WO2024048912A1 - 전자 장치의 입력에 기반하여 웨어러블 장치를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법 - Google Patents

전자 장치의 입력에 기반하여 웨어러블 장치를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법 Download PDF

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WO2024048912A1
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WO
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electronic device
wearable device
pointer
fov
screen
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PCT/KR2023/007110
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홍승석
김현수
이승범
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삼성전자주식회사
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    • G06V40/18Eye characteristics, e.g. of the iris

Definitions

  • This disclosure relates to an electronic device and method for controlling a wearable device based on input from the electronic device.
  • Augmented reality (AR) services virtual worlds, that display computer-generated information in conjunction with external objects in the real-world to provide an enhanced user experience.
  • Electronic devices that provide virtual reality (VR) services and/or mixed reality (MR) services to provide an immersive user experience are being developed.
  • the electronic device may be a wearable device worn by a user.
  • the electronic device may be AR glasses and/or a head-mounted device (HMD).
  • HMD head-mounted device
  • an electronic device may include a communication circuit, a display, and a processor.
  • the processor may be configured to control a wearable device identified through the communication circuit to display at least a portion of the first screen within a field-of-view (FoV) of the wearable device.
  • the processor is configured to display, within a display area of the display, a second screen for receiving a touch input related to the first screen while identifying that the at least a portion of the first screen is displayed by the wearable device. It can be.
  • the processor may be configured to receive first information for identifying a reference position of a pointer within the FoV from the wearable device.
  • the processor in a first state in which the reference position is identified based on the received first information, based on the reference position and the location of the contact point of the touch input on the second screen, It may be configured to obtain the location of the pointer within the FoV.
  • the processor may be configured to obtain the position of the pointer in the FoV based on the position of the point of contact in a second state that is different from the first state.
  • the processor may be configured to transmit second information for displaying the pointer in the first screen within the FoV to the wearable device based on the acquired location.
  • a method of an electronic device controls a wearable device identified through a communication circuit within the electronic device to display at least a portion of the first screen within a field-of-view (FoV) of the wearable device. It may include actions such as: The method further includes, while identifying that the at least a portion of the first screen is displayed by the wearable device, within a display area of a display of the electronic device, a second screen for receiving a touch input associated with the first screen. It may include actions such as: The method may include receiving first information for identifying a reference position within the FoV from the wearable device.
  • FoV field-of-view
  • the method may, in a first state in which the reference position is identified based on the received first information, based on the reference position and the location of the contact point of the touch input on the second screen, within the FoV. It may include an operation to obtain the position of the pointer.
  • the method may include obtaining the position of the pointer within the FoV based on the position of the contact point in a second state different from the first state.
  • the method may include transmitting second information for displaying the pointer in the first screen within the FoV to the wearable device based on the acquired location.
  • a method of an electronic device is based on identifying a wearable device in a predetermined state through a communication circuit in the electronic device, and generating a field-of-view (FoV) of the wearable device based on the electronic device. view) can include actions that execute a specified mode for displaying the screen.
  • the method may include receiving information related to the FoV from the wearable device based on execution of the designated mode.
  • the method may include transmitting the screen based at least on the received information to the wearable device using a communication link established between the electronic device and the wearable device via the communication circuit. there is.
  • the method includes, within a state of transmitting the screen to the wearable device, receiving an input indicating changing the screen transmitted through the communication link based on a touch input on a display area of a display in the electronic device.
  • the method may include, based on receiving the input indicating displaying a designated screen, changing the screen transmitted over the communication link to the designated screen displayed by the input.
  • the method includes, based on receiving the input indicating displaying a pointer within the screen, the screen, and the pointer, based on the received information, and the location of a contact point of the touch input in relation to the input. May include combining actions.
  • an electronic device may include a communication circuit, a display, and a processor.
  • the processor sets a designated mode for displaying a screen within a field-of-view (FoV) of the wearable device based on the electronic device, based on identifying the wearable device in a predetermined state. Can be configured to run.
  • the processor may be configured to receive information related to the FoV from the wearable device based on execution of the designated mode.
  • the processor may be configured to transmit the screen based at least on the received information to the wearable device using a communication link established between the electronic device and the wearable device via the communication circuit. .
  • the processor may be configured to receive, within a state of transmitting the screen to the wearable device, an input indicating a change to the screen transmitted via the communication link based on a touch input on a display area of the display. You can.
  • the processor may be configured to, based on receiving the input indicating displaying a designated screen, change the screen transmitted over the communication link to the designated screen displayed by the input.
  • the processor based on receiving the input indicating displaying a pointer within the screen, determines the screen and the pointer based on the received information and the location of the point of contact of the touch input in relation to the input. It can be configured to combine.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments.
  • FIG. 2 illustrates an example of a user interface (UI) provided by an electronic device using the field-of-view (FoV) of a wearable device, according to an embodiment.
  • UI user interface
  • FoV field-of-view
  • Figure 3A shows an example of a perspective view of a wearable device, according to one embodiment.
  • FIG. 3B shows an example of one or more hardware deployed within a wearable device, according to one embodiment.
  • 4A and 4B show an example of the appearance of a wearable device, according to one embodiment.
  • FIG. 5 illustrates an example of an operation in which an electronic device obtains a screen to be displayed through a wearable device, according to an embodiment.
  • FIGS. 6A, 6B, and 6C illustrate an example of a screen displayed in a display area of a display while an electronic device is connected to a wearable device, according to an embodiment.
  • FIGS. 7A and 7B illustrate an example of an operation in which an electronic device changes a screen displayed within the FoV of a wearable device based on a touch input on the display area of the display, according to an embodiment.
  • FIGS. 8A, 8B, and 8C illustrate an example of an operation in which an electronic device displays a pointer within the FoV of a wearable device, according to an embodiment.
  • FIG. 9 illustrates an example of an operation in which an electronic device changes a screen displayed within the FoV of a wearable device based on an external electronic device, according to an embodiment.
  • FIGS. 10A, 10B, and 10C illustrate the display of the electronic device within the FoV of the wearable device based on input received through the display area of the display and/or an external electronic device connected to the electronic device, according to one embodiment. An example of an operation to change the screen is shown.
  • FIG. 11 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 13 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 14 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the components are not limited. When a component (e.g., a first) component is said to be “connected (functionally or communicatively)" or “connected” to another (e.g., a second) component, it means that the component is connected to the other component. It may be connected directly to the component or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module used in this document includes a unit comprised of hardware, software, or firmware, and may be used interchangeably with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example.
  • a module may be an integrated part, a minimum unit that performs one or more functions, or a part thereof.
  • a module may be comprised of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to various embodiments.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted, or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or operations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores commands or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 includes a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a auxiliary processor 123
  • the auxiliary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, 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 biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to directly or wirelessly connect the electronic device 101 to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • Battery 189 may supply power to at least one component of electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is, for example, connected to the plurality of antennas by the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band), And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band), And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • Electronic devices may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one element from another, or to refer to those elements in some other respect (e.g., importance or order). ) is not limited to.
  • One (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 mentioned, it means that any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document are one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-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 (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a machine-readable storage medium e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)
  • an application store e.g. Play StoreTM
  • two user devices e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • at least a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the components or operations described above may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.
  • FIG. 2 illustrates an example of a user interface (UI) provided by the electronic device 101 using the field-of-view (FoV) 260 of the wearable device 210, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 of FIG. 2 may be an example of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 101 may be a terminal owned by a user. Terminals may include, for example, personal computers (PCs) such as laptops and desktops, smartphones, smartpads, and/or tablet PCs.
  • PCs personal computers
  • the electronic device 101 may be connected to the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may be referred to as a head-mounted display (HMD) that is wearable on the user's head.
  • the housing of the wearable device 210 is made of a flexible material such as rubber and/or silicone that is shaped to fit closely to a portion of the user's head (e.g., a portion of the face surrounding both eyes). It can be included.
  • the housing of the wearable device 210 may include one or more straps that can be twined or looped around the user's head.
  • the wearable device 210 may include a sensor that detects whether the wearable device 210 is worn on the user's head.
  • the sensor may include, for example, a switch included in a loop of the strap and/or included in a clasp of the strap to identify whether the strap is fastened.
  • An example of the structure of the wearable device 210 is described with reference to FIGS. 3A and 3B and/or 4A and 4B.
  • An example of hardware included in the electronic device 101 connected to the wearable device 210 is described with reference to FIG. 5 .
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to provide augmented reality (AR), virtual reality (VR), etc. to a user wearing the wearable device 210.
  • a user experience (UX) based on at least one of mixed reality (MR) may be provided.
  • the electronic device 101 may control the wearable device 210 to display a screen within the field-of-view (FoV) 260 formed by the wearable device 210.
  • FoV field-of-view
  • the user's FoV and the FoV 260 match, or the FoV formed by the wearable device 210 corresponds to at least a portion of the user's FoV ( 260) may be included.
  • the electronic device 101 may control the wearable device 210 to display one or more screens provided from one or more applications running by the electronic device 101 within the FoV 260. .
  • the electronic device 101 may display at least a portion of the first window 252 within the FoV 260 based on execution of a first application for streaming video.
  • the electronic device 101 may display at least a portion of the second window 254 within the FoV 260 based on execution of a second application for exchanging messengers.
  • the electronic device 101 displays in the FoV 260 using different information received from the electronic device 101 and the wearable device 210 while connected to the wearable device 210. You can change the screen that appears.
  • the information may be a touch input on the display 230 of the electronic device 101, a physical button input, one or more images acquired from one or more cameras included in the wearable device 210, or a wearable device ( 210) may include at least one of the motions.
  • the electronic device 101 may identify the motion of the wearable device 210, which is identified based on a sensor within the wearable device 210.
  • the motion of the wearable device 210 may represent the motion of the head of the user wearing the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may select a portion corresponding to the FoV 260 within the area 240 having a size exceeding the FoV 260, based on the motion of the wearable device 210.
  • area 240 may be an area set by the electronic device 101 to display screens received from applications running by the electronic device 101.
  • the rectangular area 240 is illustrated, the size and/or shape of the area 240 may change based on the motion of the wearable device 210.
  • a first window 252 and a second window 254 provided from applications executed by the electronic device 101 may be disposed.
  • the electronic device 101 selects different parts within the area 240 and provides them as the FoV 260 of the wearable device 210, so that the electronic device 101 101 may provide a user experience of browsing the area 240 based on the motion of the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may identify a point focused by the user within the FoV 260 based on information received from the wearable device 210. For example, the electronic device 101 moves in a designated direction within the wearable device 210 (e.g., the direction of the wearable device 210 parallel to the direction in which the face of the user wearing the wearable device 210 faces). An image capturing the external space of the wearable device 210 along one direction may be obtained using the camera of the wearable device 210 arranged to face the camera. Based on the image, the electronic device 101 may identify an external object (eg, a designated body part such as the user's hand) placed within the external space. Based on the location of the external object in the image, the electronic device 101 may identify the point identified by the user.
  • an external object eg, a designated body part such as the user's hand
  • the electronic device 101 uses another camera of the wearable device 210 disposed along a direction toward the pupil of the user wearing the wearable device 210 to view the pupil of the user. You can acquire other captured images. Based on the other images, the electronic device 101 may identify the direction of the user's gaze within the FoV 260. Based on the identified direction, the electronic device 101 can identify the point focused by the user. According to one embodiment, the electronic device 101 may process the information acquired by the wearable device 210. For example, because the electronic device 101 processes the information, the wearable device 210 does not process the information. Since the wearable device 210 does not process the information, the amount of computation, current consumption, and/or heat generation of the wearable device 210 may be reduced.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV 260 based on an input received through the display 230 within the electronic device 101. While controlling the wearable device 210 to change the screen displayed within the FoV 260, an example of a user interface (UI) displayed by the electronic device 101 through the display 230 is shown in FIGS. 6A, 6B, and This is explained with reference to Figure 6c. According to one embodiment, the electronic device 101 may control the wearable device 210 based on a gesture performed on the display 230. For example, the electronic device 101 may control the wearable device 210 based on the gesture to change the screen displayed within the FoV 260.
  • UI user interface
  • the gesture may include a gesture pre-registered by the user to display a designated screen within the FoV 260.
  • the electronic device 101 may display a designated screen within the FoV 260.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV 260 based on a touch input to point A on the display area of the display 230.
  • FIG. 2 an embodiment is shown in which the electronic device 101 displays a pointer 270 within point B of the FoV 260 in response to a touch input for the point A.
  • the pointer 270 like a cursor, may be used to support interaction between the electronic device 101 and the user based on the screen displayed within the FoV 260. It can be displayed by .
  • an example of the pointer 270 having the shape of an arrow is shown, the embodiment is not limited thereto.
  • FIGS. 8A and 8A The operation of the electronic device 101 to identify point B in the FoV 260 where the pointer 270 will be displayed based on the touch input for the point A on the display area of the display 230 is shown in FIGS. 8A and 8A. This is explained with reference to Figures 8b and 8c.
  • the relationship between the point A and the point B may be related to information identified by the electronic device 101 through the wearable device 210 while receiving a touch input for point A. For example, within the state of identifying the point focused by the user within the FoV 260 based on information received from the wearable device 210, the electronic device 101 may display A within the display area of the display 230.
  • a pointer 270 may be displayed on the point within the FoV 260 (e.g., a point focused by the user).
  • the electronic device 101 uses the pointer based on the coordinate values of point A in the display area of the display 230.
  • the coordinate values of point B where (270) will be displayed can be obtained.
  • the electronic device 101 may control the wearable device 210 based on information received from an external electronic device 220 connected to the electronic device 101.
  • an external electronic device 220 having a form factor (e.g., size, shape, physical attributes, etc.) related to a smart accessory, such as a smartwatch, is shown, but the embodiment is limited thereto. It doesn't work.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV 260 based on the information received from the external electronic device 220.
  • the information may include information indicating a motion of the external electronic device 220 and/or a touch input performed on the display of the external electronic device 220.
  • the information may represent input related to the z-axis, which is perpendicular to both the x-axis and the y-axis, which are perpendicular within FoV 260.
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to display a screen within the FoV 260 to provide a user experience related to augmented reality, virtual reality, and/or mixed reality.
  • the electronic device 101 may generate a screen to be displayed in the FoV 260 based on information identified from the wearable device 210 and information identified from the electronic device 101. .
  • the electronic device 101 may transmit information for displaying the screen to the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may cause the wearable device 210 to display a screen in the FoV 260 based on the information.
  • the amount of computation required by the wearable device 210 to generate the screen may be reduced. Because the amount of calculation of the wearable device 210 is reduced, heat generation of the wearable device 210 is reduced. Because the amount of calculation of the wearable device 210 is reduced, the wearable device 210 can reduce power consumption.
  • FIG. 3A shows an example of a perspective view of a wearable device 210, according to an embodiment.
  • FIG. 3B shows an example of one or more hardware disposed within the wearable device 210, according to one embodiment.
