WO2023282431A1 - 카메라를 포함하는 전자 장치 - Google Patents

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WO2023282431A1
WO2023282431A1 PCT/KR2022/003624 KR2022003624W WO2023282431A1 WO 2023282431 A1 WO2023282431 A1 WO 2023282431A1 KR 2022003624 W KR2022003624 W KR 2022003624W WO 2023282431 A1 WO2023282431 A1 WO 2023282431A1
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light
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camera
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주완재
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삼성전자 주식회사
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03B11/00Filters or other obturators specially adapted for photographic purposes
    • G03B11/04Hoods or caps for eliminating unwanted light from lenses, viewfinders or focusing aids
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    • G03B11/00Filters or other obturators specially adapted for photographic purposes
    • G03B11/04Hoods or caps for eliminating unwanted light from lenses, viewfinders or focusing aids
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    • H04N23/45Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from two or more image sensors being of different type or operating in different modes, e.g. with a CMOS sensor for moving images in combination with a charge-coupled device [CCD] for still images

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device, and, for example, to an electronic device including a camera.
  • a smart phone includes functions such as a sound reproducing device, a photographing device, or an electronic notebook as well as a communication function, and more various functions can be implemented in the smart phone through additional installation of applications.
  • An electronic device may receive various information in real time by accessing a server or other electronic device in a wired or wireless manner, as well as executing a loaded application or a stored file.
  • electronic devices such as sound reproducing devices that perform designated functions have already been replaced by smart phones, and video reproducing devices and filming devices are gradually being replaced by smart phones. It is becoming. Since optical performance may be limited in a miniaturized electronic device, the quality of a photographed image or video may be improved by implementing a photographing function using a plurality of cameras or a plurality of image sensors. For example, electronic devices such as smart phones are replacing compact cameras, and are expected to replace high-performance cameras such as single-lens reflex cameras in the future.
  • a close-up mode for photographing a subject within a distance of several tens of cm variation in lighting or illuminance may be large.
  • a close-up photograph is taken from a direction desired by the user, it may be difficult to obtain an image intended by the user due to a photographing device (eg, an electronic device such as a smart phone) or the user's shadow.
  • a photographing device eg, an electronic device such as a smart phone
  • a good subject image can be obtained even in a dark environment.
  • it may be difficult to provide uniform lighting to the subject in the close-up mode due to a distance between the subject and a light source for flash or a distance between the light source and the camera.
  • Various embodiments of the present disclosure are intended to solve at least the above-described problems and/or disadvantages and provide at least the following advantages, and can provide a miniaturized electronic device that is easy to provide lighting for close-up photography.
  • Embodiments of the present disclosure may provide an electronic device capable of enhancing the quality of a close-up image.
  • an electronic device includes a housing, a plurality of cameras disposed on one surface of the housing, a light source disposed adjacent to at least one of the plurality of cameras on one surface of the housing, and disposed in the housing.
  • a camera cover comprising the camera cover disposed to cover at least a portion of the plurality of cameras or the light source, wherein the camera cover transmits a portion of light emitted from the light source corresponding to the light source.
  • a first light emitting area configured to emit to the outside, a first incident area configured to allow and/or guide external light to be incident to the first camera corresponding to a first camera among the plurality of cameras (first incident area), and at least one second light emitting area positioned closer to the first incident area than the first light emitting area, configured to radiate another part of the light emitted from the light source to the outside.
  • first incident area configured to allow and/or guide external light to be incident to the first camera corresponding to a first camera among the plurality of cameras (first incident area)
  • at least one second light emitting area positioned closer to the first incident area than the first light emitting area, configured to radiate another part of the light emitted from the light source to the outside.
  • an electronic device includes a housing, a plurality of cameras disposed on one surface of the housing, a light source disposed adjacent to at least one of the plurality of cameras on one surface of the housing, and a plurality of cameras disposed on the housing.
  • a camera cover comprising: a camera cover arranged to cover at least a portion of the plurality of cameras and/or the light source; and a processor, wherein the camera cover corresponds to the light source and transmits a portion of the light emitted from the light source.
  • a first light emitting area configured to radiate to the outside, a first incident area configured to allow and/or guide external light to be incident to the first camera corresponding to a first camera among the plurality of cameras, and the first light emitting area a second light exit area positioned closer to the first incident area, including at least one second light output area configured to radiate another part of the light emitted from the light source to the outside; While obtaining a subject image using at least the first camera among the plurality of cameras while providing illumination to the subject by applying a first current, and acquiring another subject image using at least one of the plurality of cameras, the first current is applied to the subject.
  • a second current greater than 1 current may be applied to the light source to provide illumination to a subject.
  • the electronic device while providing lighting for photography or a flashlight function using a single light source, in macro photography mode, a part of light emitted from one light source may be radiated to an area directed by a camera for macro photography.
  • the electronic device may uniformly provide lighting to a subject at a close distance in a macro photography mode while providing lighting for standard or wide-angle photography using one light source.
  • lighting for macro photography can be provided even without an additional light source, the quality of a macro photography image can be improved while miniaturizing the electronic device.
  • various effects identified directly or indirectly through the present disclosure may be provided.
  • FIG. 1 is a front perspective view illustrating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a rear perspective view illustrating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view illustrating an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating an exemplary window attached to an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view illustrating a part of an electronic device providing lighting for close-up photography according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of an electronic device taken along line AA′ of FIG. 6 according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a perspective view illustrating a light guide member of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating an electronic device cut along line BB′ of FIG. 9 according to various embodiments.
  • FIG. 11 is a perspective view illustrating a light guide member of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating an electronic device cut along line C-C′ of FIG. 12 according to various embodiments.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating an electronic device cut along line DD′ of FIG. 14 according to various embodiments.
  • 16 is a cross-sectional view illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • 17 is a cross-sectional view illustrating a portion of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an enlarged portion of a window frame in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 19 is an enlarged view illustrating a state in which a dummy plate and/or a window are disposed on a window frame in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 20 is an enlarged view illustrating an arrangement of a dummy plate and/or a window of a modified example in an electronic device according to various embodiments.
  • 21 is a partially exploded perspective view illustrating a light blocking wall of a camera cover in an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a modified example of a light blocking wall of a camera cover in an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 24 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of a camera module according to various embodiments.
  • 1 is a front perspective view illustrating an electronic device 100 according to various embodiments.
  • 2 is a rear perspective view illustrating an electronic device 100 according to various embodiments.
  • the electronic device 100 includes a first side (or front side) 110A, a second side (or back side) 110B, and a first side 110A. And it may include a housing 110 including a side surface (110C) surrounding the space between the second surface (110B). In one embodiment (not shown), the housing may have a structure forming some of the first surface 110A in FIG. 1 , the second surface 110B and the side surface 110C in FIG. 2 .
  • the first surface 110A may be formed by a front plate 102 (eg, a glass plate or a polymer plate including various coating layers) that is at least partially transparent.
  • the front plate 102 may be coupled to the housing 110 to form an inner space together with the housing 110 .
  • the 'inner space' is an inner space of the housing 110 and may be a space accommodating at least a portion of the display 101 .
  • the second surface 110B may be formed by the substantially opaque back plate 111 .
  • the back plate 111 is formed, for example, of coated or colored glass, ceramic, polymer, metal (eg, aluminum, stainless steel (STS), or magnesium), or a combination of at least two of the foregoing materials. It can be.
  • the side surface 110C may be formed by a side bezel structure (or “side member”) 118 coupled to the front plate 102 and the rear plate 111 and including metal and/or polymer.
  • the back plate 111 and the side bezel structure 118 may be integrally formed and include the same material (eg, a metal material such as aluminum).
  • the front plate 102 has two first regions 110D (eg, a curved region) that are bent from the first surface 110A toward the rear plate 111 and extend seamlessly. ) may be included at both ends of a long edge of the front plate 102 .
  • the rear plate 111 has two second regions 110E (eg, curved regions) that are curved toward the front plate 102 from the second surface 110B and extend seamlessly. Can be included on both ends of the edge.
  • the front plate 102 (or the rear plate 111) may include only one of the first regions 110D (or the second regions 110E). In one embodiment, some of the first regions 110D or the second regions 110E may not be included.
  • the side bezel structure 118 when viewed from the side of the electronic device 100, has a side surface (eg: The side on which the connector hole 108 is formed has a first thickness (or width), and the side including the first area 110D or the second area 110E (eg, the key input device 117 is disposed). Side) side may have a second thickness thinner than the first thickness.
  • the electronic device 100 includes a display 101, an audio module 103, 107, and 114, a sensor module 104, a camera module 105 and 155, a key input device 117, and light emission. At least one of the element 106 and the connector holes 108 and 109 may be included. In various embodiments, the electronic device 100 may omit at least one of the components (eg, the key input device 117 or the light emitting device 106) or may additionally include other components.
  • the display 101 may be exposed through a substantial portion of the front plate 102, for example. In various embodiments, at least a portion of the display 101 may be exposed through the front plate 102 forming the first surface 110A and the first region 110D of the side surface 110C. In various embodiments, a corner of the display 101 may be substantially identical to an adjacent outer shape of the front plate 102 . In one embodiment (not shown), in order to expand the area where the display 101 is exposed, the distance between the periphery of the display 101 and the periphery of the front plate 102 may be substantially the same.
  • a recess or opening is formed in a portion of the screen display area (eg, active area) or an area outside the screen display area (eg, inactive area) of the display 101, At least one of an audio module 114, a sensor module 104, camera modules 105 and 155, and a light emitting device 106 aligned with the recess or the opening may be included. In one embodiment (not shown), at least one of the audio module 114, the sensor module 104, the camera modules 105 and 155, and the light emitting element 106 is provided on the rear surface of the screen display area of the display 101.
  • the display 101 is coupled to or adjacent to a touch sensing circuit, a pressure sensor capable of measuring the intensity (pressure) of a touch, and/or a digitizer detecting a magnetic stylus pen. can be placed.
  • a touch sensing circuit capable of measuring the intensity (pressure) of a touch
  • a digitizer detecting a magnetic stylus pen can be placed.
  • at least a portion of the sensor module 104 and/or at least a portion of the key input device 117 are disposed in the first areas 110D and/or the second areas 110E. It can be.
  • the audio modules 103 , 107 , and 114 may include microphone holes 103 and speaker holes 107 and 114 .
  • a microphone for acquiring external sound may be disposed inside the microphone hole 103, and in various embodiments, a plurality of microphones may be disposed to detect the direction of sound.
  • the speaker holes 107 and 114 may include an external speaker hole 107 and a receiver hole 114 for communication.
  • the speaker holes 107 and 114 and the microphone hole 103 may be implemented as one hole, or a speaker may be included without the speaker holes 107 and 114 (eg, a piezo speaker).
  • the sensor module 104 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state of the electronic device 100 or an external environmental state.
  • the sensor module 104 includes, for example, a first sensor module 104 (eg, a proximity sensor) and/or a second sensor module (not shown) disposed on the first surface 110A of the housing 110 (eg, a fingerprint sensor), and/or another sensor module (not shown) disposed on the second surface 110B of the housing 110 (eg, an HRM sensor or a fingerprint sensor).
  • the fingerprint sensor may be disposed on the second surface 110B as well as the first surface 110A (eg, the display 101 ) of the housing 110 .
  • the electronic device 100 includes a sensor module (not shown), for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor 104 may be further included.
  • a sensor module for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, a temperature sensor, At least one of a humidity sensor and an illuminance sensor 104 may be further included.
  • the camera modules 105 and 155 include the first camera device 105 disposed on the first surface 110A of the electronic device 100 and the second camera device 155 disposed on the second surface 110B.
  • the second camera device 155 may include, for example, an infrared light source, an infrared receiver, a flicker detection sensor, and/or a plurality of cameras.
  • the camera module 105 or 155 may include one or a plurality of lenses, an image sensor, and/or an image signal processor.
  • a flash (not shown) may be disposed on the second surface 110B.
  • the flash 113 may include, for example, a light emitting diode or a xenon lamp.
  • two or more lenses (infrared camera, wide-angle and telephoto lenses) and image sensors may be disposed on one side of the electronic device 100 .
  • the key input device 117 may be disposed on the side surface 110C of the housing 110 .
  • the electronic device 100 may not include some or all of the above-mentioned key input devices 117, and the key input devices 117 that are not included may include soft keys or the like on the display 101. It can be implemented in different forms.
  • the light emitting device 106 may be disposed on, for example, the first surface 110A of the housing 110 .
  • the light emitting element 106 may provide, for example, state information of the electronic device 100 in the form of light.
  • the light emitting device 106 may provide, for example, a light source interlocked with the operation of the camera module 105 .
  • the light emitting device 106 may include, for example, an LED, an IR LED, and a xenon lamp.
  • the connector holes 108 and 109 are a first connector hole 108 capable of receiving a connector (eg, a USB connector) for transmitting and receiving power and/or data to and from an external electronic device, and/or an external electronic device. and a second connector hole (eg, an earphone jack) 109 capable of accommodating a connector for transmitting and receiving an audio signal.
  • a connector eg, a USB connector
  • a second connector hole eg, an earphone jack
  • FIG. 3 is an exploded perspective view illustrating a portion of an electronic device 200 (eg, the electronic device 100 of FIGS. 1 and/or 2 ) according to various embodiments.
  • 4 is a perspective view illustrating a window 255 attached to an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 ) according to various embodiments.
  • the electronic device 200 may include a housing 210, and the housing 210 (eg, the housing 110 of FIG. 1 ) includes a front plate 220 (eg, the housing 110 of FIG. 1 ).
  • the housing 210 may include, in addition to the front plate 220, the back plate 280, and the side structure 213, an externally visible component of the electronic device 200 (eg, a camera window 255) or a user may include a configuration that can be in direct contact.
  • an externally visible component of the electronic device 200 eg, a camera window 255
  • a user may include a configuration that can be in direct contact.
  • the front plate 220 may be substantially transparent and may be formed of a glass plate or a polymer plate including various coating layers.
  • the back plate 280 may be formed of coated or tinted glass, ceramic, polymer, metal or any combination of the materials listed above and may be substantially opaque.
  • the side structure 213 is combined with the front plate 220 and the back plate 280 and may be formed of metal and/or polymer. In one embodiment, the side structure 213 is integrally formed with the rear plate 280 and may be formed of the same material.
  • hardware or various electronic components such as a processor or communication module may be accommodated inside the electronic device 200, and some hardware or electronic components are visually or spatially external to the electronic device 200. can be exposed (e.g. can be seen).
  • the display 230 eg, the display 101 of FIG. 1
  • the electronic device 200 e.g. the housing 210
  • a significant portion of the front plate 220 may be visually exposed to the outside of the electronic device.
  • the electronic device 200 may include a support member 211 (support member or support) connected to the side structure 213 and disposed inside the electronic device 200 .
  • the support member 211 may be formed of a metal material and/or a non-metal material, and may be integrally formed with the side structure 213 .
  • the display 230 may be coupled to one surface of the support member 211 and the printed circuit board 240 may be disposed on the other surface of the support member 211 .
  • a processor, memory and/or interface may be mounted on the printed circuit board 240 .
  • the electronic device 200 may further include a second support member disposed between the printed circuit board 240 and the rear plate 280 .
  • the printed circuit board 240 may be disposed in a space between the support member 211 and a second support member (not shown).
  • the back plate 280 may be coupled to the second support member.
  • a configuration in which the back plate 280 is coupled to the support member 211 may be mentioned, which is different from the structure illustrated in FIG. 3 , but the electronic device 200 further includes the second support member. It can be understood as a configuration that includes.
  • the electronic device 200 may include a camera assembly 203 composed of a plurality of cameras 231, 232, and 233, and although reference numerals are not assigned, the electronic device 200 is adjacent to the camera assembly 203. It may include a disposed infrared light source, an infrared receiver, and/or a flicker detection sensor.
  • the camera assembly 203 may include a first camera 231, a second camera 232, and/or a third camera 233 arranged along the longitudinal direction Y of the electronic device 200, and the housing It may be disposed to face the subject on one side (eg, the rear side) of 210.
  • camera assembly 203 or cameras 231 , 232 , 233 may be electrically connected to printed circuit board 240 via a flexible printed circuit board and/or connector.
  • the electronic device 200 may generate or detect distance information about a subject using an infrared light source and an infrared receiver, and the flicker detection sensor detects flicker of artificial light to provide information necessary for removing distortion or defects in image data. can provide
  • the camera assembly 203 may include an optical component(s) for receiving or outputting light while being disposed inside the housing 210, and the opening area 281 of the back plate 280 ) can be placed in a position corresponding to
  • an infrared light source, an infrared receiver, and/or a flicker detection sensor may be disposed along with the camera assembly 203 at a location corresponding to the aperture area 281 .
  • the electronic device 200 closes the opening area 281, but the camera cover 205 (eg, the window frame 251, the dummy plate 253 providing a photographing path of the camera assembly 203) ) and/or window 255).
  • the camera cover 205 may be referred to as a "camera cover", a “decoration member” and/or a “protective member”, and may be disposed in a housing to protect the camera assembly 203 from the external environment and , a decorative effect may be imparted to the exterior of the electronic device 200 .
  • camera cover 205 for example window frame 251 and/or window 255 , may be part of housing 210 .
  • the window frame 251 may be made of synthetic resin or a metal material, and may be disposed on the inner surface (or support member 211) of the back plate 280 to close the opening area 281.
  • the window frame 251 may be provided as a part of a second support member (not shown) provided between the printed circuit board 240 and the rear plate 280 .
  • the window frame 251 may provide at least one opening 251c corresponding to the cameras 231, 232, and 233, an infrared light source, an infrared receiver, and/or a flicker detection sensor.
  • the opening 251c(s) may be visually exposed to the outside of the housing 210 (eg, the back plate 280) by being positioned substantially on the opening area 281 .
  • the window frame 251 may include a plurality of apertures 251c corresponding to each of the cameras 231, 232, and 233, an infrared light source, an infrared receiver, and/or a flicker detection sensor.
  • the window frame 251 may include one opening 251c.
  • the window frame 251 includes one opening 251c, the cameras 231, 232, and 233, the infrared light source, the infrared receiver, and/or the flicker detection sensor pass through different areas of the one opening 251c. External light may be received or an optical signal may be emitted to the outside.
  • the window frame 251 may include a base plate 251a and a protrusion 251b.
  • the base plate 251a may be a flange extending in an X-axis direction or a Y-axis direction from an outer surface of the protrusion 251b.
  • the protruding portion 251b protrudes from one surface of the base plate 251a and may be formed to surround at least a portion of the opening 251c.
  • the protruding portion 251b may be disposed on the base plate 251a to direct the -Z axis direction.
  • the openings 251c may be disposed in an area surrounded by the protruding portion 251b.
  • the protrusion 251b may be adapted to define or surround one opening 251c.
  • the opening 251c(s) may be formed to pass through the window frame 251 and/or the base plate 251a in an area surrounded by the protrusion 251b.
  • the protrusion 251b may be disposed at least partially in the opening area 281 of the back plate 280.
  • the protrusion 251b or the opening 251c(s) may be substantially exposed to an external space of the electronic device 200 or the housing 210 .
  • window 255 may be coupled to window frame 251 .
  • the window 255 is disposed substantially surrounding the protrusion 251b to close the opening 251c(s), but is made of a substantially transparent material, such as a glass plate or polymer plate, to let in light. can permeate.
  • the window 255 isolates the inner space of the housing 210 from the outer space by closing the opening 251c(s), but the cameras 231, 232 and 233, the infrared light source, the infrared receiver and/or Alternatively, an optical path for a flicker detection sensor may be provided.
  • the electronic device 200 may further include a dummy plate 253 provided between the window frame 251 and the window 255 .
  • the dummy plate 253 may function as a bonding member for attaching the window 255 to the window frame 251 .
  • the dummy plate 253 includes a decorative film, a deposition layer, a plating layer, a printed layer, and/or a painting layer disposed or formed in a designated area on the inner surface of the window 255 to improve the appearance of the window 255.
