WO2023249271A1 - 영상을 크롭하여 투사하는 전자 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

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WO2023249271A1
WO2023249271A1 PCT/KR2023/007121 KR2023007121W WO2023249271A1 WO 2023249271 A1 WO2023249271 A1 WO 2023249271A1 KR 2023007121 W KR2023007121 W KR 2023007121W WO 2023249271 A1 WO2023249271 A1 WO 2023249271A1
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WO
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image
electronic device
projection
projection surface
interest
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PCT/KR2023/007121
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English (en)
French (fr)
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소병석
구본석
김영태
성기범
이영철
이원희
장용석
최은석
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삼성전자주식회사
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Publication date
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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

  • the present disclosure relates to an electronic device and a control method thereof, and more specifically, to an electronic device and a control method for obtaining a projection image by cropping a part of an image and projecting the obtained projection image on a projection surface.
  • the projector can perform basic calibration operations to project an optimal image for the user.
  • the basic correction operation may refer to a function that adjusts projection ratio, resolution, brightness, focus, etc., or a function that changes the image, such as keystone correction.
  • An electronic device includes at least one sensor; A projection unit that projects an image; a memory storing at least one instruction; and at least one processor, wherein the at least one processor acquires information about the projection surface using the at least one sensor.
  • the at least one processor identifies a first region of interest of an image to be projected on the projection surface.
  • the at least one processor obtains a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest.
  • the at least one processor controls the projection unit to project the projection image on the projection surface.
  • a method of controlling an electronic device includes obtaining information about a projection surface using at least one sensor.
  • the control method includes identifying a first region of interest of an image for projection on the projection surface.
  • the control method includes obtaining a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest.
  • the control method includes projecting the projection image on the projection surface.
  • the control method obtains information about the projection surface using at least one sensor. It includes steps to: The control method includes identifying a first region of interest of an image for projection on the projection surface. The control method includes obtaining a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest. . The control method includes projecting the projection image on the projection surface.
  • An electronic device includes at least one sensor; A projection unit that projects an image; a memory storing at least one instruction; and at least one processor, wherein the at least one processor acquires information about the projection surface using the at least one sensor.
  • the at least one processor identifies a first region of interest of an image to be projected on the projection surface.
  • the at least one processor obtains a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest.
  • the at least one processor controls the projection unit to project the projection image on the projection surface.
  • a method of controlling an electronic device includes obtaining information about a projection surface using at least one sensor.
  • the control method includes identifying a first region of interest of an image for projection on the projection surface.
  • the control method includes obtaining a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest.
  • the control method includes projecting the projection image on the projection surface.
  • the control method obtains information about the projection surface using at least one sensor. It includes steps to: The control method includes identifying a first region of interest of an image for projection on the projection surface. The control method includes obtaining a projection image by cropping a portion of the image to include at least a portion of the first region of interest, based on information about the projection surface and information about the first region of interest. . The control method includes projecting the projection image on the projection surface.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 3 is a block diagram specifically illustrating the configuration of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 4 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 5 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 6 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 7 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 8 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • Figure 9 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for an electronic device to obtain information about a projection surface according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method for an electronic device to obtain information about a projection surface according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • 13A to 13C are diagrams for explaining a method for an electronic device to identify a region of interest according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 15A and 15B are diagrams for explaining a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 16A to 16C are diagrams for explaining a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 18A to 18E are diagrams for explaining a method of projecting an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 19A to 19C are diagrams for explaining a method of cropping an image by an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating a method of projecting an image on a previously identified projection surface according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a method of setting a crop area according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 22A to 22C are diagrams for explaining a method of an electronic device projecting an image while avoiding an obstacle according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a method by which an electronic device projects an image according to the type of image according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating the appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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-described devices, and the electronic device 100 may be implemented as an electronic device 100 having two or more functions of the above-described devices. You can.
  • 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 of the present disclosure.
  • the electronic device 100 may include at least one processor 111, a projection unit 112, a memory 113, and a communication interface 114.
  • 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.
  • 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 Speech To Text (STT) 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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 in a state 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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 appearance of an electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 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.
  • the processor 111 can identify the projection surface using the sensor unit 121.
  • the processor 111 may obtain information about the surrounding environment of the electronic device 100 using the sensor unit 121 (S1010).
  • the processor 111 may identify at least one projection surface candidate based on information about the environment surrounding the electronic device 100 (S1020). For example, as shown in FIG. 11, the processor 111 selects an area on the wall 10 around the electronic device 100 excluding the obstacles 11, 12, and 13 as at least one projection surface candidate 20, 21).
  • the processor 111 may identify one of the at least one projection surface candidate as a projection surface on which the projection image is projected (S1030).
  • the processor 111 may obtain a user input for selecting one of at least one projection surface candidate. Additionally, the processor 111 may identify the selected projection surface candidate among at least one projection surface candidate as the projection surface.
  • the processor 111 may identify one of the at least one projection surface candidate as the projection surface.
  • the processor 111 may identify a candidate projection surface whose horizontal length is greater than or equal to a preset value (eg, 1 m) as the projection surface.
  • a preset value eg, 1 m
  • the processor 111 may identify a projection surface candidate whose color is a single color other than black and a color similar to white as a projection surface candidate.
  • the processor 111 may identify a projection surface candidate whose ratio of the vertical length to the horizontal length is a preset value (4:1, 1:4, or 16:9) or is close to the preset value as the projection surface candidate. .
  • the processor 111 can obtain information about the projection surface using the sensor unit 121 (S1040). Specifically, the processor 111 may obtain information about the projection surface using an image sensor, a depth sensor, or a distance sensor. At this time, the information about the projection surface may include at least one of the ratio of the projection surface, the horizontal length of the projection surface, or the vertical length of the projection surface.
  • the processor 111 may identify whether the ratio of the projection surface is different from the ratio of the image to be projected on the projection surface.
  • the image may mean an image to be projected on the projection surface. Additionally, the image may be stored in the memory 113, received from an external device through the communication interface 114, or acquired through an input/output interface.
  • the ratio may mean the ratio of the vertical length to the horizontal length or the ratio of the vertical length to the horizontal length.
  • the ratio of the projection surface may mean the ratio of the vertical length to the horizontal length of the projection surface.
  • the ratio of the image may mean the ratio of the vertical length to the horizontal length of the image.
  • the ratio of the region of interest may mean the ratio of the vertical length of the region of interest to the horizontal length of the region of interest.
  • the processor 111 can project the image on the projection surface without cropping it.
  • the processor 111 may crop a part of the image to obtain a projection image and project the obtained projection image on the identified projection surface.
  • a specific method by which the processor 111 obtains a projection image by cropping part of the image will be described with reference to FIG. 12.
  • the processor 111 may obtain information about the projection surface (S1210), and the processor 111 may identify a first region of interest (ROI) of the image. (S1220).
  • ROI first region of interest
  • the processor 111 may obtain a saliency map for an image.
  • the saliency map may refer to a map showing the saliency value for each pixel of the projected image.
  • the saliency value may mean the probability that each pixel in the image belongs to an object of interest or a region of interest.
  • the processor 111 may identify a first region of interest in the image. At this time, the processor 111 may identify an area in the saliency map where saliency values greater than a preset saliency value (for example, 0.6) are concentrated as the first region of interest. At this time, the first area of interest may be an area containing the object of interest.
  • a preset saliency value for example, 0.6
  • the processor 111 may identify an area in the image 30 where saliency values greater than a preset saliency value are concentrated as the first region of interest 40 .
  • the first area of interest 40 may be an area including the sun, which is an object of interest.