  • the wearable device 210 of FIGS. 3A and 3B may be an example of the wearable device 210 of FIG. 2 .
  • a wearable device 210 according to an embodiment may include at least one display 350 and a frame 300 supporting the at least one display 350.
  • the structure of the wearable device 210 in FIGS. 3A and 3B is an example, and the locations of each hardware and/or circuits included in the wearable device 210 are limited to the embodiment of FIGS. 3A and 3B. It doesn't work.
  • the wearable device 210 may be worn on a part of the user's body.
  • the wearable device 210 may provide augmented reality (AR), virtual reality (VR), and/or mixed reality (MR) that combines augmented reality and virtual reality to a user wearing the wearable device 210.
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • MR mixed reality
  • the wearable device 210 may, in response to a user's designated gesture obtained through the motion recognition camera 360-2 of FIG. 3B, display a gesture provided by at least one optical device 382, 384 of FIG. 3B.
  • a virtual reality image may be displayed on at least one display 350.
  • At least one display 350 may provide visual information to the user.
  • at least one display 350 may include a transparent or translucent lens (e.g., a lens 330-1 corresponding to the left eye and a lens 330-2 corresponding to the right eye) of FIG. 3A. Lenses 330) may be included.
  • At least one display 350 may include a first display 350-1 and/or a second display 350-2 spaced apart from the first display 350-1.
  • the first display 350-1 and the second display 350-2 may be placed at positions corresponding to the user's left eye and right eye, respectively.
  • At least one display 350 provides visual information transmitted from external light to the user through a lens included in the at least one display 350, and other visual information distinct from the visual information. can do.
  • the lens may be formed based on at least one of a Fresnel lens, a pancake lens, or a multi-channel lens.
  • at least one display 350 may include a first surface 331 and a second surface 332 opposite to the first surface 331 .
  • a display area may be formed on the second side 332 of at least one display 350.
  • At least one display 350 displays an augmented reality image in which a virtual reality image provided by at least one optical device 382 or 384 is combined with a real screen transmitted through external light, and a second display. It can be displayed in the display area formed on the surface 332.
  • At least one display 350 includes waveguides 333 and 334 that diffract light emitted from the at least one optical device 382 and 384 and transmit it to the user. can do.
  • the waveguides 333 and 334 may be formed based on at least one of glass, plastic, or polymer.
  • nanopatterns may be formed on the outside or at least a portion of the inside of the waveguides 333 and 334.
  • the nanopattern may be formed based on a polygonal and/or curved grating structure. Light incident on one end of the waveguides 333 and 334 may propagate to the other end of the waveguides 333 and 334 by the nanopattern.
  • the waveguides 333 and 334 may include at least one of a diffractive element (eg, a diffractive optical element (DOE) or a holographic optical element (HOE)) or a reflective element (eg, a reflective mirror).
  • a diffractive element eg, a diffractive optical element (DOE) or a holographic optical element (HOE)
  • a reflective element eg, a reflective mirror.
  • at least one waveguide 333 or 334 may be disposed within the wearable device 210 to guide the screen displayed by at least one display 350 to the user's eyes.
  • the screen may be transmitted to the user's eyes based on total internal reflection (TIR) generated within the waveguides 333 and 334.
  • TIR total internal reflection
  • the wearable device 210 analyzes objects included in real-world images collected through the shooting camera 360-3, and corresponds to the object that is the target of providing augmented reality among the analyzed objects.
  • the virtual objects may be combined and displayed on at least one display 350.
  • the virtual object may include at least one of text and images for various information related to the object included in the real image.
  • the wearable device 210 may analyze objects based on multi-cameras, such as stereo cameras. For example, for the object analysis, the wearable device 210 may perform time-of-flight (ToF), and/or simultaneous localization and mapping (SLAM), supported by multi-cameras. A user wearing the wearable device 210 can watch images displayed on at least one display 350.
  • ToF time-of-flight
  • SLAM simultaneous localization and mapping
  • the frame 300 may be made of a physical structure that allows the wearable device 210 to be worn on the user's body. According to one embodiment, the frame 300 is configured so that when the user wears the wearable device 210, the first display 350-1 and the second display 350-2 correspond to the user's left eye and right eye. It can be configured so that it can be located.
  • the frame 300 may support at least one display 350. For example, the frame 300 may support the first display 350-1 and the second display 350-2 to be positioned at positions corresponding to the user's left and right eyes.
  • the frame 300 may include an area 320 at least partially in contact with a portion of the user's body.
  • the area 320 of the frame 300 that is in contact with a part of the user's body is a part of the user's nose, a part of the user's ear, and a side part of the user's face that the wearable device 210 touches.
  • the frame 300 may include a nose pad 310 that contacts a part of the user's body.
  • the nose pad 310 may be in contact with a portion of the user's nose.
  • the frame 300 includes a first temple 304 and a second temple 305 that contact another part of the user's body (e.g., nose) that is distinct from the part of the user's body. may include.
  • the frame 300 includes a first rim 301 surrounding at least a portion of the first display 350-1 and a second rim 301 surrounding at least a portion of the second display 350-2. 302), a bridge 303 disposed between the first rim 301 and the second rim 302, a first bridge disposed along a portion of the edge of the first rim 301 from one end of the bridge 303 Pad 311, a second pad 312 disposed along a portion of the edge of the second rim 302 from the other end of the bridge 303, and a first pad that extends from the first rim 301 and is fixed to a portion of the wearer's ear.
  • the temple 304 and/or a second temple 305 may include a temple 304, and/or a second temple 305 extending from the second rim 302 and fixed to a portion of the ear opposite the ear.
  • the first pad 311 and the second pad 312 may be in contact with a portion of the user's nose.
  • the first temple 304 and the second temple 305 may be in contact with a portion of the user's face and a portion of the ear.
  • the temples 304 and 305 may be rotatably connected to the rim via hinge units 306 and 307 in FIG. 3B.
  • the first temple 304 rotates relative to the first rim 301 via a first hinge unit 306 disposed between the first rim 301 and the first temple 304. Possibly connected.
  • the second temple 305 may be rotatably connected to the second rim 302 through a second hinge unit 307 disposed between the second rim 302 and the second temple 305.
  • the wearable device 210 detects an external object that touches the frame 300 using a touch sensor, a grip sensor, and/or a proximity sensor formed on at least a portion of the surface of the frame 300. Gestures performed by, for example, a user's fingertip, and/or the external object may be identified.
  • the wearable device 210 may include hardware that performs various functions.
  • the hardware includes a battery module 370, an antenna module 375, at least one optical device 382, 384, speakers (e.g., speakers 355-1, 355-2), and a microphone. It may include (e.g., microphones 365-1, 365-2, and 365-3), a light emitting module (not shown), and/or a printed circuit board 390.
  • Various hardware may be placed within frame 300.
  • the microphone e.g., microphones 365-1, 365-2, and 365-3) of the wearable device 210 is disposed in at least a portion of the frame 300 to acquire a sound signal.
  • the disposed third microphone 365-3 is shown in FIG. 3B, the number and arrangement of microphones 365 are not limited to the embodiment of FIG. 3B.
  • the wearable device 210 uses a plurality of microphones disposed on different parts of the frame 300 to determine the direction of the sound signal. can be identified.
  • the electronic device 101 may transmit a virtual object transmitted from at least one display to at least one wave guide 333 or 334.
  • at least one optical device 382, 384 may be a projector.
  • the at least one optical device 382 or 384 may be disposed adjacent to the at least one display 350 or may be included within the at least one display 350 as part of the at least one display 350 .
  • the wearable device 210 includes a first optical device 382 corresponding to the first display 350-1 and a second optical device (382) corresponding to the second display 350-2. 384) may be included.
  • the first optical device 382 may be placed at the edge of the first display 350-1
  • the second optical device 384 may be placed at the edge of the second display 350-2. You can.
  • the first optical device 382 may transmit light to the first waveguide 333 disposed on the first display 350-1.
  • the second optical device 384 may transmit light to the second waveguide 334 disposed on the second display 350-2.
  • the camera 360 includes an imaging camera 360-3, eye tracking cameras (ET CAM) 360-1, 360-4, and/or motion recognition cameras 360. -2, 360-5) may be included.
  • the shooting camera 360-3, eye tracking cameras 360-1, 360-4, and motion recognition cameras 360-2, 360-5 are located at different positions on the frame 300. They can be deployed and perform different functions.
  • the capturing camera 360-3 may capture a real image or background to be matched with a virtual image to implement augmented reality or mixed reality content.
  • the capturing camera 360-3 can capture an image of a specific object present at the position where the user is looking (e.g., FoV 260 in FIG. 2) and provide the image to at least one display 350. there is.
  • At least one display 350 displays information about an actual image or background including an image of the specific object acquired using a photographing camera 360-3, and at least one optical device 382 or 384. A single image in which the provided virtual images overlap can be displayed.
  • the imaging camera 360-3 may be placed on the bridge 303 disposed between the first rim 301 and the second rim 302.
  • the eye tracking cameras 360-1 and 360-4 may output data representing the gaze of the user wearing the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may detect the gaze from an image including the user's pupils obtained through the gaze tracking cameras 360-1 and 360-4.
  • An example in which the gaze tracking camera 360-1 is positioned toward the user's right eye is shown in FIG. 3B, but the embodiment is not limited thereto, and the gaze tracking camera 360-1 is positioned solely toward the user's left eye. It may be placed towards, or towards both eyes.
  • the eye tracking cameras 360-1 and 360-4 track the gaze of the user wearing the wearable device 210, thereby tracking the user's gaze and visual information provided to at least one display 350. It is used to implement a more realistic augmented reality by matching.
  • the wearable device 210 may naturally display environmental information related to the user's front view on at least one display 350 at the location where the user is located.
  • Eye tracking cameras 360-1 and 360-4 may be configured to capture an image of the user's pupil to determine the user's gaze.
  • the gaze tracking cameras 360-1 and 360-4 receive gaze detection light reflected from the user's pupil and track the user's gaze based on the position and movement of the received gaze detection light. You can.
  • the eye tracking cameras 360-1 and 360-4 may be placed at positions corresponding to the user's left and right eyes.
  • the eye tracking cameras 360-1 and 360-4 are arranged within the first rim 301 and/or the second rim 302 to face the user wearing the wearable device 210. It can be.
  • the motion recognition cameras 360-2 and 360-5 provide specific information on the screen provided on at least one display 350 by recognizing the movement of the entire or part of the user's body, such as the user's torso, hands, or face. Events can be provided.
  • the gesture recognition cameras 360-2 and 360-5 recognize the user's gesture, obtain a signal corresponding to the gesture, and display a display corresponding to the signal on at least one display 350. can be provided.
  • the processor may identify a signal corresponding to the operation and perform a designated function based on the identification.
  • motion recognition cameras 360-2 and 360-5 may be placed on the first rim 301 and/or the second rim 302.
  • the camera 360 included in the wearable device 210 is not limited to the eye tracking cameras 360-1 and 360-4 or the motion recognition cameras 360-2 and 360-5 described above.
  • the wearable device 210 uses the camera 360 disposed toward the user's FoV (e.g., FoV 260 in FIG. 2) to detect external objects (e.g., wearable device 210) included within the FoV. ) can be identified. Identification of an external object by the wearable device 210 is performed based on a sensor for identifying the distance between the wearable device 210 and the external object, such as a depth sensor and/or a time of flight (ToF) sensor. It can be.
  • a sensor for identifying the distance between the wearable device 210 and the external object such as a depth sensor and/or a time of flight (ToF) sensor. It can be.
  • ToF time of flight
  • the camera 360 disposed toward the FoV may support an autofocus function and/or an optical image stabilization (OIS) function.
  • the wearable device 210 may include a camera 360 (e.g., a face tracking (FT) camera) disposed toward the face of a user wearing the wearable device 210 to obtain an image including the face. ) may include.
  • FT face tracking
  • the wearable device 210 includes a light source (e.g., a light source that radiates light toward a subject (e.g., the user's eyes, face, and/or an external object within the FoV) photographed using the camera 360. , LED 345) may be further included.
  • the light source may include, for example, an LED with an infrared wavelength.
  • the light source may be disposed on at least one of the frame 300 and the hinge units 306 and 307.
  • the battery module 370 may supply power to electronic components of the wearable device 210.
  • the battery module 370 may be disposed within the first temple 304 and/or the second temple 305.
  • the battery module 370 may be a plurality of battery modules 370 .
  • a plurality of battery modules 370 may be disposed on the first temple 304 and the second temple 305, respectively.
  • the battery module 370 may be disposed at an end of the first temple 304 and/or the second temple 305.
  • the antenna module 375 may transmit a signal or power to the outside of the wearable device 210, or may receive a signal or power from the outside.
  • the antenna module 375 may be disposed within the first temple 304 and/or the second temple 305.
  • the antenna module 375 may be placed close to one surface of the first temple 304 and/or the second temple 305.
  • the speaker 355 may output sound signals to the outside of the wearable device 210.
  • the sound output module may be referred to as a speaker.
  • the speaker 355 may be placed within the first temple 304 and/or the second temple 305 to be placed adjacent to the ear of the user wearing the wearable device 210.
  • the speaker 355 is disposed within the first temple 304 to be adjacent to the user's right ear
  • the second speaker 355-2 is disposed within the second temple 305 to be adjacent to the user's left ear. It may include a first speaker 355-1, which is disposed adjacent to the ear.
  • a light emitting module may include at least one light emitting device.
  • the light emitting module may emit light in a color corresponding to a specific state or emit light in an operation corresponding to the specific state. For example, when the wearable device 210 requires charging, it may emit red light at regular intervals.
  • the light emitting module may be disposed on the first rim 301 and/or the second rim 302.
  • the wearable device 210 may include a printed circuit board (PCB) 390.
  • the PCB 390 may be included in at least one of the first temple 304 or the second temple 305.
  • the PCB 390 may include an interposer disposed between at least two sub-PCBs.
  • one or more hardware included in the wearable device 210 eg, hardware shown by different blocks in FIG. 5 may be disposed.
  • the wearable device 210 may include a flexible PCB (FPCB) for interconnecting the hardware.
  • FPCB flexible PCB
  • the wearable device 210 includes a gyro sensor for detecting the posture of the wearable device 210 and/or the posture of a body part (e.g., head) of a user wearing the wearable device 210, It may include at least one of a gravity sensor and/or an acceleration sensor.
  • the gravity sensor and acceleration sensor may each measure gravitational acceleration and/or acceleration based on designated three-dimensional axes (e.g., x-axis, y-axis, and z-axis) that are perpendicular to each other.
  • a gyro sensor can measure the angular velocity of each of designated three-dimensional axes (e.g., x-axis, y-axis, and z-axis). At least one of the gravity sensor, the acceleration sensor, and the gyro sensor may be referred to as an inertial measurement unit (IMU).
  • IMU inertial measurement unit
  • the wearable device 210 may identify a user's motion and/or gesture performed to execute or stop a specific function of the wearable device 210 based on the IMU.