  • a decorative effect can be provided.
  • at least a portion of the dummy plate 253 may be a portion of the window 255, and an area corresponding to the opening 251c(s) may substantially transmit light.
  • FIG. 5 illustrates an electronic device providing lighting for close-up photography in an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001 , 1002 or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments of the present disclosure. It is an isolated perspective view showing a part of
  • the electronic device 200 may include a plurality of cameras 231 , 233 , 235 , and 333 , a light source 331 , and a camera cover 205 , and the camera cover 205 may include a light source 331 ) to the outside through at least two different regions (eg, the first light emission region L1 and the second light emission region L2 of FIG. 6 or 9).
  • the plurality of cameras 231, 233, 235, and 333 include a first camera 333 for close-up photography and at least one camera 333 for standard, wide-angle, or telephoto photography (hereinafter referred to as 'normal photography'). It may include the second camera (231, 233, 235) of the.
  • the camera cover 205 transmits part of the light emitted from the light source 331 through a first light emission area (eg, the first light emission area L1 of FIG. 6 or FIG. 9) through a standard, wide angle, or It is provided as lighting for telephoto shooting, and another part (or the rest) of the light emitted from the light source is provided as illumination for close-up photography through the second light emission area (eg, the second light emission area L2 in FIG. 6 or FIG. 9).
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may use light emitted from one light source 331 to provide lighting for macro photography as well as lighting for general photography.
  • the plurality of cameras 231 , 233 , 235 , and 333 may have different specifications such as a focal length or an angle of view, and may be disposed on one surface of the housing 210 .
  • a macro camera eg, first camera 333
  • a standard, wide-angle, or telephoto (eg, general shooting) camera eg, second cameras 231, 233, 235
  • at least one of the second cameras 231 , 233 , and 235 may be used for close-up photography together with the first camera 333 , and similarly, a plurality of cameras 231 and 233 may be used in different shooting modes.
  • the plurality of cameras 231 , 233 , 235 , and 333 are separately mentioned for close-up, standard, wide-angle, or telephoto shooting, but these references may not limit various embodiments of the present disclosure.
  • the first camera 333 is a camera capable of obtaining a higher magnification image than the other cameras (eg, the second cameras 231, 233, and 235(s)), and the second camera 231 , 233, 235) may be more suitable for close-up shooting, and when combined with a camera having a different specification than the second cameras 231, 233, and 235, the first camera 333 may be set as a general shooting camera. there is.
  • the light source 331 may include an LED or a xenon lamp disposed adjacent to at least one of the plurality of cameras 231, 233, and 235 (eg, the first camera 333), Depending on the strength of the applied current, light for close-up photography, lighting for general photography, or lighting for a flashlight may be provided.
  • the processor of the electronic device 200 eg, the processor 1020 of FIG. 23
  • the processor may adjust the intensity of current applied to the light source 331 . For example, in a close-up mode in which illumination is provided to a narrow area at a short distance compared to other operating modes, the processor may operate the light source by applying a lower current than in other operating modes.
  • the processor may operate the light source by applying a higher current than in the close-up shooting mode.
  • the intensity of current applied to the light source 331 may vary according to the ambient illumination in macro photography mode, and the intensity of current applied to the light source 331 may vary even when lighting for a flashlight is provided. there is.
  • the maximum current applied to the light source 331 in macro photography mode may be equal to or higher than the minimum current applied to provide illumination for a flashlight.
  • the higher the intensity of the current applied to the light source the farther and wider the area can be illuminated.
  • [Table 1] below illustrates the intensity of the current applied to the light source 331, and the intensity of the current illustrated in [Table 1] may be appropriately changed according to the specifications of the light source 331.
  • phase current flashlight mode 50mA 75mA 100mA 125mA 150mA close-up mode 10mA 20mA 30mA 40mA 50mA
  • the plurality of second cameras 231, 233, and 235 may be arranged along a first direction (eg, the Y-axis direction of FIG. 3), and the light source 331 and the first camera 333 may be arranged along the first direction while being adjacent to the second cameras 231 , 233 , and 235 .
  • the light source 331 may be disposed closer to the first camera 333 than to the second camera 231 , 233 , 235 (s).
  • a camera eg, the first camera 333
  • disposed adjacent to the light source 331 may be set for close-up photography.
  • the obtained Partial brightness deviations in the image may be large.
  • the closer the distance to the subject is, the larger the relative angle between the direction the first camera 333 directs and the direction the light source 331 radiates light may increase, which is a partial brightness deviation in the acquired image. can be a cause
  • the macro photography camera may be disposed closest to the light source 331 .
  • the camera cover 205 radiates part of the light emitted from the light source 331 to the outside from a location or area closer to the camera for macro photography (eg, the first camera 333), thereby taking macro photography. It is possible to improve partial brightness deviation in the acquired image.
  • the camera cover 205 may include a window frame 251 and/or a window 255, and may further include a dummy plate 253 according to embodiments.
  • the dummy plate 253 may attach the window 255 to the window frame 251, and may determine the color of the camera cover 205 seen from the outside.
  • the dummy plate 253 may include a printing layer, a coating layer, a painting layer, a deposition layer, a plating layer, and/or an adhesive layer.
  • the dummy plate 253 may be formed directly on the inner surface of the window 255 .
  • the window frame 251 may be a part of a support member (eg, the support member 211 of FIG. 3 or a second support member not shown), and the window 255 may be a rear plate of FIG. 3 ( 280) may be part of it.
  • the window frame 251 may include a plurality of openings 251c, 351a, and 351b corresponding to the plurality of cameras 231, 233, 235, and 333 and/or the light source 331.
  • the first opening 351a among the plurality of openings 251c, 351a, and 351b is positioned to correspond to the light source 331 and may radiate at least a portion of the light emitted from the light source 331 to the outside. there is.
  • the dummy plate 253 includes a first transmission region 353a corresponding to the first opening 351a, so that the light emitted from the light source 331 passes through the first transmission region 353a and/or It can be radiated to the outside through the window 255 .
  • the second opening 351b among the plurality of openings 251c, 351a, and 351b is positioned to correspond to the first camera 333 and guides external light entering the first camera 333. or allowed.
  • the first camera 333 may acquire a subject image by detecting light incident through the second opening 351b.
  • the dummy plate 253 may guide or allow light to be incident from the outside to the first camera 333 by including a second transmission region 353b corresponding to the second opening 351b.
  • the third opening (251c) (s) of the plurality of openings (251c, 351a, 351b) is positioned corresponding to any one of the second cameras (231, 233, 235), so that external light Incidence to the second cameras 231, 233, and 235 may be guided or permitted.
  • the second camera 231 , 233 , 235 (s) may obtain a subject image by detecting light incident through any one of the third opening (251c) (s).
  • the dummy plate 253 includes a third transmission region 353c corresponding to the third opening 251c, thereby allowing or guiding light incident from the outside to the second camera 251, 233, 235(s). can do.
  • the window frame 251 may include a light guide groove 351c formed on one surface.
  • the light guide groove 351c may extend from, for example, the first opening 351a and at least partially surround the second opening 351b.
  • the dummy plate 253 may conceal a portion of the light guide groove 351c and visually expose another portion of the light guide groove 351c to the outside.
  • a portion of the light guide groove 351c formed to surround the second opening 351b may be substantially visually exposed to the outside of the window 255 .
  • the inner wall of the first opening 351a, the bottom or inner wall of the light guide groove 351c, and/or the portion of the dummy plate 253 that partially conceals the light guide groove reflects or refracts light. and/or scattering.
  • some of the light emitted from the light source 331 may be guided to the light guide groove 351c while being reflected, refracted, and/or scattered by the inner wall of the first opening 351a, and may be guided to the second opening 351b. ) can be radiated to the outside around the perimeter.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may be a light guide member.
  • the light guide member radiates part of the light emitted from the light source 331 to the outside through the first transmission region 353a, or a lens or refraction pattern (eg, the curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS. 16 and 17). ) or the refraction pattern 761a) of FIG. 18 , it is possible to guide another part of the emitted light to be radiated to the outside near the second opening 351b.
  • the electronic device 200 or a processor includes at least one of the plurality of cameras 231 , 233 , 235 , and 333 . It may be set to acquire a subject image using In various embodiments, when the illuminance of the surrounding environment is low, the electronic device 200 or the processor applies current to the light source 331 to provide illumination to a subject while at least one of the plurality of cameras 231, 233, 235, and 333 It can be set to acquire a subject image using one.
  • the first camera 333 disposed adjacent to the light source 331 may have a specification capable of obtaining a higher-magnification image than the other cameras 231, 233, and 235, and the electronic device 200
  • the processor may perform close-up photography using at least the first camera 333 among the plurality of cameras 231 , 233 , 235 , and 333 .
  • the electronic device 200 or the processor may be configured to apply a first current to the light source 331 to provide illumination to the subject in the close-up shooting mode. A large current may be applied to the light source 331 .
  • FIG. 6 illustrates a part (eg, a camera cover 205) of an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001, 1002, or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. It is a drawing showing the part where is arranged).
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the electronic device 200 cut along line AA′ of FIG. 6 according to various embodiments.
  • 8 is a perspective view illustrating the light guide member 361 of the electronic device 200 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may include a first light emission area L1, a second 2 light emission areas L2, a first incident area P1, a second incident area P2(s), and/or a light guide member 361 may be further included.
  • the "light emission area (L1, L2) (s)” or “incident area (P1, P2) (s)” is when looking at the camera cover 205 from the outside of the electronic device 200, the user This is for description by dividing the region identified by the naked eye, and may be a region substantially overlapping with the light source 331 or the plurality of cameras 231, 233, 235, and 333.
  • the "outgoing region L1 and L2(s)" or the "incoming region P1 and P2(s)” are substantially transmissive regions formed in the dummy plate 253 (e.g., the transmissive region of FIG. 5). Areas 353a, 353b, 353c) may be defined.
  • the first light emission area L1 is substantially positioned to correspond to the light source 331 and may radiate a portion of light emitted from the light source 331 to the outside.
  • the first transmission area 353a and the first opening 351a may be positioned together with the light source 331 to correspond to the first light emission area L1.
  • the second light emitting area L2 may be disposed closer to the first incident area P1 than the first light emitting area L1, and may correspond to a part of the light guide groove 351c of FIG. 5 .
  • the second light emission region L2 is an area extending from the first light emission region L1 toward the first incident region P1, and another part of the light emitted from the light source 331 is emitted from the first light emission region L1. While being reflected, refracted, and/or scattered inside the opening 351a, the light may be radiated to the outside through the second light emission region L2.
  • the second light emitting region L2 may be at least partially disposed between the first light emitting region L1 and the first incident region P1, and the first light emitting region P1 is larger than the first light emitting region L1. Illumination may be provided to the subject O at a close distance.
  • the dummy plate when the second light emitting area L2 is disposed between the first light emitting area L1 and the first incident area P1, or the second light emitting area L2 is the first light emitting area L1
  • the dummy plate may include an additional transmission region extending from the first transmission region toward the second transmission region, thereby defining the second light emission region ( may define).
  • the light emitted from the light source 331 may substantially provide illumination to the subject O in general shooting or may be used as a flashlight, and may be partially emitted through the second light emission region L2, thereby
  • illumination may be provided to the subject O directed by the first camera 333 .
  • the close-up mode the smaller the distance between the light source 331 and the first camera 333, the smaller the partial brightness deviation in the obtained image.
  • close-up photography is performed while providing illumination to the subject O from the second light emission area L2 close to the first incident area P1, the quality of an image obtained through the first camera 333 is improved. It can be.
  • the incident areas P1 and P2(s) are positioned corresponding to any one of a plurality of cameras (eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 5), and a plurality of cameras from the outside. It is possible to allow light to be incident to the cameras 231, 233, 235, and 333 of .
  • the second transmission area 353b and the second opening 351b together with the first camera 333 correspond to the first incident area P1 among the incident areas P1 and P2.
  • the second incident area P2(s) is the third transmission area 353c, the third openings 251c and/or the second cameras 231, 233 and 235.
  • the third transmission area 353c As an area corresponding to either one, it may be substantially defined by the third transmission area 353c.
  • some of the light emitted from the light source 331 may be radiated to the outside from the second light emission region L2 through the light guide groove (eg, the light guide groove 351c of FIG. 5 ).
  • the light guide groove 351c may guide light to the second light emission area L2 by reflecting, refracting, and/or scattering light.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may further include a light guide member 361, and the light guide member 361 is part of the light emitted from the light source 331. may be guided to the second light emission region L2 by reflecting, refracting, and/or scattering.
  • the light guide member 361 may be disposed at least partially between the window frame 251 and the window 255 .
  • the light guide member 361 includes a first guide portion 361a disposed to correspond to the first light emission region L1 and a second guide portion 361b disposed to correspond to the second light emission region L2. ) may be included.
  • the first guide portion 361a is substantially accommodated in the first opening 351a, and the second guide portion 361b extends from the first guide portion 361a to the light guide groove of FIG. 5 ( 351c).
  • the light guide member 361 may include a lens structure or a refraction pattern (eg, curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS.
  • the light guide member 361 When the light guide member 361 is disposed, a reflection, refraction, and/or scattering structure of the first opening 351a or the light guide groove 351c may be provided to the light guide member 361 .
  • FIG. 9 illustrates a part (eg, a camera cover 205) of an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001, 1002, or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. It is a drawing showing the part where is arranged).
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the electronic device 200 cut along line BB′ of FIG. 9 according to various embodiments.
  • 11 is a perspective view illustrating a light guide member 461 of an electronic device 200 according to various embodiments.
  • the second light emission area L2 is disposed around the first incident area P1
  • the camera cover ( 205) may further include a transfer region L3 disposed between the first light emission region L1 and the second light emission region L2.
  • the transmission area L3 may be a part of the light guide groove 351c of FIG. 5 or an area where the third guide part 461c of FIG. 11 is disposed.
  • the transmission region L3 is visually exposed from the outside of the camera cover 205
  • various embodiments of the present disclosure are not limited thereto, and the transmission region L3 is a dummy plate 253 ) and/or visually concealed by window 255 .
  • the transfer area L3 may function as an additional light output area different from the first light output area L1 or the second light output area L2.
  • the second light emission region L2 may form a closed curve surrounding the first incident region P1, and according to the embodiment, a plurality of second light emission regions L2 may form a first incident region ( P1) may be arranged along a closed curve trajectory (see FIG. 20).
  • a plurality of second light emission regions L2 may form a first incident region ( P1) may be arranged along a closed curve trajectory (see FIG. 20).
  • uniform illumination may be provided to the subject O in close-up photography, rather than in the structure of FIG. 6 .
  • a direction in which illumination is provided and a direction directed by the first camera 333 may substantially coincide.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may further include a light guide member 461 disposed at least partially between the window frame 251 and the window 255 .
  • the light guide member 461 is partially disposed in the first opening (eg, the first opening 351a in FIG. 5 ) and the other part is disposed in the light guide groove (eg, the light guide groove 351c in FIG. 5 ). It can be.
  • the light guide member 461 includes a first guide part 461a disposed in the first light emission area L1 (eg, the first opening 351a) and a circumference of the first incident area P1.
  • the second guide part 461b disposed in the second light emission region L2 and/or the third guide part 461c connecting the first guide part 461a and the second guide part 461b can include
  • the first guide part 461a is accommodated in the first opening 351a
  • the second guide part 461b and the third guide part 461c are substantially light guide grooves ( 351c).
  • a portion of the third guide portion 461c or the light guide groove 351c (eg, the area where the third guide portion 461c is located) is the first guide portion 461a (eg, FIG. 9 ). It may function as a light waveguide between the first light outgoing region L1 of and the second guide part 461b (eg, the second light outgoing region L2 of FIG. 9 ).
  • the light emitted from the light source 331 may pass through the first guide part 461a and be radiated to the outside through the first light emission area L1, and the light emitted from the light source 331 A part of may be guided to the second guide part 461b through the first guide part 461a and the third guide part 461c and be radiated to the outside from the second guide part 461b.
  • the second light emitting area L2 may have a closed curve shape
  • the second guide part 461b may have a ring shape corresponding to the second light emitting area L2.
  • the light guide member 461 includes a reflective structure, a lens structure, or a refraction pattern, so that part of the light emitted from the light source 331 is transferred to the third guide unit 461c and/or the second guide unit 461. It may be guided to the unit 461b.
  • the electronic device 200 or the processor provides illumination to the subject O through the second light emission area L2 and a camera disposed corresponding to the first incident area P1 (for example, An image may be acquired using the first camera 333 of FIG. 5 .
  • FIG. 12 illustrates a part (eg, a camera cover 205) of an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001, 1002, or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. It is a drawing showing the part where is arranged).
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the electronic device 200 cut along line C-C′ of FIG. 12 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 may further include a reflective member 561a including a reflective material.
  • the reflective member 561a may be made of a sheet or film containing a material capable of reflecting light, and may be formed by printing, painting, or depositing a reflective material according to an embodiment. there is.
  • the reflective member 561a may be disposed at least partially between the first light emitting area L1 and the second light emitting area L2, and transmits light incident from the outside or light reflected by the subject O to the subject O. ) direction can be reflected.
  • the reflective member 561a is disposed in a closed curve shape around the first incident area P1, or a plurality of reflective members 561a follow a closed curve shape around the first incident area P1. can be arranged
  • the reflective member 561a may have a structure combined with the second light emission region L2 of FIG. 6 or FIG. 9 .
  • the second light emitting area L2 is an area separated from the first incident area P1
  • the light emitted from the second light emitting area L2 proceeds in the direction of the subject O and the first incident area L2 travels toward the subject O. It may not directly flow into the area P1.
  • the reflective member 561a may be disposed between the second light emission region L2 and the first incident region P1, and the light incident from the outside (or the light reflected by the subject O) may be used.
  • At least a portion of the light that is not incident on the first incident area P1 may be re-reflected in the direction of the subject O.
  • the light reflected back by the reflective member 561a is located within a distance of several tens of cm. It is provided as the subject O and can be used as additional lighting.
  • FIG. 14 illustrates a part (eg, a camera cover 205) of an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001, 1002, or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. It is a drawing showing the part where is arranged).
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the electronic device 200 cut along line DD′ of FIG. 14 according to various embodiments.
  • the reflective member 561b may be provided in the light guide groove 351c of FIG. 5 or the light guide member 361 of FIG. 7 .
  • the reflective member 561b may be disposed within the second light emitting region L2.
  • the reflective member 561b may be disposed within the second light emission area L2 and/or the transmission area L3. The reflective member 561b disposed in the second light emission region L2 and/or transmission region L3 of FIGS.
  • the 6 and 9 reflects and refractions provided in the light guide groove 351c or the light guide members 361 and 461. And/or combined with the scattering structure, the light emitted from the light source 331 is guided toward the subject O toward which the first camera 333 is directed, or light incident from the outside (or reflected by the subject O) light) may be reflected in the direction of the subject O.
  • 16 illustrates a part (eg, a camera cover 205) of an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic device 1001, 1002, or 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. It is a cross-sectional view showing the part where is disposed). 17 is a cross-sectional view illustrating a portion of an electronic device 200 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover include a lens structure (eg, curved surfaces CS1 and CS2).
  • a lens structure eg, curved surfaces CS1 and CS2.
  • a part of the light emitted from the light source 331 may be guided in a direction directed by the first camera 333 .
  • the lens structure may be implemented on one surface of the light guide members 661a and 661b (eg, the first guide parts 361a and 461a of FIG. 8 or 11 ).
  • the light guide members 661a and 661b include the first curved surface CS1 on the surface facing the light source 331, and thus transmit at least a portion of light incident on the first curved surface CS1 to the first camera. 333 or toward the subject O.
  • the light guide members 661a and 661b may include a second curved surface CS2 extending from the first curved surface CS1, and the light incident on the second curved surface CS2 is substantially the first curved surface CS2. Radiation may be parallel to the direction in which the camera 333 is directed.