  • the size of the region of interest may vary depending on the saliency value for identifying the region of interest. Specifically, referring to FIG. 13B , based on the first saliency value (eg, 0.6), the processor 111 may identify the region of interest 40 of a first size. And, based on the second saliency value (eg, 0.4) that is smaller than the first saliency value, the processor may identify the region of interest 41 of a second size that is smaller than the first size. And, based on the third saliency value (eg, 0.8) that is larger than the first saliency value, the processor 111 may identify the region of interest 42 of a third size that is larger than the first size.
  • the first saliency value eg, 0.6
  • the processor 111 may identify the region of interest 40 of a first size.
  • the second saliency value eg, 0.4
  • the processor may identify the region of interest 41 of a second size that is smaller than the first size.
  • the processor 111 may identify the region
  • the processor 111 may identify a plurality of regions of interest and identify the first region of interest based on a user input for selecting a first region of interest among the plurality of regions of interest. there is.
  • the processor 111 identifies a plurality of regions of interest 43a, 43b, and 43c, and selects the plurality of regions of interest 43a, 43b, and 43c together with at least a portion of the image 30. ) can be controlled to display on the display, or the projection unit 112 can be controlled to display on the projection surface.
  • the processor 111 may display identification information 47, 48, and 49 for each of the identified plurality of areas of interest 43a, 43b, and 43c.
  • Identification information (44a, 44b, 44c) for each of the plurality of regions of interest (43a, 43b, 43c) may be indicated by numbers such as 1, 2, and 3, as shown in FIG. 13C. This is only an example and may be displayed in various forms.
  • the processor 111 may obtain a user input for selecting one of the plurality of regions of interest 43a, 43b, and 43c through the manipulation interface 115, microphone 118, or camera module.
  • the processor 111 allows the user to select one of the plurality of areas of interest 43a, 43b, and 43c through physical buttons such as direction keys (e.g., up and down or left and right direction keys) included in the operation interface 115. Input can be obtained.
  • direction keys e.g., up and down or left and right direction keys
  • the processor 111 may obtain a user voice input for selecting a specific region of interest among the plurality of regions of interest 43a, 43b, and 43c through the microphone 118.
  • the user's voice may be a voice that includes identification information corresponding to a specific area of interest.
  • the user voice input to select a specific area of interest among the plurality of areas of interest 43a, 43b, and 43c is “Select area of interest number 1.” Or it could be “Please select area 1.”
  • the processor 111 may detect a user gesture for selecting a specific region of interest among the plurality of regions of interest 43a, 43b, and 43c through the camera module.
  • a user gesture for selecting a specific area of interest among the plurality of areas of interest 43a, 43b, and 43c may be a gesture of pointing to the specific area of interest with a finger.
  • the processor 111 may identify the selected region of interest as the first region of interest.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping part of the image to include at least a portion of the first region of interest (S1230).
  • the projected image may refer to the remaining image excluding the cropped portion of the image.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping a part of the image to include at least a portion of the first region of interest.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping a portion of the image so that at least a portion of the first region of interest is included in the projection image.
  • the processor 111 may obtain the projected image by cropping a part of the image so that the ratio of the projected image is the same as the ratio of the projection surface.
  • the processor 111 determines the ratio of the vertical length of the first region of interest to the horizontal length of the image to the horizontal length of the projection surface. It is possible to identify whether it matches the ratio to the vertical length of the projection surface (S1420).
  • the processor 111 determines the first area of interest.
  • a second region of interest included in the region may be identified (S1430). At this time, the second area of interest may be an area corresponding to the ratio of the projection surface and the horizontal length of the image.
  • the processor 111 may identify the second region of interest such that the ratio of the vertical length of the second region of interest to the horizontal length of the image matches the ratio of the projection surface.
  • the horizontal length of the image 30 may be W2, and the vertical length of the image 30 may be H2.
  • the horizontal length of the first region of interest 40 may be W1
  • the vertical length of the first region of interest 40 may be H1.
  • the horizontal length of the projection surface 20 may be PW, and the vertical length of the projection surface 20 may be PH.
  • the ratio of H2 to W1 may be different from the ratio of PH to PW.
  • the processor 111 may identify the second region of interest 41 included in the first region of interest 40 . Specifically, the processor 111 determines the ratio of the vertical length (H3) of the second region of interest 41 to the horizontal length (W2) of the image 30 as the ratio of the projection surface 20 (the ratio of PH to PW). ) The second region of interest 41 can be identified so that it is equal to the ratio.
  • the processor 111 may adjust the size of the second region of interest 41 by adjusting the saliency value for identifying the region of interest. Specifically, the processor 111 may set the saliency value lower than a preset value so that the height of the second region of interest 41 is lower than the height of the first region of interest. Additionally, the processor 111 may identify the second region of interest using a saliency value such that the ratio of the vertical length of the second region of interest to the horizontal length of the image becomes the ratio of the projection surface.
  • the processor 111 may identify the first region of interest. Specifically, the memory 113 may store the saliency value corresponding to the ratio of the projection surface and the horizontal length of the image in the form of a lookup table, and the processor 111 obtains the saliency value corresponding to the projection surface. can do. Additionally, the processor 111 may identify the first region of interest in the image using the saliency value corresponding to the projection surface.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping part of the image to include the entire second region of interest (S1440).
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping a region in the image that has a different height from the second region of interest.
  • the projected image may include the entire second region of interest. That is, the processor 111 maintains the horizontal length of the image and crops the image 30 so that the vertical length of the image is the vertical length of the second region of interest, thereby obtaining a projection image.
  • the processor 111 may identify an area 50 whose height is different from the second area of interest 41 in the image 30 . Additionally, the processor 111 may obtain a projection image 31 by cropping an area 50 whose height is different from the second region of interest 41 from the image 30 . At this time, the projection image 31a may include part of the first region of interest 40 and all of the second region of interest 41. Additionally, the horizontal length of the projected image 31a may be equal to the horizontal length of the image 30, and the vertical length of the projected image 31a may be equal to the vertical length of the second region of interest 41.
  • the processor 111 A projection image can be obtained by cropping the image to include all areas of interest (S1430).
  • the horizontal length of the image 30a may be W2a, and the vertical length of the image 30a may be H2a.
  • the horizontal length of the first region of interest 40a may be W1a
  • the vertical length of the first region of interest 40a may be H1a.
  • the horizontal length of the projection surface 20 may be PW
  • the vertical length of the projection surface 20 may be PH.
  • the ratio of H1a to W2a may coincide with the ratio of PH to PW.
  • the processor 111 crops an area 50a whose height is different from the first region of interest 40a in the image 30a to produce a projected image 31a.
  • the projection image 31a may have the same horizontal length as the image 30a and the same vertical length as the first region of interest 40a.
  • the processor 111 can project the projection image 30a on the projection surface 20, as shown in FIG. 16C.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping a portion of the image so that the entire first region of interest is included in the projection image.
  • the processor 111 may obtain the projection image by cropping part of the image so that the ratio of the vertical length to the horizontal length of the projection image is greater than or equal to the ratio of the vertical length to the horizontal length of the projection surface.
  • the processor 111 may obtain a projected image by cropping a part of the image so that the ratio of the vertical length of the first region of interest to the horizontal length of the projection image is greater than or equal to the ratio of the vertical length to the horizontal length of the projection surface. You can.
  • the processor 111 may obtain a first cropped image by cropping a region in the image whose height is different from the first region of interest. (S1720).
  • the processor 111 selects an area in the image 30 whose height is different from the first region of interest 40.
  • the first cropped image 32 can be obtained by cropping (51).
