 S1620, S1630, S1631, S1640, S1650의 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다 (S1911). 그리고, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S1912). 그리고, 전자 장치(100)는 S1920 내지 S1950 단계를 수행할 수 있다.
도 20은 센싱 데이터에 기초하여 스크린 장치(200)의 위치 정보를 식별하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참조하면, 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 스크린 장치(200)의 위치를 나타내는 센싱 데이터를 획득할 수 있다. 여기서, 센싱 데이터는 센서부(121)에 포함된 거리 센서를 통해 획득한 데이터를 의미할 수 있다. 여기서, 거리 센서는 적외선 또는 ToF(Time of Flight) 센서를 의미할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 센싱 데이터는 이미지 센서를 통해 획득한 데이터를 의미할 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 센싱 데이터를 분석하여 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
도 21은 센싱 데이터에 기초하여 스크린 장치(200)의 위치 정보를 식별하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 21의 S2112, S2120, S2130, S2131, S2140, S2150 단계는 도 19의 S1912, S1920, S1930, S1931, S1940, S1950 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 위치를 파악하기 위해 스크린 장치(200)에 위치 요청 신호를 전송할 수 있다 (S2111-1). 여기서, 위치 요청 신호는 스크린 장치(200)의 위치를 요청하기 위한 제어 신호로 기재될 수 있다.
스크린 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 위치 요청 신호를 수신할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 위치 요청 신호에 대응되는 위치 응답 신호를 전자 장치(100)에 전송할 수 있다 (S2111-2).
전자 장치(100)는 스크린 장치(200)로부터 위치 응답 신호를 수신할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)로부터 수신한 위치 응답 신호에 기초하여 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다 (S2111-3). 이후, 전자 장치(100)는 S2112 내지 S2150 단계를 수행할 수 있다.
도 22는 사용자 위치에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 22를 참조하면, 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 획득한 센싱 데이터에 기초하여 사용자(20)의 위치를 식별할 수 있다. 여기서, 제2 위치 정보는 사용자(20)의 위치를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 센싱 데이터는 센서부(121)에 포함된 거리 센서를 통해 획득한 데이터를 의미할 수 있다. 여기서, 거리 센서는 적외선 또는 ToF(Time of Flight) 센서를 의미할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 센싱 데이터는 이미지 센서를 통해 획득한 데이터를 의미할 수 있다.
한편, 다양한 실시 예에 따라, 사용자(20)의 위치를 식별함에 있어 도 21과 같이 위치 요청 신호 및 위치 응답 신호가 이용될 수 있다. 예를 들어, 사용자(20)가 전자 장치(100)와 통신 가능한 단말 장치(300)를 소지하고 있다고 가정한다. 전자 장치(100)는 단말 장치(300)에 위치 요청 신호를 전송할 수 있다. 단말 장치(300)는 전자 장치(100)에 위치 응답 신호를 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 단말 장치(300)로부터 수신한 위치 응답 신호에 기초하여 사용자(20)의 위치를 식별할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 사용자(20)의 위치를 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다. 스크린 장치(200)의 곡률은 사용자(20)의 위치에 따라 상이할 수 있다. 스크린 장치(200)는 사용자(20)의 위치를 고려하여 휘어질 수 있다. 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 전체 영역 중 사용자(20)의 위치에 가까운 부분은 곡률값이 작아지고 스크린 장치(200)의 전체 영역 중 사용자(20)의 위치에 먼 부분은 곡률값이 커지도록, 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다.
도 22의 실시 예(2210)를 참조하면, 사용자(20)는 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 향하는 방향을 기준으로 우측에 서있을 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 향하는 방향을 기준으로, 스크린 장치(200)의 우측 부분의 곡률값이 스크린 장치(200)의 좌측 부분보다 더 작을 수 있다.
도 22의 실시 예(2220)를 참조하면, 스크린 장치(200)는 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 향하는 방향을 기준으로 좌측에 서있을 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 향하는 방향을 기준으로, 스크린 장치(200)의 좌측 부분의 곡률값이 스크린 장치(200)의 우측 부분보다 더 작을 수 있다.
실시 예(2210)에서 사용자(20)의 위치와 실시 예(2220)에서 사용자(20)의 위치가 반대이므로, 실시 예(2210)에서 스크린 장치(200)가 휘어지는 방향과 실시 예(2220)에서 스크린 장치(200)가 휘어지는 방향이 반대일 수 있다.
도 23은 사용자 위치에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 23의 S2320, S2330, S2331, S2340, S2350 단계는 도 16의 S1620, S1630, S1631, S1640, S1650 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다 (S2311). 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 획득한 센싱 데이터 또는 스크린 장치(200)로부터 획득한 위치 응답 신호에 기초하여 스크린 장치(200)의 위치를 나타내는 제1 위치 정보를 획득할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 사용자(20)의 제2 위치 정보를 획득할 수 있다 (S2312). 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 획득한 센싱 데이터 또는 사용자의 단말 장치(300)로부터 획득한 위치 응답 신호에 기초하여 사용자(20)의 위치를 나타내는 제2 위치 정보를 획득할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S2313).
이후, 전자 장치(100)는 S2320 내지 S2350 단계를 수행할 수 있다.
도 24는 스크린 장치(200)의 위치 및 사용자의 위치를 나타내는 지도 데이터를 설명하기 위한 도면이다.
도 24를 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보 및 사용자(20)의 제2 위치 정보에 기초하여 지도 데이터를 획득(또는 생성)할 수 있다. 여기서, 지도 데이터는 2차원 또는 3차원 데이터를 의미할 수 있다. 도 24에서는 설명의 편의를 위해 2차원 지도 데이터를 나타낸다. 여기서, 전자 장치(100)는 획득된 지도 데이터에 기초하여 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
p1은 스크린 장치(200)의 위치를 나타낸다. p2는 사용자(20)의 위치를 나타낸다. 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리는 d1일 수 있다. 전자 장치(100)와 사용자(20) 사이의 거리는 d2일 수 있다. 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 거리는 d3일 수 있다.