  • the direction or angle range in which light is emitted may be set in various ways according to the curvature or curved shape of the first curved surface CS1 or the second curved surface CS2.
  • FIG. 18 illustrates a portion of a window frame 251 in electronic devices (eg, the electronic devices 100 and 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic devices 1001, 1002 and 1004 of FIG. 23) according to various embodiments. It is an enlarged illustration. 19 is an enlarged view illustrating a state in which a dummy plate 253 and/or a window 255 are disposed on a window frame 251 in an electronic device 200 according to various embodiments.
  • the electronic device 200 and/or the camera cover includes a refraction pattern 761a to emit radiation from a light source 331. A portion of the emitted light may be guided from the first light emission region L1 toward the first incident region P1.
  • the refraction pattern 761a is formed on the inner surface of the window 255 or the dummy plate 253 in the first opening 351a of FIG. 5 , the light guide groove 351c and/or a region corresponding thereto. It can be.
  • the refraction pattern 761a may be formed in a designated area 761 including the first light emission area L1 and/or the first incident area P1, and the window 255 and/or In a state where the dummy plate 253 is disposed, it may be visually concealed by the window 255 and/or the dummy plate 253 .
  • the refraction pattern 761a is substantially concealed by the window 255 and/or the dummy plate 253, but some of it is visually visible in the first light emission area L1 or the second light emission area L2. may be exposed.
  • the refraction pattern 761a is not limited to the illustrated embodiment, and may be formed in various shapes in consideration of the amount of light emitted from the light source 331 to be emitted through the second light emission region L2.
  • FIG. 20 illustrates a dummy plate 253 and a dummy plate 253 of a modified example in electronic devices (eg, the electronic devices 100 and 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic devices 1001, 1002 and 1004 of FIG. 23 ) according to various embodiments. / Or a plan view illustrating an enlarged view of the arrangement of the window 255 .
  • the second light emission area L2 may be substantially defined by a printed layer or a light blocking layer formed on the window 255 and/or the dummy plate 253 .
  • the second light emission region L2 may have a closed curve shape surrounding the first incident region P1, and in the embodiment of FIG. It may be arranged along the trajectory of a closed curve around the region P1.
  • a configuration in which four second light emission regions L2 are formed is exemplified, but note that various embodiments of the present disclosure are not limited thereto. For example, some of the second light emission regions L2 of FIG. 20 may be omitted, and second light emission regions not shown may be additionally disposed.
  • the additionally disposed second light emitting area may be disposed concentrically with the second light emitting areas L2 of FIG. 20 or may be disposed between two adjacent second light emitting areas L2.
  • the refraction pattern 761a may be formed on the light guide members 361 and 461 of FIG. 8 or 11, and the reflective members 561a and 561b of FIGS. 12 to 15 and/or FIG. 16 to the lens structure of FIG. 17 (eg, the curved surfaces CS1 and CS2).
  • FIG. 21 illustrates a camera cover (eg, the electronic devices 100 and 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic devices 1001, 1002 and 1004 of FIG. 23) according to various embodiments of the present disclosure. It is an exploded perspective view illustrating the light blocking wall 851b of the camera cover 205 in FIG. 5 .
  • the electronic device 200 and/or the camera cover 205 includes a window frame 851 providing a plurality of openings 851c and a window 855 corresponding to each opening 851c.
  • the window frame 851 may include a plurality of light shielding walls 851b, and some of the openings 851c may be formed surrounded by the light shielding walls 851b. there is.
  • some of the openings 851c may be formed to pass through the base plate 851a in a region surrounded by one of the light blocking walls 851b.
  • the back plate 880 eg, the back plate 280 of FIG. 3
  • the light blocking walls 851b or the openings 851c may be disposed corresponding to one of the opening areas 881 .
  • the window frame 851 may be coupled to the rear plate 880 with the base plate 851a facing the inner surface of the rear plate 880 .
  • the light blocking wall 851b may be accommodated in one of the opening regions 881.
  • some of the openings 851c may be formed through the base plate 851a in an area where there is no light blocking wall 851b, and aligned with any one of the opening areas 881. can be placed.
  • the windows 855 have a shape corresponding to any one of the openings 851c, and may be coupled to the window frame 851 to close the openings 851c.
  • the window 855 may be coupled to an inner surface of any one of the light blocking walls 851b.
  • the rear plate 880 or the window 855 transmits light emitted from a light source (eg, the light source 331 of FIG. 5 ) to a first light emission area L1 or a second light emission area L2. It may lead you to other areas.
  • a light source eg, the light source 331 of FIG. 5
  • the direction in which the light source 331 is directed or the lens structure (eg, the curved surfaces CS1 and CS2 of FIG. 16 or 17) according to the angle incident on the air inside the rear plate 880 or the window 855 Light may be transmitted in a direction other than the design direction of the refraction pattern (eg, the refraction pattern 761a of FIGS. 18 to 20 ).
  • the camera(s) e.g., the camera of FIG. 3 or 5
  • the quality of an image obtained through (231, 233, 235, 333) may be degraded.
  • the electronic device 200 or the camera cover 205 includes the light blocking wall 851b so that light guided inside the rear plate 880 or the window 855 is first incident. Incident to the region P1 or the second incident region P2 may be blocked, and deterioration of the quality of an acquired image may be mitigated or prevented.
  • the light blocking wall 851b may be formed around the light exit area (eg, the light exit areas L1 and L2 of FIG. 6 or 9), and the position, shape or number of the light blocking wall 851b may be formed. may be appropriately selected in consideration of the specifications of the electronic device 200 or the camera cover 205 to be actually manufactured.
  • the modified examples of the structure in which the light blocking wall 851b is formed will be further described with reference to FIG. 22 .
  • FIG. 22 illustrates a camera cover 205 in an electronic device 900 (eg, the electronic devices 100 and 200 of FIGS. 1 to 3 or the electronic devices 1001, 1002 and 1004 of FIG. 23) according to various embodiments. It is a drawing showing a modified example of the light blocking wall 951b of .
  • the light source eg, the first light emission area L1 is a first camera (eg, the first incident area P1) than other cameras (eg, the second incident area P2)(s). ) and can be placed adjacent to.
  • the second light emission region L2 may be omitted.
  • the light blocking wall 951b may be at least partially formed between the first light emission region L1 and the second incident region P2(s).
  • the light blocking wall 951b is a back plate (eg, the back plate 280 of FIG. 3 ) or a window (eg, the window of FIG.
  • the light blocking wall 951b may be disposed in at least a portion between the second light emission region L2 and the second incident region P2.
  • the light blocking wall 951b prevents light passing through the second light emission region L2 from passing through a rear plate (eg, the rear plate 280 of FIG. 3 ) or a window (eg, the window 255 of FIG. 3 or 5 ). ), it is possible to prevent or suppress the incident light into the second incident region P2.
  • light emitted from the light source 331 or light passing through the light emission regions L1 and L2 is prevented from being directly incident into the first incident region P1 or the second incident region P2 and/or Or, if it can be suppressed, note that the position, shape or number of light blocking walls 951b is not limited to the illustrated embodiment.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device 1001 (eg, the electronic devices 100 and 200 of FIGS. 1 to 3 ) within the network environment 1000 , according to various embodiments.
  • an electronic device 1001 communicates with an electronic device 1002 through a first network 1098 (eg, a short-range wireless communication network) or through a second network 1099. It may communicate with at least one of the electronic device 1004 or the server 1008 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 1001 may communicate with the electronic device 1004 through the server 1008 .
  • a first network 1098 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 1099 e.g., a second network 1099. It may communicate with at least one of the electronic device 1004 or the server 1008 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 1001 may communicate with the electronic device 1004 through the server 1008 .
  • the electronic device 1001 includes a processor 1020, a memory 1030, an input module 1050, an audio output module 1055, a display module 1060, an audio module 1070, a sensor module ( 1076), interface 1077, connection terminal 1078, haptic module 1079, camera module 1080, power management module 1088, battery 1089, communication module 1090, subscriber identification module 1096 , or an antenna module 1097.
  • a processor 1020 e.g, a memory 1030, an input module 1050, an audio output module 1055, a display module 1060, an audio module 1070, a sensor module ( 1076), interface 1077, connection terminal 1078, haptic module 1079, camera module 1080, power management module 1088, battery 1089, communication module 1090, subscriber identification module 1096 , or an antenna module 1097.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 1078
  • some of these components eg, sensor module 1076,
  • the processor 1020 for example, executes software (eg, the program 1040) to cause at least one other component (eg, hardware or software component) of the electronic device 1001 connected to the processor 1020. It can control and perform various data processing or calculations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 1020 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 1076 or communication module 1090) to volatile memory 1032. , process commands or data stored in the volatile memory 1032 , and store resultant data in the non-volatile memory 1034 .
  • software eg, the program 1040
  • the processor 1020 transfers instructions or data received from other components (e.g., sensor module 1076 or communication module 1090) to volatile memory 1032. , process commands or data stored in the volatile memory 1032 , and store resultant data in the non-volatile memory 1034 .
  • the processor 1020 may include a main processor 1021 (eg, a central processing unit or an application processor), or a secondary processor 1023 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) that may operate independently or together with the main processor 1021 . (NPU; neural processing unit), image signal processor, sensor hub processor, or communication processor).
  • main processor 1021 e.g, a central processing unit or an application processor
  • secondary processor 1023 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • the main processor 1021 may be used less power than the main processor 1021 or be set to be specialized for a designated function.
  • the auxiliary processor 1023 may be implemented separately from or as part of the main processor 1021 .
  • the secondary processor 1023 may, for example, take the place of the main processor 1021 while the main processor 1021 is inactive (eg sleep), or the main processor 1021 is active (eg application execution). ) state, together with the main processor 1021, at least one of the components of the electronic device 1001 (eg, the display module 1060, the sensor module 1076, or the communication module 1090) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the auxiliary processor 1023 eg, image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of other functionally related components eg, camera module 1080 or communication module 1090). there is.
  • the auxiliary processor 1023 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • AI models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 1001 itself where the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 1008).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning or reinforcement learning, but in the above example Not limited.
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the foregoing, but is not limited to the foregoing examples.
  • the artificial intelligence model may include, in addition or alternatively, software structures in addition to hardware structures.
  • the memory 1030 may store various data used by at least one component (eg, the processor 1020 or the sensor module 1076) of the electronic device 1001 .
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 1040) and commands related thereto.
  • the memory 1030 may include a volatile memory 1032 or a non-volatile memory 1034 .
  • the program 1040 may be stored as software in the memory 1030 and may include, for example, an operating system 1042 , middleware 1044 , or an application 1046 .
  • the input module 1050 may receive a command or data to be used for a component (eg, the processor 1020) of the electronic device 1001 from an outside of the electronic device 1001 (eg, a user).
  • the input module 1050 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 1055 may output sound signals to the outside of the electronic device 1001 .
  • the sound output module 1055 may include, for example, a speaker or receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • a receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 1060 may visually provide information to the outside of the electronic device 1001 (eg, a user).
  • the display module 1060 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 1060 may include a touch sensor configured to detect a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 1070 may convert sound into an electrical signal or vice versa. According to an embodiment, the audio module 1070 acquires sound through the input module 1050, the sound output module 1055, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 1001 (eg : Sound may be output through the electronic device 1002 (eg, a speaker or a headphone).
  • the audio module 1070 acquires sound through the input module 1050, the sound output module 1055, or an external electronic device connected directly or wirelessly to the electronic device 1001 (eg : Sound may be output through the electronic device 1002 (eg, a speaker or a headphone).
  • the sensor module 1076 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 1001 or an external environmental state (eg, a user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 1076 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a bio sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 1077 may support one or more designated protocols that may be used to directly or wirelessly connect the electronic device 1001 to an external electronic device (eg, the electronic device 1002).
  • the interface 1077 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • connection terminal 1078 may include a connector through which the electronic device 1001 may be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 1002).
  • the connection terminal 1078 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 1079 may convert electrical signals into mechanical stimuli (eg, vibration or motion) or electrical stimuli that a user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 1079 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 1080 may capture still images and moving images. According to one embodiment, the camera module 1080 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 1088 may manage power supplied to the electronic device 1001 .
  • the power management module 1088 may be implemented as at least part of a power management integrated circuit (PMIC), for example.
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 1089 may supply power to at least one component of the electronic device 1001 .
  • the battery 1089 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 1090 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 1001 and an external electronic device (eg, the electronic device 1002, the electronic device 1004, or the server 1008). It is possible to support the establishment of and communication through the established communication channel.
  • the communication module 1090 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 1020 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 1090 may be a wireless communication module 1092 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 1094 (eg, a : a local area network (LAN) communication module or a power line communication module).
  • the corresponding communication module is a first network 1098 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 1099 (eg, a legacy communication module).
  • the wireless communication module 1092 uses subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 1096 within a communication network such as the first network 1098 or the second network 1099.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 1092 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technologies include high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access of multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or high reliability and low latency (ultra-reliable and low latency (URLLC)). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 1092 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 1092 uses various technologies for securing performance in a high frequency band, such as beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. Technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna may be supported.
  • the wireless communication module 1092 may support various requirements specified in the electronic device 1001, an external electronic device (eg, the electronic device 1004), or a network system (eg, the second network 1099).
  • the wireless communication module 1092 may be used for realizing peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage for realizing mMTC (eg, less than or equal to 164 dB), or U-plane latency (for realizing URLLC).
  • peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage for realizing mMTC (eg, less than or equal to 164 dB)
  • U-plane latency for realizing URLLC.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • each of 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less may be supported.
  • the antenna module 1097 may transmit or receive signals or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 1097 may include an antenna including a radiator including a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 1097 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 1098 or the second network 1099 is selected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 1090. can be chosen A signal or power may be transmitted or received between the communication module 1090 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other parts eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as a part of the antenna module 1097 in addition to the radiator.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 1097 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first surface (eg, a lower surface) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, array antennas) disposed on or adjacent to a second surface (eg, a top surface or a side surface) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 1001 and the external electronic device 1004 through the server 1008 connected to the second network 1099 .
  • Each of the external electronic devices 1002 or 104 may be the same as or different from the electronic device 1001 .
  • all or part of operations executed in the electronic device 1001 may be executed in one or more external devices among the external electronic devices 1002 , 1004 , and 108 .
  • the electronic device 1001 when the electronic device 1001 needs to perform a certain function or service automatically or in response to a request from a user or another device, the electronic device 1001 instead of executing the function or service by itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform the function or at least part of the service.
  • One or more external electronic devices receiving the request may execute at least a part of the requested function or service or an additional function or service related to the request, and deliver the execution result to the electronic device 1001 .
  • the electronic device 1001 may provide the result as at least part of a response to the request as it is or after additional processing.
  • cloud computing, distributed computing, mobile edge computing (MEC) or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 1001 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 1004 may include an internet of things (IoT) device.
  • Server 1008 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 1004 or server 1008 may be included in the second network 1099 .
  • the electronic device 1001 may be applied to intelligent services (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • FIG. 24 illustrates an exemplary configuration of a camera module 1100 (eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 3 or 5 or the camera module 1080 of FIG. 23) according to various embodiments of the present disclosure. It is a block diagram.
  • a camera module 1100 eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 3 or 5 or the camera module 1080 of FIG. 23. It is a block diagram.
  • a camera module 1080 includes a lens assembly 1110, a flash 1120, an image sensor 1130, an image stabilizer 1140 (eg, including an image stabilizing circuit), and a memory. 1150 (eg, buffer memory), or an image signal processor 1160 (eg, including processing circuitry).
  • the lens assembly 1110 may collect light emitted from a subject that is an image capture target.
  • the lens assembly 1110 may include one or more lenses.
  • the camera module 1080 may include a plurality of lens assemblies 1110 . In this case, the camera module 1080 may form, for example, a dual camera, a 360-degree camera, or a spherical camera.
  • Some of the plurality of lens assemblies 1110 may have the same lens properties (eg, angle of view, focal length, auto focus, f number, or optical zoom), or at least one lens assembly may have the same lens properties as another lens assembly. may have one or more lens properties different from the lens properties of .
  • the lens assembly 1110 may include, for example, a wide-angle lens or a telephoto lens.
  • the flash 1120 may emit light used to enhance light emitted or reflected from a subject.
  • the flash 1120 may include one or more light emitting diodes (eg, a red-green-blue (RGB) LED, a white LED, an infrared LED, or an ultraviolet LED), or a xenon lamp.
  • the image sensor 1130 may acquire an image corresponding to the subject by converting light emitted or reflected from the subject and transmitted through the lens assembly 1110 into an electrical signal.
  • the image sensor 1130 may be, for example, an image sensor selected from among image sensors having different properties, such as an RGB sensor, a black and white (BW) sensor, an IR sensor, or a UV sensor, It may include a plurality of image sensors having a property, or a plurality of image sensors having other properties.
  • Each image sensor included in the image sensor 1130 may be implemented using, for example, a charged coupled device (CCD) sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor.
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image stabilizer 1140 moves at least one lens or image sensor 1130 included in the lens assembly 1110 in a specific direction in response to movement of the camera module 1080 or the electronic device 1101 including the same. Operation characteristics of the image sensor 1130 may be controlled (eg, read-out timing is adjusted, etc.). This makes it possible to compensate at least part of the negative effect of the movement on the image being taken.
  • the image stabilizer 1140 may include a gyro sensor (not shown) or an acceleration sensor (not shown) disposed inside or outside the camera module 1080. Such a movement of the camera module 1080 or the electronic device 1101 can be detected using .
  • the image stabilizer 1140 may be implemented as, for example, an optical image stabilizer.
  • the memory 1150 may at least temporarily store at least a part of an image acquired through the image sensor 1130 for a next image processing task. For example, when image acquisition is delayed according to the shutter, or when a plurality of images are acquired at high speed, the acquired original image (eg, a Bayer-patterned image or a high-resolution image) is stored in the memory 1150 and , a copy image (eg, a low resolution image) corresponding thereto may be previewed through the display module 1160 . Thereafter, when a specified condition is satisfied (eg, a user input or a system command), at least a part of the original image stored in the memory 1150 may be acquired and processed by, for example, the image signal processor 1160 . According to one embodiment, the memory 1150 may be configured as at least a part of the memory 1130 or as a separate memory operated independently of the memory 1130 .
  • a specified condition eg, a user input or a system command
  • the image signal processor 1160 may perform one or more image processes on an image acquired through the image sensor 1130 or an image stored in the memory 1150 .
  • the one or more image processes for example, depth map generation, 3D modeling, panorama generation, feature point extraction, image synthesis, or image compensation (eg, noise reduction, resolution adjustment, brightness adjustment, blurring ( blurring, sharpening, or softening.
  • the image signal processor 1160 may include at least one of the components included in the camera module 1080 (eg, an image sensor). 1130) may be controlled (eg, exposure time control, read-out timing control, etc.)
  • the image processed by the image signal processor 1160 is stored again in the memory 1150 for further processing.
  • the image signal processor 1160 may be configured as at least a part of the processor 1120 or may be configured as a separate processor that operates independently of the processor 1120.
  • the image signal processor 1160 may be configured as a processor 1120 When configured as a separate processor, at least one image processed by the image signal processor 1160 may be displayed through the display module 1160 as it is by the processor 1120 or after additional image processing.
  • the electronic device 1101 may include a plurality of camera modules 1080 each having different properties or functions.
  • at least one of the plurality of camera modules 1080 may be a wide-angle camera and at least the other may be a telephoto camera.
  • at least one of the plurality of camera modules 1080 may be a front camera and at least the other may be a rear camera.
  • Electronic devices may be devices of various types.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • first, second, or first or secondary may simply be used to distinguish that component from other corresponding components, and may refer to that component in other respects (eg, importance or order) is not limited.