  • the processor 111 may compare the ratio of the first crop image and the ratio of the projection surface. Specifically, the processor 111 may identify whether the ratio of the vertical length to the horizontal length of the first crop image is greater than or equal to the ratio of the vertical length to the horizontal length of the projection surface (S1730).
  • the processor 111 uses the first cropped image as the projection image to project Can be projected on all sides (S1740).
  • the vertical length of the first cropped image may be the vertical length of the first region of interest.
  • the ratio (H1/W2) of the vertical length to the horizontal length of the first cropped image 32 is the vertical length (H1/W2) to the horizontal length (PW) of the projection surface 20. If the ratio (PH/PW) of PH) is greater than or equal to PH/PW, the processor 111 may project the first cropped image 32 on the projection surface 20, as shown in FIG. 18C.
  • the processor 111 does not project light to the areas 23 and 24 on the projection surface 20 where the first crop image 32, which is a projection image, is not projected, or projects light of a specific color or , widget images can be projected.
  • the processor 111 may project black light to the left area 23 and the right area 24 of the first cropped image 32. Accordingly, the electronic device 100 has the effect of providing the user with a sense of immersion in the image projected on the projection surface 20.
  • the processor 111 may project the widget image on the left area 23 or the right area 24 of the first cropped image 32.
  • the widget image may include an object such as a clock.
  • the processor 111 may project a widget image 25 including a clock object on the right area 24 of the first cropped image 32.
  • the processor 111 crops a part of the first cropped image and 2 A cropped image can be acquired (S1740). Specifically, the processor 111 determines that the ratio of the vertical length of the first region of interest to the horizontal length of the second cropped image is the ratio of the horizontal length (PW) to the vertical length (PH) of the projection surface 20. To match, the processor 111 may obtain a second cropped image by cropping a portion of the first cropped image.
  • the processor 111 may identify the first region of interest 43 in the image 33. Additionally, the processor 111 may obtain a first cropped image 34 by cropping areas 52 and 53 in the image 33 that have different heights from the first region of interest 43 .
  • the ratio of the vertical length (H5) to the horizontal length (W4) of the first crop image is the ratio of the vertical length (PH) to the horizontal length (PW) of the projection surface 20. It may be less than
  • the processor 111 may obtain the second crop image 35 by cropping a portion of the first crop image 34. Specifically, the processor 111 determines that the ratio of the vertical length (H5) to the horizontal length (W6) of the second cropped image 35 is the vertical length (PH) to the horizontal length (PW) of the projection surface 20.
  • the second crop image 35 can be obtained by cropping the first crop image 34 to match the ratio.
  • the processor 111 can project the second crop image 35 on the projection surface 20.
  • the processor 111 identifies a plurality of candidate crop areas, crops a part of the image based on a user input for selecting a crop area among the plurality of candidate crop areas, and produces a projected image.
  • the crop area may refer to the area that the user wants to crop in the video.
  • the processor 111 may identify a plurality of candidate crop regions 45a, 45b, and 45c.
  • the plurality of candidate crop areas 45a, 45b, and 45c may be areas including at least a portion of the first region of interest 40.
  • the processor 111 may control the display to display the plurality of identified candidate crop areas 45a, 45b, and 45c or control the projection unit 112 to display them on the projection surface. At this time, the processor 111 may control the projection unit 112 to display identification information 46a, 46b, and 46c for each of the identified plurality of candidate crop areas 45a, 45b, and 45c.
  • the processor 111 may obtain user input for selecting a specific area among the plurality of candidate crop areas 45a, 45b, and 45c through the manipulation interface 115, microphone 118, or camera module.
  • the selected specific area may be a crop area.
  • the processor 111 selects a specific area among the plurality of candidate crop areas 45a, 45b, and 45c through physical buttons such as direction keys (e.g., up and down or left and right direction keys) included in the operation interface 115. User input can be obtained for.
  • direction keys e.g., up and down or left and right direction keys
  • the processor 111 may obtain a user voice input through the microphone 118 to select a specific area among the plurality of candidate crop areas 45a, 45b, and 45c.
  • the user voice may be a voice that includes identification information corresponding to a specific area.
  • the user's voice input to select a specific area among multiple candidate crop areas is “Select candidate crop area number 1.” Or it could be “Please select area 1.”
  • the processor 111 may detect a user gesture for selecting a specific area among a plurality of candidate crop areas through a camera module.
  • a user gesture for selecting a specific area among a plurality of candidate crop areas may be a gesture pointing to the crop area with a finger.
  • the processor 111 may obtain a projection image by cropping a part of the image to include the crop area.
  • the processor 111 can identify the projection surface, crop the image to obtain a projection image, and project the projection image on the projection surface.
  • the processor 111 may store projection history information of the image projected on the projection surface in the memory 113.
  • the projection history information may be information stored by matching the projection surface with the setting value used to project the image on the projection surface.
  • the processor 111 can project an image on the re-identified projection surface based on the projection history.
  • the processor 111 may project an image on the re-identified projection surface using pre-stored setting values.
  • the setting value may mean a setting value for projecting an image on the projection surface.
  • the setting values include a saliency value for identifying the first region of interest in the image, a saliency value for identifying the second region of interest, information about the crop area, information about the crop position, information about the crop ratio, Information about the projection position, information about the projection light (e.g., black light is projected on the area where the image is not projected on the projection surface), information about the projection widget, information about the projection image (e.g., the ratio of the projection image or size of the projected image).
  • the setting values include a saliency value for identifying the first region of interest in the image, a saliency value for identifying the second region of interest, information about the crop area, information about the crop position, information about the crop ratio, Information about the projection position, information about the projection light (e.g., black light is projected on the area where the image is not
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 senses the surrounding environment and identifies a preset projection surface, it can project an image on the preset projection surface.
  • the processor 111 can sense the environment around the electronic device 100 using the sensor unit 121 (S2110).
  • the processor 111 may identify at least one projection surface candidate based on information about the environment surrounding the electronic device 100 (S2120).
  • the processor 111 may identify whether a projection surface pre-stored in the memory 113 exists among at least one candidate projection surface (S2130).
  • the memory 113 may store information about a previously identified projection surface.
  • the information about the previously identified projection surface may include information about the characteristic points of the previously identified projection surface image.
  • the processor 111 extracts feature points from the image of at least one candidate projection surface acquired through an image sensor, compares the extracted feature points with information about feature points of the previously identified projection surface, and generates at least one feature point. It is possible to identify whether a previously identified projection surface exists among the projection surface candidates.
  • the processor 111 may identify one of the at least one projection surface candidate as the projection surface on which the image is projected (S2130-N). S2140). At this time, the method by which the processor 111 identifies one of the at least one projection surface candidate as the projection surface may be as described above.
  • the processor 111 may identify the previously identified projection surface as a projection surface for projecting an image (S2150).
  • the processor 111 can project the image onto the projection surface (S2160).
  • the processor 111 may project an image on a projection surface in the same position, same shape, or same size as an image previously projected on a previously identified projection surface.
  • an obstacle may be located between the electronic device 100 and the projection surface 20.
  • the electronic device 100 can be moved to a position where an image can be projected on the projection surface 20 without any obstacles between the electronic device 100 and the projection surface 20.
  • the electronic device 100 can project an image on a previously identified projection surface.
  • the electronic device 100 may project the projection image 32 and the clock widget image 25 on the projection surface 20 at the first position. Additionally, the electronic device 100 may store projection history information in the memory 113 . At this time, the projection history may be a history of the electronic device 100 projecting the projection image 32 and the clock widget image 25 onto the projection surface 20 at the first location. Additionally, the projection history information may include information about setting values used by the electronic device 100 to project the projection image 32 and the clock widget image 25 on the projection surface 20 at the first location. .