  • FIGS. 4A and 4B show an example of the appearance of a wearable device 210, according to an embodiment.
  • the wearable device 210 of FIGS. 4A and 4B may be an example of the wearable device 210 of FIG. 2 .
  • An example of the appearance of the first side 410 of the housing of the wearable device 210, according to one embodiment, is shown in FIG. 4A, and the second side 420 is opposite to the first side 410. ) can be shown in Figure 4b.
  • the structure of the wearable device 210 in FIGS. 4A and 4B is an example, and the locations of each hardware and/or circuits included in the wearable device 210 are limited to the embodiment of FIGS. 4A and 4B. It doesn't work.
  • the first surface 410 of the wearable device 210 may have a shape that is attachable to a user's body part (e.g., the user's face).
  • wearable device 210 may include a strap for securing on a portion of the user's body, and/or one or more temples (e.g., first temple 304 in FIGS. 3A and 3B, and/or It may further include 2 temples (305).
  • a first display 350-1 for outputting an image to the left eye of both eyes of the user, and a second display 350-2 for outputting an image to the right eye of the user's both eyes, have a first surface 410 It can be placed on top.
  • the first display 350-1 and the second display 350-2 are disposed on the first surface 410, so that the first display 350-1 and the second display 350-2 -2) Each may include at least a portion of the surface exposed to the outside through an opening formed on the first surface 410.
  • the first display 350-1 and the second display 350-2 are disposed on the first surface 410, so that the first display 350-1 and the second display 350-2 -2) may mean outputting light along the direction of the first surface 410.
  • other circuits and/or structures between the first side 410 and the first display 350-1 It may include addition.
  • the second display 350-2 being disposed on the first side 410 means that other circuits and/or structures are present between the first side 410 and the second display 350-2. May include additions.
  • the wearable device 210 is formed on the first surface 410 and emits light (e.g., light different from the light emitted from the first display 350-1 and the second display 350-2).
  • rubber, or silicone packing may be further included to prevent interference by external light (ambient light).
  • the wearable device 210 includes a camera for photographing and/or tracking both eyes of a user adjacent to each of the first display 350-1 and the second display 350-2. It may include (360-6, 360-7). For example, the cameras 360-6 and 360-7 may be referred to as ET cameras. According to one embodiment, the wearable device 210 may include cameras 360-8 and 360-9 for photographing and/or recognizing the user's face. For example, the cameras 360-8 and 360-9 may be referred to as FT cameras.
  • a camera e.g., a camera for acquiring information related to the external environment of the wearable device 2
  • the second side 420 is opposite to the first side 410 of FIG. 4A.
  • cameras 360-10, 360-11, 360-12, 360-13, 360-14, 360-15) may be disposed.
  • the cameras 360-10, 360-11, 360-12, and 360-13 capture an external object (e.g., the hand of a user wearing the wearable device 210) that is different from the wearable device 210.
  • it can be placed on the second side 420.
  • the wearable device 210 may obtain an image and/or video to be transmitted to each of the user's eyes.
  • the camera 360-14 is connected to the second side 420 of the wearable device 210 to obtain an image to be displayed through the second display 350-2 corresponding to the right eye among the two eyes. It can be placed on top.
  • the camera 360-15 is positioned on the second side 420 of the wearable device 210 to obtain an image to be displayed through the first display 350-1 corresponding to the left eye among the two eyes. can be placed in
  • the wearable device 210 may include a depth sensor 430 disposed on the second surface 420 to identify the distance between the wearable device 210 and an external object. Using the depth sensor 430, the wearable device 210 detects the FoV of the user wearing the wearable device 210 (e.g., FoV 260 in FIG. 2 when the user wears the wearable device 210). Spatial information (eg, depth map) for at least a portion of can be obtained.
  • Spatial information eg, depth map
  • a microphone for acquiring sound output from an external object may be disposed on the second surface 420 of the wearable device 210.
  • the number of microphones may be one or more depending on the embodiment.
  • the wearable device 210 connectable to the electronic device 101 may have different structures.
  • the wearable device 210 transmits external light transmitted from the first side 331 to the second side 332 to the at least one display 250.
  • a UI based on augmented reality can be output.
  • the wearable device 210 transmits external light propagated toward the second side 420 to the user's eyes, and instead transmits the external light propagated toward the user's eyes, by displaying at least one display.
  • Light is output toward the eye using (e.g., the first display 350-1 and/or the second display 350-2) to output a UI based on virtual reality and/or mixed reality.
  • the wearable device 210 may display an image based on the external light propagating toward the second surface 420 acquired using a plurality of cameras 360-14 and 360-15. can be displayed on the displays. Based on the image, the wearable device 210 may provide the user with a user experience such as seeing through the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may exchange signals with the electronic device 101 to obtain a screen to be displayed to a user wearing the wearable device 210.
  • the electronic device 101 based on information related to the user's motion measured by the wearable device 210 and/or the user's gesture received through the electronic device 101, wearable device 210
  • the screen to be displayed can be obtained through .
  • FIG. 5 one or more applications that the electronic device 101 executes to obtain the screen, according to one embodiment, will be described.
  • FIG. 5 illustrates an example of an operation in which the electronic device 101 obtains a screen to be displayed through the wearable device 210, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIG. 5 may be examples of the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIG. 2 .
  • FIG. 5 shows an example of an electronic device 101 and a wearable device 210 connected to each other based on a network.
  • the wired network may include a network such as the Internet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), Ethernet, or a combination thereof.
  • the wireless network may be LTE (long term evolution), 5G NR (new radio), WiFi (wireless fidelity), Zigbee, NFC (near field communication), Bluetooth, BLE (bluetooth low-energy), or these. It may include networks such as a combination of .
  • LTE long term evolution
  • 5G NR new radio
  • WiFi wireless fidelity
  • Zigbee new radio
  • NFC near field communication
  • Bluetooth Bluetooth low-energy
  • BLE bluetooth low-energy
  • the wireless network may be LTE (long term evolution), 5G NR (new radio), WiFi (wireless fidelity), Zigbee, NFC (near field communication), Bluetooth, BLE (bluetooth low-energy), or these. It may include networks such as a combination of .
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 are shown as being directly connected, the electronic device 101 and the wearable device 210 may be connected to one or more routers and/or access points (APs). It can be indirectly connected through .
  • APs access
  • the electronic device 101 may include at least one of a processor 120, a memory 130, a display 230, or a communication circuit 510.
  • Processor 120, memory 130, display 230, and communication circuit 510 are electrically and/or operationally connected to each other by electronic components such as a communication bus 505. Can be connected (electronically and/or operably coupled with each other).
  • hardware components are operatively combined so that a second hardware component is controlled by a first hardware component among the hardware components, with a direct connection or an indirect connection wired or wirelessly. It can mean established.
  • the embodiment is not limited thereto, and some of the hardware components shown in FIG.
  • SoC SoC
  • the type and/or number of hardware components included in the electronic device 101 are not limited to those shown in FIG. 5 .
  • the electronic device 101 may include only some of the hardware components shown in FIG. 5 .
  • the processor 120 of the electronic device 101 may include hardware components for processing data based on one or more instructions.
  • Hardware components for processing data may include, for example, an arithmetic and logic unit (ALU), a floating point unit (FPU), a field programmable gate array (FPGA), and/or a central processing unit (CPU).
  • ALU arithmetic and logic unit
  • FPU floating point unit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPU central processing unit
  • the number of processors 120 may be one or more.
  • the processor 120 may have the structure of a multi-core processor, such as a dual core, quad core, or hexa core.
  • the processor 120 of FIG. 5 may include the processor 120 of FIG. 1 .
  • the memory 130 of the electronic device 101 may include hardware components for storing data and/or instructions input and/or output to the processor 120.
  • Memory 130 may include, for example, volatile memory such as random-access memory (RAM), and/or non-volatile memory such as read-only memory (ROM). You can.
  • Volatile memory may include, for example, at least one of dynamic RAM (DRAM), static RAM (SRAM), cache RAM, and pseudo SRAM (PSRAM).
  • Non-volatile memory includes, for example, programmable ROM (PROM), erasable PROM (EPROM), electrically erasable PROM (EEPROM), flash memory, hard disk, compact disk, solid state drive (SSD), and embedded multimedia card (eMMC). It may include at least one of:
  • the memory 130 of FIG. 3 may include the memory 130 of FIG. 1 .
  • one or more instructions indicating operations and/or operations to be performed on data by the processor 120 may be stored.
  • a set of one or more instructions may be referred to as firmware, operating system, process, routine, sub-routine, and/or application.
  • the electronic device 101 and/or the processor 120 executes a set of a plurality of instructions distributed in the form of an operating system, firmware, driver, and/or application. , at least one of the operations of FIGS. 11, 12, 31, and 14 may be performed.
  • This may mean stored in a format executable by the processor 120 (eg, a file with an extension specified by the operating system of the electronic device 101).
  • the display 230 of the electronic device 101 may output visualized information (eg, at least one of the screens of FIGS. 6B and 6C) to the user.
  • the display 230 may be controlled by the processor 120 (e.g., a graphic processing unit (GPU) included in the processor 120) to output visualized information to the user.
  • the display 230 may include a flat panel display (FPD) and/or electronic paper.
  • the FPD may include a liquid crystal display (LCD), a plasma display panel (PDP), and/or one or more light emitting diodes (LED).
  • the LED may include an organic LED (OLED).
  • the display 230 of the electronic device 101 may include a sensor (e.g., touch sensor panel (TSP)) for detecting an external object (e.g., a user's finger) on the display 230.
  • a sensor e.g., touch sensor panel (TSP)
  • TSP touch sensor panel
  • the electronic device 101 may detect an external object that is in contact with the display 230 or floating on the display 230.
  • the electronic device 101 in response to detecting the external object, selects a specific visual object among the visual objects being displayed within the display 230 that corresponds to the location of the external object on the display 230. You can execute functions related to .
  • the communication circuit 510 of the electronic device 101 includes hardware components to support transmission and/or reception of electrical signals between the electronic device 101 and the wearable device 210. can do.
  • an external electronic device connected to the electronic device 101 only the wearable device 210 is shown, but the embodiment is not limited thereto.
  • the electronic device 101 communicates with the external electronic device 220 of FIG. 2. can do.
  • the communication circuit 510 may include, for example, at least one of a modem (MODEM), an antenna, and an optical/electronic (O/E) converter.
  • MODEM modem
  • O/E optical/electronic
  • the communication circuit 510 includes Ethernet, LAN (local area network), WAN (wide area network), WiFi (wireless fidelity), Bluetooth, BLE (bluetooth low energy), ZigBee, LTE (long It can support transmission and/or reception of electrical signals based on various types of protocols, such as term evolution) and 5G new radio (NR).
  • Ethernet local area network
  • WAN wide area network
  • WiFi wireless fidelity
  • Bluetooth wireless fidelity
  • BLE bluetooth low energy
  • ZigBee Long It can support transmission and/or reception of electrical signals based on various types of protocols, such as term evolution) and 5G new radio (NR).
  • NR 5G new radio
  • different programs stored in the memory 130 of the electronic device 101 include a display input analyzer 520, a wearable device information analyzer 530, and an image configurator. (compositor) 540, and video encoder 550 are shown.
  • the above programs may be an example of the program 140 of FIG. 1.
  • the display input analyzer 520, wearable device information analyzer 530, image compositor 540, and image encoder 550 each of the electronic device 101. may correspond to different processes, and/or instances, executed by processor 120.
  • the programs in FIG. 5 may be executed by the processor 120 of the electronic device 101 to create a screen to be displayed to the user through the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may identify the wearable device 210 through the communication circuit 510.
  • the electronic device 101 may transmit and/or receive data with the wearable device 210 through the communication circuit 510.
  • the electronic device 101 may execute the wearable device information analyzer 530 to process information transmitted from the identified wearable device 210.
  • the information transmitted from the wearable device 210 may include data required to create a screen to be displayed through the wearable device 210.
  • the information may include information indicating the state of the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may determine whether to transmit a screen to the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may transmit a screen to the wearable device 210 based on identifying the wearable device 210 in a determined state.
  • the determined state may be identified based on information identified by different sensors of the wearable device 210.
  • the determined state may be identified based on information indicating that the wearable device 210 is worn on a designated body part, such as the user's head. For example, based on information indicating a designated input for activating the wearable device 210, the electronic device 101 may identify the wearable device 210 in the determined state.
  • the electronic device 101 may be configured to The wearable device 210 can be identified. For example, an image acquired by an ET camera (e.g., eye tracking camera 360-1 in FIG. 3A, and/or cameras 360-6, 360-7 in FIG. 4A) in wearable device 210. Based on identifying the user's pupil, the electronic device 101 can identify the wearable device 210 in the determined state. For example, the determined state of the wearable device 210 may include a state of the wearable device 210 capable of displaying a screen to the user as the wearable device 210 is worn on the user's head.
  • an ET camera e.g., eye tracking camera 360-1 in FIG. 3A, and/or cameras 360-6, 360-7 in FIG. 4A
  • the electronic device 101 determines the FoV of the user wearing the wearable device 210 (e.g., the FoV of FIG. 2) based on identifying the wearable device 210 through the communication circuit 510.
  • the screen to be displayed in 260) can be transmitted to the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may initiate transmission of the screen to the wearable device 210 based on execution of a designated mode for transmitting the screen.
  • the electronic device 101 may execute the designated mode based on identifying the wearable device 210 in a determined state, including a state worn by a user.
  • the electronic device 101 may execute the designated mode for displaying a screen within the FoV of the wearable device 210 based on a touch input on the display area of the display 230.
  • the designated mode may include a mode for displaying a screen using the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may refrain from displaying one or more screens in the display 230 based on one or more applications.
  • a screen generated by one or more applications executed by the processor 120 is transferred to the wearable device 210 among the display 230 and the wearable device 210. can be sent.
  • the electronic device 101 while connected to the wearable device 210, creates a screen to be transmitted to the wearable device 210 based on the execution of the image configurator 540.
  • the containing area 240 can be obtained. Referring to FIG. 5 , an example of a rectangular region 240 having points C1 to C4 as corners, a width w, and a height h is shown. However, the embodiment is not limited thereto.
  • the electronic device 101 displays one or more windows ( For example, the first window 252 and/or the second window 254 of FIG. 2 may be placed within the area 240 .
  • the electronic device 101 uses the motion of the wearable device 210 identified using the wearable device information analyzer 530 based on the execution of the image configurator 540 to create an area 240. ), a portion 555 corresponding to the FoV of the wearable device 210 can be identified.
  • a rectangular-shaped portion 555 corresponding to the FoV, having points F1 to F4 as corners, and having a width (dx) and a height (dy) is shown.
  • the coordinate values (x1, y1) of the point F1 of the portion 555 may be adjusted by the motion of the wearable device 210.
  • the portion 555 corresponding to the FoV 260 may be moved within the area 240.
  • the electronic device 101 may be selected by the image configurator 540 and encode a portion 555 of the area 240 corresponding to the FoV based on the image encoder 550. .