  • a (e.g. first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g. second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. Where noted, it may be that the certain component is connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented as hardware, software, or firmware, or a combination thereof, and may include, for example, logic, logical blocks, components, or circuits. The terms can be used interchangeably.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimal unit of components or a portion thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • a processor eg, a processor of a device (eg, an electronic device) may call at least one command among one or more instructions stored from a storage medium and execute it. This enables the device to be operated to perform at least one function according to the at least one command invoked.
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' is a device in which the storage medium is tangible and may not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term refers to the case where data is stored semi-permanently in the storage medium and temporarily It does not distinguish when it is stored.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments of the present disclosure may be included and provided in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • a computer program product is distributed in the form of a device-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play StoreTM) or on two user devices (e.g. It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • a device-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • It can be distributed (eg downloaded or uploaded) online, directly between smartphones.
  • at least part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a device-readable storage medium such as a manufacturer's server, an application store server, or a relay server's memory.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a single object or a plurality of objects, and some of the plurality of objects may be separately disposed from other components. there is.
  • one or more components or operations among the aforementioned corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each of the plurality of components identically or similarly to those performed by a corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • the actions performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the actions are executed in a different order, or omitted. or one or more other actions may be added.
  • an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 ) includes a housing (eg, the housing 110 or 210 of FIGS. 1 to 3 ). ), a plurality of cameras disposed on one surface of the housing (eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 3 or 5), disposed adjacent to at least one of the plurality of cameras on one surface of the housing A light source (eg, the light source 331 of FIG. 5) and a camera cover (eg, the camera cover 205 of FIGS.
  • a first incident area configured to allow and/or guide external light to be incident on the first camera (eg, the second transmission area 353b in FIG. 5 or the first incident area in FIG.
  • a second light emission region (eg, the second light emission region L2 of FIG. 6 or 9) located closer to the first incident region than the first light emission region, the light emitted from the light source It may include at least one second light emission area configured to radiate another part of the outside.
  • the second light emission area may extend from the first light emission area toward the first incident area (eg, see FIG. 6 ).
  • the camera cover includes at least one reflective member (eg, FIG. 12 or FIG. 15 ) disposed between a reflective material and at least partially disposed between the first light emitting area and the second light emitting area. It may further include reflective members 561a and 561b of the reflective member, and the reflective member may be configured to reflect light incident from the outside.
  • at least one reflective member eg, FIG. 12 or FIG. 15
  • the reflective member may be configured to reflect light incident from the outside.
  • the reflective member may extend or be arranged along a closed curve surrounding the first incident area.
  • the second light emitting area extends from the first light emitting area toward the first incident area, and the reflective member is disposed within the second light emitting area (see FIG. 14 or 15).
  • the second light emission area may extend or be arranged along a closed curve surrounding the first incident area.
  • the camera cover is an optical waveguide connecting the first light emission area and the second light emission area (eg, part of the light guide groove 351c in FIG. 15 or the third guide part in FIG. 11 ). (461c)), and the optical waveguide may be configured to guide another part of the light emitted from the light source to the second light emission area.
  • the camera cover is disposed on the housing and is coupled to a window frame (eg, the window frame 251 of FIGS. 3 to 5) including at least one opening, and to the window frame.
  • a window e.g., window 255 of FIGS. 3-5
  • a light guide e.g, the light guide members 361 and 461 of FIGS. 7, 8, 10 and/or 11
  • the light guide may include a first guide part corresponding to the first light emission area. (eg, the first guide parts 361a and 461a of FIG. 8 or 11), and the second guide part corresponding to the second light emission area (eg, the second guide parts 361b and 461b of FIG. 8 or 11) ))
  • the first guide part corresponding to the first light emission area.
  • the light guide member further includes a third guide part (eg, the third guide part 461c of FIG. 11 ) connecting the first guide part and the second guide part, and
  • the second guide part may be disposed to at least partially surround a circumference of the first incident area.
  • the light guide has a refraction pattern (eg, the curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS. 16 and 17) that refracts or guides another part of the light emitted from the light source toward the second guide part.
  • a refraction pattern eg, the curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS. 16 and 17
  • the refraction pattern 761a) of FIG. 18 may be further included.
  • the camera cover corresponds to at least one second camera (eg, the second cameras 231, 233, and 235 of FIG. 5) among the plurality of cameras, so that external light is emitted from the second camera.
  • the camera cover corresponds to at least one second camera (eg, the second cameras 231, 233, and 235 of FIG. 5) among the plurality of cameras, so that external light is emitted from the second camera.
  • 1 at least one second incident area (eg, second incident area P2 in FIG. 6 or FIG. 9 ) configured to allow and/or guide incident light into the camera, and between the second incident area and the first light output area
  • a light isolating wall eg, the light isolating wall 851b or 951b of FIG. 21 or 22
  • a light isolating wall disposed at least partially between the second incident area and the second light output area may be further included.
  • the electronic device as described above may include a processor configured to acquire an image of a subject using at least one of the plurality of cameras while providing illumination to the subject by applying a current to the light source (eg, FIG. 23 ).
  • a processor configured to acquire an image of a subject using at least one of the plurality of cameras while providing illumination to the subject by applying a current to the light source (eg, FIG. 23 ).
  • the processor 1020 may further include.
  • the processor may be configured to obtain a high-magnification image by using the first camera among the plurality of cameras.
  • an electronic device (eg, the electronic device 100 or 200 of FIGS. 1 to 3 ) includes a housing (eg, the housing 110 or 210 of FIGS. 1 to 3 ), A plurality of cameras disposed on one surface (eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 3 or 5), a light source disposed adjacent to at least one of the plurality of cameras on one surface of the housing (eg, the cameras 231, 233, 235, and 333) A light source 331 of FIG. 5) and a camera cover disposed on the housing (eg, the camera cover 205 of FIGS. 3 to 5 or 9), which cover at least a portion of the plurality of cameras and/or the light source.
  • a housing eg, the housing 110 or 210 of FIGS. 1 to 3
  • a plurality of cameras disposed on one surface eg, the cameras 231, 233, 235, and 333 of FIG. 3 or 5
  • a light source disposed adjacent to at least one of the plurality of
  • a first light emission area (eg, the first transmission area 353a in FIG. 5 or the first light emission area L1 in FIG. 9) configured to radiate a part of the outside, a first camera among the plurality of cameras (eg, FIG. Corresponding to the first camera 333 of Fig. 5), a first incident area configured to allow and/or guide external light to be incident to the first camera (eg, the second transmission area 353b in FIG. 5 or FIG. 9 ).
  • the processor applies a first current to the light source to apply a first current to the subject (eg, the subject of FIG. 7 or FIG. 10 ). While providing illumination with (O)), obtaining an object image using at least the first camera among the plurality of cameras, and acquiring another object image using at least one of the plurality of cameras, the first current is higher than the first current. Applying a large second current to the light source to provide illumination to the subject can be set.
  • the processor may be configured to obtain a high-magnification image by using the first camera among the plurality of cameras.
  • the second light emission area may extend or be arranged along a closed curve surrounding the first incident area.
  • the camera cover is an optical waveguide connecting the first light emission area and the second light emission area (eg, part of the light guide groove 351c in FIG. 15 or the third guide part in FIG. 11 ). (461c)), and the optical waveguide may be configured to guide another part of the light emitted from the light source to the second light emission area.
  • the camera cover further includes a light guide (eg, the light guide members 361 and 461 of FIGS. 7, 8, 10 and/or 11), and the light guide comprises: A first guide part corresponding to the first light emission area (eg, the first guide parts 361a and 461a in FIG. 8 or 11), and a second guide part corresponding to the second light emission area (eg, FIG. 8 or 461a). It may include second guide parts 361b and 461b of FIG. 11), and a third guide part (eg, third guide part 461c of FIG. 11) connecting the first guide part and the second guide part. there is.
  • a light guide eg, the light guide members 361 and 461 of FIGS. 7, 8, 10 and/or 11
  • the light guide comprises: A first guide part corresponding to the first light emission area (eg, the first guide parts 361a and 461a in FIG. 8 or 11), and a second guide part corresponding to the second light emission area (eg, FIG. 8 or 461a). It may include second
  • the light guide member may include a lens or a refraction pattern (eg: The curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS. 16 and 17 or the refraction pattern 761a of FIG. 18) may be further included.
  • a lens or a refraction pattern eg: The curved surfaces CS1 and CS2 of FIGS. 16 and 17 or the refraction pattern 761a of FIG. 18
  • the second guide part may have a ring shape extending along the circumference of the first incident area.
  • the second light emission area (eg, the second light emission area L2 of FIG. 19 or 20) extends along the closed curve trajectory, or if a plurality is provided, it is different from that arranged along the closed curve trajectory.
  • the reflective member 561a(s) of FIG. 12 or 13 may extend or be arranged along a closed curve trajectory.
  • the reflective member 561a of FIG. 13 may be combined with the light guide member 461 of FIG. 11 and disposed in one electronic device.
  • different embodiments may be selectively combined to implement additional embodiments.
  • any of the embodiments described above may be combined with any other embodiments described above.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라, 상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원, 및 상기 하우징에 배치된 카메라 커버(camera cover)으로서, 상기 복수의 카메라 또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버를 포함하고, 상기 카메라 커버는, 상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역(first light emitting area), 상기 복수의 카메라 중 제1 카메라에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역(first incident area), 및 상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함할 수 있다.

Description

카메라를 포함하는 전자 장치
본 개시는 전자 장치에 관한 것으로서, 예를 들면, 카메라를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자, 정보, 통신 기술이 발달하면서, 하나의 전자 장치에 다양한 기능이 통합되고 있다. 예를 들어, 스마트 폰은 통신 기능과 아울러, 음향 재생 기기, 촬영 기기, 또는 전자 수첩과 같은 기능을 포함하고 있으며, 어플리케이션의 추가 설치를 통해 더욱 다양한 기능이 스마트 폰에서 구현될 수 있다. 전자 장치는 탑재된 어플리케이션이나 저장된 파일의 실행뿐만 아니라, 유선 또는 무선 방식으로 서버 또는 다른 전자 장치에 접속하여 다양한 정보들을 실시간으로 제공받을 수 있다.
하나의 전자 장치(예: 스마트 폰)에서 다양한 기능이 구현됨으로써, 지정된 기능을 수행하는 음향 재생 기기와 같은 전자 장치가 스마트 폰으로 이미 대체되었으며, 영상 재생 기기나 촬영 기기 영역도 점차 스마트 폰으로 대체되고 있다. 소형화된 전자 장치에서는 광학적 성능이 제한될 수 있으므로, 복수의 카메라들 또는 복수의 이미지 센서들을 이용하여 촬영 기능을 구현함으로써, 촬영 이미지나 영상의 품질이 높아질 수 있다. 예컨대, 스마트 폰과 같은 전자 장치가 컴팩트 카메라(compact camera)를 대체하고 있으며, 향후에는 일안 반사식 카메라와 같은 고성능 카메라를 대체할 수 있을 것으로 예상된다.
상술한 정보는 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 하는 배경 기술로 제공될 수 있다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련하여 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 관해서는 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
수십 cm 거리 이내의 피사체를 촬영하는 접사 촬영 모드에서는 조명 또는 조도의 편차가 클 수 있다. 예를 들어, 사용자가 원하는 방향에서 접사 촬영할 때, 촬영 기기(예: 스마트 폰과 같은 전자 장치)나 사용자의 그림자로 인해 사용자가 의도하는 이미지의 획득이 어려울 수 있다. 촬영용 플래시와 같은 조명을 제공함으로써, 어두운 환경에서도 양호한 피사체 이미지를 획득할 수 있다. 하지만, 피사체로 조명을 제공하더라도 접사 촬영 모드에서는 피사체와 플래시용 광원 사이의 거리나, 광원과 카메라 사이의 거리로 인해 피사체에 고른 조명을 제공하기 어려울 수 있다. 더 많은 수의 광원을 카메라 주위에 배치하여 카메라가 지향하는 영역을 고르게 비추게 함으로써, 접사 촬영 모드에서도 피사체에 고른 조명을 제공할 수 있다. 하지만, 스마트 폰과 같은 소형화된 전자 장치에서, 플래시용 광원의 수를 확대하는데 제약이 따를 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예는, 적어도 상술한 문제점 및/또는 단점을 해소하고 후술하는 장점을 적어도 제공하기 위한 것으로서, 소형화되면서도 접사 촬영용 조명을 제공하기 용이한 전자 장치를 제공할 수 있다.
본 개시의 실시예들은, 접사 촬영 이미지의 품질을 높일 수 있는 전자 장치를 제공할 수 있다.
개시된 다양한 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라, 상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원, 및 상기 하우징에 배치된 카메라 커버(camera cover)로서, 상기 복수의 카메라 또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버를 포함하고, 상기 카메라 커버는, 상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역(first light emitting area), 상기 복수의 카메라 중 제1 카메라에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역(first incident area), 및 상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함할 수 있다.
개시된 다양한 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라, 상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원, 상기 하우징에 배치된 카메라 커버로서, 상기 복수의 카메라 및/또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버, 및 프로세서를 포함하고,상기 카메라 커버는, 상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역, 상기 복수의 카메라 중 제1 카메라에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역, 및 상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 광원에 제1 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하면서 상기 복수의 카메라 중 적어도 상기 제1 카메라를 이용하여 피사체 이미지를 획득하고, 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나를 이용하여 다른 피사체 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 전류보다 큰 제2 전류를 상기 광원에 인가하여 피사체로 조명을 제공하도록 설정될 수 있다.
개시된 다양한 예시적인 실시예에 따르면, 하나의 광원을 이용하여 촬영용 조명이나 손전등 기능을 제공하면서, 접사 촬영 모드에서는 하나의 광원에서 출사된 빛의 일부를 접사 촬영용 카메라가 지향하는 영역으로 방사할 수 있다. 예컨대, 개시된 다양한 예시적인 실시예에 따른 전자 장치는, 하나의 광원으로 표준 또는 광각 촬영을 위한 조명을 제공하면서 접사 촬영 모드에서 가까운 거리의 피사체로 조명을 고르게 제공할 수 있다. 예컨대, 추가의 광원을 포함하지 않더라도 접사 촬영을 위한 조명을 제공할 수 있으므로, 전자 장치는 소형화되면서 접사 촬영 이미지의 품질을 향상시킬 수 있다. 이 외에, 본 개시를 통해 직접적으로 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 관한 상술한 또는 다른 측면, 구성 및/또는 장점은 첨부된 도면을 참조하는 다음의 상세한 설명을 통해 더욱 명확해질 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 전면 사시도이다.
도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 후면 사시도이다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치를 나타내는 분리 사시도이다.
도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에 부착된 예시적인 윈도우를 나타내는 사시도이다.
도 5는 다양한 실시예에 따른, 접사 촬영용 조명을 제공하는 전자 장치의 일부를 나타내는 분리 사시도이다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 도면이다.
도 7은 다양한 실시예에 따른 도 6의 A-A'을 따라 전자 장치를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 광 가이드 부재를 나타내는 사시도이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 도면이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 도 9의 B-B'을 따라 전자 장치를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 광 가이드 부재를 나타내는 사시도이다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 도면이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 도 12의 C-C'을 따라 전자 장치를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 도면이다.
도 15는 다양한 실시예에 따른 도 14의 D-D'을 따라 전자 장치를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 단면도이다.
도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 일부분을 나타내는 단면도이다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 윈도우 프레임의 일부분을 확대하여 예시하는 도면이다.
도 19는 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 윈도우 프레임에 더미 플레이트 및/또는 윈도우가 배치된 모습을 확대하여 예시하는 도면이다.
도 20은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 변형예의 더미 플레이트 및/또는 윈도우가 배치된 모습을 확대하여 예시하는 도면이다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 카메라 커버의 광차단 벽을 예시하는 부분 분리 사시도이다.
도 22는 본 개시의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서, 카메라 커버의 광차단 벽의 변형 예를 나타내는 도면이다.
도 23은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 예시적인 전자 장치를 나타내는 블록도이다.
도 24는 다양한 실시예에 따른 카메라 모듈의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
첨부된 도면의 전반에서, 유사한 부품, 구성 및/또는 구조에 대해서는 유사한 참조 번호가 부여될 수 있다.
첨부된 도면에 관한 다음 설명은 개시의 다양한 예시적인 실시예에 대한 포괄적 이해를 돕기 위해 제공될 수 있다. 다음의 설명에서 개시된 실시예는 이해를 돕기 위한 다양한 구체적인 세부사항들을 포함할 수 있지만 이는 예시적인 실시예인 것으로 간주된다. 따라서, 일반 기술자는 본 문서에 기술된 다양한 실시예의 다양한 변경과 수정이 공개의 범위와 기술적 사상에서 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 자명하다. 또한 명확성과 간결성을 위해 잘 알려진 기능 및 구성의 설명은 생략될 수 있다.
다음 설명과 청구에 사용된 용어와 단어는 참고 문헌적 의미에 국한되지 않고, 본 개시의 다양한 실시예를 명확하고 일관되게 설명하기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 기술분야에 통상의 기술자에게, 공시의 다양한 실시예에 대한 다음의 설명이 공시를 제한하기 위한 목적이 아니라 설명을 위한 목적으로만 제공된다는 것은 자명하다 할 것이다.
문맥이 다르게 명확하게 지시하지 않는 한, "a", "an", 그리고 "the"의 단수형식은 복수의 의미를 포함한다는 것을 이해해야 한다. 따라서 예를 들어 "구성 요소 표면"이라 함은 예를 들어, 구성 요소의 표면 중 하나 또는 그 이상을 언급한 것일 수 있다.
도 1은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(100)를 나타내는 전면 사시도이다. 도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(100)를 나타내는 후면 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(100)는, 제1 면(또는 전면)(110A), 제2 면(또는 후면)(110B), 및 제1 면(110A) 및 제2 면(110B) 사이의 공간을 둘러싸는 측면(110C)을 포함하는 하우징(110)을 포함할 수 있다. 한 실시예(미도시)에서는, 하우징은, 도 1의 제1 면(110A), 도 2의 제2 면(110B) 및 측면(110C)들 중 일부를 형성하는 구조일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 면(110A)은 적어도 일부분이 실질적으로 투명한 전면 플레이트(102)(예: 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글래스 플레이트, 또는 폴리머 플레이트)에 의하여 형성될 수 있다. 한 실시예에서, 상기 전면 플레이트(102)는 상기 하우징(110)에 결합하여 상기 하우징(110)과 함께 내부 공간을 형성할 수 있다. 다양한 실시예에서, '내부 공간'이라 함은 상기 하우징(110)의 내부 공간으로서 디스플레이(101)의 적어도 일부를 수용하는 공간일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 면(110B)은 실질적으로 불투명한 후면 플레이트(111)에 의하여 형성될 수 있다. 상기 후면 플레이트(111)는, 예를 들어, 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속(예: 알루미늄, 스테인레스 스틸(STS), 또는 마그네슘), 또는 상기 물질들 중 적어도 둘의 조합에 의하여 형성될 수 있다. 상기 측면(110C)은, 전면 플레이트(102) 및 후면 플레이트(111)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하는 측면 베젤 구조 (또는 "측면 부재")(118)에 의하여 형성될 수 있다. 다양한 실시예에서, 후면 플레이트(111) 및 측면 베젤 구조(118)는 일체로 형성되고 동일한 물질(예: 알루미늄과 같은 금속 물질)을 포함할 수 있다.