  • the electronic device 100 may identify at least one projection surface candidate and identify the previously identified projection surface 20 among the at least one projection surface candidate 20 and 21. At this time, as shown in FIG. 22b, when an obstacle 14 is located between the electronic device 100 and the projection surface 20, the electronic device 100 can project an image on the projection surface 20. There may not be.
  • the electronic device 100 moves to a second position where there is no obstacle 14 between the electronic device 100 and the projection surface 20, so that the memory
  • the projection image 32 and the clock widget image 25 can be projected on the projection surface 20 using the setting values stored in 113.
  • the electronic device 100 may project a projection image obtained by cropping the image on the projection surface, or may also project an uncropped image on the projection surface.
  • the electronic device 100 may vary whether or not to crop the image depending on the type of image.
  • the type of image may mean an image acquired from an external server or an image obtained from a user terminal device.
  • the processor 111 may obtain information about the image (S2310). At this time, the processor 111 may obtain information about the image from a content provider or obtain information about the image from the user.
  • the processor 111 may obtain information about images provided by a content provider from an external server. Additionally, the processor 111 may obtain information about the image provided by the user from the user terminal device.
  • the processor 111 can identify whether the acquired image was received from an external server (S2320).
  • the processor 111 crops a part of the image to obtain a projection image, and uses the obtained projection image as a projection screen. It can be projected on (S2330).
  • the method by which the processor 111 crops part of the image may be the same as the method described above.
  • the processor 111 can identify whether a user command to crop the image has been obtained (S2340).
  • the processor 111 may control the speaker 117 to output a voice inquiring whether to crop the image or control the projection unit 112 to output a UI to inquire whether to crop the image. .
  • the processor 111 may obtain a user command regarding whether to crop the image.
  • the user command may be a user command for cropping the image and projecting the cropped image or a user command for projecting an uncropped image.
  • the processor 111 can crop a part of the image to obtain a projection image and project the obtained projection image on the projection surface (S2330) ).
  • the processor 111 can project the uncropped image on the projection surface (S2350).
  • the processor 111 may project the image so that the center of the uncropped image is located at the center of the identified projection surface.
  • the processor 111 may identify a region of interest in the uncropped image and project the image so that the center of the region of interest is located at the center of the identified projection surface.
  • unit or “module” used in the present disclosure includes a unit comprised of hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. You can.
  • a “part” or “module” may be an integrated part, a minimum unit that performs one or more functions, or a part thereof.
  • a module may be comprised of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present disclosure 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 in a storage medium and operating according to the called instructions, and may include the electronic device 100 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.
  • 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).
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • 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 may be composed of a single or multiple entities, and some of the above-described sub-components may be omitted or other sub-components may be used. It may be further 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. It can be.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

전자 장치가 개시된다. 본 전자 장치는, 적어도 하나의 센서, 영상을 투사하는 프로젝션부, 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리 및 적어도 하나의 프로세서,를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는, 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하고, 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하고, 투사면에 대한 정보 및 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 투사 영상을 투사면에 투사하도록 프로젝션부를 제어한다.

Description

영상을 크롭하여 투사하는 전자 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 획득된 투사 영상을 투사면에 투사하는 전자 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
프로젝터는 사용자에게 최적의 이미지를 투사하기 위해 기본 보정 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 기본 보정 동작은 투사 비율, 해상도, 밝기, 초점 등을 조절하는 기능 또는 키스톤 보정과 같이 이미지를 변경하는 기능을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는적어도 하나의 센서; 영상을 투사하는 프로젝션부; 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 실행하는 프로그램을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 있어서, 상기 제어 방법은, 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는적어도 하나의 센서; 영상을 투사하는 프로젝션부; 적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 실행하는 프로그램을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 있어서, 상기 제어 방법은, 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계를 포함한다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 투사면에 대한 정보를 획득하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 투사면에 대한 정보를 획득하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13a 내지 도 13c는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 관심 영역을 식별하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15a 내지 도 15b는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16a 내지 도 16c는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 18a 내지 도 18e는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 투사하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 19a 내지 도 19c는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상을 크롭하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 기식별된 투사면에 영상을 투사하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 21은 본 개시의 다양한 실시예에 따른 크롭 영역을 설정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 22a 내지 도 22c는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 장애물을 피해 영상을 투사하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 23은 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 영상의 종류에 따라 영상을 투사하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 1은 본 개시의 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)(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 본 개시의 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.
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.
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 댜앙한 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)(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 dispaly) 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 본 개시의 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 본 개시의 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 본 개시의 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 본 개시의 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 본 개시의 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.
도 8의 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 본 개시의 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.
한편, 본 개시에 따른 프로세서(111)의 구체적인 동작은 이하 도면을 통해 설명한다.
프로세서(111)는 센서부(121)를 이용하여 투사면을 식별할 수 있다.
구체적으로, 도 10을 참조하면, 프로세서(111)는 센서부(121)를 이용하여 전자 장치(100) 주변 환경에 대한 정보를 획득할 수 있다(S1010).
그리고, 프로세서(111)는 전자 장치(100) 주변 환경에 대한 정보에 기초하여, 적어도 하나의 투사면 후보를 식별할 수 있다(S1020). 예를 들어, 도 11에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 전자 장치(100) 주변의 벽면(10)에서 장애물(11, 12, 13)을 제외한 영역을 적어도 하나의 투사면 후보(20, 21)로 식별할 수 있다.
그리고, 적어도 하나의 투사면 후보가 식별되면, 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 하나를 투사 영상이 투사되는 투사면으로 식별할 수 있다(S1030).
예를 들어, 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 하나를 선택하는 사용자 입력을 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 선택된 투사면 후보를 투사면으로 식별할 수 있다.
또는, 적어도 하나의 투사면 후보의 색상, 굴곡, 크기 또는 비율에 기초하여, 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 하나를 투사면으로 식별할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(111)는 가로 길이가 기설정된 값(예로, 1m) 이상인 투사면 후보를 투사면으로 식별할 수 있다. 또는, 프로세서(111)는 색상이 검정색이 아닌 단색이며, 흰색과 유사한 색상의 투사면 후보를 투사면 후보로 식별할 수 있다. 또는, 프로세서(111)는 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율이 기설정된 값(4:1, 1:4 또는 16:9)이거나 기설정된 값과 가까운 투사면 후보를 투사면 후보로 식별할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 센서부(121)를 이용하여 투사면에 대한 정보를 획득할 수 있다(S1040). 구체적으로, 프로세서(111)는 이미지 센서, 깊이 센서 또는 거리 센서를 이용하여 투사면에 대한 정보를 획득할 수 있다. 이 때, 투사면에 대한 정보는 투사면의 비율, 투사면의 가로 길이 또는 투사면의 세로 길이 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 투사면의 비율이 투사면에 투사하기 위한 영상의 비율과 상이한지 여부를 식별할 수 있다.
이 때, 영상은 투사면에 투사되기 위한 영상을 의미할 수 있다. 그리고, 영상은 메모리(113)에 저장되어 있거나, 통신 인터페이스(114)를 통해 외부 장치로부터 수신되거나 입출력 인터페이스를 통해 획득된 영상일 수 있다.
한편, 본 개시에서 비율은 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 또는 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율을 의미할 수 있다. 예를 들어, 투사면의 비율은 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율을 의미할 수 있다. 또는, 영상의 비율은 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율을 의미할 수 있다. 또는, 관심 영역의 비율은 관심 영역의 가로 길이에 대한 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율을 의미할 수 있다.