도 24의 실시 예(2410)에서 도시된 지도 데이터는 도 22의 실시 예(2210)에 대응될 수 있다. p0은 전자 장치(100)의 위치를 나타낸다.
도 24의 실시 예(2420)에서 도시된 지도 데이터는 도 22의 실시 예(2220)에 대응될 수 있다. p0은 전자 장치(100)의 위치를 나타낸다.
도 25는 스크린 장치(200)의 위치 및 사용자의 위치를 나타내는 지도 데이터에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 25의 S2511, S2512, S2520, S2530, S2531, S2540, S2550 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, S2350 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 획득한 이후, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 지도 데이터를 획득할 수 있다 (S2513). 그리고, 전자 장치(100)는 지도 데이터를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S2514). 전자 장치(100)는 지도 데이터에 포함된 전자 장치(100)의 위치, 스크린 장치(200)의 위치 또는 사용자(20)의 위치 중 적어도 하나를 고려하여 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 S2520 내지 S2550 단계를 수행할 수 있다.
도 26은 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 26을 참조하면, 전자 장치(100)는 사용자에게 제공되는 컨텐츠의 종류에 따라 스크린 장치(200)의 곡률값을 조정할 수 있다.
도 26의 실시 예(2610)를 참조하면, 사용자에게 제공되는 컨텐츠가 기 설정된 컨텐츠 타입이 아닌 경우, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)가 평면으로 유지되도록 제어할 수 있다.
도 26의 실시 예(2610)를 참조하면, 사용자에게 제공되는 컨텐츠가 기 설정된 컨텐츠 타입이면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)가 휘어지도록 제어할 수 있다. 여기서, 기 설정된 컨텐츠 타입은 게임 컨텐츠 또는 영화 컨텐츠를 의미할 수 있다. 한편, 다양한 실시 예에 따라 기 설정된 컨텐츠 타입은 사용자의 설정에 따라 변경될 수 있다.
도 27은 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 27의 S2711, S2712, S2720, S2730, S2731, S2740, S2750 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, S2350 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 획득한 이후, 전자 장치(100)는 컨텐츠 타입 정보를 획득할 수 있다 (S2713). 그리고, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보 및 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S2714).
이후, 전자 장치(100)는 S2720 내지 S2750 단계를 수행할 수 있다.
도 28은 스크린 장치(200)의 곡률에 따라 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 28의 실시 예(2810)를 참조하면, 전자 장치(100)는 휘어진 스크린 장치(200)에 일반 투사 이미지를 투사할 수 있다. 휘어진 스크린 장치(200)에 일반 투사 이미지가 투사되는 경우, 투사 이미지는 사용자에게 직사각형 형태로 보이지 않고 왜곡된 형태로 보일 수 있다.
도 28의 실시 예(2820)를 참조하면, 왜곡된 형태의 이미지가 사용자에게 제공되는 것을 해결하기 위하여 전자 장치(100)는 투사 이미지를 보정할 수 있다. 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 휘어진 스크린 장치(200)에 보정된 투사 이미지가 투사되는 경우, 투사 이미지는 사용자에게 직사각형 형태로 보일 수 있다.
도 29는 전자 장치(100)의 상대적 위치에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률 반경을 설명하기 위한 도면이다.
도 29를 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 위치를 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다. 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리가 멀수록 스크린 장치(200)의 곡률값이 작아질 수 있다.
도 29의 실시 예(2910)를 참조하면, 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리는 d11일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 d11을 스크린 장치(200)의 곡률 반경으로 결정할 수 있다. 곡률과 곡률 반경은 역수 관계일 수 있다. 따라서, 스크린 장치(200)의 곡률(k11)은 1/d11일 수 있다.
도 29의 실시 예(2920)를 참조하면, 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리는 d12일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 d12를 스크린 장치(200)의 곡률 반경으로 결정할 수 있다. 곡률과 곡률 반경은 역수 관계일 수 있다. 따라서, 스크린 장치(200)의 곡률(k12)은 1/d12일 수 있다.
실시 예(2910)의 d11이 실시 예(2920)의 d12보다 작은 경우, 실시 예(2910)의 k11이 실시 예(2920)의 k12보다 클 수 있다.
도 30은 사용자의 위치에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률 반경을 설명하기 위한 도면이다.
도 30을 참조하면, 전자 장치(100)는 사용자(20)의 위치를 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다. 스크린 장치(200)의 위치(p2)와 사용자(20)의 위치(p2) 사이의 거리가 d3일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 d3을 스크린 장치(200)의 곡률반경으로 결정할 수 있다. 따라서, 스크린 장치(200)의 곡률값은 1/d3일 수 있다.
도 31은 곡률값 및 투사 비율을 계산하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 31의 실시 예(3110)는 전자 장치(100)의 위치(p0), 스크린 장치(200)의 위치(p1), 사용자(20)의 위치(p2)를 포함하는 지도 데이터를 나타낸다.
p1은 스크린 장치(200)의 위치를 나타낸다. p2는 사용자(20)의 위치를 나타낸다. 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리는 d1일 수 있다. 전자 장치(100)와 사용자(20) 사이의 거리는 d2일 수 있다. 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 거리는 d3일 수 있다.
θ1은 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 스크린 장치(200)에서 전자 장치(100)와 가장 가까운 위치까지 연결하는 가상의 선(31-0)과 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 스크린 장치(200)의 위치(p1)까지 연결하는 가상의 선(31-1) 사이의 각도를 의미할 수 있다.
θ2는 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 스크린 장치(200)의 위치(p1)까지 연결하는 가상의 선(31-1)과 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 사용자(20)의 위치(p2)까지 연결하는 가상의 선(31-2) 사이의 각도를 의미할 수 있다. 여기서, θ2는 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 바라보는 방향을 기준으로 스크린 장치(200) 및 사용자(20) 사이의 각도 일 수 있다.
θ3은 사용자(20)의 위치(p2)에서 스크린 장치(200)의 위치(p1)까지 연결하는 가상의 선(31-3)과 스크린 장치(200)의 수평면과 평행한 가상의 선(31-4) 사이의 각도를 의미할 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 수평면은 도 11의 y-z축 평면을 의미할 수 있다. 여기서, θ3은 사용자(20)가 스크린 장치(200)를 바라보는 방향을 기준으로 스크린 장치(200) 및 사용자(20) 사이의 각도일 수 있다.