도시된 실시예에서는, 상기 전면 플레이트(102)는, 상기 제1 면(110A)으로부터 상기 후면 플레이트(111) 쪽으로 휘어져 심리스하게(seamless) 연장된 2개의 제1 영역(110D)(예: 곡면 영역)들을, 상기 전면 플레이트(102)의 긴 엣지(long edge) 양단에 포함할 수 있다. 도시된 실시예에서, 상기 후면 플레이트(111)는, 상기 제2 면(110B)으로부터 상기 전면 플레이트(102) 쪽으로 휘어져 심리스하게 연장된 2개의 제2 영역(110E)(예: 곡면 영역)들을 긴 엣지 양단에 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 전면 플레이트(102) (또는 상기 후면 플레이트(111))가 상기 제1 영역(110D)들 (또는 상기 제2 영역(110E)들) 중 하나만을 포함할 수 있다. 한 실시예에서는, 상기 제1 영역(110D)들 또는 제2 영역(110E)들 중 일부가 포함되지 않을 수 있다. 상기 실시예들에서, 상기 전자 장치(100)의 측면에서 볼 때, 측면 베젤 구조(118)는, 상기와 같은 제1 영역(110D) 또는 제2 영역(110E)이 포함되지 않는 측면(예: 커넥터 홀(108)이 형성된 측면) 쪽에서는 제1 두께 (또는 폭)을 가지고, 상기 제1 영역(110D) 또는 제2 영역(110E)을 포함한 측면(예: 키 입력 장치(117)가 배치된 측면) 쪽에서는 상기 제1 두께보다 얇은 제2 두께를 가질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(100)는, 디스플레이(101), 오디오 모듈(103, 107, 114), 센서 모듈(104), 카메라 모듈(105, 155), 키 입력 장치(117), 발광 소자(106), 및 커넥터 홀(108, 109) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(100)는, 구성요소들 중 적어도 하나(예: 키 입력 장치(117), 또는 발광 소자(106))를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.
디스플레이(101)는, 예를 들어, 전면 플레이트(102)의 상당 부분을 통하여 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 상기 제1 면(110A), 및 상기 측면(110C)의 제1 영역(110D)을 형성하는 전면 플레이트(102)를 통하여 상기 디스플레이(101)의 적어도 일부가 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 디스플레이(101)의 모서리를 상기 전면 플레이트(102)의 인접한 외곽 형상과 대체로 동일하게 형성할 수 있다. 한 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(101)가 노출되는 면적을 확장하기 위하여, 디스플레이(101)의 외곽과 전면 플레이트(102)의 외곽간의 간격이 대체로 동일하게 형성될 수 있다.
한 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(101)의 화면 표시 영역(예: 활성 영역) 또는 화면 표시 영역을 벗어난 영역(예: 비활성 영역)의 일부에 리세스 또는 개구부(opening)를 형성하고, 상기 리세스 또는 상기 개구부(opening)와 정렬되는 오디오 모듈(114), 센서 모듈(104), 카메라 모듈(105, 155), 및 발광 소자(106) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 한 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(101)의 화면 표시 영역의 배면에, 오디오 모듈(114), 센서 모듈(104), 카메라 모듈(105, 155), 및 발광 소자(106) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. 한 실시예(미도시)에서는, 디스플레이(101)는, 터치 감지 회로, 터치의 세기(압력)를 측정할 수 있는 압력 센서, 및/또는 자기장 방식의 스타일러스 펜을 검출하는 디지타이저와 결합되거나 인접하여 배치될 수 있다. 다양한 실시예에서는, 상기 센서 모듈(104)의 적어도 일부, 및/또는 키 입력 장치(117)의 적어도 일부가, 상기 제 1 영역(110D)들 및/또는 상기 제 2 영역(110E)들에 배치될 수 있다.
오디오 모듈(103, 107, 114)은, 마이크 홀(103) 및 스피커 홀(107, 114)을 포함할 수 있다. 마이크 홀(103)은 외부의 소리를 획득하기 위한 마이크가 내부에 배치될 수 있고, 다양한 실시예에서 소리의 방향을 감지할 수 있도록 복수개의 마이크가 배치될 수 있다. 스피커 홀(107, 114)은, 외부 스피커 홀(107) 및 통화용 리시버 홀(114)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서 스피커 홀(107, 114)과 마이크 홀(103)이 하나의 홀로 구현되거나, 스피커 홀(107, 114) 없이 스피커가 포함될 수 있다(예: 피에조 스피커).
센서 모듈(104)은, 전자 장치(100)의 내부의 작동 상태, 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(104)은, 예를 들어, 하우징(110)의 제1 면(110A)에 배치된 제1 센서 모듈(104)(예: 근접 센서) 및/또는 제2 센서 모듈(미도시)(예: 지문 센서), 및/또는 상기 하우징(110)의 제2 면(110B)에 배치된 또 다른 센서 모듈(미도시)(예: HRM 센서 또는 지문 센서)을 포함할 수 있다. 지문 센서는 하우징(110)의 제1 면(110A)(예: 디스플레이(101))뿐만 아니라 제2 면(110B)에 배치될 수 있다. 전자 장치(100)는, 도시되지 않은 센서 모듈, 예를 들어, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서(104) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
카메라 모듈(105, 155)은, 전자 장치(100)의 제1 면(110A)에 배치된 제1 카메라 장치(105), 및 제2 면(110B)에 배치된 제2 카메라 장치(155)를 포함할 수 있다. 제2 카메라 장치(155)는 예를 들면, 적외선 광원, 적외선 수신기, 플리커 탐지 센서 및/또는 복수의 카메라를 포함할 수 있다. 상기 카메라 모듈(105, 155)은, 하나 또는 복수의 렌즈들, 이미지 센서 및/또는 이미지 시그널 프로세서를 포함할 수 있다. 제2 면(110B)에는 도시되지 않은 플래시가 배치될 수 있다. 플래시(113)는, 예를 들어, 발광 다이오드 또는 제논 램프(xenon lamp)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 2개 이상의 렌즈들 (적외선 카메라, 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들이 전자 장치(100)의 한 면에 배치될 수 있다.
키 입력 장치(117)는, 하우징(110)의 측면(110C)에 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 전자 장치(100)는 상기 언급된 키 입력 장치(117)들 중 일부 또는 전부를 포함하지 않을 수 있고 포함되지 않은 키 입력 장치(117)는 디스플레이(101) 상에 소프트 키 등 다른 형태로 구현될 수 있다.
발광 소자(106)는, 예를 들어, 하우징(110)의 제1 면(110A)에 배치될 수 있다. 발광 소자(106)는, 예를 들어, 전자 장치(100)의 상태 정보를 광 형태로 제공할 수 있다. 한 실시예에서, 발광 소자(106)는, 예를 들어, 카메라 모듈(105)의 동작과 연동되는 광원을 제공할 수 있다. 발광 소자(106)는, 예를 들어, LED, IR LED 및 제논 램프를 포함할 수 있다.
커넥터 홀(108, 109)은, 외부 전자 장치와 전력 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 커넥터(예를 들어, USB 커넥터)를 수용할 수 있는 제1 커넥터 홀(108), 및/또는 외부 전자 장치와 오디오 신호를 송수신하기 위한 커넥터를 수용할 수 있는 제2 커넥터 홀(예를 들어, 이어폰 잭)(109)을 포함할 수 있다.
도 3은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)(예: 도 1 및/또는 도 2의 전자 장치(100))의 일부분을 나타내는 분리 사시도이다. 도 4는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200))부착된 윈도우(255)를 나타내는 사시도이다.
도 3과 도 4를 참조하면, 전자 장치(200)는 하우징(210)을 포함할 수 있으며, 하우징(210)(예: 도 1의 하우징(110))은, 전면 플레이트(220)(예: 도 1의 전면 플레이트(102)), 후면 플레이트(280)(예: 도 2의 후면 플레이트(111)), 및 전면 플레이트(220)와 후면 플레이트(280) 사이의 공간을 둘러싸는 측면 구조(213)(예: 도 1의 측면(110C))를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 하우징(210)은 전면 플레이트(220), 후면 플레이트(280) 및 측면 구조(213) 외에도, 전자 장치(200)의 외관으로 드러나는 구성(예: 카메라 윈도우(255)) 또는 사용자가 직접 접촉할 수 있는 구성을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전면 플레이트(220)는 적어도 일부분이 실질적으로 투명할 수 있으며, 다양한 코팅 레이어들을 포함하는 글래스 플레이트 또는 폴리머 플레이트로 형성될 수 있다. 후면 플레이트(280)는 코팅 또는 착색된 유리, 세라믹, 폴리머, 금속 또는 상기 나열된 물질들의 선택적인 조합에 의해 형성될 수 있으며 실질적으로 불투명할 수 있다. 측면 구조(213)는 전면 플레이트(220) 및 후면 플레이트(280)와 결합하며, 금속 및/또는 폴리머를 포함하여 형성될 수 있다. 한 실시예에서 측면 구조(213)는 후면 플레이트(280)와 일체형으로 형성되며 동일한 물질로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서나 통신 모듈과 같은 하드웨어 또는 각종 전자 부품은 전자 장치(200)의 내부로 수용될 수 있으며, 일부의 하드웨어 또는 전자 부품은 시각적으로 또는 공간적으로 전자 장치(200)의 외부로 노출될 수 있다(예: 보여질 수 있다). 예를 들어, 디스플레이(230)(예: 도 1의 디스플레이(101))는 전면 플레이트(220)의 내측면에 배치되어 전자 장치(200)(예: 하우징(210))의 내부로 수용되면서, 전면 플레이트(220)의 상당 부분을 통해 시각적으로 전자 장치의 외부로 노출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 측면 구조(213)와 연결되며 전자 장치(200)의 내부로 배치된 지지 부재(211)(support member 또는 support)를 포함할 수 있다. 지지 부재(211)는 금속 재질 및/또는 비금속 재질로 형성될 수 있으며, 측면 구조(213)와 일체로 형성될 수 있다. 디스플레이(230)는 지지 부재(211)의 일면에 결합되고, 지지 부재(211)의 타면에 인쇄 회로 기판(240)이 배치될 수 있다. 인쇄 회로 기판(240)에는, 프로세서, 메모리 및/또는 인터페이스가 장착될 수 있다. 도시되지는 않지만, 전자 장치(200)는 인쇄 회로 기판(240)과 후면 플레이트(280) 사이에 배치된 제2 지지 부재를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 인쇄 회로 기판(240)은 지지 부재(211)과 도시되지 않은 제2 지지 부재 사이의 공간에 배치될 수 있다. 제2 지지 부재가 제공된 경우, 후면 플레이트(280)는 제2 지지 부재에 결합될 수 있다. 후술할 실시예에서는, 지지 부재(211)에 후면 플레이트(280)가 결합된 구성이 언급될 수 있으며, 이는 도 3에 예시된 구조와는 다르지만, 전자 장치(200)가 제2 지지 부재를 더 포함하는 구성으로 이해될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 복수의 카메라(231, 232, 233)로 이루어진 카메라 조립체(203)를 포함할 수 있으며, 참조번호를 부여하지는 않았지만, 카메라 조립체(203)와 인접하게 배치된 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서를 포함할 수 있다. 카메라 조립체(203)는 전자 장치(200)의 길이 방향(Y)을 따라 배열된 제1 카메라(231), 제2 카메라(232) 및/또는 제3 카메라(233)를 포함할 수 있으며, 하우징(210)의 일면(예: 후면)에서 피사체를 지향하게 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 카메라 조립체(203) 또는 카메라(231, 232, 233)들은 가요성 인쇄회로 기판 및/또는 커넥터를 통해 인쇄 회로 기판(240)에 전기적으로 연결될 수 있다. 전자 장치(200)는 적외선 광원과 적외선 수신기를 이용하여 피사체에 대한 거리 정보를 생성 또는 검출할 수 있으며, 플리커 탐지 센서는 인공 조명의 깜박임을 검출함으로써 이미지 데이터의 왜곡이나 결함을 제거하는데 필요한 정보를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 조립체(203)는 하우징(210)의 내부로 배치되면서, 빛을 수신하거나 출력하기 위한 광학 부품(들)을 포함할 수 있으며, 후면 플레이트(280)의 개구 영역(281)에 상응하는 위치에 배치될 수 있다. 다양한 실시예에서, 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서는 카메라 조립체(203)와 함께 개구 영역(281)에 상응하는 위치에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 개구 영역(281)을 폐쇄하되, 카메라 조립체(203)의 촬영 경로를 제공하는 카메라 커버(205)(예: 윈도우 프레임(251), 더미 플레이트(253) 및/또는 윈도우(255))를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 이하, 카메라 커버(205)는 "카메라 커버", "장식 부재" 및/또는 "보호 부재"라 칭해질 수 있으며, 하우징에 배치되어 외부 환경으로부터 카메라 조립체(203)를 보호하고, 전자 장치(200)의 외관에서는 장식 효과를 부여할 수 있다. 한 실시예에서, 카메라 커버(205), 예를 들어, 윈도우 프레임(251) 및/또는 윈도우(255)는 하우징(210)의 일부일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(251)은, 합성수지 또는 금속 물질로 제작될 수 있으며, 후면 플레이트(280)의 내측면(또는 지지 부재(211))에 배치되어 개구 영역(281)을 폐쇄할 수 있다. 다양한 실시예에서, 윈도우 프레임(251)은 인쇄 회로 기판(240)과 후면 플레이트(280) 사이에 제공된 제2 지지 부재(미도시)의 일부로서 제공될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(251)은 카메라(231, 232, 233)들, 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서에 상응하는 적어도 하나의 개구(251c)를 제공할 수 있다. 개구(251c)(들)는 실질적으로 개구 영역(281) 상에 위치됨으로써, 하우징(210)(예: 후면 플레이트(280))의 외부에 시각적으로 노출될 수 있다. 다양한 실시예에서, 윈도우 프레임(251)은 카메라(231, 232, 233)들, 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서 각각에 상응하는 복수의 개구(251c)를 포함할 수 있으며, 실시예에 따라 윈도우 프레임(251)은 하나의 개구(251c)를 포함할 수 있다. 윈도우 프레임(251)이 하나의 개구(251c)를 포함하는 경우 카메라(231, 232, 233)들, 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서는 하나의 개구(251c) 중에서 서로 다른 영역을 통해 외부의 빛을 수신하거나 외부로 광학적 신호를 방사할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(251)은 베이스 플레이트(251a)와 돌출부(251b)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 베이스 플레이트(251a)는 돌출부(251b)의 외측면으로부터 X축 방향 또는 Y축 방향으로 연장된 플랜지(flange)일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 돌출부(251b)는 베이스 플레이트(251a)의 일면에서 돌출되며 개구(251c)의 적어도 일부분을 둘러싸도록 형성될 수 있다. 도시된 실시예에서, 돌출부(251b)는 베이스 플레이트(251a) 상에서 -Z축 방향을 지향하도록 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 개구(251c)가 제공되는 구조에서, 개구(251c)들은 돌출부(251b)에 둘러싸인 영역 내에 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 돌출부(251b)는 하나의 개구(251c)를 정의하도록(adapted to define) 또는 둘러싸도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 개구(251c)(들)는 돌출부(251b)에 둘러싸인 영역에서 윈도우 프레임(251) 및/또는 베이스 플레이트(251a)를 관통하게 형성될 수 있다. 한 실시예에서, 베이스 플레이트(251a)가 후면 플레이트(280) 또는 지지 부재(211)에 배치되면, 돌출부(251b)는 적어도 부분적으로 후면 플레이트(280)의 개구 영역(281)에 배치될 수 있다. 예컨대, 돌출부(251b) 또는 개구(251c)(들)는 실질적으로 전자 장치(200) 또는 하우징(210)의 외부 공간으로 노출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우(255)는 윈도우 프레임(251)에 결합될 수 있다. 한 실시예에서, 윈도우(255)는 실질적으로 돌출부(251b)에 둘러싸이게 배치되어 개구(251c)(들)를 폐쇄하되, 실질적으로 투명한 물질, 예를 들어 글래스 플레이트 또는 폴리머 플레이트로 제작되어 빛을 투과시킬 수 있다. 예를 들어, 윈도우(255)는 개구(251c)(들)를 폐쇄하여 하우징(210)의 내부 공간을 외부 공간으로부터 격리하되, 카메라(231, 232, 233)들, 적외선 광원, 적외선 수신기 및/또는 플리커 탐지 센서를 위한 광학적인 경로를 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200)는 윈도우 프레임(251)과 윈도우(255) 사이에 제공된 더미 플레이트(253)를 더 포함할 수 있다. 더미 플레이트(253)는 윈도우(255)를 윈도우 프레임(251)에 부착시키는 접합 부재로서 기능할 수 있다. 한 실시예에서, 더미 플레이트(253)는 윈도우(255)의 내측면에서 지정된 영역에 배치 또는 형성된 장식 필름, 증착층, 도금층, 인쇄층 및/또는 도장층을 포함함으로써 윈도우(255)의 외관에서 장식 효과를 제공할 수 있다. 예컨대, 실시예에 따라, 더미 플레이트(253)의 적어도 일부는 윈도우(255)의 일부분일 수 있으며, 개구(251c)(들)에 상응하는 영역은 실질적으로 빛을 투과시킬 수 있다.
도 5는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004)))에서 접사 촬영용 조명을 제공하는 전자 장치의 일부를 나타내는 분리 사시도이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(200)는 복수의 카메라(231, 233, 235, 333), 광원(331), 카메라 커버(205)를 포함할 수 있으며, 카메라 커버(205)는 광원(331)에서 출사된 빛을 서로 다른 적어도 두개의 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제1 출광 영역(L1)과 제2 출광 영역(L2))을 통해 외부로 방사하도록 구성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)는, 접사 촬영을 위한 제1 카메라(333)와, 표준, 광각 또는 망원 촬영(이하, '일반 촬영')을 위한 적어도 하나의 제2 카메라(231, 233, 235)를 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 카메라 커버(205)는, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제1 출광 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제1 출광 영역(L1))을 통해 표준, 광각 또는 망원 촬영을 위한 조명으로 제공하고, 광원에서 출사된 빛의 다른 일부(또는 나머지)를 제2 출광 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제2 출광 영역(L2))을 통해 접사 촬영을 위한 조명으로 제공할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는 하나의 광원(331)에서 출사된 빛을 이용하여 일반 촬영용 조명뿐만 아니라 접사 촬영용 조명을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)는 초점 거리나 화각과 같은 사양이 서로 다를 수 있으며, 하우징(210)의 일면으로 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 접사 촬영용 카메라(예: 제1 카메라(333))와, 표준, 광각 또는 망원 촬영용(예: 일반 촬영용) 카메라(예: 제2 카메라(231, 233, 235))(들)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 제2 카메라(231, 233, 235) 중 적어도 하나가 제1 카메라(333)와 함께 접사 촬영에 이용될 수 있으며, 이와 유사하게, 다른 촬영 모드에서 복수의 카메라(231, 233, 235, 333) 중 선택된 둘 이상이 조합되어 피사체 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)에 관해 접사, 표준, 광각 또는 망원 촬영용으로 구분하여 언급하였으나, 이러한 언급이 본 개시의 다양한 실시예를 한정하지 않을 수 있다. 예를 들어, 본 실시예에서, 제1 카메라(333)는 나머지 카메라(예: 제2 카메라(231, 233, 235)(들))보다 고배율 이미지를 획득할 수 있는 카메라로서 제2 카메라(231, 233, 235)(들)보다 접사 촬영에 적합할 수 있으며, 제2 카메라(231, 233, 235)와는 다른 사양의 카메라와 조합될 때 제1 카메라(333)는 일반 촬영용 카메라로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 광원(331)은 복수의 카메라(231, 233, 235) 중 적어도 하나(예: 제1 카메라(333))에 인접하게 배치된 LED 또는 제논 램프를 포함할 수 있으며, 인가된 전류의 세기에 따라, 접사 촬영용 조명, 일반 촬영용 조명 또는 손전등용 조명을 제공할 수 있다. 한 실시예에서, 전자 장치(200)의 프로세서(예: 도 23의 프로세서(1020))는 광원(331)에 인가되는 전류의 세기를 조절할 수 있다. 예를 들어, 다른 작동 모드에 비해 근거리, 좁은 영역에 조명을 제공하는 접사 촬영 모드에서, 프로세서는 다른 작동 모드에서보다 낮은 전류를 인가하여 광원을 작동시킬 수 있다. 일반 촬영용 조명 또는 손전등용 조명을 제공함에 있어, 프로세서는 접사 촬영 모드에서보다 더 높은 전류를 인가하여 광원을 작동시킬 수 있다. 한 실시예에 따르면, 접사 촬영 모드에서 주변의 조도에 따라 광원(331)에 인가되는 전류의 세기가 다를 수 있으며, 손전등용 조명을 제공함에 있어서도 광원(331)에 인가되는 전류의 세기가 다를 수 있다. 또 한 실시예에서, 접사 촬영 모드에서 광원(331)에 인가되는 최대 전류의 세기는 손전등용 조명을 제공하기 위해 인가되는 최소 전류의 세기와 같거나 더 높을 수 있다. 대체로, 광원에 인가되는 전류의 세기가 높을수록 더 멀리, 더 넓은 영역에 조명을 제공할 수 있다. 아래의 [표 1]은 광원(331)에 인가되는 전류의 세기를 예시한 것이며, [표 1]에 예시된 전류의 세기는 광원(331)의 사양에 따라 적절하게 변경될 수 있다.