투사면의 비율과 영상의 비율이 일치하면, 프로세서(111)는 영상을 크롭하지 않고 투사면에 투사할 수 있다.
그리고, 투사면의 비율과 영상의 비율이 상이하면, 프로세서(111)는 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 획득된 투사 영상을 식별된 투사면에 투사할 수 있다. 프로세서(111)가 영상의 일부를 크롭하여 투사영상을 획득하는 구체적인 방법은 도 12를 통해 설명한다.
도 12를 참조하면, 프로세서(111)는 투사면에 대한 정보를 획득할 수 있다(S1210), 그리고, 프로세서(111)는 영상의 제1 관심 영역(region of interest, ROI)를 식별할 수 있다(S1220).
구체적으로, 프로세서(111)는 영상에 대한 현저성 맵(Saliency Map)을 획득할 수 있다. 이 때, 현저성 맵은 투사 영상의 각 픽셀에 대한 현저성(Saliency) 값을 나타낸 맵을 의미할 수 있다. 그리고, 현저성 값은 영상의 각 픽셀이 관심 객체 또는 관심 영역에 속할 확률을 의미할 수 있다.
그리고, 현저성 맵에 기초하여, 프로세서(111)는 영상에서 제1 관심 영역을 식별할 수 있다. 이 때, 프로세서(111)는 현저성 맵에서 기설정된 현저성 값(예로, 0.6) 이상의 현저성 값이 응집된 영역을 제1 관심 영역으로 식별할 수 있다. 이 때, 제1 관심 영역은 관심 객체를 포함하는 영역일 수 있다.
예를 들어, 도 13a에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 영상(30)에서 기설정된 현저성 값 이상의 현저성 값이 응집된 영역을 제1 관심 영역(40)으로 식별할 수 있다. 이 때, 제1 관심 영역(40)은 관심 객체인 태양을 포함하는 영역일 수 있다.
한편 본 개시에서, 관심 영역의 크기는 관심 영역을 식별하기 위한 현저성 값에 따라 달라질 수 있다. 구체적으로, 도 13b를 참조하면, 제1 현저성 값(예로, 0.6)에 기초하여, 프로세서(111)는 제1 크기의 관심 영역(40)을 식별할 수 있다. 그리고, 제1 현저성 값보다 작은 제2 현저성 값(예로, 0.4)에 기초하여, 프로세서는 제1 크기보다 작은 제2 크기의 관심 영역(41)을 식별할 수 있다. 그리고, 제1 현저성 값보다 큰 제3 현저성 값(예로, 0.8)에 기초하여, 프로세서(111)는 제1 크기보다 큰 제3 크기의 관심 영역(42)을 식별할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(111)는 복수의 관심 영역을 식별하고, 복수의 관심 영역 중 제1 관심 영역을 선택하기 위한 사용자 입력에 기초하여 제1 관심 영역을 식별할 수 있다.
구체적으로, 도 13c에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c)을 식별하고, 영상(30)의 적어도 일부와 함께 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c)을 디스플레이 상에 표시하도록 디스플레이를 제어하거나 투사면에 표시하도록 프로젝션부(112)를 제어할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 식별된 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 각각에 대한 식별 정보(47, 48, 49)를 함께 표시할 수 있다. 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 각각에 대한 식별 정보(44a, 44b, 44c)는 도 13c에 도시된 바와 같이, 1번, 2번, 3번과 같이 번호로 표시될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐 다양한 형태로 표시될 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 조작 인터페이스(115), 마이크(118) 또는 카메라 모듈을 통해 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 하나를 선택하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(111)는 조작 인터페이스(115)에 포함된 방향키(예로, 상하 또는 좌우 방향키)와 같은 물리적 버튼을 통해 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 하나를 선택하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
또는, 프로세서(111)는 마이크(118)를 통해 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 특정 관심 영역을 선택하기 위한 사용자 음성 입력을 획득할 수 있다. 이 때, 사용자 음성은 특정 관심 영역에 대응되는 식별 정보를 포함하는 음성일 수 있다. 예를 들어, 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 특정 관심 영역을 선택하기 위한 사용자 음성 입력은 “1번 관심 영역 선택해줘.” 또는 “1번 영역 선택해줘.”일 수 있다.
또는, 프로세서(111)는 카메라 모듈을 통해 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 특정 관심 영역을 선택하기 위한 사용자 제스처를 감지할 수 있다. 예를 들어, 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 특정 관심 영역을 선택하기 위한 사용자 제스처는 특정 관심 영역을 손가락으로 가리키는 제스처일 수 있다.
그리고, 복수의 관심 영역(43a, 43b, 43c) 중 특정 관심 영역이 선택되면, 프로세서(111)는 선택된 특정 관심 영역을 제1 관심 영역으로 식별할 수 있다.
그리고, 제1 관심 영역이 식별되면, 프로세서(111)는 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여, 투사 영상을 획득할 수 있다(S1230). 여기서, 투사 영상은 영상에서 크롭된 부분을 제외한 나머지 영상을 의미할 수 있다.
그리고, 투사면에 대한 정보 및 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 프로세서(111)는 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(111)는 제1 관심 영역 중 적어도 일부가 투사 영상에 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 투사 영상의 비율이 투사면의 비율과 같아지도록, 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
구체적으로, 도 14를 참조하면, 영상의 제1 관심 영역이 식별되면(S1410), 프로세서(111)는 영상의 가로 길이에 대한 제1 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 투사면의 세로 길이에 대한 비율과 일치하는지 여부를 식별할 수 있다(S1420).
영상의 가로 길이에 대한 제1 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 투사면의 세로 길이에 대한 비율과 일치하지 않으면(S1420-N), 프로세서(111)는 제1 관심 영역에 포함된 제2 관심 영역을 식별할 수 있다(S1430). 이 때, 제2 관심 영역은 투사면의 비율 및 영상의 가로 길이에 대응되는 영역일 수 있다.
구체적으로, 프로세서(111)는 영상의 가로 길이에 대한 제2 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율이 투사면의 비율과 일치하도록, 제2 관심 영역을 식별할 수 있다.
예를 들어, 도 15a에 도시된 바와 같이 영상(30)의 가로 길이는 W2이고, 영상(30)의 세로 길이는 H2일 수 있다. 그리고, 제1 관심 영역(40)의 가로 길이는 W1이고, 제1 관심 영역(40)의 세로 길이는 H1일 수 있다. 그리고, 투사면(20)의 가로 길이는 PW이고, 투사면의 세로 길이는 PH일 수 있다.
여기서, W1에 대한 H2의 비율은 PW에 대한 PH에 대한 비율과 상이할 수 있다. 이 때, 프로세서(111)는 제1 관심 영역(40)에 포함된 제2 관심 영역(41)을 식별할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(111)는 영상(30)의 가로 길이(W2)에 대한 제2 관심 영역(41)의 세로 길이(H3)의 비율이 투사면(20)의 비율(PW에 대한 PH의 비율) 비율과 같아지도록, 제2 관심 영역(41)을 식별할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 관심 영역을 식별하기 위한 현저성 값을 조절하여 제2 관심 영역(41)의 크기를 조절할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(111)는 현저성 값을 기설정된 값보다 낮게하여 제2 관심 영역(41)의 높이를 제1 관심 영역의 높이보다 낮게 할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 영상의 가로 길이에 대한 제2 관심 영역의 세로 길이의 비율이 투사면의 비율이 되도록 하는 현저성 값으로 제2 관심 영역을 식별할 수 있다.