전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 각도 정보는 θ1을 포함할 수 있다.
스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 각도 정보는 θ2 또는 θ3중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 수학식(3120)에 기초하여 사용자(20)의 위치(p2)에서 스크린 장치(200)의 위치(p1)까지의 거리(d3)를 계산할 수 있다. 전자 장치(100)는 거리(d1), 거리(d2) 및 각도(θ2)에 기초하여 거리(d3)를 계산할 수 있다. 여기서, 거리(d3)를 획득할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 수학식(3130)에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값(k)를 계산할 수 있다. 전자 장치(100)는 가중치(w1, w2, w3) 및 거리(d1, d2, d3), 각도(θ1, θ2, θ3)를 인자로 하는 함수(f1, f2, f3)에 기초하여 곡률값(k)을 획득할 수 있다.
한편, 수학식(3140)에 따라, 곡률값(k)은 각도(θ1)에 비례하고, 거리(d1, d2, d3) 및 각도(θ3)에 반비례할 수 있다.
각도(θ1)가 작을수록 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)의 중심을 정면으로 바라본다는 점에서, 곡률값(k)이 작아질 수 있다. 한편, 거리(d1, d2, d3)가 클수록 곡률 반지름이 커질 수 있다는 점에서, 곡률값(k)이 작아질 수 있다. 또한, 각도(θ3)가 커질수록 사용자(20)가 스크린 장치(200)의 중심을 정면으로 바라본다는 점에서, 곡률값(k)이 작아질 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 수학식(3150)에 기초하여 투사 비율을 계산할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사 거리 및 투사 영역의 가로 길이에 기초하여 투사 비율을 획득할 수 있다. 여기서, 투사 거리는 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 스크린 장치(200)의 위치(p1)까지의 거리(d1)를 의미할 수 있다. 여기서, 투사 영역의 가로 길이는 스크린 장치(200)의 가로 길이(d200)를 의미할 수 있다.
도 32는 스크린 장치(200)의 곡률에 따라 변경되는 투사 영역의 가로 길이를 설명하기 위한 도면이다.
도 32의 실시 예(3210)를 참조하면, 스크린 장치(200)의 곡률값이 0이면, 스크린 장치(200)의 가로 길이는 d200일 수 있다.
도 32의 실시 예(3220)를 참조하면, 스크린 장치(200)의 곡률값이 0보다 크면, 스크린 장치(200)의 가로 길이는 d200보다 작을 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)의 가로 길이를 d200-x1으로 기재할 수 있다. 여기서, x1은 0보다 큰 값을 의미할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 수학식(3230)에 기초하여 x1 값을 획득할 수 있다. x1은 곡률값(k)을 인자로 하는 기 설정된 함수(fk)에 기초하여 획득될 수 있다.
한편, 수학식(3240)에 따라, x1은 곡률값(k)에 비례할 수 있다. 곡률값(k)이 클수록 x1은 커질 수 있으며, 스크린 장치(200)의 가로 길이(d200-x1)는 작아질 수 있다. 곡률값(k)이 작을수록 x1은 작아질 수 있으며, 스크린 장치(200)의 가로 길이(d200-x1)는 커질 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 수학식(350)에 기초하여 투사 영역의 가로 길이를 획득할 수 있다. 투사 영역의 가로 길이는 d200에서 fk(k)를 뺀 값으로 계산될 수 있다.
도 33은 스크린 장치(200) 및 사용자 사이의 관계에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 33의 S3311, S3312, S3320, S3330, S3331, S3340, S3350 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, S2350 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 획득한 이후, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 거리 정보 및 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 각도 정보를 획득할 수 있다 (S3313). 여기서, 거리 정보는 도 31의 d3을 포함할 수 있다. 여기서, 각도 정보는 도 31의 θ3을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 거리 정보 및 스크린 장치(200)와 사용자(20) 사이의 각도 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S3314).
이후, 전자 장치(100)는 S3320 내지 S3350 단계를 수행할 수 있다.
도 34는 스크린 장치(200)의 크기 정보에 기초하여 투사 비율을 획득하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 34의 S3411, S3412, S3420, S3430, S3431, S3440 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 획득한 이후, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 크기 정보를 획득할 수 있다 (S3413). 그리고, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보 및 스크린 장치(200)의 크기 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다 (S3414). 여기서, 스크린 장치(200)의 크기 정보는 스크린 장치(200)의 가로 길이를 포함할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 S3420 내지 S3440 단계를 수행할 수 있다.
투사 이미지가 보정된 후, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보에 기초하여 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리 정보를 획득할 수 있다 (S3451). 여기서, 거리 정보는 도 31의 d1을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 크기 정보 또는 전자 장치(100)와 스크린 장치(200) 사이의 거리 정보 중 적어도 하나에 기초하여 투사 비율을 획득할 수 있다 (S3452).
또한, 전자 장치(100)는 투사 비율에 기초하여 보정된 투사 이미지를 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다 (S3453).
도 35는 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 35의 실시 예(3510)를 참조하면, 전자 장치(100)는 일반 투사 이미지(3511)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3512)는 왜곡된 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
도 35의 실시 예(3520)를 참조하면, 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지(3521)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3522)는 왜곡되지 않은 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 투사 영역까지의 거리에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 투사 영역까지의 거리가 멀수록 이미지의 단위 크기를 줄이도록 이미지를 보정할 수 있다.
도 36은 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 36의 실시 예(3610)를 참조하면, 전자 장치(100)는 일반 투사 이미지(3611)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3612)는 왜곡된 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
도 36의 실시 예(3620)를 참조하면, 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지(3621)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3622)는 왜곡되지 않은 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
도 37은 다양한 실시 예에 따라 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 37의 실시 예(3710)를 참조하면, 전자 장치(100)는 일반 투사 이미지(3711)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3712)는 왜곡된 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
도 37의 실시 예(3720)를 참조하면, 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지(3721)를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다. 여기서, 투사된 이미지(3722)는 왜곡되지 않은 형태로 사용자에게 보일 수 있다.