  • the electronic device 101 may transmit one or more packets for the encoded portion 555 to the wearable device 210 through the communication circuit 510.
  • the one or more packets may be transmitted from the electronic device 101 to the wearable device 210 based on the data structure for streaming the portion 555.
  • the wearable device 210 may decode a portion 555 corresponding to the FoV based on one or more transmitted packets.
  • the wearable device 210 may display the decoded portion 555 to the user. Because one or more windows corresponding to one or more applications executed by the processor 120 are disposed in the area 240, portion 555 may include at least a portion of the one or more windows.
  • the electronic device 101 may receive a touch input on the display area of the display 230 based on the display input analyzer 520. In a state connected to the wearable device 210, the electronic device 101 determines the location of the contact point of the touch input within the display area of the display 230 and a portion corresponding to the FoV within the area 240.
  • An area 525 for mapping to 555 may be formed. Referring to FIG. 5 , points D1 to D4, which are edges of the area 525, may be mapped to points F1 to F4, which are edges of the portion 555 within the area 240.
  • each of the points D1 to D4, which are corners of the area 525, may correspond to at least some of the corners for receiving the touch input within the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 may identify a location within the portion 555 that corresponds to the location of the contact point.
  • the electronic device 101 maps the location of the contact point of the touch input to the location within the portion 555 based on the area 525 based on the execution of the wearable device information analyzer 530. It may be performed based on whether a reference position has been received from the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV based on a touch input on the display area of the display 230 and the portion 555 transmitted to the wearable device 210. .
  • the electronic device 101 may receive a designated gesture for changing the screen based on a designated function executed by the processor 120 through the display area of the display 230.
  • electronic device 101 may execute the designated function.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the area 240 based on execution of the specified function.
  • the portion 555 within the area 240 containing the changed screen may be transmitted to the wearable device 210.
  • the wearable device 210 displays the portion 555, a user wearing the wearable device 210 can display the changed area ( 240) You can see the screen corresponding to my part (555).
  • the electronic device 101 overlaps within the area 240 including the portion 555, which is transmitted to the wearable device 210, based on a touch input on the display area of the display 230, and displays a pointer. (e.g., pointer 270 in FIG. 2) can be displayed.
  • a pointer e.g., pointer 270 in FIG. 2
  • the location of the pointer within portion 555 may correspond to the location of a contact point of a touch input identified based on area 525 .
  • the electronic device 101 may identify the reference position of the pointer from information received from the wearable device 210 based on execution of the wearable device information analyzer 530. In response to identifying the reference location, the electronic device 101 may display a pointer based on the reference location, independently of the location of the contact point identified based on area 525 .
  • the electronic device 101 may display a screen within the user's FoV through the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV based on at least one of a touch input on the display area of the display 230 or information received based on the wearable device 210. there is.
  • the screen is displayed through the display area of the display 230. An example of an operation for receiving input related to is described.
  • FIGS. 6A, 6B, and 6C illustrate an example of a screen displayed in the display area of the display 230 while the electronic device 101 is connected to the wearable device 210, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIGS. 6A, 6B, and 6C may be examples of the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIG. 2.
  • the electronic device 101 and display 230 of FIG. 2 may include the electronic device 101 and display 230 of FIGS. 6A, 6B, and 6C.
  • the electronic device 101 may be connected to the wearable device 210 using a communication circuit (eg, the communication circuit 510 of FIG. 5). Based on identifying the wearable device 210, the electronic device 101 sends a screen based on execution of the processor of the electronic device 101 (e.g., processor 120 in FIG. 5) to the wearable device 210. Can be sent. For example, the electronic device 101 may transmit a provided screen to the wearable device 210 based on execution of an application. According to one embodiment, while transmitting the screen provided based on execution of the application to the wearable device 210, the electronic device 101 is different from the screen and uses a designated screen for receiving input related to the screen. The screen can be displayed on the display 230.
  • a communication circuit eg., the communication circuit 510 of FIG. 5
  • the electronic device 101 sends a screen based on execution of the processor of the electronic device 101 (e.g., processor 120 in FIG. 5) to the wearable device 210. Can be sent.
  • the electronic device 101 may transmit
  • the electronic device 101 displays a designated screen on the display 230, as shown in FIGS. 6A, 6B, and 6C, for receiving input related to the screen displayed through the wearable device 210. can do.
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to display, by the electronic device 101, within the FoV (e.g., FoV 260 in FIG. 2) of the wearable device 210.
  • a screen created based on one or more running applications can be displayed.
  • the electronic device 101 may display a designated screen including an area 610 corresponding to the entire display area of the display 230.
  • the electronic device 101 may receive an input for displaying a pointer within the FoV of the wearable device 210, such as area 525 of FIG. 5, through the area 610 within the designated screen.
  • the electronic device 101 may deactivate a plurality of pixels corresponding to the area 610 among the pixels included in the display 230 based on a designated color (eg, black).
  • a designated color eg, black
  • the area 610 may have a color different from the designated color.
  • the electronic device 101 deactivates a plurality of pixels included in the display 230 to display the screen to the wearable device 210. The power consumed by the display 230 while transmitting can be reduced.
  • the electronic device 101 may display a designated screen including an area 610 formed within a portion of the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 includes one or more functions for selecting a function and/or application to be executed based on the FoV of the wearable device 210 in an area 620 that is different from the area 610 formed within the display area of the display 230.
  • Visual objects can be displayed.
  • the electronic device 101 may receive an input indicating adjusting the size of at least one of the area 610 or the area 620. For example, based on identifying that the border line between area 610 and area 620 is dragged, electronic device 101 adjusts the sizes of area 610 and area 620. , the boundary line can be changed based on the dragging trajectory.
  • the electronic device 101 may display one or more icons representing functions and/or applications to be executed based on the FoV of the wearable device 210 within the area 620 of the display 230. It may include (621).
  • the one or more icons 621 may be added to and/or deleted from the area 620 based on interaction between the electronic device 101 and the user. For example, in response to an input indicating selection of the icon 621 within the area 620, the electronic device 101 may execute a specific application and/or a specific function corresponding to the icon 621, The screen displayed within the FoV of the wearable device 210 can be changed. For example, when the icon 621 is a shortcut for a specific application, the electronic device 101 may display a window provided from the specific application within the FoV of the wearable device 210.
  • the housing 630 of the electronic device 101 includes a first sub-housing 631, a second sub-housing 632, and a first sub-housing 631 and a second sub-housing 632.
  • the hinge assembly 633 may include a rotation axis for the first sub-housing 631 and the second sub-housing 632.
  • the electronic device 101 may include a sensor to measure the shape and/or posture of the housing 630. .
  • the sensor may include a Hall sensor for measuring the angle ⁇ between the first sub-housing 631, the hinge assembly 633, and the second sub-housing 632.
  • 6C in which the electronic device 101 includes a deformable housing 630, the display 230 of the electronic device 101 is positioned across the hinge assembly 633 and into the first sub-housing 631. ), and may be disposed on one side of the second sub-housing 632.
  • the electronic device 101 displays a layout of a designated screen in the display 230 and receives input related to the screen displayed in the FoV of the wearable device 210, in the housing 630. It can be adjusted based on the shape (eg, the angle ⁇ between the first sub-housing 631 and the second sub-housing 632). Referring to FIG.
  • the angle ⁇ between the first sub-housing 631, the hinge assembly 633, and the second sub-housing 632 is within a specified range including a right angle (e.g., 80 o to 130 o
  • the electronic device 101 includes regions 610 and 620 separated by a portion of the display 230 disposed on the hinge assembly 633.
  • the screen can be displayed.
  • the areas 610 and 620 in FIG. 6C may correspond to the areas 610 and 620 in FIG. 6B, respectively.
  • the electronic device 101 displays an area in the display 230 based on the direction of gravitational acceleration identified in at least one of the first sub-housing 631 and the second sub-housing 632.
  • the arrangement of fields 610 and 620 can be changed. For example, if the difference between the direction of the gravitational acceleration applied to the second sub-housing 632 and the direction of the portion of the display 230 disposed on the second sub-housing 632 is less than a specified range, the electronic device 101 indicates an area 610 on a portion of the display 230 disposed on the second sub-housing 632, and another portion of the display 230 disposed on the first sub-housing 631. An area 620 can be displayed on the screen.
  • the electronic device 101 displays a designated screen on the display 230 in the states of FIGS. 6A, 6B, and 6C, based on the input received through the designated screen, a wearable device ( 210), the screen displayed within the FoV can be controlled. For example, based on a touch input on at least a portion of the display area of the display 230 where the area 610 is displayed, the electronic device 101 may display a pointer within the FoV of the wearable device 210. For example, the touch input associated with area 610 may be processed by display input analyzer 520 of FIG. 5, which is executed by a processor of electronic device 101.
  • the electronic device 101 displays a visual object (e.g., A screen corresponding to the icon 621) can be displayed.
  • the touch input associated with area 620 may be processed independently of the display input analyzer 520 , which is executed by a processor of electronic device 101 .
  • the electronic device 101 displays a screen displayed within the FoV of the wearable device 210 through the display area of the display 230, based on identifying the wearable device 210. Relevant input can be received. For example, because a designated screen is displayed, display of one or more screens provided from one or more applications running by the electronic device 101 within the display area of the display 230 may be stopped. The one or more screens may be transmitted to the display 230 and the wearable device 210 among the wearable devices 210. For example, within the state of identifying the wearable device 210 based on the designated screen including the area 610 for deactivating a plurality of pixels in the display 230, the electronic device 101 displays ( 230), power consumption can be reduced. For example, while displaying the designated screen, the electronic device 101 may adjust the frame rate of the display 230 to be less than the designated frame rate. Based on the frame rate adjustment, the electronic device 101 can reduce power consumption by the display 230.
  • the electronic device 101 displays the FoV of the wearable device 210.
  • An example of an operation for storing a gesture for displaying a specific screen within the screen will be described.
  • FIGS. 7A and 7B illustrate how the electronic device 101 changes the screen displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 based on a touch input on the display area of the display 230, according to one embodiment.
  • An example of operation is shown.
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIGS. 7A and 7B may be examples of the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIG. 2 .
  • the electronic device 101 and the display 230 of FIG. 2 may include the electronic device 101 and the display 230 of FIGS. 7A and 7B.
  • example states of the electronic device 101 connected to the wearable device 210 are shown.
  • the electronic device 101 may receive input related to a screen displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 using the display 230 within the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may receive an input for controlling the wearable device 210 through the display 230.
  • FIG. 7A an example of the electronic device 101 displaying a designated screen including an area 610 corresponding to the entire display area of the display 230 is shown, similar to FIG. 6A .
  • the embodiment is not limited to this, and the electronic device 101 may display the designated screen shown in FIGS. 6B and 6C within the display 230.
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to display a gesture performed on the display area of the display 230 within the FoV 260, and the electronic device 101 ) can display a visual object 710 to match the function supported by .
  • the electronic device 101 displays a visual object 710 in the form of a button containing designated text (eg, “pattern registration”).
  • the shape of the visual object 710 is not limited to the exemplary embodiment of FIG. 7A. Referring to FIG.
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to display, within portion 712 of the FoV 260, the electronic device ( 101) can display a list of functions supported by .
  • the input may be identified by the electronic device 101 based on operations described below with reference to FIGS. 8A, 8B and 8C, FIG. 9, and/or 10A, 10B and 10C.
  • the electronic device 101 displays a screen within a portion 712 of the FoV 260 based on a screen transmitted to the wearable device 210.
  • An example of a list of supported functions is shown.
  • the list may include a settings application, a home application (or launcher application) for displaying a home screen, and/or a task manager application for displaying a list of one or more applications executed by the electronic device 101.
  • it may include system applications provided by the operating system of the electronic device 101.
  • the list may include one or more applications installed on the electronic device 101, one or more functions executable on the electronic device 101, and/or the wearable device 210.
  • the list may include a designated function for switching the screens based on a stack of screens displayed by applications executed by the electronic device 101.
  • the electronic device 101 has received an input indicating selection of a visual object 714 related to execution of a home application within the list displayed in portion 712 of FoV 260.
  • the input may be received through a touch input on the display 230 of the electronic device 101 or through a motion of a user identified by the wearable device 210.
  • the input may be identified by the electronic device 101 based on operations described below with reference to FIGS. 8A, 8B and 8C, 9, and/or 10A, 10B and 10C. You can.
  • the electronic device 101 executes a function corresponding to the visual object 714 (a function to run a home application, within the home). You can enter a designated mode for registering gestures. Within the designated mode, the electronic device 101 may register a gesture performed on the display area of the display 230 as a gesture for executing the function. The electronic device 101 may register the gesture within the designated mode based on execution of the display input analyzer 520 of FIG. 5 .
  • the electronic device 101 may obtain a gesture for executing the function based on the area 610 formed within the display area. For example, when receiving a gesture of double-tapping the point P1 in the lower left corner of the area 610, the electronic device 101 may match the gesture of double-tapping the point P1 to the function of executing the home application. . For example, when receiving a swipe gesture dragged along the direction 716 from point P2 in the area 610, the electronic device 101 may register the swipe gesture as a function to run a home application. there is. Receiving a gesture for executing the above function by the electronic device 101 is not limited to the area 610 formed within the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 may use a button (e.g., a power button, and or volume button), a gesture related to the button may be obtained based on the number and/or duration of the button being pressed.
  • a button e.g., a power button, and or volume button
  • a gesture related to the button may be obtained based on the number and/or duration of the button being pressed.
  • the electronic device 101 has registered the double tap gesture for point P1 as a gesture for executing a function corresponding to the visual object 714.
  • the electronic device 101 registers a gesture for executing a specific function supported by the electronic device 101 based on the operation described above with reference to FIG. 7A, and then executes the registered gesture. Based on the identification, the above specific functions can be executed. For example, the electronic device 101 may display a screen based on execution of the specific function within the FoV 260 of the wearable device 210. Referring to FIG. 7B, an example state of the electronic device 101 and the wearable device 210 is shown after registering the home double tap gesture as a gesture for executing a home application.
  • the electronic device 101 may change the screen within the FoV 260 of the wearable device 210 based on a touch input on the display area of the display 230. For example, the electronic device 101 may receive a double tap gesture on point P1 within the area 610 formed within the display area of the display 230. Based on the assumption that the function for executing the home application matches the double tap gesture for point P1, the electronic device 101 can execute the home application. The electronic device 101 may display a screen (eg, home screen) provided from the executed home application within the FoV 260 of the wearable device 210.
  • a screen eg, home screen
  • the electronic device 101 may perform a gesture based on a touch input on area 610 and the plurality of gestures. can be compared with When a gesture received through area 610 matches one of the plurality of gestures, the electronic device 101 executes a function corresponding to the matched gesture and displays a screen corresponding to the executed function. , can be displayed in the FoV 260 of the wearable device 210. The screen may be transmitted from the electronic device 101 to the wearable device 210 based on execution of the image configurator 540 and/or the image encoder 550 of FIG. 5 .