한편, 투사면의 비율 및 영상의 가로 길이에 대응되는 현저성 값에 기초하여, 프로세서(111)는 제1 관심 영역을 식별할 수 있다. 구체적으로, 메모리(113)는 투사면의 비율 및 영상의 가로 길이에 대응되는 현저성 값에 대한 값을 룩업 테이블 형태로 저장할 수 있으며, 프로세서(111)는 투사면에 대응되는 현저성 값을 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 투사면에 대응되는 현저성 값을 이용하여 영상에서 제1 관심 영역을 식별할 수 있다.
그리고, 제2 관심 영역이 식별되면, 프로세서(111)는 제2 관심 영역이 전부 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다(S1440).
구체적으로, 제2 관심 영역이 식별되면, 프로세서(111)는 영상에서 제2 관심 영역과 높이가 다른 영역을 영상에서 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다. 이 때, 투사 영상은 제2 관심 영역 전부를 포함할 수 있다. 즉, 프로세서(111)는 영상의 가로 길이는 유지하고, 영상의 세로 길이가 제2 관심 영역의 세로 길이가 되도록 영상(30)을 크롭하여, 투사 영상을 획득할 수 있다.
예를 들어, 도 15b에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 영상(30)에서 제2 관심 영역(41)과 높이가 다른 영역(50)을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 제2 관심 영역(41)과 높이가 다른 영역(50)을 영상(30)에서 크롭하여 투사 영상을(31)을 획득할 수 있다. 이 때, 투사 영상(31a)은 제1 관심 영역(40)의 일부를 포함하고, 제2 관심 영역(41)의 전부를 포함할 수 있다. 그리고, 투사 영상(31a)의 가로 길이는 영상(30)의 가로 길이와 동일하고, 투사 영상(31a)의 세로 길이는 제2 관심 영역(41)의 세로 길이와 동일할 수 있다.
한편, 영상의 가로 길이에 대한 제1 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 투사면의 세로 길이에 대한 비율과 일치하면(S1420-Y), 프로세서(111)는 제1 관심 영역 전부를 포함하도록 영상을 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다(S1430).
예를 들어, 도 16a에 도시된 바와 같이, 영상(30a)의 가로 길이는 W2a이고, 영상(30a)의 세로 길이는 H2a일 수 있다. 그리고, 제1 관심 영역(40a)의 가로 길이는 W1a이고, 제1 관심 영역(40a)의 세로 길이는 H1a일 수 있다. 그리고, 투사면(20)의 가로 길이는 PW이고, 투사면의 세로 길이는 PH일 수 있다. 그리고, W2a에 대한 H1a의 비율이 PW에 대한 PH의 비율과 일치할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 도 16b에 도시된 바와 같이, 영상(30a)에서 제1 관심 영역(40a)과 높이가 다른 영역(50a)을 영상(30a)에서 크롭하여, 투사 영상(31a)을 획득할 수 있다. 이 때, 투사 영상(31a)은 영상(30a)과 가로 길이가 동일하며, 제1 관심 영역(40a)과 세로 길이가 동일할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 도 16c에 도시된 바와 같이, 투사 영상(30a)을 투사면(20)에 투사할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(111)는 제1 관심 영역의 전부가 투사 영상에 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 투사 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 이상이 되도록, 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다. 또는, 프로세서(111)는 투사 영상의 가로 길이에 대한 제1 관심 영역의 세로 길이의 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 이상이 되도록, 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
구체적으로, 도 17을 참조하면, 영상의 제1 관심 영역이 식별되면(S1710), 프로세서(111)는 영상에서 제1 관심 영역과 높이가 다른 영역을 크롭하여 제1 크롭 영상을 획득할 수 있다(S1720).
예를 들어, 도 18a에 도시된 바와 같이, 영상(30)의 제1 관심 영역(40)이 식별되면, 프로세서(111)는 영상(30)에서 제1 관심 영역(40)과 높이가 다른 영역(51)을 크롭하여 제1 크롭 영상(32)을 획득할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상의 비율과 투사면의 비율을 비교할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 이상인지 여부를 식별할 수 있다(S1730).
그리고, 제1 크롭 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 이상이면(S1730-N), 프로세서(111)는 제1 크롭 영상을 투사 영상으로 하여 투사면에 투사할 수 있다(S1740). 이 때, 제1 크롭 영상의 세로 길이는 제1 관심 영역의 세로길이일 수 있다.
예를 들어, 도 18b에 도시된 바와 같이, 제1 크롭 영상(32)의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율(H1/W2)이 투사면(20)의 가로 길이(PW)에 대한 세로 길이(PH)의 비율(PH/PW) 이상이면, 프로세서(111)는, 도 18c에 도시된 바와 같이, 제1 크롭 영상(32)을 투사면(20)에 투사할 수 있다.
한편, 이 때, 프로세서(111)는 투사면(20)에서 투사 영상인 제1 크롭 영상(32)이 투사되지 않는 영역(23, 24)에 광을 투사하지 않거나, 특정 색의 광을 투사하거나, 위젯 영상을 투사할 수 있다.
예를 들어, 도 18d에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상(32)의 좌측 영역(23)과 우측 영역(24)에 검은색 광을 투사할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(100)는 사용자에게 투사면(20)에 투사되는 영상에 대한 몰입감을 제공하는 효과가 있다.
또는, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상(32)의 좌측 영역(23) 또는 우측 영역(24)에 위젯 영상을 투사할 수 있다. 이 때, 위젯 영상은 시계와 같은 오브젝트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 18e에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상(32)의 우측 영역(24)에 시계 오브젝트를 포함하는 위젯 영상(25)을 투사할 수 있다.
그리고, 제1 크롭 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율이 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율 미만이면(S1730-Y), 프로세서(111)는 제1 크롭 영상의 일부를 크롭하여 제2 크롭 영상을 획득할 수 있다(S1740). 구체적으로, 프로세서(111)는 제2 크롭 영상의 가로 길이에 대한 제1 관심 영역의 세로 길이에 대한 비율이 투사면(20)의 가로 길이(PW)에 대한 세로 길이(PH)에 대한 비율과 일치하도록 프로세서(111)는 제1 크롭 영상의 일부를 크롭하여 제2 크롭 영상을 획득할 수 있다.
예를 들어, 도 19a에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 영상(33)에서 제1 관심 영역(43)을 식별할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 영상(33)에서 제1 관심 영역(43)과 높이가 상이한 영역(52, 53)을 크롭하여, 제1 크롭 영상(34)을 획득할 수 있다.
그리고, 도 19b에 도시된 바와 같이, 제1 크롭 영상의 가로 길이(W4)에 대한 세로 길이(H5)의 비율이 투사면(20)의 가로 길이(PW)에 대한 세로 길이(PH)의 비율 미만일 수 있다. 이 때, 프로세서(111)는 제1 크롭 영상(34)의 일부를 크롭하여 제2 크롭 영상(35)을 획득할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(111)는 제2 크롭 영상(35)의 가로 길이(W6)에 대한 세로 길이(H5)의 비율이 투사면(20)의 가로 길이(PW)에 대한 세로 길이(PH)의 비율과 일치하도록 제1 크롭 영상(34)을 크롭하여 제2 크롭 영상(35)을 획득할 수 있다.
그리고, 도 19c에 도시된 바와 같이, 프로세서(111)는 제2 크롭 영상(35)을 투사면(20)에 투사할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(111)는 복수의 후보 크롭 영역을 식별하고, 복수의 후보 크롭 영역 중 크롭 영역을 선택하기 위한 사용자 입력에 기초하여 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다. 여기서, 크롭 영역은 영상에서 사용자가 크롭하고자 하는 영역을 의미할 수 있다.