1단계 전류 2단계 전류 3단계 전류 4단계 전류 5단계 전류
손전등 모드 50mA 75mA 100mA 125mA 150mA
접사 촬영 모드 10mA 20mA 30mA 40mA 50mA
다양한 실시예에 따르면, 복수의 제2 카메라(231, 233, 235)는 제1 방향(예: 도 3의 Y축 방향)을 따라 배열될 수 있으며, 광원(331)과 제1 카메라(333)는 제2 카메라(231, 233, 235)들과 인접하면서 제1 방향을 따라 배열될 수 있다. 다양한 실시예에서, 광원(331)은 제2 카메라(231, 233, 235)(들)보다 제1 카메라(333)에 인접하게 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 광원(331)에 인접하게 배치된 카메라(예: 제1 카메라(333))는 접사 촬영용으로 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 수십 cm 이내의 근거리 피사체에 조명을 제공하면서 촬영을 수행할 때, 광원(331)과 접사 촬영용 카메라(예: 제1 카메라(333)) 사이의 거리가 멀수록, 획득된 이미지에서 부분적인 밝기 편차가 커질 수 있다. 예컨대, 피사체와의 거리가 가까울수록, 제1 카메라(333)가 지향하는 방향과 광원(331)이 빛을 조사하는 방향의 상대적인 각도가 커질 수 있으며, 이는 획득된 이미지에서의 부분적인 밝기 편차의 원인이 될 수 있다. 한 실시예에서, 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)에 접사 촬영용 카메라가 포함될 때, 접사 촬영용 카메라가 광원(331)에 가장 가까이 배치될 수 있다. 다양한 실시예에서, 카메라 커버(205)는 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 접사 촬영용 카메라(예: 제1 카메라(333))와 더 가까운 위치 또는 영역에서 외부로 방사되도록 함으로써, 접사 촬영으로 획득된 이미지에서 부분적인 밝기 편차를 개선할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 커버(205)는 윈도우 프레임(251) 및/또는 윈도우(255)를 포함할 수 있으며, 실시예에 따라, 더미 플레이트(253)를 더 포함할 수 있다. 더미 플레이트(253)는 윈도우(255)를 윈도우 프레임(251)에 부착시킬 수 있으며, 외관에서 보여지는 카메라 커버(205)의 색상 등을 결정할 수 있다. 예컨대, 더미 플레이트(253)는 인쇄층, 코팅층, 도장층, 증착층, 도금층 및/또는 접착층을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 더미 플레이트(253)는 윈도우(255) 내측면에 직접 형성될 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 윈도우 프레임(251)은 지지 부재(예: 도 3의 지지 부재(211) 또는 도시되지 않은 제2 지지 부재)의 일부일 수 있으며, 윈도우(255)는 도 3의 후면 플레이트(280)의 일부일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(251)은 복수의 카메라(231, 233, 235, 333) 및/또는 광원(331)에 상응하는 복수의 개구(251c, 351a, 351b)를 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 복수의 개구(251c, 351a, 351b) 중 제1 개구(351a)는, 광원(331)에 상응하게 위치되어 광원(331)에서 출사된 빛의 적어도 일부를 외부로 방사할 수 있다. 다양한 실시예에서, 더미 플레이트(253)가 제1 개구(351a)에 상응하는 제1 투과 영역(353a)을 포함함으로써, 광원(331)에서 출사된 빛이 제1 투과 영역(353a) 및/또는 윈도우(255)를 통해 외부로 방사될 수 있다. 한 실시예에서, 복수의 개구(251c, 351a, 351b) 중 제2 개구(351b)는, 제1 카메라(333)에 상응하게 위치되어 외부의 빛이 제1 카메라(333)로 입사되는 것을 안내 또는 허용할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라(333)는 제2 개구(351b)를 통해 입사된 빛을 검출함으로써 피사체 이미지를 획득할 수 있다. 더미 플레이트(253)는 제2 개구(351b)에 상응하는 제2 투과 영역(353b)을 포함함으로써 외부로부터 제1 카메라(333)로 빛이 입사되는 것을 안내하거나 허용할 수 있다. 또 한 실시예에서, 복수의 개구(251c, 351a, 351b) 중 제3 개구(251c)(들)는, 제2 카메라(231, 233, 235)들 중 어느 하나에 상응하게 위치되어 외부의 빛이 제2 카메라(231, 233, 235)로 입사되는 것을 안내 또는 허용할 수 있다. 예를 들어, 제2 카메라(231, 233, 235)(들)는 제3 개구(251c)(들) 중 어느 하나를 통해 입사된 빛을 검출함으로써 피사체 이미지를 획득할 수 있다. 더미 플레이트(253)는 제3 개구(251c)에 상응하는 제3 투과 영역(353c)을 포함함으로써, 외부로부터 제2 카메라(251, 233, 235)(들)로 빛이 입사되는 것을 허용하거나 안내할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(251)은 일면에 형성된 광 가이드 홈(351c)을 포함할 수 있다. 광 가이드 홈(351c)은 예를 들면, 제1 개구(351a)로부터 연장되며, 적어도 부분적으로 제2 개구(351b)의 둘레를 둘러싸게 형성될 수 있다. 다양한 실시예에서, 더미 플레이트(253)는 광 가이드 홈(351c)의 일부분을 은폐하고, 광 가이드 홈(351c)의 다른 일부분을 외부에 시각적으로 노출시킬 수 있다. 예를 들어, 광 가이드 홈(351c) 중 제2 개구(351b)의 둘레를 둘러싸게 형성된 부분은 실질적으로 윈도우(255)의 외부에 시각적으로 노출될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 개구(351a)의 내벽, 광 가이드 홈(351c)의 바닥이나 내벽, 및/또는 더미 플레이트(253) 중에서 광 가이드 홈의 일부를 은폐하는 부분은 빛을 반사, 굴절 및/또는 산란시킬 수 있다. 예를 들어, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부가 제1 개구(351a)의 내벽에 의해 반사, 굴절 및/또는 산란되면서 광 가이드 홈(351c)으로 안내될 수 있으며, 제2 개구(351b)의 둘레에서 외부로 방사될 수 있다. 다양한 실시예에서, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제2 개구(351b)의 둘레에서 방사될 수 있도록 안내하기 위해, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는 광 가이드 부재(예: 도 8 또는 도 11의 광 가이드 부재(361, 461))를 더 포함할 수 있다. 후술하겠지만, 광 가이드 부재는 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제1 투과 영역(353a)을 통해 외부로 방사하거나, 렌즈 또는 굴절 패턴(예: 도 16, 도 17의 곡면(CS1, CS2) 또는 도 18의 굴절 패턴761a))을 포함함으로써 출사된 빛의 다른 일부를 제2 개구(351b) 가까이에서 외부로 방사되도록 안내할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200) 또는 프로세서(예: 도 23의 프로세서(1020) 또는 도 24의 이미지 시그널 프로세서(1160))는 복수의 카메라(231, 233, 235, 333) 중 적어도 하나를 이용하여 피사체 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다. 다양한 실시예에서, 주변 환경의 조도가 낮을 때, 전자 장치(200) 또는 프로세서는 광원(331)에 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하면서 복수의 카메라(231, 233, 235, 333) 중 적어도 하나를 이용하여 피사체 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 광원(331)과 인접하게 배치된 제1 카메라(333)는 다른 카메라(231, 233, 235)보다 고배율 이미지를 획득할 수 있는 사양을 가질 수 있으며, 전자 장치(200) 또는 프로세서는 복수의 카메라(231, 233, 235, 333) 중 적어도 제1 카메라(333)를 이용하여 접사 촬영을 수행할 수 있다. 한 실시예에서, 접사 촬영 모드에서 전자 장치(200) 또는 프로세서가 광원(331)에 제1 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하도록 설정될 수 있으며, 일반 촬영 모드나 손전등 모드에서 제1 전류보다 큰 전류가 광원(331)으로 인가될 수 있다.
이하의 상세한 설명에서는, 상술한 실시예를 통해 용이하게 이해할 수 있는 구성에 대하여 도면의 참조번호를 동일하게 부여하거나 생략하고, 그 상세한 설명 또한 생략될 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))의 일부분(예: 카메라 커버(205)가 배치된 부분)을 나타내는 도면이다. 도 7은 다양한 실시예에 따른 도 6의 A-A'을 따라 전자 장치(200)를 절개하여 나타내는 단면도이다. 도 8은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)의 광 가이드 부재(361)를 나타내는 사시도이다.
도 6, 도 7 및 도 8('도 6 내지 도 8'이라고 언급될 수 있음)을 참조하면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는, 제1 출광 영역(L1), 제2 출광 영역(L2), 제1 입사 영역(P1), 제2 입사 영역(P2)(들) 및/또는 광 가이드 부재(361)를 더 포함할 수 있다. 본 실시예에서, "출광 영역(L1, L2)(들)"이나 "입사 영역(P1, P2)(들)"은 전자 장치(200)의 외부에서 카메라 커버(205)를 바라볼 때, 사용자의 육안으로 식별되는 영역을 구분하여 설명하기 위한 것으로, 광원(331) 또는 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)와 실질적으로 중첩하는 영역일 수 있다. 다양한 실시예에서, "출광 영역(L1, L2)(들)"이나 "입사 영역(P1, P2)(들)"은 실질적으로, 더미 플레이트(253)에 형성된 투과 영역(예: 도 5의 투과 영역(353a, 353b, 353c)들)에 의해 정의될 수 있다(may be defined).
다양한 실시예에 따르면, 제1 출광 영역(L1)은 실질적으로 광원(331)에 상응하게 위치되어 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사할 수 있다. 도 5를 더 참조할 때, 제1 투과 영역(353a), 제1 개구(351a)가 광원(331)과 함께 제1 출광 영역(L1)에 상응하게 위치될 수 있다. 제2 출광 영역(L2)은 제1 출광 영역(L1)보다 제1 입사 영역(P1)에 가까이 배치될 수 있으며, 도 5의 광 가이드 홈(351c)의 일부분에 상응하는 영역일 수 있다. 한 실시예에 따르면, 제2 출광 영역(L2)은 제1 출광 영역(L1)으로부터 제1 입사 영역(P1)을 향해 연장된 영역으로서, 광원(331)에서 출사된 빛의 다른 일부가 제1 개구(351a)의 내부에서 반사, 굴절 및/또는 산란되면서 제2 출광 영역(L2)을 통해 외부로 방사될 수 있다. 예컨대, 제2 출광 영역(L2)은 적어도 부분적으로 제1 출광 영역(L1)과 제1 입사 영역(P1) 사이에 배치될 수 있으며, 제1 출광 영역(L1)보다 제1 입사 영역(P1) 가까이에서 피사체(O)로 조명을 제공할 수 있다. 다양한 실시예에서, 제2 출광 영역(L2)이 제1 출광 영역(L1)과 제1 입사 영역(P1) 사이에 배치될 때, 또는 제2 출광 영역(L2)이 제1 출광 영역(L1)으로부터 제1 입사 영역(P1)을 향해 연장된 형상일 때, 더미 플레이트는 제1 투과 영역으로부터 제2 투과 영역을 향해 연장된 추가의 투과 영역을 포함함으로써, 제2 출광 영역을 정의할 수 있다(may define).
다양한 실시예에 따르면, 광원(331)에서 출사된 빛은 실질적으로 일반 촬영에서 피사체(O)로 조명을 제공하거나 손전등 용도로 활용될 수 있으며, 부분적으로 제2 출광 영역(L2)을 통해 방사됨으로써 접사 촬영 모드에서 제1 카메라(333)가 지향하는 피사체(O)로 조명을 제공할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 접사 촬영 모드에서, 광원(331)과 제1 카메라(333) 사이의 거리가 작을수록 획득된 이미지에서 부분적은 밝기의 편차가 작을 수 있다. 예컨대, 제1 입사 영역(P1)과 가까운 제2 출광 영역(L2)에서 피사체(O)로 조명을 제공하면서 접사 촬영을 수행할 때, 제1 카메라(333)를 통해 획득된 이미지의 품질이 향상될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 입사 영역(P1, P2)(들)은 복수의 카메라(예: 도 5의 카메라(231, 233, 235, 333)들) 중 어느 하나에 상응하게 위치되어, 외부로부터 복수의 카메라(231, 233, 235, 333)로 빛이 입사되는 것을 허용할 수 있다. 도 5를 더 참조할 때, 제2 투과 영역(353b), 제2 개구(351b)가 제1 카메라(333)와 함께 입사 영역(P1, P2)들 중 제1 입사 영역(P1)에 상응하게 위치될 수 있다. 입사 영역(P1, P2)들 중 제2 입사 영역(P2)(들)은 제3 투과 영역(353c), 제3 개구(251c)들 및/또는 제2 카메라(231, 233, 235)들 중 어느 하나에 상응하는 영역으로서, 실질적으로 제3 투과 영역(353c)에 의해 정의될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부는 광 가이드 홈(예: 도 5의 광 가이드 홈(351c))을 통해 제2 출광 영역(L2)에서 외부로 방사될 수 있다. 다양한 실시예에서, 광 가이드 홈(351c)은 빛을 반사, 굴절 및/또는 산란시킴으로써 제2 출광 영역(L2)으로 안내할 수 있다. 한 실시예에서, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는, 광 가이드 부재(361)를 더 포함할 수 있으며, 광 가이드 부재(361)가 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 반사, 굴절 및/또는 산란시킴으로써 제2 출광 영역(L2)으로 안내할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 광 가이드 부재(361)는 적어도 부분적으로 윈도우 프레임(251)과 윈도우(255) 사이에 배치될 수 있다. 예를 들어, 광 가이드 부재(361)는 제1 출광 영역(L1)에 상응하게 배치되는 제1 가이드부(361a)와, 제2 출광 영역(L2)에 상응하게 배치되는 제2 가이드부(361b)를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 제1 가이드부(361a)는 실질적으로 제1 개구(351a)에 수용되고, 제2 가이드부(361b)가 제1 가이드부(361a)로부터 연장되면서 도 5의 광 가이드 홈(351c)에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 광 가이드 부재(361)는 제1 가이드부(361a)에 형성된 렌즈 구조나 굴절 패턴(예: 도 16, 도 17의 곡면(CS1, CS2) 또는 도 18의 굴절 패턴761a))을 포함함으로써 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제2 출광 영역(L2)으로 안내할 수 있다. 광 가이드 부재(361)가 배치되는 경우, 제1 개구(351a)나 광 가이드 홈(351c)의 반사, 굴절 및/또는 산란 구조는 광 가이드 부재(361)에 제공될 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))의 일부분(예: 카메라 커버(205)가 배치된 부분)을 나타내는 도면이다. 도 10은 다양한 실시예에 따른 도 9의 B-B'을 따라 전자 장치(200)를 절개하여 나타내는 단면도이다. 도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)의 광 가이드 부재(461)를 나타내는 사시도이다.
도 9, 도 10 및 도 11('도 9 내지 도 11'이라고 언급될 수 있음)을 참조하면, 제2 출광 영역(L2)은 제1 입사 영역(P1)의 둘레에 배치되며, 카메라 커버(205)는 제1 출광 영역(L1)과 제2 출광 영역(L2) 사이에 배치된 전달 영역(L3)을 더 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 전달 영역(L3)은 도 5의 광 가이드 홈(351c) 중 일부이거나, 도 11의 제3 가이드부(461c)가 배치된 영역일 수 있다. 도시된 실시예에서, 전달 영역(L3)이 카메라 커버(205)의 외부에서 시각적으로 노출된 구성이 예시되지만, 본 개시의 다양한 실시예가 이에 한정되지 않으며, 전달 영역(L3)은 더미 플레이트(253) 및/또는 윈도우(255)에 의해 시각적으로 은폐될 수 있다. 시각적으로 은폐되지 않는다면, 전달 영역(L3)은 제1 출광 영역(L1)이나 제2 출광 영역(L2)과는 다른 추가의 출광 영역으로 기능할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제2 출광 영역(L2)은 제1 입사 영역(P1)을 둘러싸는 폐곡선을 이룰 수 있으며, 실시예에 따라, 복수의 제2 출광 영역(L2)이 제1 입사 영역(P1)의 둘레에서 폐곡선 궤적을 따라 배열(도 20 참조)될 수 있다. 다양한 실시예에서, 제2 출광 영역(L2)이 제1 입사 영역(P1)의 둘레에 배치될 때, 도 6의 구조에서보다 접사 촬영에서 피사체(O)에 고른 조명을 제공할 수 있다. 예컨대, 제2 출광 영역(L2)이 제1 입사 영역(P1)의 둘레에 배치될 때, 조명이 제공되는 방향과 제1 카메라(333)가 지향하는 방향이 실질적으로 일치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는 적어도 부분적으로 윈도우 프레임(251)과 윈도우(255) 사이에 배치된 광 가이드 부재(461)를 더 포함할 수 있다. 광 가이드 부재(461)는 부분적으로 제1 개구(예: 도 5의 제1 개구(351a))에 배치되고, 다른 일부는 광 가이드 홈(예: 도 5의 광 가이드 홈(351c))에 배치될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 광 가이드 부재(461)는 제1 출광 영역(L1)(예: 제1 개구(351a))에 배치되는 제1 가이드부(461a), 제1 입사 영역(P1)의 둘레(예: 제2 출광 영역(L2))에 배치되는 제2 가이드부(461b), 및/또는 제1 가이드부(461a)와 제2 가이드부(461b)를 연결하는 제3 가이드부(461c)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 윈도우 프레임(251) 상에서 제1 가이드부(461a)는 제1 개구(351a)에 수용되고, 제2 가이드부(461b)와 제3 가이드부(461c)는 실질적으로 광 가이드 홈(351c)에 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 제3 가이드부(461c) 또는 광 가이드 홈(351c)의 일부 영역(예: 제3 가이드부(461c)가 위치된 영역)은 제1 가이드부(461a)(예: 도 9의 제1 출광 영역(L1))와 제2 가이드부(461b)(예: 도 9의 제2 출광 영역(L2)) 사이에서 광 도파로(light waveguide)로서 기능할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 광원(331)에서 출사된 빛은 대체로 제1 가이드부(461a)를 투과하여 제1 출광 영역(L1)을 통해 외부로 방사될 수 있으며, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부가 제1 가이드부(461a)와 제3 가이드부(461c)를 통해 제2 가이드부(461b)로 안내되어 제2 가이드부(461b)에서 외부로 방사될 수 있다. 한 실시예에서, 제2 출광 영역(L2)은 폐곡선 형상일 수 있으며, 제2 가이드부(461b)는 제2 출광 영역(L2)에 상응하는 링(ring) 형상일 수 있다. 선행 실시예와 유사하게, 광 가이드 부재(461)는 반사 구조, 렌즈 구조나 굴절 패턴을 포함함으로써, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제3 가이드부(461c) 및/또는 제2 가이드부(461b)로 안내할 수 있다. 전자 장치(200) 또는 프로세서는 접사 촬영을 수행함에 있어, 제2 출광 영역(L2)을 통해 피사체(O)로 조명을 제공하면서, 제1 입사 영역(P1)에 상응하게 배치된 카메라(예: 도 5의 제1 카메라(333))를 이용하여 이미지를 획득할 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))의 일부분(예: 카메라 커버(205)가 배치된 부분)을 나타내는 도면이다. 도 13은 다양한 실시예에 따른 도 12의 C-C'을 따라 전자 장치(200)를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 12와 도 13을 참조하면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는 반사 물질을 포함하는 반사 부재(561a)를 더 포함할 수 있다. 반사 부재(561a)는 빛을 반사할 수 있는 물질을 포함하는 시트(sheet)나 필름(film)으로 제작될 수 있으며, 실시예에 따라, 반사 물질을 이용하여 인쇄, 도장 또는 증착함으로써 형성될 수 있다. 반사 부재(561a)는 적어도 부분적으로 제1 출광 영역(L1)과 제2 출광 영역(L2) 사이에 배치될 수 있으며, 외부에서 입사되는 빛 또는 피사체(O)에 의해 반사된 빛을 피사체(O) 방향으로 반사할 수 있다. 예를 들어, 광원(331)에서 출사된 빛이 피사체(O)에 의해 반사되었을 때, 반사된 빛의 일부가 반사 부재(561a)에 의해 재반사되어 피사체(O)에 조명으로 제공될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 반사 부재(561a)는 제1 입사 영역(P1)의 둘레에서 폐곡선 형상으로 배치되거나, 복수의 반사 부재(561a)가 제1 입사 영역(P1)의 둘레에서 폐곡선 궤적을 따라 배열될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 반사 부재(561a)는 도 6 또는 도 9의 제2 출광 영역(L2)과 조합된 구조를 가질 수 있다. 외부에서 바라볼 때, 제2 출광 영역(L2)은 제1 입사 영역(P1)과 분리된 영역으로서, 제2 출광 영역(L2)에서 방사된 빛은 피사체(O) 방향으로 진행하고 제1 입사 영역(P1)으로 직접 유입되지 않을 수 있다. 한 실시예에서, 반사 부재(561a)는 제2 출광 영역(L2)과 제1 입사 영역(P1) 사이에 배치될 수 있으며, 외부에서 입사되는 빛(또는 피사체(O)에 의해 반사된 빛) 중에서 제1 입사 영역(P1)으로 입사되지 않은 적어도 일부를 피사체(O) 방향으로 재반사할 수 있다. 제2 출광 영역(L2)에서 방사된 빛 또는 제1 입사 영역(P1)으로 입사되는 빛이 접사 촬영에 이용될 때, 반사 부재(561a)에 의해 재반사된 빛은 수십 cm 이내의 거리에 위치한 피사체(O)로 제공되어 추가의 조명으로 활용될 수 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))의 일부분(예: 카메라 커버(205)가 배치된 부분)을 나타내는 도면이다. 도 15는 다양한 실시예에 따른 도 14의 D-D'을 따라 전자 장치(200)를 절개하여 나타내는 단면도이다.