  • the electronic device 101 if the gesture received through the area 610 does not match the plurality of gestures, the electronic device 101 places a pointer in the FoV 260 of the wearable device 210 based on the gesture. It can be displayed. The operation of the electronic device 101 to display the pointer is described with reference to FIGS. 8A, 8B, and 8C.
  • the area 610 formed within the display area of the display 230 of the electronic device 101 may be mapped to the FoV 260 of the wearable device 210.
  • the electronic device 101 controls the wearable device 210 to select the FoV 260 corresponding to the point P1.
  • a visual object 722 may be displayed.
  • the electronic device 101 matches a gesture received through the area 610 of the display 230 to a registered gesture to execute a specific function, and matches the visual object displayed within the FoV 260.
  • another function related to the visual object 722 or a visual guide for selecting one of the specific functions may be displayed.
  • a double tap gesture for point P1 in area 610 may be mapped to a double tap gesture for point P2 in FoV 260.
  • the electronic device 101 may display a menu 724 for selecting one of the first function assigned to the double tap gesture and the second function assigned to the visual object 722 shown in FIG. 7B.
  • Menu 724 may be displayed within FoV 260 of wearable device 210.
  • the electronic device 101 may control the wearable device 210 to display the menu 724 in a portion of the FoV 260 where the visual object 722 is displayed.
  • the electronic device 101 displays, within a menu 724, a visual object 722 displayed at point P2 of the FoV 260, and the double received via area 610.
  • a visual object 726 for executing a function assigned to the tap gesture may be displayed.
  • the electronic device 101 may execute a function corresponding to the visual object selected by the input.
  • the input may be received through a touch input on the display 230 of the electronic device 101 or through a motion of a user identified by the wearable device 210.
  • the input may be identified by the electronic device 101 based on operations described below with reference to FIGS.
  • the electronic device 101 may change the screen displayed within the FoV 260 of the wearable device 210. For example, in response to an input indicating selection of visual object 722, electronic device 101 may transmit to wearable device 210 a designated screen based on the function assigned to visual object 722. there is. For example, in response to another input indicating selection of visual object 726, electronic device 101 displays a screen corresponding to visual object 726, and/or a feature registered with the double tap gesture to point P1. (e.g., a home screen provided from a home application) can be transmitted to the wearable device 210. The wearable device 210 may change the screen displayed within the FoV 260 based on the screen transmitted from the electronic device 101.
  • a home screen provided from a home application
  • the electronic device 101 may receive an input to change the screen to be displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 while connected to the wearable device 210. You can.
  • the input may be received through an area 610 formed within the display area of the display 230 in the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may match the pattern of a gesture performed on the area 610 with a specific screen to be displayed through the FoV 260.
  • the electronic device 101 which detects a gesture having the pattern, may transmit a specific screen matching the pattern to the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may display the specific screen within the FoV 260. For example, the electronic device 101 selects the specific screen to be displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 based on a specific gesture received through the area 610 within the display area of the display 230, It can support direct execution.
  • the electronic device 101 displays information through the area 610 within the display area of the display 230, based on the relationship between the area 610 and the FoV 260 of the wearable device 210.
  • a pointer corresponding to the received touch input may be displayed within the FoV 260.
  • FIGS. 8A, 8B, and 8C illustrate an example of an operation in which the electronic device 101 displays a pointer in the FoV 260 of the wearable device 210, according to an embodiment.
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIGS. 8A, 8B, and 8C may be examples of the electronic device 101 and the wearable device 210 of FIG. 2.
  • the electronic device 101 and display 230 of FIG. 2 may include the electronic device 101 and display 230 of FIGS. 8A, 8B, and 8C.
  • example states are shown after the electronic device 101 identifies the wearable device 210, according to one embodiment. Based on identifying the wearable device 210, the electronic device 101 displays a display 230, and a screen provided from an application executed by the electronic device 101, with the wearable device 210 among the wearable devices 210. can be transmitted. For example, the electronic device 101 identifying the wearable device 210 establishes a direct communication link between the electronic device 101 and the wearable device 210, based on a wireless communication protocol such as Wi-Fi Direct.
  • a wireless communication protocol such as Wi-Fi Direct.
  • the electronic device 101 may display a designated screen on the display 230 for controlling the screen transmitted to the wearable device 210.
  • the designated screen may include a designated screen including the areas 610 and 620 of FIGS. 6A, 6B, and 6C.
  • the electronic device 101 controls the touch input of the wearable device 210 based on the touch input on the display area of the display 230.
  • the pointer 810 may be displayed or moved within the FoV 260.
  • the electronic device 101 Based on reception of the touch input that is different from the registered gesture from the user, described above with reference to FIGS. 7A to 7B, the electronic device 101 adds a pointer 810 within the screen transmitted to the wearable device 210. You can.
  • the location within the screen where the pointer 810 is added may be determined based on the relationship between the coordinate system of the area 610 and the coordinate system of the FoV 260.
  • the location within the screen where the pointer 810 is added may be related to information transmitted from the wearable device 210 to the electronic device 101.
  • the information may include the motion of the wearable device 210 (e.g., the motion of the wearable device 210 generated by the user wearing the wearable device 210), the motion of the user wearing the wearable device 210, and the motion of the wearable device 210. It may include at least one of an image including a pupil or a motion of a designated body part (eg, hand) included in the external space of the wearable device 210.
  • the information that the electronic device 101 receives from the wearable device 210 is related to a reference position for adding the pointer 810 within the FoV 260 of the wearable device 210. It can be.
  • the electronic device 101 may identify the location in the FoV 260 that the user is looking at based on the image included in the information and including the pupils of the user wearing the wearable device 210. there is.
  • the electronic device 101 may determine the location within the FoV 260 that the user is looking at, identified based on the image, as the reference location.
  • electronic device 101 before receiving a touch input on area 610 of display 230, selects a visual object within FoV 260 if a visual object is present within FoV 260 selected by the user.
  • the location of the visual object may be determined using the reference location.
  • An operation in which the electronic device 101 identifies the reference position of the pointer 810 from an image including the user's pupil is described with reference to FIG. 8B.
  • the electronic device 101 is included in the information and, based on the image that includes the external space of the wearable device 210, identifies a designated body part (e.g., the user's hand) included in the external space. can be identified.
  • the electronic device 101 may identify the reference location of the pointer 810 based on the location of the designated body part in the external space.
  • the operation of the electronic device 101 to identify the reference location based on the location of the designated body part identified through the image is described with reference to FIG. 8C.
  • the electronic device 101 displays an area 610 formed within the display area of the display 230.
  • An example case of receiving a touch input on my point P3 is shown.
  • electronic device 101 determines within FoV 260 of wearable device 210 based on the location of the point of contact of the touch input on area 610 (e.g., point P3). The location of the pointer 810 (eg, point P3') can be identified.
  • the electronic device 101 may, based on the relationship between a first side within the display area of the display 230 including the region 610 and a second side viewed through the FoV 260, The position of the pointer 810 in the second surface corresponding to the position of the contact point of the touch input on the first surface can be identified.
  • the electronic device 101 displays a second plane coordinate indicating the position of the pointer 810 within the second surface based on first plane coordinates indicating the position of the contact point of the touch input based on the first surface. Plane coordinates can be obtained.
  • the electronic device 101 changes the coordinate values of point P3, which is the location of the contact point, within the area 610 according to the proportional mapping between the area 610 and the FoV 260, and changes the coordinate values of the point P3, which is the location of the contact point, within the area 610, according to the proportional mapping between the area 610 and the FoV 260, 610)
  • the point P3' within the FoV 260 corresponding to the point P3 within the FoV 260 can be identified.
  • the electronic device 101 may display a pointer 810 at point P3' of the FoV 260 based on a touch input performed on point P3 within the area 610.
  • the area 610 is divided along the x-axis direction at a ratio of w1:w2, and along the y-axis direction at a ratio h1:h2 by point P3.
  • the electronic device 101 may identify a point P3' in the FoV 260 that corresponds to a point P3 in the area 610, based on the mapping between the area 610 and the FoV 260. You can. Referring to FIG.
  • point P3' identified based on the mapping above, similar to point P3, splits the FoV 260 at the ratio w1:w2 along the x-axis direction and h1:w2 along the y-axis direction. It can be divided by the ratio h2.
  • the electronic device 101 is in a state where it cannot identify the gaze and/or movement of the user wearing the wearable device 210 from the information received from the wearable device 210.
  • a touch input on the display area may be processed based on mapping between the display area of the display 230 and the FoV 260 .
  • the electronic device 101 may obtain coordinate values of the second location within the FoV 260 based on the coordinate values of the first location of the contact point on the display area.
  • the electronic device 101 may display the pointer 810 at the second location within the FoV 260 of the wearable device 210, based on information transmitted to the wearable device 210.
  • the coordinate system within the FoV 260 of the wearable device 210 may be proportionally matched within the area 610 formed within the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 may select a point within the FoV 260 focused by the user (e.g., the user's gaze measured by the wearable device 210, and/or a point selected by the user's finger). ) exists, the pointer 810 may be displayed at the point, independently of the location of the touch input on the display area of the display 230. For example, because the priority of the point in the FoV 260 focused by the user is higher than the location of the touch input, the electronic device 101 determines the location in the FoV 260 corresponding to the location of the touch input. Independently, a pointer 810 may be displayed at the point within the FoV 260. The electronic device 101 may identify the point within the FoV 260 focused by the user based on information received from the wearable device 210.
  • Image 820 is based on at least one camera (e.g., eye tracking camera 360-1 in FIG. 3A, and/or cameras 360-6, 360-7 in FIG. 4A) in wearable device 210. It can be obtained by doing so.
  • the at least one camera may be disposed toward the user's pupil while the user wears the wearable device 210.
  • the image 820 may be transmitted from the wearable device 210 to the electronic device 101 while the electronic device 101 and the wearable device 210 are connected.
  • the electronic device 101 may identify the direction of gaze of the user wearing the wearable device 210 based on the position of the pupil in the image 820. In the example case of FIG. 8B , it is assumed that the electronic device 101 has identified the direction of the user's gaze looking at point P4 within the FoV 260 of the wearable device 210 based on the image 820. . The electronic device 101 may identify a reference position for the pointer 810 based on the direction of gaze identified based on the image 820 received from the wearable device 210.
  • electronic device 101 may receive a touch input on the display area of display 230.
  • the electronic device 101 may receive a touch input on point P3 within area 610 of the display area.
  • the electronic device 101 that receives the touch input displays the pointer 810 at point P4, among the point P3' in the FoV 260 corresponding to point P3, and the point P4 in the FoV 260 focused by the user. can do.
  • the electronic device 101 adjusts the image transmitted to the wearable device 210 and moves the pointer 810 displayed at point P4 of the FoV 260 to the point of the gesture. You can move based on the trajectory.
  • Point P4 in the FoV 260 focused by the user may be set as a reference position for display of the pointer 810.
  • the electronic device 101 while receiving an image 820 including a pupil from the wearable device 210, the electronic device 101 displays the wearable device 210 based on a touch input on the display area of the display 230. ) may be requested to the wearable device 210 to stop transmitting the image 820 based on .
  • the pointer 810 is displayed in the FoV 260 based on the touch input
  • the user can gaze at the pointer 810.
  • the electronic device 101 displays the pointer 810 within the FoV 260 based on the touch input, while the wearable device 210 ) can transmit a signal to stop transmission of the image 820 including the pupil.
  • the electronic device 101 may transmit the signal using an established communication link to stream the screen to the wearable device 210.
  • the signal may include an event packet transmitted to the wearable device 210 through the communication link.
  • the signal may include a packet transmitted to the wearable device 210 over the communication link and including a designated flag to stop transmission of the image 820, and/or a designated parameter.
  • the designated parameter may be included in a designated field of the packet (eg, a designated field for stopping transmission of the image 820).
  • the packet may be temporarily stored in a buffer formed in the memory of the electronic device 101 (eg, memory 130 in FIG. 5). If no packets exist in the buffer, the electronic device 101 may generate the event packet to be transmitted to the wearable device 210. When at least one packet is stored in the buffer, the electronic device 101 may add the specified parameter to the at least one packet stored in the buffer.
  • the embodiment is not limited to this, and the electronic device 101 may transmit the signal to stop transmission of the image 820 independently of the communication link.
  • the wearable device 210 connected to the electronic device 101 sends an image 820 including a pupil based on a request to stop transmitting the image 820 from the electronic device 101.
  • the wearable device 210 may stop acquiring the image 820 by deactivating at least one camera disposed toward the pupil. Because the wearable device 210 deactivates at least one camera or stops transmitting signals containing the image 820, power consumed by the wearable device 210 may be reduced.
  • the wearable device 210 stops acquiring and/or transmitting the image 820 based on the request, network resources between the wearable device 210 and the electronic device 101 may be saved. Since the image 820 is used to identify the reference location, based on the request from the electronic device 101, transmission of information representing the reference location may be stopped.
  • Image 830 is captured by at least one camera in the wearable device 210 (e.g., motion recognition camera 360-2 in FIG. 3B, and/or cameras 360-10, 360-11, 360- in FIG. 4B). 12, 360-13)).
  • the at least one camera may be arranged to face a specified direction (eg, in front of the user) while the user is wearing the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may identify a subject (eg, the hand 832) included in the image 830. Referring to FIG.
  • the electronic device 101 determines the location of the hand 832 in the image 830, and/or the posture of the hand 832 may be identified.
  • the position of the hand 832 in the image 830 may be set as a reference position for displaying the pointer 810 in the FoV 260.
  • the electronic device 101 may determine point P5 in the FoV 260 corresponding to the hand 832 included in the image 830 as a reference position related to the pointer 810.
  • the electronic device 101 determines the point P5 in the FoV 260 as a reference position based on the image 830, and determines the FoV based on a touch input on the display area of the display 230.
  • a pointer 810 may be displayed at the reference position of 260.
  • FIG. 8C based on identifying a touch input on point P3 in area 610 of display 230 corresponding to point P3' in FoV 260, electronic device 101 A pointer 810 may be displayed at point P5.
  • electronic device 101 Similar to stopping transmission of image 820 in FIG. 8B, electronic device 101, based on identifying a touch input on point P3 within area 610, connects external space to wearable device 210, including external space. It may be requested to stop transmitting the image 830.
  • the electronic device 101 determines the location of the contact point of the touch input within the display area based on the touch input on the display area of the display 230, and/or the wearable device. Based on information received from 210, a pointer 810 may be displayed within FoV 260. As described above with reference to FIGS. 8B and 8C, the location of the pointer 810 in the FoV 260 is the location of the contact point of the touch input when the reference location is identified from the information received from the wearable device 210. Independently of, it can be set to the reference position. For example, the electronic device 101 may display the pointer 810 in conjunction with a reference position included in information received from the wearable device 210. As described above with reference to FIG.