구체적으로, 도 20에 도시된 바와 같이, 식별된 제1 관심 영역(40)에 기초하여, 프로세서(111)는 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c)을 식별할 수 있다. 이 때, 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c)은 제1 관심 영역(40)의 적어도 일부를 포함하는 영역일 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 식별된 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c)을 표시하도록 디스플레이를 제어하거나 투사면에 표시하도록 프로젝션부(112)를 제어할 수 있다. 이 때, 프로세서(111)는 식별된 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c) 각각에 대한 식별 정보(46a, 46b, 46c)를 함께 표시하도록 프로젝션부(112)를 제어할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 조작 인터페이스(115), 마이크(118) 또는 카메라 모듈을 통해 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c) 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다. 여기서, 선택된 특정 영역은 크롭 영역일 수 있다.
예를 들어, 프로세서(111)는 조작 인터페이스(115)에 포함된 방향키(예로, 상하 또는 좌우 방향키)와 같은 물리적 버튼을 통해 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c) 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 입력을 획득할 수 있다.
또는, 프로세서(111)는 마이크(118)를 통해 복수의 후보 크롭 영역(45a, 45b, 45c) 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 음성 입력을 획득할 수 있다. 이 때, 사용자 음성은 특정 영역에 대응되는 식별 정보를 포함하는 음성일 수 있다. 예를 들어, 복수의 후보 크롭 영역 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 음성 입력은 “1번 후보 크롭 영역 선택해줘.” 또는 “1번 영역 선택해줘.”일 수 있다.
또는, 프로세서(111)는 카메라 모듈을 통해 복수의 후보 크롭 영역 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 제스처를 감지할 수 있다. 예를 들어, 복수의 후보 크롭 영역 중 특정 영역을 선택하기 위한 사용자 제스처는 크롭 영역을 손가락으로 가리키는 제스처일 수 있다.
그리고, 복수의 후보 크롭 영역 중 특정 영역이 크롭 영역으로 선택되면, 프로세서(111)는 크롭 영역이 포함되도록 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 프로세서(111)는 투사면을 식별하고, 영상을 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 투사 영상을 투사면에 투사할 수 있다. 이 때, 투사면에 영상이 투사되면, 프로세서(111)는 투사면에 영상을 투사한 투사 이력 정보를 메모리(113)에 저장할 수 있다. 여기서, 투사 이력 정보는 투사면에 영상을 투사하기 위해 이용된 설정 값과 투사면이 매칭되어 저장된 정보일 수 있다.
이에 따라, 투사면이 재식별되면, 투사 이력에 기초하여, 프로세서(111)는 재식별된 투사면에 영상을 투사할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(111)는 기저장된 설정 값을 이용하여 재식별된 투사면에 영상을 투사할 수 있다. 이 때, 설정 값은 투사면에 영상을 투사하기 위한 설정 값을 의미할 수 있다. 구체적으로, 설정 값은 영상에서 제1 관심 영역을 식별하기 위한 현저성 값, 제2 관심 영역을 식별하기 위한 현저성 값, 크롭 영역에 대한 정보, 크롭 위치에 대한 정보, 크롭 비율에 대한 정보, 투사 위치에 대한 정보, 투사 광에 대한 정보(예로, 투사면에서 영상이 투사되지 않는 영역에 검은색 광을 투사), 투사 위젯에 대한 정보, 투사 영상에 대한 정보(예로, 투사 영상의 비율 또는 투사 영상의 크기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
즉, 전자 장치(100)는 주변 환경을 센싱하고 기설정된 투사면이 식별되면, 기설정된 투사면에 영상을 투사할 수 있다.
전자 장치(100)가 투사면을 재식별하고, 기저장된 설정 값을 이용하여 영상을 투사면에 투사하는 방법은 도 21a 내지 21d를 참조하여 설명한다.
구체적으로, 도 21a를 참조하면, 프로세서(111)는 센서부(121)를 이용하여 전자 장치(100) 주변의 환경을 센싱할 수 있다(S2110).
그리고, 프로세서(111)는 전자 장치(100) 주변 환경에 대한 정보에 기초하여, 적어도 하나의 투사면 후보를 식별할 수 있다(S2120).
그리고, 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 메모리(113)에 기저장된 투사면이 존재하는지 여부를 식별할 수 있다(S2130).
구체적으로, 메모리(113)는 기식별된 투사면에 대한 정보를 저장할 수 있다. 이 때, 기식별된 투사면에 대한 정보는 기식별된 투사면 이미지의 특징점에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이 때, 프로세서(111)는 이미지 센서를 통해 획득된 적어도 하나의 투사면 후보에 대한 이미지에서 특징점을 추출하고, 추출된 특징점을 기식별된 투사면의 특징점에 대한 정보와 비교하여, 적어도 하나의 투사면 후보 중 기식별된 투사면이 존재하는지 여부를 식별할 수 있다.
그리고, 적어도 하나의 투사면 후보 중 기식별된 투사면이 존재하지 않으면(S2130-N), 프로세서(111)는 적어도 하나의 투사면 후보 중 하나를 영상이 투사되는 투사면으로 식별할 수 있다(S2140). 이 때, 프로세서(111)가 적어도 하나의 투사면 후보 중 하나를 투사면으로 식별하는 방법은 전술한 바와 같을 수 있다.
그리고, 적어도 하나의 투사면 후보 중 기식별된 투사면이 존재하면(S2130-Y), 프로세서(111)는 기식별된 투사면을 영상을 투사하기 위한 투사면으로 식별할 수 있다(S2150).
그리고, 메모리(113)에 기식별된 투사면에 매칭되어 저장된 설정에 기초하여, 프로세서(111)는 영상을 투사면에 투사할 수 있다(S2160).
구체적으로, 프로세서(111)는 기식별된 투사면에서 기투사된 영상과 동일한 위치, 동일한 형태 또는 동일한 크기로 영상을 투사면에 투사할 수 있다.
한편, 적어도 하나의 투사면 후보 중 기식별된 투사면이 존재하는 경우, 전자 장치(100)와 투사면(20) 사이에 장애물이 위치할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 투사면(20) 사이에 장애물이 위치하지 않으면서 투사면(20)에 영상을 투사할 수 있는 위치로 이동할 수 있다. 이동이 완료되면, 전자 장치(100)는 기식별된 투사면에 영상을 투사할 수 있다.
예를 들어, 도 22a에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 제1 위치에서 투사면(20)에 투사 영상(32)과 시계 위젯 영상(25)을 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 투사 이력 정보를 메모리(113)에 저장할 수 있다. 이 때, 투사 이력은 전자 장치(100)가 제1 위치에서 투사면(20)에 투사 영상(32)과 시계 위젯 영상(25)을 투사한 이력일 수 있다. 그리고, 투사 이력 정보는 전자 장치(100)가 제1 위치에서 투사면(20)에 투사 영상(32)과 시계 위젯 영상(25)을 투사하기 위해 사용된 설정 값에 대한 정보를 포함할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 투사면 후보를 식별하고, 적어도 하나의 투사면 후보(20, 21) 중 기식별된 투사면(20)을 식별할 수 있다. 이 때, 도 22b에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)와 투사면(20) 사이에 장애물(14)이 위치하는 경우, 전자 장치(100)는 투사면(20)에 영상을 투사할 수 없을 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 도 22c에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 투사면(20) 사이에 장애물(14)이 존재하지 않는 제2 위치로 이동하여, 메모리(113)에 저장된 설정 값을 이용하여 투사면(20)에 투사 영상(32)과 시계 위젯 영상(25)을 투사할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 영상을 크롭하여 획득된 투사 영상을 투사면에 투사할 수도 있으나, 크롭하지 않은 영상을 투사면에 투사할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는 영상의 종류에 따라 영상을 크롭할지 여부를 달리할 수 있다. 이 때, 영상의 종류는 외부 서버로부터 획득된 영상 또는 사용자 단말 장치로부터 획득된 영상을 의미할 수 있다.