도 38은 투사 영역에 기초하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 38의 S3810, S3820, S3820, S3830, S3831, S3850 단계는 도 16의 S1610, S1620, S1620, S1630, S1631, S1650 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
곡률값을 획득한 후, 전자 장치(100)는 투사 영역을 식별할 수 있다 (S3841). 여기서, 투사 영역은 스크린 장치(200)의 전체 영역 중 투사 이미지가 투사되는 것으로 식별되는 영역을 의미할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 투사 영역 및 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다 (S3842). 여기서, 전자 장치(100)는 투사 영역의 위치 및 곡률값에 기초하여 사용자에게 왜곡되지 않은 이미지를 제공하기 위해 투사 이미지를 보정할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 S3850 단계를 수행할 수 있다.
도 39는 투사 영역을 분할하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 39의 실시 예(3910)를 참조하면, 전자 장치(100)는 투사 영역을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 식별된 투사 영역을 기 설정된 단위로 분할할 수 있다. 실시 예(3910)에서는 투사 영역을 9개의 영역으로 분할됨을 가정한다. 전자 장치(100)는 분할된 9개의 영역 각각을 대표하는 위치(pi1, pi2, pi3, pi4, pi5, pi6, pi7, pi8, pi9)를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 위치(p0)에서 분할된 영역 각각의 위치(pi1, pi2, pi3, pi4, pi5, pi6, pi7, pi8, pi9)까지의 거리(di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, di9)를 획득할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 거리(di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, di9)에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다. 전자 장치(100)는 거리값이 클수록 이미지 크기를 작게 보정할 수 있다. 예를 들어, p0에서 pi1까지의 거리(pi1)가 p0에서 pi5까지의 거리(di5)보다 크면, 전자 장치(100)는 pi1에 대응되는 이미지 영역의 크기를 pi5에 대응되는 이미지 영역의 크기보다 더 크도록 투사 이미지를 보정할 수 있다.
도 39의 실시 예(3920)를 참조하면, 전자 장치(100)는 보정된 투사 이미지를 휘어진 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다.
도 40은 투사 영역을 분할하여 투사 이미지를 보정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 40의 S4010, S4020, S4030, S4031, S4041, S4050 단계는 도 38의 S3810, S3820, S3830, S3831, S3841, S3850 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
투사 영역을 식별한 후, 전자 장치(100)는 투사 영역을 기 설정된 단위의 그룹으로 분할 수 있다 (S4042). 여기서, 기 설정된 단위의 그룹은 사용자의 설정에 따라 크기 및 수가 변경될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 곡률값에 기초하여 분할된 그룹 각각과 전자 장치(100) 사이의 거리 정보를 획득할 수 있다 (S4043). 여기서, 거리 정보는 도 39의 di1, di2, di3, di4, di5, di6, di7, di8, di9를 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 분할된 그룹 각각과 전자 장치(100) 사이의 거리 정보에 기초하여 분할된 그룹 각각에 대응되는 투사 이미지를 보정할 수 있다 (S4044).
이후, 전자 장치(100)는 S4050 단계를 수행할 수 있다.
도 41은 다양한 실시 예에 따라 단말 장치(300)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 41을 참조하면, 단말 장치(300)로부터 수신되는 사용자 입력에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률이 조정될 수 있다.
전자 장치(100), 스크린 장치(200) 및 단말 장치(300)는 상호 통신 연결이 될 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 스크린 장치(200) 및 단말 장치(300)가 통신 연결되지 않을 수 있다. 단말 장치(300)는 전자 장치(100)와 통신 연결될 뿐, 스크린 장치(200)와 통신 연결되지 않을 수 있다.
또한, 다양한 실시 예에 따라, 전자 장치(100) 및 스크린 장치(200)가 통신적으로 연결되지 않을 수 있다. 단말 장치(300)는 스크린 장치(200)와 통신 연결될 뿐, 전자 장치(100)와 통신 연결되지 않을 수 있다.
단말 장치(300)는 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 가이드 UI(4105)를 단말 장치(300)의 디스플레이에 표시할 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 가이드 UI(4105)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
여기서, 가이드 UI(4105)는 스크린 장치(200)의 곡률을 제어함을 가이드하는 텍스트 정보를 나타내는 영역(4110) 및 사용자 입력을 수신하기 위한 영역(4120)을 포함할 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 영역(4120)을 통해 스크린 장치(200)의 곡률과 관련된 사용자 입력(4130)을 수신할 수 있다.
스크린 장치(200)는 사용자 입력(4130)에 대응되는 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 단말 장치(300)는 단말 장치(300)에서 입력되는 사용자 입력을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 사용자 입력에 대응되는 곡률값을 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 획득된 곡률값을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 수신된 곡률값에 기초하여 곡률을 조정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 단말 장치(300)는 사용자 입력에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다. 그리고, 단말 장치(300)는 획득된 곡률값을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 수신된 곡률값을 다시 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 수신된 곡률값에 기초하여 곡률을 조정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 단말 장치(300)는 단말 장치(300)에서 입력되는 사용자 입력을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다. 스크린 장치(200)는 수신된 사용자 입력에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 획득된 곡률값에 기초하여 곡률을 조정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 단말 장치(300)는 사용자 입력에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다. 그리고, 단말 장치(300)는 획득된 곡률값을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 수신된 곡률값에 기초하여 곡률을 조정할 수 있다.
도 42는 다양한 실시 예에 따라 단말 장치(300)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 42를 참조하면, 단말 장치(300)는 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 가이드 UI(4205)를 단말 장치(300)의 디스플레이에 표시할 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 가이드 UI(4205)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
여기서, 가이드 UI(4205)는 스크린 장치(200)의 곡률을 제어함을 가이드하는 텍스트 정보를 나타내는 영역(4210) 및 사용자 입력을 수신하기 위한 영역(4220)을 포함할 수 있다. 또한, 단말 장치(300)는 현재 곡률에 기초하여 휘어진 스크린 장치(200)에 대응되는 이미지(4221)를 영역(4220)에 표시할 수 있다. 만약, 스크린 장치(200)의 곡률이 0이면 휘어지지 않은 평면 형태의 스크린 장치(200)에 대응되는 이미지가 표시될 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 영역(4220)을 통해 스크린 장치(200)의 곡률과 관련된 사용자 입력(4230)을 수신할 수 있다.