  • the position of the pointer 810 in the FoV 260 is in a state that is different from the state in which the information received from the wearable device 210 includes the reference position (e.g., the wearable device 210 It can be set based on the location of the contact point of the touch input (in a state where the reference position is not received from).
  • the electronic device 101 may obtain the position of the pointer 810 within the FoV 260 based on the coordinate values of the contact point within the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 responds to a touch input on the display area of the display 230, and selects two designated axes (e.g., x axis). , and the y-axis perpendicular to the x-axis).
  • the position of the pointer 810 can be adjusted within a plane coordinate system based on the coordinate system.
  • the electronic device 101 detects the information based on the information received from the external electronic device.
  • the position of the pointer 810 within the FoV 260 based on a spatial coordinate system that further includes other axes different from the specified two axes (e.g., the x-axis, and the z-axis perpendicular to both the y-axis). It can be adjusted.
  • the wearable device 210 and the electronic device 101 connected to all of the external electronic devices 220 are connected to the wearable device 210 based on information received from the external electronic device 220.
  • An example of an operation for adjusting the position of the pointer 810 displayed within the FoV 260 is described.
  • FIG. 9 illustrates an example of an operation in which the electronic device 101 changes the screen displayed in the FoV 260 of the wearable device 210 based on the external electronic device 220, according to an embodiment.
  • the electronic device 101, wearable device 210, and external electronic device 220 of FIG. 9 may be examples of the electronic device 101, wearable device 210, and external electronic device 220 of FIG. 2.
  • the electronic device 101 and the display 230 of FIG. 2 may include the electronic device 101 and the display 230 of FIG. 9 .
  • the electronic device 101 of FIG. 9 may be connected to a wearable device 210 and/or an external electronic device 220.
  • the electronic device 101 connected to the wearable device 210 may receive information related to the wearable device 210 from the wearable device 210, based on execution of a designated mode for controlling the wearable device 210. there is.
  • the electronic device 101 may receive information related to the FoV 260 of the wearable device 210 from the wearable device 210 (e.g., the gaze and/or hands of the user wearing the wearable device 210).
  • Information representing the motion of a specified body part can be received.
  • the electronic device 101 can transmit a screen based on at least the information to the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may display the screen received from the electronic device 101 within the FoV 260. Indicates that in the state of transmitting the screen to the wearable device 210, the electronic device 101 changes the screen transmitted to the wearable device 210 based on a touch input on the display area of the display 230. Input can be identified. For example, as described above with reference to FIGS. 7A and 7B, when receiving a touch input including a gesture registered by the user, the electronic device 101 displays the screen transmitted to the wearable device 210. , you can change to a designated screen corresponding to the registered gesture. For example, as described above with reference to FIGS. 8A, 8B, and 8C, a pointer (e.g., pointer 810 in FIGS.
  • the electronic device 101 determines the location of the pointer in the FoV 260 based on the location of the contact point of the touch input and/or the information received from the wearable device 210. can be identified. Based on the identified location, the electronic device 101 may combine a pointer within the screen transmitted to the wearable device 210.
  • the electronic device 101 is a wearable device based on the display 230 of the electronic device 101 and the external electronic device 220 connected to the electronic device 101.
  • the position of the pointer 810 within the FoV 260 of 210 can be adjusted.
  • a smart watch is shown as an example of the external electronic device 220, the embodiment is not limited thereto, and the external electronic device 220 may include other smart accessories, such as wireless earphones.
  • the electronic device 101 responds to a touch input on point P3 within the area 610 formed within the display area of the display 230.
  • the screen transmitted to the wearable device 210 can be adjusted to display the pointer 810 at point P5 of the FoV 260.
  • the electronic device 101 may process a touch input on the area 610 based on a two-dimensional coordinate system within the area 610. Since the touch input is processed based on the two-dimensional coordinate system, the electronic device 101 displays the pointer 810 in the FoV 260 based on the touch input on the area 610 and the pointer 810 displayed in the FoV 260. ) can move according to the two-dimensional coordinate system formed within it.
  • the electronic device 101 is based on a touch input on the area 610 within the display area of the display 230, within a virtual plane within the FoV 260 that has the direction of the user's gaze as a normal vector,
  • the pointer 810 can be moved.
  • the electronic device 101 can use the external electronic device 220 to move the pointer 810 displayed in the FoV 260 within a spatial coordinate system including the two-dimensional coordinate system. there is.
  • the electronic device 101 may receive information related to the movement of the pointer 810 from the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 may receive information indicating the motion of the external electronic device 220 from an inertia measurement unit (IMU) sensor included in the external electronic device 220 .
  • IMU inertia measurement unit
  • the electronic device 101 may receive information indicating a touch input performed on the display of the external electronic device 220. Referring to FIG. 9 , it is assumed that the electronic device 101 has identified the motion of the external electronic device 220 based on the designated axis 910 from information received from the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 determines the position of the pointer 810 displayed within the FoV 260 to be perpendicular to the two-dimensional coordinate plane corresponding to the area 610. It can move along any direction (e.g. z-axis).
  • the electronic device 101 receives information indicating the motion of the external electronic device 220 while the visual object 922 in the FoV 260 is selected.
  • the electronic device 101 moves the visual object 922 displayed within the FoV 260 in another direction (e.g. , z-axis) can be moved.
  • the visual object 924 may correspond to the visual object 922 moved along the z-axis based on the touch input.
  • the electronic device 101 adjusts the size of the visual object 922 within the screen transmitted to the wearable device 210 so that the visual object 922 is displayed based on the motion of the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 adjusts the binocular disparity (or difference) of the visual object 922 within the screen transmitted to the wearable device 210 so that the visual object 922 moves along the z-axis. It can express moving along.
  • the electronic device 101 displays a pointer along a direction perpendicular to the two-dimensional coordinate plane corresponding to the area 610, based on a multi-touch gesture performed on the area 610 of the display 230.
  • the visual object 922 selected by 810 and/or the pointer 810 may be moved.
  • the electronic device 101 moves the pointer 810 along a direction perpendicular to the two-dimensional coordinate plane based on a touch input based on external objects simultaneously touching two points within the area 610. Input for movement can be received.
  • the electronic device 101 supports movement of the pointer 810 based on a three-dimensional coordinate space using the multi-touch gesture and/or the external electronic device 220, the electronic device 101 is a wearable device ( A three-dimensional user experience can be provided based on the pointer 810 displayed within the FoV 260 of 210).
  • the electronic device 101 identifies an external electronic device 220 that is different from the wearable device 210, based on information received from the external electronic device 220. , the position of the pointer 810 within the FoV 260 of the wearable device 210 may be identified and/or adjusted. For example, based on the information received from the external electronic device 220, the electronic device 101 selects first designated axes (e.g., The pointer 810 may be moved along a second designated axis (e.g., z-axis) that is different from the second axis.
  • first designated axes e.g., The pointer 810 may be moved along a second designated axis (e.g., z-axis) that is different from the second axis.
  • the electronic device 101 determines the position of the pointer 810 along first designated axes based on a touch input on the area 610, based on the motion of the external electronic device 220 indicated by the information. A second coordinate value that is different from the first coordinate values shown may be identified. Based on the first coordinate values and the second coordinate value, the electronic device 101 may identify the location of the pointer 810 within the FoV 260. The electronic device 101 may adjust the screen transmitted to the wearable device 210 based on the location of the identified pointer 810 and display the pointer 810 in the FoV 260 at the identified location. . For example, the electronic device 101 may enter a mode for controlling the wearable device 210 based on the wearable device 210 and the connection of the electronic device 101.
  • the electronic device 101 In the state in which the external electronic device 220 is identified, when connected to the wearable device 210, the electronic device 101 responds to the external electronic device 220 and the input identified through the electronic device 101. Based on this, a mode for controlling the wearable device 210 can be entered.
  • the electronic device 101 based on the input received through the display 230 and/or the external electronic device 220, An example of an operation to change the screen displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 is described.
  • 10A, 10B, and 10C show information received by the electronic device 101 through the display area of the display 230 and/or the external electronic device 220 connected to the electronic device 101, according to one embodiment.
  • An example of an operation to change the screen displayed in the FoV 260 of the wearable device 210 based on an input is shown.
  • the electronic device 101, wearable device 210, and external electronic device 220 of FIG. 2 are the electronic device 101, wearable device 210, and external electronic device of FIGS. 10A, 10B, and 10C ( 220) may be included.
  • the electronic device 101 receives the motion of the wearable device 210 from the wearable device 210, based on identifying the wearable device 210.
  • Information indicating the gaze and/or movement of the user wearing the device may be received.
  • the electronic device 101 displays within the FoV 260 of the wearable device 210 based on the motion of the wearable device 210 included in the information (e.g., the front direction of the user wearing the wearable device 210). You can obtain the screen that will be displayed.
  • the electronic device 101 may identify a reference position within the FoV 260 at which the user gazes based on information representing the user's gaze and/or motion included in the above information.
  • the electronic device 101 may stop displaying a screen based on an application running by the electronic device 101 through the display 230 based on identifying the wearable device 210. You can.
  • the electronic device 101 may transmit information to display a screen based on the application to the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may transmit the information to the wearable device 210 using a plurality of packets divided based on the maximum size of a packet that can be transmitted.
  • the electronic device 101 is a wearable device 210, which may include a screen to be displayed within the FoV 260, audio to be output through speakers of the wearable device 210, and/or information related to the wearable device 210.
  • a signal including at least one of the commands may be transmitted to the wearable device 210.
  • the wearable device 210 may obtain a screen to be displayed in the FoV 260 based on a signal received from the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may identify the external electronic device 1010 visible through the FoV 260.
  • the electronic device 101 may identify the external electronic device 1010 located within the FoV 260 based on information about the FoV 260 of the wearable device 210.
  • the electronic device 101 may identify the external electronic device 1010 within the FoV 260 based on a beacon signal received from the external electronic device 1010.
  • the external electronic device 1010 may include account information commonly logged in to the external electronic device 1010 and the electronic device 101, and/or between the electronic device 101 and the external electronic device 1010. may be identified by the electronic device 101 based on a communication link (e.g., a communication link established based on pairing).
  • a communication link e.g., a communication link established based on pairing
  • the electronic device 101 may receive an image 1020 including at least one pupil of the user from the wearable device 210. Based on at least one pupil included in the image 1020, the electronic device 101 may identify the direction of gaze of the user wearing the wearable device 210. For example, the electronic device 101 may identify the direction of the gaze looking at point P7 within the FoV 260. According to one embodiment, the electronic device 101 may identify point P7 as a reference position related to the pointer 810 based on the direction of gaze.
  • the electronic device 101 receives an input related to a screen to be displayed through the wearable device 210 within the display 230 while connected to the wearable device 210. You can display a designated screen to do this.
  • the electronic device 101 may form an area 610 within the display area of the display 230 based on the designated screen.
  • the electronic device 101 may receive a touch input for point P6 within the area 610 . Based on the touch input to point P6, the electronic device 101 may display the pointer 810 within the FoV 260 of the wearable device 210.
  • electronic device 101 responds to a touch input to point P6 in area 610, such that point P7 in FoV 260 A pointer 810 may be displayed.
  • the electronic device 101 may identify an input indicating selection of a visual object displayed within the FoV 260 based on the pointer 810 displayed within the FoV 260 of the wearable device 210. You can. For example, based on identifying the external electronic device 1010 that overlaps the pointer 810 within the FoV 260, the electronic device 101 detects the external electronic device 1010 based on the pointer 810. You can identify inputs that indicate selection. After receiving an input indicating selection of the external electronic device 1010, the electronic device 101 performs a function related to the external electronic device 1010 based on the gesture performed on the area 610 of the display 230. It can be run. For example, the external electronic device 1010 is connected to the electronic device 101 based on at least one of pairing with the electronic device 101 or logging into a network service based on a user account of the electronic device 101. can be connected with
  • the electronic device 101 may receive a touch input that is dragged from point P6 to point P8 along the path 1030 within the area 610. Based on the touch input, the electronic device 101 displays a visual object (e.g., a visual object) representing an image of the external electronic device 1010 selected by the pointer 810 within the FoV 260 of the wearable device 210. (1012)) can be moved. For example, electronic device 101 directs visual object 1012 corresponding to video displayed by external electronic device 1010 to point P9 in FoV 260, which corresponds to P8, the endpoint of path 1030. You can move. Referring to FIG.
  • a visual object e.g., a visual object representing an image of the external electronic device 1010 selected by the pointer 810 within the FoV 260 of the wearable device 210. (1012)
  • the video displayed by the external electronic device 1010 at point P9 of the FoV 260 of the wearable device 210 A state in which a visual object 1012 corresponding to is displayed is shown as an example.
  • the visual object 1012 may include video displayed by the external electronic device 1010.
  • the visual object 1012 may be a virtual object displayed by the wearable device 210 controlled by the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may be configured to move and/or rotate the visual object 1012.
  • Input may be received through an area 610 formed within the display area of the display 230.
  • the electronic device 101 may receive an input for rotating the visual object 1012 displayed in the FoV 260 along a designated axis through the area 610.
  • the input is such that external objects (e.g., the user's fingertips) touched at substantially the same time on different points P10, P11, and P12 within area 610 follow trajectories 1042, 1044, and 1046.
  • the electronic device 101 controls the screen transmitted to the wearable device 210 to display the visual object 1012 displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 in three dimensions. It can rotate.
  • the visual object 1014 displayed within the FoV 260 of FIG. 10B may correspond to a result of the electronic device 101 rotating the visual object 1012 based on an input including the gesture.
  • the position of the pointer 810 displayed within the FoV 260 of the wearable device 210 remains on point P9. It can be.
  • the electronic device 101 displays the visual object 1014 corresponding to the result of rotating the visual object 1012 of FIG. 10B.
  • An input for moving the visual object 1014 along a designated axis can be received using an external electronic device 220 connected to .
  • the designated axis may be different from the two-dimensional axes used to display the pointer 810 based on the area 610 of the display 230. For example, if the two-dimensional axes include an x-axis and a y-axis, the designated axis may include a z-axis perpendicular to both the x-axis and the y-axis.
  • the electronic device 101 displays a pointer ( The visual object 1014 selected based on 810 may be moved along the specified axis within the FoV 260.
  • the visual object 1016 may represent the result of moving the visual object 1014 along the specified axis based on information representing the motion of the external electronic device 220.
  • the electronic device 101 may display the visual object 1014 along the specified axis based on the size of the visual object 1016 displayed within the FoV 260 of the wearable device 210, and/or binocular disparity. The result of movement can be displayed.
  • the electronic device 101 displays a screen to be displayed within the FoV 260 of the wearable device 210, information received from the wearable device 210, and the electronic device 101. It can be obtained based on the application being executed.
  • the electronic device 101 and the wearable device 210 since the electronic device 101 obtains a screen to be displayed within the FoV 260 of the wearable device 210, the computational amount (e.g., throughput) of the wearable device 210 ), (electrical) current consumption, and/or heat generation may be reduced.