도 14와 도 15를 참조하면, 반사 부재(561b)는 도 5의 광 가이드 홈(351c) 또는 도 7의 광 가이드 부재(361)에 제공될 수 있다. 예를 들어, 제2 출광 영역(L2)이 제1 출광 영역(L1)으로부터 제1 입사 영역(P1)을 향해 연장된 구조에서, 반사 부재(561b)는 제2 출광 영역(L2) 내에 배치될 수 있다. 다양한 실시예에서, 도 9의 전달 영역(L3)이 외부에 시각적으로 노출된 구조에서, 반사 부재(561b)는 제2 출광 영역(L2) 및/또는 전달 영역(L3) 내에 배치될 수 있다. 도 6과 도 9의 제2 출광 영역(L2) 및/또는 전달 영역(L3) 내에 배치된 반사 부재(561b)는 광 가이드 홈(351c) 또는 광 가이드 부재(361, 461)에 제공된 반사, 굴절 및/또는 산란 구조와 조합되어 광원(331)에서 방사된 빛을 제1 카메라(333)가 지향하는 피사체(O) 방향으로 안내하거나, 외부에서 입사되는 빛(또는 피사체(O)에 의해 반사된 빛)의 적어도 일부를 피사체(O) 방향으로 반사할 수 있다.
도 16은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))의 일부분(예: 카메라 커버(205)가 배치된 부분)을 나타내는 단면도이다. 도 17은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)의 일부분을 나타내는 단면도이다.
도 16과 도 17을 참조하면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(예: 도 3 내지 도 5의 카메라 커버(205))는 렌즈 구조(예: 곡면(CS1, CS2))를 포함함으로써, 광원(331)에서 출사된 빛의 일부를 제1 카메라(333)가 지향하는 방향으로 안내할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조는 광 가이드 부재(661a, 661b)(예: 도 8 또는 도 11의 제1 가이드부(361a, 461a))의 일면에서 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 광 가이드 부재(661a, 661b)는 광원(331)과 마주보는 면에서 제1 곡면(CS1)을 포함함으로써 제1 곡면(CS1)에 입사된 빛의 적어도 일부를 제1 카메라(333) 측으로 또는 피사체(O)를 향하는 방향으로 안내할 수 있다. 한 실시예에서, 광 가이드 부재(661a, 661b)는 제1 곡면(CS1)으로부터 연장된 제2 곡면(CS2)을 포함할 수 있으며, 제2 곡면(CS2)으로 입사된 빛은 실질적으로 제1 카메라(333)가 지향하는 방향과 평행하게 방사될 수 있다. 한 실시예에서, 제1 곡면(CS1) 또는 제2 곡면(CS2)의 곡률이나 곡면 형상에 따라 빛이 방사되는 방향 또는 각도 범위가 다양하게 설정될 수 있다.
도 18은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))에서, 윈도우 프레임(251)의 일부분을 확대하여 예시하는 도면이다. 도 19는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(200)에서, 윈도우 프레임(251)에 더미 플레이트(253) 및/또는 윈도우(255)가 배치된 모습을 확대하여 예시하는 도면이다.
도 18과 도 19를 참조하면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(예: 도 3 내지 도 5의 카메라 커버(205))는, 굴절 패턴(761a)을 포함함으로써 광원(331)에서 방사된 빛의 일부를 제1 출광 영역(L1)에서 제1 입사 영역(P1) 방향으로 안내할 수 있다. 굴절 패턴(761a)은, 예를 들면, 도 5의 제1 개구(351a), 광 가이드 홈(351c) 및/또는 그에 상응하는 영역에서 윈도우(255)의 내측면이나 더미 플레이트(253)에 형성될 수 있다. 도시된 실시예에서, 굴절 패턴(761a)은 제1 출광 영역(L1) 및/또는 제1 입사 영역(P1)을 포함하는 지정 영역(761) 내에 형성될 수 있으며, 윈도우(255) 및/또는 더미 플레이트(253)가 배치된 상태에서는 실질적으로 윈도우(255) 및/또는 더미 플레이트(253)에 의해 시각적으로 은폐될 수 있다. 한 실시예에서, 굴절 패턴(761a)은 실질적으로 윈도우(255) 및/또는 더미 플레이트(253)에 의해 은폐되나, 일부는 제1 출광 영역(L1)이나 제2 출광 영역(L2)에서 시각적으로 노출될 수 있다. 굴절 패턴(761a)은, 도시된 실시예에 한정되지 않으며, 광원(331)에서 방사된 빛 중 제2 출광 영역(L2)을 통해 방사될 빛의 양을 고려하여 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
도 20은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))에서, 변형예의 더미 플레이트(253) 및/또는 윈도우(255)가 배치된 모습을 확대하여 예시하는 평면도이다.
도 20을 참조하면, 제2 출광 영역(L2)은 실질적으로 윈도우(255) 및/또는 더미 플레이트(253)에 형성된 인쇄층이나 차광층에 의해 정의될 수 있다. 도 19의 실시예에서 제2 출광 영역(L2)은 제1 입사 영역(P1)을 둘러싸는 폐곡선 형태를 가질 수 있으며, 도 20의 실시예에서는 복수의 제2 출광 영역(L2)이 제1 입사 영역(P1)의 둘레에서 폐곡선 궤적을 따라 배열될 수 있다. 도시된 실시예에서, 4개의 제2 출광 영역(L2)이 형성된 구성이 예시되지만, 본 개시의 다양한 실시예가 이에 한정되지 않음에 유의한다. 예를 들어, 도 20의 제2 출광 영역(L2)들 중 일부가 생략될 수 있으며, 도시되지 않은 제2 출광 영역이 추가로 배치될 수 있다. 추가로 배치되는 제2 출광 영역은 도 20의 제2 출광 영역(L2)들과 동심원 궤적을 이루게 배치되거나, 인접하는 두 제2 출광 영역(L2) 사이로 배치될 수 있다. 다양한 실시예에서, 굴절 패턴(761a)은, 도 8 또는 도 11의 광 가이드 부재(361, 461)에 형성될 수 있으며, 도 12 내지 도 15의 반사 부재(561a, 561b) 및/또는 도 16 내지 도 17의 렌즈 구조(예: 곡면(CS1, CS2))와 선택적으로 조합될 수 있다.
도 21은 다양한 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))에서, 카메라 커버(예: 도 3 내지 도 5의 카메라 커버(205))의 광차단 벽(851b)을 예시하는 분리 사시도이다.
도 21을 참조하면, 전자 장치(200) 및/또는 카메라 커버(205)는, 복수의 개구(851c)를 제공하는 윈도우 프레임(851)과, 각각의 개구(851c)에 상응하는 윈도우(855)들을 포함할 수 있다. 한 실시예에서, 윈도우 프레임(851)은 복수의 광차단 벽(light shielding wall)(851b)을 포함할 수 있으며, 개구(851c)들 중 일부는 광차단 벽(851b)에 의해 둘러싸여 형성될 수 있다. 예를 들어, 일부의 개구(851c)(들)는 광차단 벽(851b)들 중 어느 하나에 둘러싸인 영역에서 베이스 플레이트(851a)를 관통하게 형성될 수 있다. 다양한 실시예에서, 후면 플레이트(880)(예: 도3의 후면 플레이트(280))는 각각의 광차단 벽(851b) 또는 개구(851c)에 상응하는 개구 영역(881)들을 포함할 수 있으며, 광차단 벽(851b)들 또는 개구(851c)들은 개구 영역(881)들 중 하나에 상응하게 배치될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 윈도우 프레임(851)은, 베이스 플레이트(851a)가 후면 플레이트(880)의 내측면에 마주보는 상태로 후면 플레이트(880)에 결합될 수 있다. 윈도우 프레임(851)이 후면 플레이트(880)에 결합되면 광차단 벽(851b)은 개구 영역(881)들 중 어느 하나에 수용될 수 있다. 다양한 실시예에서, 개구(851c)들 중 일부는 광차단 벽(851b)이 없는 영역에서 베이스 플레이트(851a)를 관통하게 형성될 수 있으며, 개구 영역(881)들 중 어느 하나와 정렬된 상태로 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 윈도우(855)들은 개구(851c)들 중 어느 하나에 상응하는 형상으로서, 윈도우 프레임(851)에 결합되어 개구(851c)들을 폐쇄할 수 있다. 예를 들어, 윈도우(855)는 광차단 벽(851b)들 중 어느 하나의 내측면에 결합될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 후면 플레이트(880)나 윈도우(855)는 광원(예: 도 5의 광원(331))에서 출사된 빛을 제1 출광 영역(L1)이나 제2 출광 영역(L2)이 아닌 다른 영역으로 안내할 수 있다. 예를 들어, 후면 플레이트(880)나 윈도우(855) 내부에서 공기로 입사되는 각도에 따라 광원(331)이 지향하는 방향 또는 렌즈 구조(예: 도 16 또는 도 17의 곡면(CS1, CS2))나 굴절 패턴(예: 도 18 내지 도 20의 굴절 패턴(761a))의 설계 방향이 아닌 다른 방향으로 빛이 전달될 수 있다. 후면 플레이트(880)나 윈도우(855) 내부에서 도파되는 빛이 제1 입사 영역(P1) 또는 제2 입사 영역(P2)으로 입사하는 경우, 카메라(들)(예: 도 3 또는 도 5의 카메라(231, 233, 235, 333))를 통해 획득되는 이미지의 품질이 저하될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(200) 또는 카메라 커버(205)는 광차단 벽(851b)을 포함함으로써, 후면 플레이트(880)나 윈도우(855) 내부에서 도파되는 빛이 제1 입사 영역(P1) 또는 제2 입사 영역(P2)으로 입사하는 것을 차단하고, 획득된 이미지의 품질이 저하되는 것을 완화 또는 방지할 수 있다.
도시된 실시예에서, 개구(851c)들 중 일부의 둘레에 광차단 벽(851b)이 형성된 구성이 예시되나, 본 개시의 다양한 실시예가 이에 한정되지 않음에 유의한다. 예를 들어, 광차단 벽(851b)은 출광 영역(예: 도 6 또는 도 9의 출광 영역(L1, L2)들) 둘레에 형성될 수 있으며, 광차단 벽(851b)의 위치, 형상 또는 수는 실제 제작되는 전자 장치(200)나 카메라 커버(205)의 사양을 고려하여 적절하게 선택될 수 있다. 광차단 벽(851b)이 형성되는 구조의 변형 예 중 하나에 관해 도 22를 더 참조하여 살펴보기로 한다.
도 22는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(900)(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200) 또는 도 23의 전자 장치(1001, 1002, 1004))에서, 카메라 커버(205)의 광차단 벽(951b)의 변형 예를 나타내는 도면이다.
도 22를 더 참조하면, 광원(예: 제1 출광 영역(L1))은 다른 카메라(예: 제2 입사 영역(P2))(들)보다 제1 카메라(예: 제1 입사 영역(P1))와 인접하게 배치될 수 있다. 제1 출광 영역(L1)과 제1 입사 영역(P1)이 가까이 배치된 경우, 제2 출광 영역(L2)은 생략될 수 있다. 다양한 실시예에서, 광차단 벽(951b)은 적어도 부분적으로 제1 출광 영역(L1)과 제2 입사 영역(P2)(들) 사이에 형성될 수 있다. 예컨대, 광차단 벽(951b)은 광원 또는 제1 출광 영역(L1)에서 방사된 빛이 후면 플레이트(예: 도 3의 후면 플레이트(280))나 윈도우(예: 도 3 또는 도 5의 윈도우(255))를 통해 제2 입사 영역(P2)에 직접 입사되는 것을 차단할 수 있다. 다양한 실시예에서, 광차단 벽(951b)은 제2 출광 영역(L2)과 제2 입사 영역(P2) 사이의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 예컨대, 광차단 벽(951b)은 제2 출광 영역(L2)을 경유하는 빛이 후면 플레이트(예: 도 3의 후면 플레이트(280))나 윈도우(예: 도 3 또는 도 5의 윈도우(255))를 통해 제2 입사 영역(P2)으로 입사되는 것을 방지 또는 억제할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 광원(331)에서 방사되는 빛 또는 출광 영역(L1, L2)을 경유하는 빛이 제1 입사 영역(P1)이나 제2 입사 영역(P2)으로 직접 입사되는 것을 방지 및/또는 억제할 수 있다면, 광차단 벽(951b)의 위치, 형상 또는 수가 예시된 실시예에 한정되지 않음에 유의한다.
도 23은 다양한 실시예에 따른, 네트워크 환경(1000) 내의 예시적인 전자 장치(1001)(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200)를 나타내는 블록도이다.
도 23을 참조하면, 네트워크 환경(1000)에서 전자 장치(1001)는 제1 네트워크(1098)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1002)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(1099)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(1004) 또는 서버(1008) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1001)는 서버(1008)를 통하여 전자 장치(1004)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1001)는 프로세서(1020), 메모리(1030), 입력 모듈(1050), 음향 출력 모듈(1055), 디스플레이 모듈(1060), 오디오 모듈(1070), 센서 모듈(1076), 인터페이스(1077), 연결 단자(1078), 햅틱 모듈(1079), 카메라 모듈(1080), 전력 관리 모듈(1088), 배터리(1089), 통신 모듈(1090), 가입자 식별 모듈(1096), 또는 안테나 모듈(1097)을 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서는, 전자 장치(1001)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(1078))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 다양한 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(1076), 카메라 모듈(1080), 또는 안테나 모듈(1097))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1060))로 통합될 수 있다.
프로세서(1020)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(1040))를 실행하여 프로세서(1020)에 연결된 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(1020)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(1076) 또는 통신 모듈(1090))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(1032)에 저장하고, 휘발성 메모리(1032)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(1034)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(1020)는 메인 프로세서(1021)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(1023)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU; neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1001)가 메인 프로세서(1021) 및 보조 프로세서(1023)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(1023)는 메인 프로세서(1021)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(1023)는 메인 프로세서(1021)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(1023)는, 예를 들면, 메인 프로세서(1021)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1021)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(1021)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(1021)와 함께, 전자 장치(1001)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(1060), 센서 모듈(1076), 또는 통신 모듈(1090))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(1023)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(1080) 또는 통신 모듈(1090))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(1023)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(1001) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(1008))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(1030)는, 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(1020) 또는 센서 모듈(1076))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(1040)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(1030)는, 휘발성 메모리(1032) 또는 비휘발성 메모리(1034)를 포함할 수 있다.
프로그램(1040)은 메모리(1030)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(1042), 미들 웨어(1044) 또는 어플리케이션(1046)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(1050)은, 전자 장치(1001)의 구성요소(예: 프로세서(1020))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(1001)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(1050)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼) 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(1055)은 음향 신호를 전자 장치(1001)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(1055)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(1060)은 전자 장치(1001)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(1060)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(1060)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1070)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(1070)은, 입력 모듈(1050)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(1055), 또는 전자 장치(1001)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(1002))(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(1076)은 전자 장치(1001)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(1076)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(1077)는 전자 장치(1001)가 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(1002))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(1077)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(1078)는, 그를 통해서 전자 장치(1001)가 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(1002))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(1078)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(1079)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(1079)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(1080)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(1080)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1088)은 전자 장치(1001)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(1088)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(1089)는 전자 장치(1001)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(1089)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(1090)은 전자 장치(1001)와 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(1002), 전자 장치(1004), 또는 서버(1008))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(1090)은 프로세서(1020)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(1090)은 무선 통신 모듈(1092)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(1094)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(1098)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(1099)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(1092)은 가입자 식별 모듈(1096)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제1 네트워크(1098) 또는 제2 네트워크(1099)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1001)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(1092)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1092)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1092)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(1092)은 전자 장치(1001), 외부의 전자 장치(예: 전자 장치(1004)) 또는 네트워크 시스템(예: 제2 네트워크(1099))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(1092)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(1097)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1097)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴을 포함하는 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1097)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(1098) 또는 제2 네트워크(1099)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(1090)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(1090)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(1097)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(1097)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄회로 기판, 상기 인쇄회로 기판의 제1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄회로 기판의 제2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(1099)에 연결된 서버(1008)를 통해서 전자 장치(1001)와 외부의 전자 장치(1004)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(1002 또는 104) 각각은 전자 장치(1001)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(1001)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(1002, 1004 또는 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(1001)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1001)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(1001)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1001)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC; mobile edge computing) 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(1001)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 한 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(1004)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(1008)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(1004) 또는 서버(1008)는 제2 네트워크(1099) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(1001)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 24는 개시의 다양한 실시예에 따른 카메라 모듈(1100)(예: 도 3 또는 도 5의 카메라(231, 233, 235, 333) 또는 도 23의 카메라 모듈(1080))의 예시적인 구성을 나타내는 블록도이다.