스크린 장치(200)는 사용자 입력(4230)에 대응되는 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 스크린 장치(200)의 우측 부분에 대응되는 이미지를 휘어지게 하는 사용자 입력(4230)을 입력하였다면, 스크린 장치(200)는 사용자 입력(4230)에 기초하여 스크린 장치(200)의 우측 부분이 휘어지도록 제어할 수 있다.
도 43은 다양한 실시 예에 따라 단말 장치(300)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 43를 참조하면, 단말 장치(300)는 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 가이드 UI(4305)를 단말 장치(300)의 디스플레이에 표시할 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 가이드 UI(4305)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
여기서, 가이드 UI(4305)는 스크린 장치(200)의 곡률을 제어함을 가이드하는 텍스트 정보를 나타내는 영역(4310) 및 사용자 입력을 수신하기 위한 영역(4320)을 포함할 수 있다. 또한, 단말 장치(300)는 현재 곡률에 기초하여 휘어진 스크린 장치(200)에 대응되는 이미지(4321)를 영역(4320)에 표시할 수 있다. 만약, 스크린 장치(200)의 곡률이 0이면 휘어지지 않은 평면 형태의 스크린 장치(200)에 대응되는 이미지가 표시될 수 있다. 여기서, 단말 장치(300)는 영역(4320)을 통해 스크린 장치(200)의 곡률과 관련된 사용자 입력(4330-1, 4330-2)을 수신할 수 있다.
스크린 장치(200)는 사용자 입력(4330-1, 4330-2)에 대응되는 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 스크린 장치(200)의 좌측 부분 및 우측 부분에 대응되는 이미지를 휘어지게 하는 사용자 입력(4330-1, 4330-2)을 입력하였다면, 스크린 장치(200)는 사용자 입력(4330-1, 4330-2)에 기초하여 스크린 장치(200)의 좌측 부분 및 우측 부분이 휘어지도록 제어할 수 있다.
도 44는 다양한 실시 예에 따라 단말 장치(300)를 통해 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 44를 참조하면, S4410, S4430, S4431, S4440, S4450 단계는 도 16의 S1610, S1630, S1631, S1640, S1650 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
단말 장치(300)는 기 설정된 이벤트(예를 들어, 사용자 명령)에 기초하여 곡률값 입력을 위한 가이드 UI를 제공할 수 있다 (S4415). 단말 장치(300)는 곡률값을 포함하는 사용자 입력을 수신할 수 있다 (S4416). 단말 장치(300)는 곡률값을 포함하는 사용자 입력을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다 (S4417). 여기서, 곡률값을 포함하는 사용자 입력을 곡률값을 나타내는 사용자 입력으로 기재될 수 있다.
전자 장치(100)는 단말 장치(300)로부터 곡률값을 포함하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 전자 장치(100)는 사용자 입력에 대응되는 곡률값을 획득할 수 있다 (S4420).
이후, 전자 장치(100)는 S4430 내지 S4450 단계를 수행할 수 있다.
도 45는 사용자 제스쳐에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 45를 참조하면, 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
도 45의 실시 예(4510)를 참조하면, 스크린 장치(200)는 평면인 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 기 설정된 이벤트에 기초하여 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 사용자(20)를 포함하는 촬상 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 기 설정된 이벤트는 스크린 장치(200)의 곡률을 제어하기 위한 사용자 명령 또는 컨텐츠 투사 시작 명령 등을 포함할 수 있다. 여기서, 촬상 이미지는 센싱 데이터로 기재될 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐를 가이드하기 위해 가이드 UI(4520)를 투사할 수 있다.
여기서, 센서부(121)는 이미지 센서 또는 카메라를 포함할 수 있다. 따라서, 전자 장치(100)는 센서부(121)를 통해 획득한 연속된 촬상 이미지에 기초하여 사용자(20)의 제스쳐를 획득할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 사용자(20)의 제스쳐에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다. 여기서 사용자(20)의 제스쳐는 기 설정된 제스쳐의 이동을 의미할 수 있다.
예를 들어, 사용자(20)가 주먹을 쥔 상태에서 주먹의 이동 경로를 하나의 제스쳐로 인식할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 기 설정된 제스쳐의 이동 경로가 스크린 장치(200)의 곡률이 되도록 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다.
도 45의 실시 예(4520)를 참조하면, 사용자 제스쳐가 인식된 후 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다. 전자 장치(100)는 곡률값을 스크린 장치(200)에 전송할 수 있으며, 스크린 장치(200)는 곡률값에 기초하여 곡률을 조정할 수 있다.
도 46은 사용자 제스쳐에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 46의 S4610, S4630, S4631, S4640, S4650 단계는 도 16의 S1610, S1630, S1631, S1640, S1650 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
컨텍스트 정보를 획득한 후, 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐의 입력을 가이드하기 위한 가이드 UI를 투사할 수 있다 (S4615). 여기서, 가이드 UI는 사용자 제스쳐를 인식시킬 것을 요청하는 텍스트 정보 또는 사용자가 특정 제스쳐를 취하고 이동하라는 명령을 나타내는 텍스트 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 사용자(20)를 포함하는 연속된 촬상 이미지를 획득할 수 있다 (S4616). 전자 장치(100)는 연속된 촬상 이미지에 포함된 사용자 제스쳐를 식별할 수 있다 (S4617). 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐의 이동 경로를 획득할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다 (S4620). 전자 장치(100)는 사용자 제스쳐의 이동 경로를 스크린 장치(200)의 곡률로 결정할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 S4630 내지 S4650 단계를 수행할 수 있다.
도 47은 사용자의 수 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 47의 실시 예(4710)를 참조하면, 전자 장치(100)는 사용자의 수를 식별할 수 있으며, 사용자의 수는 1명이다. 사용자의 수가 1명이면, 전자 장치(100)는 1명의 사용자(20-1)의 위치에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다.