  • the electronic device 101 uses a touch input on the display area of the display 230 of the electronic device 101, or a touch input connected to the electronic device 101. Based on information received from the external electronic device 220, a pointer 810 can be added to the screen. In one embodiment, the position of the pointer 810 within the FoV 260 may be adjusted based on information representing the user's gaze and/or motion received from the wearable device 210. For example, when information indicating the gaze and/or movement of the user wearing the wearable device 210 is received from the wearable device 210, the electronic device 101 generates the FoV 260 based on the information.
  • a pointer 810 can be displayed at my reference position.
  • the reference position may include a point within the FoV 260 focused by the user.
  • the electronic device 101 detects the touch based on the relationship between the display area of the display 230 and the FoV 260.
  • the location within the FoV 260 corresponding to the location of the input contact point can be identified.
  • the electronic device 101 may display a pointer 810 at the identified location within the screen transmitted to the wearable device 210.
  • FIG. 11 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 11 may include the electronic device 101 of FIGS. 1 to 9 and/or FIGS. 10A, 10B, and 10C.
  • One or more operations of FIG. 11 may be performed by the electronic device 101 and/or the processor 120 of FIG. 5 .
  • the sequence of operations shown in FIG. 11 is not limited to the one embodiment of FIG. 11 . For example, at least two of the operations of FIG. 11 may be performed substantially simultaneously.
  • the electronic device determines the FoV (e.g., FoV of the wearable device) based on identifying the wearable device (e.g., wearable device 210 of FIG. 2).
  • the first screen to be displayed within the FoV 260 of FIG. 2 can be transmitted.
  • the electronic device can identify the wearable device 210 of FIG. 2 using the communication circuit 510 of FIG. 5 .
  • the electronic device may obtain the first screen.
  • the electronic device may display a second screen for receiving a touch input related to the first screen within the display area of the display. Based on the transmission of the first screen of operation 1110, the electronic device selects an area within the display (e.g., display 230 of FIG. 2 and/or FIG. 5) to receive the touch input (e.g., FIG. 6A). , the second screen on which the area 610 of FIGS. 6B and 6C) is formed can be displayed.
  • an area within the display e.g., display 230 of FIG. 2 and/or FIG. 5
  • the second screen on which the area 610 of FIGS. 6B and 6C) is formed can be displayed.
  • the electronic device may receive first information related to the FoV from the wearable device.
  • the first information may include motion of the wearable device. Based on the motion of the wearable device included in the first information, the electronic device may obtain the first screen of the operation 1110. For example, while the wearable device and the electronic device are connected, the electronic device may repeatedly perform operations 1110, 1115, and 1120.
  • the electronic device may receive a touch input related to the first screen through the second screen.
  • the electronic device may determine whether an input received through the second screen includes a registered gesture.
  • the electronic device displays within the FoV based on the registered gesture.
  • Second information for changing the first screen can be transmitted to the wearable device.
  • the second information may include a video encoded by executing the video encoder 550 of FIG. 5.
  • the registered gesture may be registered in the electronic device based on the operation described above with reference to FIG. 7A.
  • the electronic device may execute a function assigned to the registered gesture.
  • the electronic device may transmit a screen corresponding to the executed function to the wearable device.
  • the second information may include information for displaying the screen corresponding to the executed function. Since the wearable device displays a screen corresponding to the executed function within the FoV, the electronic device may change the first screen displayed within the FoV of the wearable device based on the second screen displayed through the display.
  • the electronic device determines, from the first information, the wearable It can be determined whether the reference position of the pointer has been identified within the FoV of the device. For example, when the first information includes information indicating the gaze of the user of the wearable device, the electronic device may identify the reference position based on the information indicating the gaze. For example, when the first information includes an image in which a designated body part, such as a hand, is captured, the electronic device may identify the reference position based on the direction of the hand identified from the image. If the first information does not include information representing the gaze, or if the first information does not include the image in which the designated body part is captured, the electronic device may determine that the reference position has not been identified from the first information. there is.
  • the electronic device based on coordinates in the display area where the input was received, The location of the pointer can be identified. For example, based on the operation described above with reference to FIG. 8A, the electronic device can identify the location of the pointer within the FoV of the wearable device.
  • the electronic device selects the coordinates within the display area where the input was received and the reference location. Based on the reference position, the position of the pointer can be identified. For example, based on the operations described above with reference to FIGS. 8B and 8C, the electronic device may identify the reference position within the FoV as the position of the pointer.
  • the electronic device transmits third information for changing the screen displayed within the FoV to the wearable device based on the location of the identified pointer. can do.
  • the electronic device displays the pointer at a location corresponding to the input received through the second screen within the FoV of the wearable device based on the third information. can do.
  • the electronic device may display the pointer at a reference location within the FoV of the wearable device.
  • FIG. 12 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 12 may include the electronic device of FIGS. 1 to 11 .
  • One or more operations of FIG. 12 may be performed by the electronic device 101 and/or the processor 120 of FIG. 5 .
  • At least one of the operations in FIG. 12 may be related to at least one of the operations in FIG. 11 .
  • the sequence of operations shown in FIG. 12 is not limited to the embodiment of FIG. 12 .
  • at least two of the operations of FIG. 12 may be performed substantially simultaneously.
  • the electronic device may receive a touch input on a first location on the display area of the display.
  • the electronic device may receive a touch input for operation 1210 while connected to the wearable device.
  • the electronic device may receive a touch input of operation 1210 while operations 1110, 1115, and 1120 of FIG. 11 are performed.
  • the electronic device determines whether a reference position for displaying a pointer within the FoV has been identified based on information received from the wearable device. You can.
  • the reference position of operation 1220 may include the reference position of operation 1135 of FIG. 11 .
  • the reference position may correspond to the point focused by the user within the FoV.
  • the electronic device controls the wearable device to Within the FoV of the device, a pointer may be displayed at a reference location among the first location and the reference location.
  • the electronic device can control the screen transmitted to the wearable device and display a pointer at the reference position within the FoV of the wearable device.
  • the electronic device transmits information indicating the reference position at least temporarily in response to a touch input for moving the pointer.
  • the designated parameter for stopping can be transmitted to the wearable device.
  • the electronic device determines the location where the first location is included. Based on the relationship between the first side of the display area and the second side within the FoV on which the pointer will be displayed, coordinate values of the second position within the second side on which the pointer will be displayed can be obtained from the coordinate values of the first position. there is. For example, the electronic device may obtain coordinate values of the second location by adjusting the coordinate values of the first location based on mapping between the first and second surfaces.
  • the electronic device may control the wearable device to display a pointer at a second location within the FoV of the wearable device based on the obtained coordinate values.
  • the coordinate values of the second location are obtained based on the coordinate values of the first location within the display area where the touch input was received, the first location where the touch input was received within the first side of the display area, and the FoV of The second positions of the pointers within the second plane may correspond to each other.
  • the state in which the pointer is displayed based on the operations 1240 and 1250 of FIG. 12 may include the state of FIG. 8A.
  • the state in which the pointer is displayed based on operation 1230 of FIG. 12 may include the state of FIGS. 8B to 8C.
  • FIG. 13 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 13 may include the electronic device of FIGS. 1 to 12 .
  • One or more operations of FIG. 13 may be performed by the electronic device 101 and/or the processor 120 of FIG. 5 .
  • the operations of FIG. 13 may be related to at least one of the operations of FIGS. 11 and 12 .
  • the sequence of operations shown in FIG. 13 is not limited to the one embodiment of FIG. 13. For example, at least two of the operations of FIG. 13 may be performed substantially simultaneously.
  • the electronic device may display a screen within the FoV of the wearable device.
  • the electronic device may perform operation 1310 similar to operation 1110 of FIG. 11 .
  • the electronic device may determine whether a screen related to a function based on depth input is displayed within the FoV of a wearable device connected to the electronic device.
  • the screen may be displayed based on an application that supports movement of a virtual object displayed within the FoV based on depth input.
  • the screen may include the screens shown in FIGS. 9, 10A, 10B, and 10C.
  • the electronic device may transmit the screen related to the function based on the depth input to the wearable device.
  • the depth input may cause movement of a visual object based on three-dimensional spatial coordinates within the FoV of the wearable device.
  • the electronic device is connected to an external electronic device different from the wearable device. You can determine whether it exists or not.
  • the external electronic device of operation 1330 may include, for example, the external electronic device 220 of FIG. 2 .
  • the electronic device In response to identifying an external electronic device connected to the electronic device (1330 - Yes), within operation 1340, according to one embodiment, the electronic device inputs the identified depth using information received from the external electronic device. , and/or the screen displayed within the FoV of the wearable device can be controlled based on touch input received through the display of the electronic device. For example, based on touch input received through the display of the electronic device, the electronic device may move the pointer based on a two-dimensional plane within the FoV. For example, based on information received from an external electronic device, the electronic device may move the pointer based on an axis perpendicular to the two-dimensional plane. For example, the electronic device can move the pointer in three dimensions based on information received from an external electronic device.
  • the electronic device may display a visual object to guide the connection of the external electronic device.
  • the electronic device may display an external electronic device and a visual object (eg, a pop-up window) to guide the connection between the electronic devices within the screen within the FoV of the wearable device in operation 1310.
  • the electronic device may determine an external electronic device and whether the electronic device is connected. When an external electronic device is connected (1360-Yes), the electronic device may control a screen displayed within the FoV of the wearable device based on information received from the external electronic device based on operation 1340. If no external electronic device is connected (1360-No), or if another screen different from the screen associated with the function based on the depth input is displayed within the FoV of the wearable device (1320-No), within operation 1370, According to an embodiment, an electronic device may control a screen displayed within the FoV of a wearable device based on a touch input received through a display of the electronic device. For example, based on the operations of FIGS. 11 and 12 , the electronic device may control a screen displayed within the FoV of the wearable device based on the touch input received through the display.
  • FIG. 14 shows an example of a flowchart for explaining the operation of an electronic device, according to an embodiment.
  • the electronic device of FIG. 14 may include the electronic device of FIGS. 1 to 13 .
  • One or more operations of FIG. 14 may be performed by the electronic device 101 and/or the processor 120 of FIG. 5 .
  • the operations of FIG. 14 may be related to at least one of the operations of FIGS. 11 to 13.
  • the sequence of operations shown in FIG. 14 is not limited to the one embodiment of FIG. 14. For example, at least two of the operations of FIG. 14 may be performed substantially simultaneously.
  • the electronic device may transmit a first screen to be displayed within the FoV of the wearable device based on identifying the wearable device.
  • the electronic device may perform operation 1410 similar to operation 1110 of FIG. 11 .
  • the electronic device may receive first information related to the wearable device.
  • the first information may include at least one of information representing the motion of the wearable device, the gaze of the user wearing the wearable device, and/or motion (eg, motion of the user's hand).
  • the electronic device may perform operation 1420 similar to operation 1120 of FIG. 11 .
  • operation 1430 whether the electronic device identifies a reference position of a pointer to be displayed within the FoV of the wearable device based on the first information in operation 1420. can be judged. From the first information, based on identifying the point focused by the user within the FoV of the wearable device, the electronic device may determine the point as a reference position.
  • the electronic device determines the reference location based on the reference location and the location of the point of contact of the touch input. , the location of the pointer can be identified.
  • the electronic device may transmit second information for displaying a pointer within the screen within the FoV to the wearable device. For example, based on the reference position and the location of the contact point, a pointer may be displayed within the FoV of the wearable device. Based on the operations 1440 and 1460, the electronic device may move a pointer displayed at a reference position within the FoV of the wearable device within the FoV based on the movement of the contact point of the touch input.
  • the electronic device based on the location of the contact point of the touch input on the display area, The location of the pointer can be identified. Based on the location of the identified pointer, in operation 1460, the electronic device may transmit second information for displaying the pointer within the screen within the FoV of the wearable device to the wearable device. Based on the operations 1450 and 1460, the electronic device may display a pointer at a point in the FoV corresponding to the location of the point of contact within the display area.
  • the electronic device can control the wearable device to display a screen within the FoV of the wearable device.
  • the electronic device may receive an input for controlling a screen displayed within the FoV of the wearable device using the display area of the electronic device's display.
  • the electronic device may change the screen displayed within the FoV based on execution of the specific function.
  • the electronic device determines the position of the pointer to be displayed in the FoV of the wearable device based on the position in the display area where the input was received and/or the reference position received from the wearable device. It can be adjusted.
  • the electronic device When connected to an external electronic device that is different from the wearable device, the electronic device, based on information received from the external electronic device, moves the pointer using the display area in movable dimensions (e.g., x-axis and y-axis). It can move to a different dimension (e.g., 2 dimensions formed by .
  • an electronic device e.g., electronic device 101 of FIG. 2 includes a communication circuit (e.g., communication circuit 510 of FIG. 5), a display (e.g., It may include a display 230 in FIG. 5) and a processor (eg, processor 120 in FIG. 5).
  • the processor controls a wearable device (e.g., wearable device 210 of FIGS. 2 to 5) identified through the communication circuit to determine the field-of-view (FoV) of the wearable device (e.g., FIG. 2 It may be configured to display at least a portion of the first screen within the FoV 260).
  • a communication circuit e.g., communication circuit 510 of FIG. 5
  • a display e.g., It may include a display 230 in FIG. 5
  • a processor eg, processor 120 in FIG. 5
  • the processor controls a wearable device (e.g., wearable device 210 of FIGS. 2 to 5) identified through the communication circuit to determine the field-of
  • the processor may be configured to display, within a display area of the display, a second screen for receiving a touch input related to the first screen while identifying that at least a portion of the first screen is displayed by the wearable device. You can.
  • the processor may be configured to receive first information for identifying a reference position of a pointer (eg, pointer 270 in FIG. 2) within the FoV from the wearable device.
  • the processor based on the received first information, within the FoV, within the first state in which the reference position is identified, based on the reference position and the location of the contact point of the touch input on the second screen, It may be configured to obtain the location of the pointer.
  • the processor may be configured to obtain, in a second state different from the first state, the location of the pointer in the FoV based on the location of the contact point among the reference position and the location of the contact point.
  • the processor may be configured to transmit second information for displaying the pointer in the first screen within the FoV to the wearable device based on the acquired location.
  • the electronic device may display a screen based on a touch input received through a display of the electronic device within the FoV of the wearable device.
  • the processor may, in response to identifying a designated gesture based on the point of contact on the display area, display a designated screen based on the designated gesture within the FoV, independently of identifying the location of the pointer. It may be configured to transmit third information to the wearable device.
  • the processor may be configured to identify, from the first information, a first coordinate representing the reference position within the FoV.
  • the processor in the state of identifying the first coordinates, provides the second information for displaying the pointer on the first coordinates based on identifying the touch input on the display area, and the wearable device It can be configured to transmit to .
  • the processor may, based on identifying a change in the location of the contact point based on the touch input, adjust the pointer displayed at the first coordinates based on the changed location of the contact point within the display area. It may be configured to transmit the second information for movement to the wearable device.