구체적으로, 도 23을 참조하면, 프로세서(111)는 영상에 대한 정보를 획득할 수 있다(S2310). 이 때, 프로세서(111)는 컨텐츠 제공자(Content Provider)로부터 영상에 대한 정보를 획득하거나, 사용자로부터 영상에 대한 정보를 획득할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(111)는 외부 서버로부터 컨텐츠 제공자가 제공하는 영상에 대한 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(111)는 사용자 단말 장치로부터 사용자가 제공하는 영상에 대한 정보를 획득할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 획득된 영상이 외부 서버로부터 수신되었는지 여부를 식별할 수 있다(S2320).
영상이 외부 서버로부터 수신되지 않았으면(S2320-N), 즉, 영상이 사용자 단말 장치로부터 수신되었으면, 프로세서(111)는 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 획득된 투사 영상을 투사면에 투사할 수 있다(S2330). 이 때, 프로세서(111)가 영상의 일부를 크롭하는 방법은 전술한 방법과 같을 수 있다.
그리고, 영상이 외부 서버로부터 수신되었으면(S2320-Y), 프로세서(111)는 영상을 크롭하기 위한 사용자 명령이 획득되었는지 여부를 식별할 수 있다(S2340).
구체적으로, 프로세서(111)는 영상을 크롭할지 여부를 문의하는 음성을 출력하도록 스피커(117)를 제어하거나, 영상을 크롭할지 여부를 문의하는 UI를 출력하도록 프로젝션부(112)를 제어할 수 있다.
그리고, 프로세서(111)는 영상을 크롭할지 여부에 대한 사용자 명령을 획득할 수 있다. 이 때, 사용자 명령은 영상을 크롭하고 크롭된 영상을 투사하기 위한 사용자 명령 또는 크롭되지 않은 영상을 투사하기 위한 사용자 명령일 수 있다.
이에 따라, 영상을 크롭하기 위한 사용자 명령이 획득되면(S2340-Y), 프로세서(111)는 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 획득된 투사 영상을 투사면에 투사할 수 있다(S2330).
그리고, 영상을 크롭하지 않기 위한 사용자 명령이 획득되면(S2340-N), 프로세서(111)는 크롭하지 않은 영상을 투사면에 투사할 수 있다(S2350).
이 때, 프로세서(111)는 크롭하지 않은 영상의 중심이 식별된 투사면의 중심에 위치하도록 영상을 투사할 수 있다. 또는, 프로세서(111)는 크롭하지 않은 영상의 관심 영역을 식별하고, 관심 영역의 중심이 식별된 투사면의 중심에 위치하도록 영상을 투사할 수 있다.
한편, 본 개시에서 사용된 용어 "부" 또는 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "부" 또는 "모듈"은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들은 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 실시예들에 따른 전자 장치(100)를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 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.
다양한 실시예들에 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 실시예에 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 실시예들에 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.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    적어도 하나의 센서;
    영상을 투사하는 프로젝션부;
    적어도 하나의 인스트럭션을 저장하는 메모리; 및
    적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하고,
    상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하고,
    상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고,
    상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율에 기초하여, 상기 제1 관심 영역 중 제2 관심 영역을 식별하고,
    상기 제2 관심 영역이 포함되도록 상기 투사 영상의 일부를 크롭하는 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 투사면에 대한 정보는 상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 제1 비율을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 투사 영상의 가로 길이에 대한 상기 제2 관심 영역의 세로 길이의 제2 비율이 상기 제1 비율이 되도록 상기 제2 관심 영역을 식별하는 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 관심 영역이 상기 투사 영상에 포함되도록 상기 투사 영상의 일부를 크롭하는 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 투사면에 대한 정보는 상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 제1 비율을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 투사 영상의 가로 길이에 대한 상기 제1 관심 영역의 세로 길이에 대한 제2 비율이 제1 비율 이상이 되도록, 상기 투사 영상의 일부를 크롭하는 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 투사면에 대한 정보는 상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율에 대한 정보인 전자 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치 주변 환경에 대한 정보를 획득하고,
    상기 전자 장치 주변 환경에 대한 정보에 기초하여, 적어도 하나의 투사면 후보를 식별하고,
    상기 적어도 하나의 투사면 후보 중 상기 투사면을 선택하는 사용자 입력을 획득하고,
    상기 선택된 투사면에 대한 정보를 획득하는 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 전자 장치 주변 환경에 대한 정보를 획득하고,
    상기 전자 장치 주변 환경에 대한 정보에 기초하여, 기식별된 투사면을 식별하고,
    상기 기저장된 투사면에 상기 크롭된 투사 영상을 투사하는 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 전자 장치는
    상기 전자 장치를 이동시키는 구동부;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 전자 장치와 상기 기저장된 투사면 사이에 장애물이 식별되면, 상기 전자 장치가 상기 전자 장치 및 상기 투사면 사이에 장애물이 없는 위치로 이동하도록 상기 구동부를 제어하고,
    상기 전자 장치가 상기 전자 장치 및 상기 투사면 사이에 장애물이 없는 위치로 이동하면, 상기 기저장된 투사면에 상기 크롭된 투사 영상을 투사하는 전자 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 외부 서버로부터 상기 영상에 대한 정보를 획득하면,
    상기 외부 서버로부터 획득된 영상의 일부를 크롭할지 여부에 대한 사용자 입력을 획득하고,
    상기 영상의 일부를 크롭하기 위한 사용자 입력이 획득되면, 상기 외부 서버로부터 획득된 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고, 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 영상의 일부를 크롭하지 않기 위한 사용자 입력이 획득되면, 상기 외부 서버로부터 획득된 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    사용자 단말 장치로부터 상기 투사 영상에 대한 정보를 획득하면,
    상기 사용자 단말 장치로부터 획득된 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하고,
    상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 전자 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 영상의 가로 길이에 대한 세로 길이의 제1 비율과 상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 제2 비율이 상이하면, 상기 영상의 일부를 크롭하여 상기 투사 영상을 획득하고, 상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 제1 비율과 상기 제2 비율이 동일하면, 상기 영상을 상기 투사면에 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하는 전자 장치.
  12. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계;
    상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계;
    상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계; 및
    상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계;를 포함하는 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계는,
    상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 비율에 기초하여, 상기 제1 관심 영역 중 제2 관심 영역을 식별하고,
    상기 제2 관심 영역이 포함되도록 상기 투사 영상의 일부를 크롭하는 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 투사면에 대한 정보는 상기 투사면의 가로 길이에 대한 세로 길이의 제1 비율을 포함하고,
    상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계는,
    상기 투사 영상의 가로 길이에 대한 상기 제2 관심 영역의 세로 길이의 제2 비율이 상기 제1 비율이 되도록 상기 제2 관심 영역을 식별하는 제어 방법.
  15. 전자 장치의 제어 방법을 실행하는 프로그램을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 있어서,
    상기 제어 방법은,
    적어도 하나의 센서를 이용하여, 투사면에 대한 정보를 획득하는 단계;
    상기 투사면에 투사하기 위한 영상의 제1 관심 영역(Region of Interest)을 식별하는 단계;
    상기 투사면에 대한 정보 및 상기 제1 관심 영역에 대한 정보에 기초하여, 상기 제1 관심 영역의 적어도 일부가 포함되도록 상기 영상의 일부를 크롭하여 투사 영상을 획득하는 단계; 및
    상기 투사 영상을 상기 투사면에 투사하는 단계;를 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.
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