도 47의 실시 예(4720)를 참조하면, 전자 장치(100)는 사용자의 수를 복수 명 식별할 수 있다. 사용자의 수가 2명이라고 가정한다. 전자 장치(100)는 사용자의 수가 1명을 초과하면, 전자 장치(100)는 사용자들(20-1, 20-2)의 위치를 모두 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 사용자가 1명을 초과하면, 전자 장치(100)는 사용자들(20-1, 20-2)의 위치의 평균값에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정할 수 있다.
다양한 실시 예에 따라, 사용자가 1명을 초과하면, 전자 장치(100)는 스크린 장치(200)의 곡률을 0으로 결정할 수 있다.
도 48은 사용자의 수 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률을 조정하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 48의 S4811, S4812, S4820, S4830, S4831, S4840, S4850 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2320, S2330, S2331, S2340, S2350 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 획득한 후, 전자 장치(100)는 사용자의 수 정보를 획득할 수 있다 (S4813). 전자 장치(100)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보 및 사용자의 수 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
사용자의 수가 1명을 초과하면 전자 장치(100)는 복수의 사용자의 위치를 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 결정할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 S4820 내지 S4850 단계를 수행할 수 있다.
도 49는 복수의 기기로 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 49의 실시 예(4910)를 참조하면, 전자 장치(100) 및 외부 장치(100-2)가 모두 투사 이미지를 투사할 수 있다. 하나의 투사 이미지를 분할하여 제1 이미지 부분은 전자 장치(100)에 의하여 투사될 수 있고, 나머지 제2 이미지 부분은 외부 장치(100-2)에 의하여 투사될 수 있다. 여기서, 사용자(20)가 스크린 장치(200)의 정면에 위치한다고 가정한다. 전자 장치(100)는 사용자(20)의 위치를 고려하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득할 수 있다. 스크린 장치(200)는 획득된 곡률값에 기초하여 곡률이 조정될 수 있다.
여기서, 전자 장치(100)는 외부 장치(200-1)의 위치 정보를 고려하여 투사 이미지를 분할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사 이미지에서 전자 장치(100)에서 출력할 제1 이미지 부분과 외부 장치(100-2)에서 출력할 제2 이미지 부분을 구분할 수 있다.
도 49의 실시 예(4920)를 참조하면, 사용자(20)가 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 바라보는 방향을 기준으로 좌측에 있다고 가정한다. 스크린 장치(200)의 곡률값은 사용자(20)의 위치에 따라 상이해질 수 있다. 여기서, 분할되는 제1 이미지 부분 및 제2 이미지 부분은 곡률값에 기초하여 상이해질 수 있다. 곡률값은 사용자(20)의 위치에 따라 상이해지므로, 제1 이미지 부분 및 제2 이미지 부분 역시 사용자(20)의 위치에 따라 결과적으로 상이할 수 있다.
도 50은 복수의 기기로 투사 이미지를 투사하는 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 50을 참조하면, 전자 장치(100)는 S5011, S5012, S5013, S5020, S5030, S5031, S5040 단계는 도 23의 S2311, S2312, S2313, S2320, S2330, S2331, S2340 단계에 대응될 수 있다. 따라서, 중복 설명을 생략한다.
투사 이미지가 보정된 후, 전자 장치(100)는 외부 장치(200-1)의 제3 위치 정보를 획득할 수 있다 (S5051). 또한, 전자 장치(100)는 제1 위치 정보, 제2 위치 정보 및 제3 위치 정보에 기초하여 보정된 투사 이미지를 제1 이미지 부분과 제2 이미지 부분으로 분할 수 있다 (S5052). 여기서, 제1 이미지 부분은 전자 장치(100)에 의하여 투사되는 부분일 수 있다. 여기서, 제2 이미지 부분은 외부 장치(200-1)에 의하여 투사되는 부분일 수 있다.
전자 장치(100)는 제2 이미지 부분을 외부 장치(200-1)에 전송할 수 있다 (S5053).
외부 장치(200-1)는 전자 장치(100)로부터 제2 이미지 부분을 수신할 수 있다. 그리고, 스크린 장치(200)는 제2 이미지 부분을 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다 (S5054).
전자 장치(100)는 제1 이미지 부분을 스크린 장치(200)에 투사할 수 있다 (S5055).
도 51은 다양한 실시 예에 따라 스크린 장치(200)의 곡률 조정 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 51을 참조하면, 스크린 장치(200)는 스크린 부재(201), 지지 부재(202), 가이드 부재(203-1, 203-2), 모터(204-1, 204-2) 또는 고정 부재(205-1, 205-2) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
스크린 장치(200)는 곡률값에 기초하여 스크린 부재(201), 지지 부재(202), 가이드 부재(203-1, 203-2), 모터(204-1, 204-2) 또는 고정 부재(205-1, 205-2) 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
여기서, 스크린 부재(201)는 투사 이미지가 투사되는 영역을 의미할 수 있다. 여기서, 스크린 부재(201)는 투사면을 의미할 수 있다.
여기서, 지지 부재(202)는 스크린 부재(201)가 휘어지도록 가이드 부재(203-1, 203-2)에서 전달되는 물리적인 힘을 지지하는 부재일 수 있다.
여기서, 가이드 부재(203-1, 203-2)는 모터(204-1, 204-2)에서 전달되는 물리적인 힘을 지지 부재(202)에 전달하는 부재일 수 있다. 여기서, 가이드 부재(203-1, 203-2)는 사용자 명령에 따라 이동될 수 있다.
여기서, 모터(204-1, 204-2)는 물리적인 힘을 생성할 수 있다.
여기서, 고정 부재(205-1, 205-2)는 가이드 부재(203-1, 203-2)의 일부를 고정하는 부재일 수 있다. 예를 들어, 고정 부재(205-1, 205-2)는 가이드 부재(203-1, 203-2)의 일부를 감을 수 있다.