도 24를 참조하면, 카메라 모듈(1080)은 렌즈 어셈블리(1110), 플래쉬(1120), 이미지 센서(1130), 이미지 스태빌라이저(1140)(예를 들면, 이미지 스태빌라이징 회로를 포함하는), 메모리(1150)(예: 버퍼 메모리), 또는 이미지 시그널 프로세서(1160)(예를 들면, 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는)를 포함할 수 있다. 렌즈 어셈블리(1110)는 이미지 촬영의 대상인 피사체로부터 방출되는 빛을 수집할 수 있다. 렌즈 어셈블리(1110)는 하나 또는 그 이상의 렌즈들을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(1080)은 복수의 렌즈 어셈블리(1110)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 카메라 모듈(1080)은, 예를 들면, 듀얼 카메라, 360도 카메라, 또는 구형 카메라(spherical camera)를 형성할 수 있다. 복수의 렌즈 어셈블리(1110)들 중 일부는 동일한 렌즈 속성(예: 화각, 초점 거리, 자동 초점, f 넘버(f number), 또는 광학 줌)을 갖거나, 또는 적어도 하나의 렌즈 어셈블리는 다른 렌즈 어셈블리의 렌즈 속성들과 다른 하나 이상의 렌즈 속성들을 가질 수 있다. 렌즈 어셈블리(1110)는, 예를 들면, 광각 렌즈 또는 망원 렌즈를 포함할 수 있다.
플래쉬(1120)는 피사체로부터 방출 또는 반사되는 빛을 강화하기 위하여 사용되는 빛을 방출할 수 있다. 일실시예에 따르면, 플래쉬(1120)는 하나 이상의 발광 다이오드들(예: RGB(red-green-blue) LED, white LED, infrared LED, 또는 ultraviolet LED), 또는 xenon lamp를 포함할 수 있다. 이미지 센서(1130)는 피사체로부터 방출 또는 반사되어 렌즈 어셈블리(1110)를 통해 전달된 빛을 전기적인 신호로 변환함으로써, 상기 피사체에 대응하는 이미지를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 센서(1130)는, 예를 들면, RGB 센서, BW(black and white) 센서, IR 센서, 또는 UV 센서와 같이 속성이 다른 이미지 센서들 중 선택된 하나의 이미지 센서, 동일한 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들, 또는 다른 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 이미지 센서(1130)에 포함된 각각의 이미지 센서는, 예를 들면, CCD(charged coupled device) 센서 또는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
이미지 스태빌라이저(1140)는 카메라 모듈(1080) 또는 이를 포함하는 전자 장치(1101)의 움직임에 반응하여, 렌즈 어셈블리(1110)에 포함된 적어도 하나의 렌즈 또는 이미지 센서(1130)를 특정한 방향으로 움직이거나 이미지 센서(1130)의 동작 특성을 제어(예: 리드 아웃(read-out) 타이밍을 조정 등)할 수 있다. 이는 촬영되는 이미지에 대한 상기 움직임에 의한 부정적인 영향의 적어도 일부를 보상하게 해 준다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(1140)는, 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(1140)은 카메라 모듈(1080)의 내부 또는 외부에 배치된 자이로 센서(미도시) 또는 가속도 센서(미도시)를 이용하여 카메라 모듈(1080) 또는 전자 장치(1101)의 그런 움직임을 감지할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(1140)는, 예를 들면, 광학식 이미지 스태빌라이저로 구현될 수 있다. 메모리(1150)는 이미지 센서(1130)을 통하여 획득된 이미지의 적어도 일부를 다음 이미지 처리 작업을 위하여 적어도 일시 저장할 수 있다. 예를 들어, 셔터에 따른 이미지 획득이 지연되거나, 또는 복수의 이미지들이 고속으로 획득되는 경우, 획득된 원본 이미지(예: Bayer-patterned 이미지 또는 높은 해상도의 이미지)는 메모리(1150)에 저장이 되고, 그에 대응하는 사본 이미지(예: 낮은 해상도의 이미지)는 디스플레이 모듈(1160)을 통하여 프리뷰될 수 있다. 이후, 지정된 조건이 만족되면(예: 사용자 입력 또는 시스템 명령) 메모리(1150)에 저장되었던 원본 이미지의 적어도 일부가, 예를 들면, 이미지 시그널 프로세서(1160)에 의해 획득되어 처리될 수 있다. 일실시예에 따르면, 메모리(1150)는 메모리(1130)의 적어도 일부로, 또는 이와는 독립적으로 운영되는 별도의 메모리로 구성될 수 있다.
이미지 시그널 프로세서(1160)는 이미지 센서(1130)을 통하여 획득된 이미지 또는 메모리(1150)에 저장된 이미지에 대하여 하나 이상의 이미지 처리들을 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 처리들은, 예를 들면, 깊이 지도(depth map) 생성, 3차원 모델링, 파노라마 생성, 특징점 추출, 이미지 합성, 또는 이미지 보상(예: 노이즈 감소, 해상도 조정, 밝기 조정, 블러링(blurring), 샤프닝(sharpening), 또는 소프트닝(softening)을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이미지 시그널 프로세서(1160)는 카메라 모듈(1080)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 이미지 센서(1130))에 대한 제어(예: 노출 시간 제어, 또는 리드 아웃 타이밍 제어 등)를 수행할 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(1160)에 의해 처리된 이미지는 추가 처리를 위하여 메모리(1150)에 다시 저장 되거나 카메라 모듈(1080)의 외부 구성 요소(예: 메모리(1130), 디스플레이 모듈(1160), 전자 장치(1102), 전자 장치(1104), 또는 서버(1108))로 제공될 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서(1160)는 프로세서(1120)의 적어도 일부로 구성되거나, 프로세서(1120)와 독립적으로 운영되는 별도의 프로세서로 구성될 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(1160)이 프로세서(1120)과 별도의 프로세서로 구성된 경우, 이미지 시그널 프로세서(1160)에 의해 처리된 적어도 하나의 이미지는 프로세서(1120)에 의하여 그대로 또는 추가의 이미지 처리를 거친 후 디스플레이 모듈(1160)를 통해 표시될 수 있다.
일실시예에 따르면, 전자 장치(1101)는 각각 다른 속성 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈(1080)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈(1080)들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다. 유사하게, 상기 복수의 카메라 모듈(1080)들 중 적어도 하나는 전면 카메라이고, 적어도 다른 하나는 후면 카메라일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등을 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나",“A 또는 B 중 적어도 하나”, "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나”, 및 “A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, “기능적으로” 또는 “통신적으로”라는 용어와 함께 또는 이런 용어없이, “커플드” 또는 “커넥티드”라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어, 또는 이들의 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리 또는 외장 메모리)에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램)로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치)의 프로세서(예: 프로세서)는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않을 수 있으며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두개의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200))는, 하우징(예: 도 1 내지 도 3의 하우징(110, 210)), 상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라(예: 도 3 또는 도 5의 카메라(231, 233, 235, 333)들), 상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원(예: 도 5의 광원(331)), 및 상기 하우징에 배치된 카메라 커버(camera cover)(예: 도 3 내지 도 5 또는 도 9의 카메라 커버(205))로서, 상기 복수의 카메라 또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버를 포함하고, 상기 카메라 커버는, 상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역(first light emitting area)(예: 도 5의 제1 투과 영역(353a) 또는 도 9의 제1 출광 영역(L1)), 상기 복수의 카메라 중 제1 카메라(예: 도 5의 제1 카메라(333))에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역(first incident area)(예: 도 5의 제2 투과 영역(353b) 또는 도 9의 제1 입사 영역(P1)), 및 상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제2 출광 영역(L2))으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 출광 영역으로부터 상기 제1 입사 영역을 향해 연장(예: 도 6 참조)될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는, 반사 물질을 포함하며 적어도 부분적으로 상기 제1 출광 영역과 상기 제2 출광 영역의 사이에 배치된 적어도 하나의 반사 부재(예: 도 12 또는 도 15의 반사 부재(561a, 561b))를 더 포함하고, 상기 반사 부재는 외부에서 입사되는 빛을 반사하도록 구성될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 반사 부재는 상기 제1 입사 영역을 둘러싸는 폐곡선을 따라 연장 또는 배열될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 출광 영역으로부터 상기 제1 입사 영역을 향해 연장되고, 상기 반사 부재가 상기 제2 출광 영역 내에 배치(도 14 또는 도 15 참조)될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 입사 영역을 둘러싸는 폐곡선을 따라 연장 또는 배열될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는 상기 제1 출광 영역과 상기 제2 출광 영역을 연결하는 광 도파로(예: 도 15의 광 가이드 홈(351c)의 일부 또는 도 11의 제3 가이드부(461c))를 더 포함하고, 상기 광 도파로는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제2 출광 영역으로 안내하도록 구성될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는, 상기 하우징에 배치되며, 적어도 하나의 개구를 포함하는 윈도우 프레임(예: 도 3 내지 도 5의 윈도우 프레임(251)), 상기 윈도우 프레임에 결합되어 상기 개구를 폐쇄하되, 상기 개구를 상기 하우징의 외부에 시각적으로 노출시키도록 구성된 윈도우(예: 도 3 내지 도 5의 윈도우(255)), 및 적어도 부분적으로 상기 윈도우 프레임과 상기 윈도우 사이에 배치된 광 가이드(예: 도 7, 도 8, 도 10 및/또는 도 11의 광 가이드 부재(361, 461))를 더 포함하고, 상기 광 가이드는, 상기 제1 출광 영역에 상응하는 제1 가이드부(예: 도 8 또는 도 11의 제1 가이드부(361a, 461a)), 및 상기 제2 출광 영역에 상응하는 제2 가이드부(예: 도 8 또는 도 11의 제2 가이드부(361b, 461b))를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 광 가이드 부재는 상기 제1 가이드부와 상기 제2 가이드부를 연결하는 제3 가이드부(예: 도 11의 제3 가이드부(461c))를 더 포함하고, 상기 제2 가이드부는 상기 제1 입사 영역의 둘레를 적어도 부분적으로 둘러싸게 배치될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 광 가이드는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제2 가이드부 방향으로 굴절 또는 안내하는 굴절 패턴(예: 도 16, 도 17의 곡면(CS1, CS2) 또는 도 18의 굴절 패턴761a))을 더 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는, 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나의 제2 카메라(예: 도 5의 제2 카메라(231, 233, 235))에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 적어도 하나의 제2 입사 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제2 입사 영역(P2)), 및 상기 제2 입사 영역과 상기 제1 출광 영역 사이 또는 상기 제2 입사 영역과 상기 제2 출광 영역 사이의 적어도 일부에 배치된 광차단 벽(light isolating wall)(예: 도 21 또는 도 22의 광차단 벽(851b, 951b)을 더 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기와 같은 전자 장치는, 상기 광원에 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하면서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나를 이용하여 피사체 이미지를 획득하도록 설정된 프로세서(예: 도 23의 프로세서(1020))를 더 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 복수의 카메라 중 상기 제1 카메라를 이용함으로써 고배율 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 전자 장치(예: 도 1 내지 도 3의 전자 장치(100, 200))는, 하우징(예: 도 1 내지 도 3의 하우징(110, 210)), 상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라(예: 도 3 또는 도 5의 카메라(231, 233, 235, 333)들), 상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원(예: 도 5의 광원(331)), 상기 하우징에 배치된 카메라 커버(예: 도 3 내지 도 5 또는 도 9의 카메라 커버(205))로서, 상기 복수의 카메라 및/또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버, 및 프로세서(예: 도 23의 프로세서(1020) 또는 도 24의 이미지 시그널 프로세서(1160))를 포함하고,상기 카메라 커버는, 상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역(예: 도 5의 제1 투과 영역(353a) 또는 도 9의 제1 출광 영역(L1)), 상기 복수의 카메라 중 제1 카메라(예: 도 5의 제1 카메라(333))에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역(예: 도 5의 제2 투과 영역(353b) 또는 도 9의 제1 입사 영역(P1)), 및 상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역(예: 도 6 또는 도 9의 제2 출광 영역(L2))으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 광원에 제1 전류를 인가하여 피사체(예: 도 7 또는 도 10의 피사체(O))로 조명을 제공하면서 상기 복수의 카메라 중 적어도 상기 제1 카메라를 이용하여 피사체 이미지를 획득하고, 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나를 이용하여 다른 피사체 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 전류보다 큰 제2 전류를 상기 광원에 인가하여 피사체로 조명을 제공하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 프로세서는, 상기 복수의 카메라 중 상기 제1 카메라를 이용함으로써 고배율 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 입사 영역을 둘러싸는 폐곡선을 따라 연장 또는 배열될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는 상기 제1 출광 영역과 상기 제2 출광 영역을 연결하는 광 도파로(예: 도 15의 광 가이드 홈(351c)의 일부 또는 도 11의 제3 가이드부(461c))를 더 포함하고, 상기 광 도파로는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제2 출광 영역으로 안내하도록 구성될 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 카메라 커버는 광 가이드(예: 도 7, 도 8, 도 10 및/또는 도 11의 광 가이드 부재(361, 461))를 더 포함하고, 상기 광 가이드는, 상기 제1 출광 영역에 상응하는 제1 가이드부(예: 도 8 또는 도 11의 제1 가이드부(361a, 461a)), 상기 제2 출광 영역에 상응하는 제2 가이드부(예: 도 8 또는 도 11의 제2 가이드부(361b, 461b)), 및 상기 제1 가이드부와 상기 제2 가이드부를 연결하는 제3 가이드부(예: 도 11의 제3 가이드부(461c))를 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 광 가이드 부재는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제1 가이드부로부터 상기 제3 가이드부를 경유하여 상기 제2 가이드부로 안내하는 렌즈 또는 굴절 패턴(예: 도 16, 도 17의 곡면(CS1, CS2) 또는 도 18의 굴절 패턴761a))을 더 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 실시예에 따르면, 상기 제2 가이드부는 상기 제1 입사 영역의 둘레를 따라 연장된 링 형상을 가질 수 있다.
본 개시는 다양한 실시예에 관해 예시하여 설명되었지만, 다양한 예시적인 실시예가 본 발명을 한정하는 것이 아니라 예시를 위한 것으로 이해되어야 할 것이다. 첨부된 청구항과 그 균등물을 포함하여, 본 개시의 전체 관점에서 벗어나지 않는 범위에서 그 형식과 세부적인 구성에 다양한 변화가 이루어질 수 있음은 당업자에게 자명하다 할 것이다. 예를 들어, 상술한 실시예에서, 제2 출광 영역(예: 도 19 또는 도 20의 제2 출광 영역(L2))이 폐곡선 궤적을 따라 연장되거나, 복수로 제공된 경우 폐곡선 궤적을 따라 배열된 것과 유사하게, 도 12 또는 도 13의 반사 부재(561a)(들)가 폐곡선 궤적을 따라 연장되거나 배열될 수 있다. 다양한 실시예에서, 도 13의 반사 부재(561a)는 도 11의 광 가이드 부재(461)과 조합되어 하나의 전자 장치에 배치될 수 있다. 예컨대, 상술한 다양한 실시예에서, 서로 다른 구성들이 선택적으로 조합되어 추가의 실시예가 구현될 수 있다. 아울러, 상술한 임의의 실시예가 상술한 임의의 다른 실시예와 조합될 수 있음은 용이하게 이해될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    하우징;
    상기 하우징의 일면에 배치된 복수의 카메라;
    상기 하우징의 일면에서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나에 인접하게 배치된 광원; 및
    상기 하우징에 배치된 카메라 커버(camera cover)로서, 상기 복수의 카메라 또는 상기 광원의 적어도 일부를 덮도록 배치된 상기 카메라 커버를 포함하고,
    상기 카메라 커버는,
    상기 광원에 상응하여 상기 광원에서 출사된 빛의 일부를 외부로 방사하도록 구성된 제1 출광 영역(first light emitting area);
    상기 복수의 카메라 중 제1 카메라에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 제1 입사 영역(first incident area); 및
    상기 제1 출광 영역보다 상기 제1 입사 영역에 가까이 위치된 제2 출광 영역으로서, 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 외부로 방사하도록 구성된 적어도 하나의 상기 제2 출광 영역을 포함하는 전자 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 출광 영역으로부터 상기 제1 입사 영역을 향해 연장된 전자 장치.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 카메라 커버는, 반사 물질을 포함하며 적어도 부분적으로 상기 제1 출광 영역과 상기 제2 출광 영역의 사이에 배치된 적어도 하나의 반사 부재를 더 포함하고,
    상기 반사 부재는 외부에서 입사되는 빛을 반사하도록 구성된 전자 장치.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 반사 부재는 상기 제1 입사 영역을 둘러싸는 폐곡선을 따라 연장 또는 배열된 전자 장치.
  5. 제3 항에 있어서, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 출광 영역으로부터 상기 제1 입사 영역을 향해 연장되고, 상기 반사 부재가 상기 제2 출광 영역 내에 배치된 전자 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 제2 출광 영역은 상기 제1 입사 영역을 둘러싸는 폐곡선을 따라 연장 또는 배열된 전자 장치.
  7. 제6 항에 있어서, 상기 카메라 커버는 상기 제1 출광 영역과 상기 제2 출광 영역을 연결하는 광 도파로를 더 포함하고,
    상기 광 도파로는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제2 출광 영역으로 안내하도록 구성된 전자 장치.
  8. 제1 항에 있어서, 상기 카메라 커버는,
    상기 하우징에 배치되며, 적어도 하나의 개구를 포함하는 윈도우 프레임;
    상기 윈도우 프레임에 결합되어 상기 개구를 폐쇄하되, 상기 개구를 상기 하우징의 외부에 시각적으로 노출시키도록 구성된 윈도우; 및
    적어도 부분적으로 상기 윈도우 프레임과 상기 윈도우 사이에 배치된 광 가이드를 더 포함하고,
    상기 광 가이드는,
    상기 제1 출광 영역에 상응하는 제1 가이드부; 및
    상기 제2 출광 영역에 상응하는 제2 가이드부를 포함하는 전자 장치.
  9. 제8 항에 있어서, 상기 광 가이드는 상기 제1 가이드부와 상기 제2 가이드부를 연결하는 제3 가이드부를 더 포함하고,
    상기 제2 가이드부는 상기 제1 입사 영역의 둘레를 적어도 부분적으로 둘러싸게 배치된 전자 장치.
  10. 제8 항에 있어서, 상기 광 가이드는 상기 광원에서 출사된 빛의 다른 일부를 상기 제2 가이드부 방향으로 굴절 또는 안내하는 굴절 패턴을 더 포함하는 전자 장치.
  11. 제8 항에 있어서, 상기 제2 가이드부는 상기 제1 입사 영역의 둘레를 따라 연장된 링 형상을 가지는 전자 장치.
  12. 제1 항에 있어서, 상기 카메라 커버는,
    상기 복수의 카메라 중 적어도 하나의 제2 카메라에 상응하여 외부의 빛이 상기 제1 카메라로 입사되도록 허용 및/또는 안내하도록 구성된 적어도 하나의 제2 입사 영역; 및
    상기 제2 입사 영역과 상기 제1 출광 영역 사이 또는 상기 제2 입사 영역과 상기 제2 출광 영역 사이의 적어도 일부에 배치된 광차단 벽(light isolating wall)을 더 포함하는 전자 장치.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 광원에 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하면서 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나를 이용하여 피사체 이미지를 획득하도록 설정된 프로세서를 더 포함하는 전자 장치.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 프로세서는, 상기 복수의 카메라 중 상기 제1 카메라를 이용함으로써 고배율 이미지를 획득하도록 설정된 전자 장치.
  15. 제1 항에 있어서,
    상기 광원에 제1 전류를 인가하여 피사체로 조명을 제공하면서 상기 복수의 카메라 중 적어도 상기 제1 카메라를 이용하여 피사체 이미지를 획득하고, 상기 복수의 카메라 중 적어도 하나를 이용하여 다른 피사체 이미지를 획득하는 동안 상기 제1 전류보다 큰 제2 전류를 상기 광원에 인가하여 피사체로 조명을 제공하도록 설정된 프로세서를 더 포함하는 전자 장치.
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