도 51의 실시 예(5110)를 참조하면, 스크린 장치(200)는 평면인 상태일 수 있다. 여기서, 스크린 장치(200)는 가이드 부재(203-1, 203-2)를 최소한의 길이로 조정하여 스크린 부재(201) 또는 지지 부재(202)에 최소의 물리적 힘이 전달되도록 모터(204-1, 204-2)를 제어할 수 있다. 여기서, 고정 부재(205-1, 205-2)는 최대한 가이드 부재(203-1, 203-2)를 많이 감고 있을 수 있다.
도 51의 실시 예(5120)를 참조하면, 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 바라보는 방향을 기준으로, 스크린 장치(200)의 좌측 부분만 휘어질 수 있다. 스크린 장치(200)는 가이드 부재(203-1)가 스크린 부재(201) 좌측 부분 또는 지지 부재(202)의 좌측 부분에 힘을 전달하도록 모터(204-1)를 제어할 수 있다. 그리고, 스크린 부재(201)의 좌측 부분은 곡률값에 기초하여 휘어질 수 있다. 한편, 스크린 장치(200)는 모터(204-2)를 실시 예(5110)와 동일하게 제어하여 스크린 부재(201)의 우측 부분을 평면으로 유지시킬 수 있다.
도 51의 실시 예(5220)를 참조하면, 전자 장치(100)가 스크린 장치(200)를 바라보는 방향을 기준으로, 스크린 장치(200)의 양쪽 부분이 모두 휘어질 수 있다. 스크린 장치(200)는 가이드 부재(203-1)가 스크린 부재(201) 좌측 부분 또는 지지 부재(202)의 좌측 부분에 힘을 전달하도록 모터(204-1)를 제어할 수 있다. 그리고, 스크린 부재(201)의 좌측 부분은 곡률값에 기초하여 휘어질 수 있다. 또한, 스크린 장치(200)는 가이드 부재(203-2)가 스크린 부재(201) 우측 부분 또는 지지 부재(202)의 우측 부분에 힘을 전달하도록 모터(204-2)를 제어할 수 있다. 그리고, 스크린 부재(201)의 우측 부분은 곡률값에 기초하여 휘어질 수 있다.
한편, 다양한 실시 예에 따라 지지 부재(202)가 존재하지 않는 스크린 장치(200)가 구현될 수 있다.
한편, 다양한 실시 예에 따라 모터(204-1, 204-2)의 배치 위치와 고정 부재(205-1, 205-2)의 배치 위치가 서로 바뀔 수 있다. 예를 들어, 고정 부재(205-1, 205-2)가 스크린 부재(201)와 모터(204-1, 204-2)보다 가깝게 배치되고, 모터(204-1, 204-2)가 스크린 부재(201)로부터 고정 부재(205-1, 205-2)보다 더 멀리 배치될 수 있다.
도 52는 다양한 실시 예에 따라 전자 장치(100)의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 52를 참조하면, 곡률이 변경 가능한 스크린 장치(200) 상에 이미지를 투사하고 투사 이미지를 저장하는 전자 장치(100)의 제어 방법은 스크린 장치(200)와 관련된 정보 및 사용자와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 스크린 장치(200)의 곡률값을 획득하는 단계(S5205), 곡률값에 기초하여 스크린 장치(200)를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송하는 단계(S5210), 곡률값에 기초하여 저장된 투사 이미지를 보정하는 단계(S5215) 및 보정된 투사 이미지를 스크린 장치(200)에 투사하는 단계(S5220)를 포함할 수 있다.
한편, 제어 방법은 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득하는 단계, 전자 장치(100)의 센서부(121)를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 획득하는 단계 및 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고, 곡률값을 획득하는 단계(S5205)는 제1 위치 정보 및 제2 위치 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 제1 위치 정보를 획득하는 단계는 스크린 장치(200)의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 스크린 장치(200)에 전송하고, 수신한 응답 신호에 기초하여 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득할 수 있다.
한편, 컨텍스트 정보를 획득하는 단계는 제1 위치 정보에 기초하여 스크린 장치(200)와 전자 장치(100) 사이의 제1 거리 정보를 획득하고, 제2 위치 정보에 기초하여 사용자와 전자 장치(100) 사이의 제2 거리 정보를 획득하고, 제1 위치 정보, 제2 위치 정보, 제1 거리 정보 및 제2 거리 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득할 수 있다.
한편, 곡률값을 획득하는 단계(S5205)는 투사 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고, 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 컨텍스트 정보를 획득하고, 투사 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 곡률값을 획득할 수 있다.
한편, 투사 이미지를 보정하는 단계(S5215)는 스크린 장치(200)의 제1 위치 정보를 획득하고, 제1 위치 정보 및 곡률값에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 투사 이미지는 복수의 픽셀을 포함하고, 투사 이미지를 보정하는 단계(S5215)는 복수의 픽셀 각각이 스크린 장치(200)에 투사되는 투사 위치를 획득하고, 전자 장치(100)와 복수의 픽셀 각각의 투사 위치 사이의 거리에 기초하여 투사 이미지를 보정할 수 있다.
한편, 단말 장치에 표시된 UI에 기초하여 획득한 사용자 입력이 단말 장치로부터 수신되면, 사용자 입력에 포함된 곡률값을 곡률값으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있고, 사용자 입력은 드래그 입력일 수 있다.
한편, 스크린 장치(200)는 모터(204-1, 204-2), 스크린 장치(200)의 스크린 부재(201)를 지지하기 위한 지지 부재(202) 및 지지 부재(202)와 접촉하여 스크린 부재(201)를 휘어지게 하기 위한 가이드 부재(203-1, 203-2)를 포함하고, 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송하는 단계(S5210)는 곡률값에 기초하여 가이드 부재(203-1, 203-2)가 지지 부재(202)와 접촉하여 스크린 부재(201)가 휘어지도록 모터(204-1, 204-2)를 제어하기 위한 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
한편, 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송하는 단계(S5210)는 곡률값에 기초하여 가이드 부재(203-1, 203-2)가 지지 부재(202)의 제1 파트 또는 지지 부재(202)의 제2 파트 중 적어도 하나의 영역과 접촉하여 스크린 부재(201)가 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 스크린 장치(200)에 전송할 수 있다.
한편, 도 52와 같은 전자 장치의 제어 방법은 도 2 또는 도 3의 구성을 가지는 전자 장치 상에서 실행될 수 있으며, 그 밖의 구성을 가지는 전자 장치 상에서도 실행될 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 전자 장치에 설치 가능한 어플리케이션 형태로 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 전자 장치에 대한 소프트웨어 업그레이드, 또는 하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들은 전자 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 전자 장치 및 디스플레이 장치 중 적어도 하나의 외부 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
한편, 본 개시의 일시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치를 포함할 수 있다. 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장 매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따르면, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
또한, 상술한 다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 곡률이 변경 가능한 스크린 장치 상에 이미지를 투사하는 전자 장치에 있어서,
    프로젝션부;
    이미지를 저장하는 메모리;
    상기 스크린 장치와 통신하는 통신 인터페이스; 및
    상기 스크린 장치와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 스크린 장치의 곡률값을 획득하고,
    상기 곡률값에 기초하여 상기 스크린 장치를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 스크린 장치에 전송하고,
    상기 곡률값에 기초하여 상기 메모리에 저장된 이미지를 보정하고,
    상기 보정된 이미지를 상기 스크린 장치에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하는, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    센서부;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 스크린 장치의 제1 위치 정보를 포함하는 상기 스크린 장치와 관련된 정보를 획득하고,
    상기 센서부를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 포함하는 상기 사용자와 관련된 정보를 획득하고,
    상기 제1 위치 정보 및 상기 제2 위치 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하고,
    상기 제1 위치 정보 및 상기 제2 위치 정보에 기초하여 상기 곡률값을 획득하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 스크린 장치의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 스크린 장치에 전송하고,
    상기 통신 인터페이스를 통해 수신한 응답 신호에 기초하여 상기 스크린 장치의 상기 제1 위치 정보를 획득하는, 전자 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 위치 정보에 기초하여 상기 스크린 장치와 상기 전자 장치 사이의 제1 거리 정보를 획득하고,
    상기 제2 위치 정보에 기초하여 상기 사용자와 상기 전자 장치 사이의 제2 거리 정보를 획득하고,
    상기 제1 위치 정보, 상기 제2 위치 정보, 상기 제1 거리 정보 및 상기 제2 거리 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고,
    상기 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하고,
    상기 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 상기 곡률값을 획득하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 스크린 장치의 제1 위치 정보를 획득하고,
    상기 제1 위치 정보 및 상기 곡률값에 기초하여 이미지를 보정하는 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 이미지는,
    복수의 픽셀을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복수의 픽셀 각각이 상기 스크린 장치에 투사되는 투사 위치를 획득하고,
    상기 전자 장치와 상기 복수의 픽셀 각각의 투사 위치 사이의 거리에 기초하여 상기 이미지를 보정하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    단말 장치에 표시된 UI에 기초하여 획득한 사용자 입력이 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 단말 장치로부터 수신되면, 상기 사용자 입력에 포함된 곡률값을 상기 곡률값으로 결정하고,
    상기 사용자 입력은 드래그 입력인, 전자 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 스크린 장치는,
    모터;
    상기 스크린 장치의 스크린 부재를 지지하기 위한 지지 부재; 및
    상기 지지 부재와 접촉하여 상기 스크린 부재를 휘어지게 하기 위한 가이드 부재;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 곡률값에 기초하여 상기 가이드 부재가 상기 지지 부재와 접촉하여 상기 스크린 부재가 휘어지도록 상기 모터를 제어하기 위한 제어 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 스크린 장치에 전송하는, 전자 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 곡률값에 기초하여 상기 가이드 부재가 상기 지지 부재의 제1 파트 또는 상기 지지 부재의 제2 파트 중 적어도 하나의 영역과 접촉하여 상기 스크린 부재가 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 상기 통신 인터페이스를 통해 상기 스크린 장치에 전송하는, 전자 장치.
  11. 곡률이 변경 가능한 스크린 장치 상에 저장된 이미지를 투사하는 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    상기 스크린 장치와 관련된 정보를 포함하는 컨텍스트 정보에 기초하여 상기 스크린 장치의 곡률값을 획득하는 단계;
    상기 곡률값에 기초하여 상기 스크린 장치를 휘어지도록 하기 위한 제어 신호를 상기 스크린 장치에 전송하는 단계;
    상기 곡률값에 기초하여 상기 저장된 이미지를 보정하는 단계; 및
    상기 보정된 이미지를 상기 스크린 장치에 투사하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 스크린 장치의 제1 위치 정보를 포함하는 상기 스크린 장치와 관련된 정보를 획득하는 단계;
    상기 전자 장치의 센서부를 통해 획득된 센싱 데이터에 기초하여 사용자의 제2 위치 정보를 포함하는 상기 사용자와 관련된 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 제1 위치 정보 및 상기 제2 위치 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 곡률값을 획득하는 단계는,
    상기 제1 위치 정보 및 상기 제2 위치 정보에 기초하여 상기 곡률값을 획득하는, 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 위치 정보를 획득하는 단계는,
    상기 스크린 장치의 위치를 식별하기 위한 요청 신호를 상기 스크린 장치에 전송하고,
    수신한 응답 신호에 기초하여 상기 스크린 장치의 상기 제1 위치 정보를 획득하는, 제어 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 컨텍스트 정보를 획득하는 단계는,
    상기 제1 위치 정보에 기초하여 상기 스크린 장치와 상기 전자 장치 사이의 제1 거리 정보를 획득하고,
    상기 제2 위치 정보에 기초하여 상기 사용자와 상기 전자 장치 사이의 제2 거리 정보를 획득하고,
    상기 제1 위치 정보, 상기 제2 위치 정보, 상기 제1 거리 정보 및 상기 제2 거리 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하는, 제어 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 곡률값을 획득하는 단계는,
    상기 이미지에 대응되는 컨텐츠 타입 정보를 획득하고,
    상기 컨텐츠 타입 정보를 포함하는 상기 컨텍스트 정보를 획득하고,
    상기 이미지의 컨텐츠 타입 정보에 기초하여 상기 곡률값을 획득하는, 제어 방법.
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