  • the processor may be configured to identify the reference position within the FoV based on the direction of the gaze of the user wearing the wearable device, identified from the first information.
  • the processor may be configured to transmit, within the first state, the second information for displaying the pointer based on the direction of the gaze, identified as the reference position, to the wearable device.
  • the processor may be configured to obtain an image of an external space captured along a specified direction of the wearable device from the first information.
  • the processor may be configured to, based on identifying the designated body part within the acquired image, identify the location at which the designated body part is identified within the image as the reference position.
  • the processor is configured to transmit, within the first state, the second information to the wearable device for displaying the pointer on a location where the designated body part, identified as the reference location, is identified within the image. , can be configured.
  • the processor includes a designated parameter for at least temporarily suspending transmission of the first information indicating the reference location within the first state in which the location of the pointer is identified based on the reference location. It may be configured to transmit the second information to the wearable device.
  • the processor may configure the designated parameter to indicate deactivation of at least one camera positioned toward the pupil within the wearable device while the wearable device is worn by a user It can be configured to transmit to .
  • the processor may, based on receiving the first information different from the reference position, based on a relationship between a first face in the display area and a second face visible through the FoV, and be configured to identify a location of the pointer in the second side that corresponds to a location of the point of contact on the first side.
  • the processor determines the location of the point of contact based on first plane coordinates, which represent the location of the pointer within the second plane. It can be configured to obtain.
  • the processor may be configured to transmit an image including the pointer located at the obtained second plane coordinates to the wearable device based on the second information.
  • the processor may be configured to receive third information from an external electronic device that is different from the wearable device through the communication circuit while the external electronic device is identified.
  • the processor may be configured to identify the location of the pointer within the FoV based on the received third information.
  • the processor may be configured to identify first coordinate values represented within first designated axes based on the location of the point of contact.
  • the processor may be configured to identify a second coordinate value indicated in a second designated axis that is different from the first designated axes based on the motion of the external electronic device indicated by the third information.
  • the processor may be configured to identify the location of the pointer based on the first coordinate values and the second coordinate value.
  • the processor may be configured to identify motion of the wearable device from the first information received from the wearable device.
  • the processor may be configured to select, based on the identified motion, a portion to be displayed within the FoV, within a display area formed by one or more applications running by the processor.
  • the method of the electronic device is based on identifying the wearable device in a predetermined state through a communication circuit in the electronic device, and determining the FoV of the wearable device based on the electronic device. (field-of-view) may include an action to execute a specified mode for displaying the screen.
  • the method may include receiving information related to the FoV from the wearable device based on execution of the designated mode.
  • the method may include transmitting the screen based at least on the received information to the wearable device using a communication link established between the electronic device and the wearable device via the communication circuit. there is.
  • the method includes, within a state of transmitting the screen to the wearable device, receiving an input indicating changing the screen transmitted through the communication link based on a touch input on a display area of a display in the electronic device.
  • the method may include, based on receiving the input indicating displaying a designated screen, changing the screen transmitted over the communication link to the designated screen displayed by the input.
  • the method includes, based on receiving the input indicating displaying a pointer within the screen, the screen, and the pointer, based on the received information, and the location of a contact point of the touch input in relation to the input. May include combining actions.
  • the changing operation includes, based on receiving the input including a pre-registered gesture, an operation of executing an application corresponding to the designated screen corresponding to the pre-registered gesture. may include.
  • the changing operation may include changing the screen transmitted through the communication link to the designated screen based on execution of the application.
  • the combining operation may include identifying whether the information received from the wearable device includes a reference position related to the pointer.
  • the combining operation may include combining the pointer within the screen based on the reference position among the reference position and the position of the contact point, in a first state in which the information includes the reference position. You can.
  • the combining operation may include combining the pointer within the screen based on the location of the contact point with respect to the display area in a second state different from the first state.
  • the identifying operation may include identifying the reference location based on the direction of gaze of the user wearing the wearable device, which is included in the information received from the wearable device.
  • the operation of combining the screen and the pointer may include transmitting a designated parameter to stop transmission of the information including the direction of the gaze to the wearable device.
  • the combining operation may include moving the pointer placed at the reference position within the screen based on movement of the contact point in the first state.
  • the combining operation may, in the second state, generate second coordinate values indicating the position of the pointer within the screen based on first coordinate values indicating the position of the touch point within the display area. It may include acquisition operations.
  • the combining operation involves combining the pointer within the screen based on other information received from the external electronic device within a state in which an external electronic device different from the wearable device is identified through the communication circuit. It may include actions such as:
  • a method of an electronic device controls a wearable device identified through a communication circuit within the electronic device to display a first screen within the field-of-view (FoV) of the wearable device.
  • the method includes displaying, within a display area of a display of the electronic device, a second screen for receiving a touch input related to the first screen while identifying that at least a portion of the first screen is displayed by the wearable device.
  • the method may include receiving first information for identifying a reference position of a pointer within the FoV from the wearable device.
  • the method may, in a first state in which the reference position is identified based on the received first information, based on the reference position and the location of the contact point of the touch input on the second screen, within the FoV. It may include an operation to obtain the position of the pointer.
  • the method may include obtaining the position of the pointer within the FoV based on the position of the contact point in a second state different from the first state.
  • the method may include transmitting second information for displaying the pointer in the first screen within the FoV to the wearable device based on the acquired location.
  • the method may, in response to identifying a designated gesture based on the point of contact on the display area, display a designated screen based on the designated gesture within the FoV, independently of identifying the location of the pointer. It may further include transmitting third information to the wearable device.
  • the operation of identifying the position of the pointer based on the reference position and the position of the contact point includes identifying, from the first information, a first coordinate indicating the reference position within the FoV. may include.
  • the operation of identifying the location of the pointer based on the reference position and the location of the contact point is based on identifying the touch input on the display area within the state of identifying the first coordinates. It may include transmitting the second information for displaying the pointer on one coordinate to the wearable device.
  • the operation of transmitting the second information may be based on identifying a change in the position of the contact point based on the touch input, and may cause the pointer displayed at the first coordinates to change within the display area. It may include transmitting the second information for movement based on the location of the contact point to the wearable device.
  • the receiving operation may include an operation of identifying the reference position within the FoV, based on the direction of gaze of the user wearing the wearable device, identified from the first information.
  • the receiving operation may include obtaining an image of an external space captured along a specified direction of the wearable device from the first information.
  • the receiving operation may include an operation of identifying the reference location based on identifying a designated body part within the acquired image and a location at which the designated body part is identified within the image.
  • the transmitting operation includes a designated parameter for at least temporarily stopping transmission of the first information indicating the reference position within a state in which the position of the pointer is identified based on the reference position. It may include transmitting the second information to the wearable device.
  • an electronic device may include a communication circuit, a display, and a processor.
  • the processor sets a designated mode for displaying a screen within a field-of-view (FoV) of the wearable device based on the electronic device, based on identifying the wearable device in a predetermined state. Can be configured to run.
  • the processor may be configured to receive information related to the FoV from the wearable device based on execution of the designated mode.
  • the processor may be configured to transmit the screen based at least on the received information to the wearable device using a communication link established between the electronic device and the wearable device via the communication circuit. .
  • the processor may be configured to receive, within a state of transmitting the screen to the wearable device, an input indicating a change to the screen transmitted via the communication link based on a touch input on a display area of the display. You can.
  • the processor may be configured to, based on receiving the input indicating displaying a designated screen, change the screen transmitted over the communication link to the designated screen displayed by the input.
  • the processor based on receiving the input indicating displaying a pointer within the screen, determines the screen and the pointer based on the received information and the location of the point of contact of the touch input in relation to the input. It can be configured to combine.
  • the processor may be configured to execute an application corresponding to the designated screen corresponding to the pre-registered gesture, based on receiving the input including the pre-registered gesture.
  • the processor may be configured to change the screen transmitted through the communication link to the designated screen based on execution of the application.
  • the processor may be configured to identify whether the information received from the wearable device includes a reference position associated with the pointer.
  • the processor may be configured to combine the pointer in the screen based on the reference position, among the reference position and the position of the contact point, in a first state in which the information includes the reference position.
  • the processor may be configured to associate the pointer within the screen based on a location of the point of contact relative to the display area, within a second state that is different from the first state.
  • the processor may be configured to identify the reference position based on the direction of gaze of a user wearing the wearable device included in the information received from the wearable device.
  • the processor may set a specified parameter to stop transmitting the information, including the direction of gaze, to the wearable device based on the reference position and the association of the pointer within the screen. It can be configured to transmit.
  • the processor may, in the second state, obtain second coordinate values indicating the position of the pointer within the screen based on first coordinate values indicating the position of the point of contact within the display area. , can be configured.
  • the processor while identifying an external electronic device different from the wearable device through the communication circuit, combines the pointer within the screen based on other information received from the external electronic device, It can be configured.
  • the device described above may be implemented with hardware components, software components, and/or a combination of hardware components and software components.
  • the devices and components described in the embodiments include a processor, a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable gate array (FPGA), and a programmable logic unit (PLU).
  • ALU arithmetic logic unit
  • FPGA field programmable gate array
  • PLU programmable logic unit
  • It may be implemented using one or more general-purpose or special-purpose computers, such as a logic unit, microprocessor, or any other device capable of executing and responding to instructions.
  • the processing device may execute an operating system (OS) and one or more software applications running on the operating system. Additionally, a processing device may access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of software.
  • OS operating system
  • a processing device may access, store, manipulate, process, and generate data in response to the execution of software.
  • a single processing device may be described as being used; however, those skilled in the art will understand that a processing device includes multiple processing elements and/or multiple types of processing elements. It can be seen that it may include.
  • a processing device may include a plurality of processors or one processor and one controller. Additionally, other processing configurations, such as parallel processors, are possible.
  • Software may include a computer program, code, instructions, or a combination of one or more of these, which may configure a processing unit to operate as desired, or may be processed independently or collectively. You can command the device.
  • the software and/or data may be embodied in any type of machine, component, physical device, computer storage medium or device for the purpose of being interpreted by or providing instructions or data to the processing device. there is.
  • Software may be distributed over networked computer systems and thus stored or executed in a distributed manner.
  • Software and data may be stored on one or more computer-readable recording media.
  • the method according to the embodiment may be implemented in the form of program instructions that can be executed through various computer means and recorded on a computer-readable medium.
  • the medium may continuously store a computer-executable program, or temporarily store it for execution or download.
  • the medium may be a variety of recording or storage means in the form of a single or several pieces of hardware combined. It is not limited to a medium directly connected to a computer system and may be distributed over a network. Examples of media include magnetic media such as hard disks, floppy disks, and magnetic tapes, optical recording media such as CD-ROMs and DVDs, magneto-optical media such as floptical disks, And there may be something configured to store program instructions, including ROM, RAM, flash memory, etc. Additionally, examples of other media include recording or storage media managed by app stores that distribute applications, sites that supply or distribute various other software, or servers.

Landscapes

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Abstract

전자 장치의 프로세서는, 웨어러블 장치를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV 내에 제1 화면의 일부분을 표시하고, 전자 장치의 디스플레이의 표시 영역 내에, 제2 화면을 표시할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 수신되고, 상기 FoV 내 포인터의 기준 위치를 식별하기 위한 제1 정보에 기반하여 상기 기준 위치를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득할 수 있다. 상기 프로세서는, 제2 상태 내에서, 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하고, 그리고 상기 획득된 위치에 기반하여 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다.

Description

전자 장치의 입력에 기반하여 웨어러블 장치를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법
본 개시는 전자 장치의 입력에 기반하여 웨어러블 장치를 제어하기 위한 전자 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
강화된(enhanced) 사용자 경험(user experience)을 제공하기 위해, 실제 세계(real-world) 내 외부 객체와 연계로 컴퓨터에 의해 생성된 정보를 표시하는 증강 현실(augmented reality, AR) 서비스, 가상 세계에 대한 몰입형(immersive) 사용자 경험을 제공하기 위한 가상 현실(virtual reality, VR) 서비스, 및/또는 혼합 현실(mixed reality, MR) 서비스를 제공하는 전자 장치가 개발되고 있다. 상기 전자 장치는, 사용자에 의해 착용되는 웨어러블 장치일 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치는, AR 안경(glasses), 및/또는 머리 착용형 장치(head-mounted device, HMD)일 수 있다.
일 실시예(an embodiment)에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 통신 회로, 디스플레이, 및 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해 식별된, 웨어러블 장치를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 제1 화면의 적어도 일부분을 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 화면의 상기 적어도 일부분이 상기 웨어러블 장치에 의해 표시됨을 식별한 동안, 상기 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV 내 포인터의 기준 위치를 식별하기 위한 제1 정보를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 상기 기준 위치(reference position)를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 획득된 위치에 기반하여 상기 FoV 내 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치 내 통신 회로를 통해 식별된, 웨어러블 장치를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 제1 화면의 적어도 일부분을 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 화면의 상기 적어도 일부분이 상기 웨어러블 장치에 의해 표시됨을 식별한 동안, 상기 전자 장치의 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV 내 기준 위치를 식별하기 위한 제1 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 상기 기준 위치를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 획득된 위치에 기반하여 상기 FoV 내 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치 내 통신 회로를 통해, 미리 결정된 상태 내 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 상기 전자 장치에 기반하여 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 화면을 표시하기 위한 지정된 모드를 실행하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV와 관련된 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 통신 회로를 통하여 상기 전자 장치, 및 상기 웨어러블 장치 사이에 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 수신된 정보에 적어도 기반하는 상기 화면을 송신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 웨어러블 장치로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 상기 전자 장치 내 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 지정된 화면을 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 입력에 의해 나타나는 상기 지정된 화면으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 화면 내에 포인터를 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 수신된 정보, 및 상기 입력과 관련된 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 통신 회로, 디스플레이, 및 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 미리 결정된 상태 내 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 상기 전자 장치에 기반하여 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 화면을 표시하기 위한 지정된 모드를 실행하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV와 관련된 정보를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통하여 상기 전자 장치, 및 상기 웨어러블 장치 사이에 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 수신된 정보에 적어도 기반하는 상기 화면을 송신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 상기 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 지정된 화면을 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 입력에 의해 나타나는 상기 지정된 화면으로 변경하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 화면 내에 포인터를 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 수신된 정보, 및 상기 입력과 관련된 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하도록, 구성될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view)를 이용하여 제공하는 UI(user interface)의 일 예를 도시한다.
도 3a는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치의 사시도(prospective view)의 일 예를 도시한다.
도 3b는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치 내에 배치된 하나 이상의 하드웨어들의 일 예를 도시한다.
도 4a 및 도 4b는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치의 외관의 일 예를 도시한다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 웨어러블 장치를 통해 표시될 화면을 획득하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 웨어러블 장치와 연결된 상태 내에서, 디스플레이의 표시 영역 내에 표시하는 화면의 일 예를 도시한다.
도 7a 및 도 7b는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 웨어러블 장치의 FoV 내에 포인터를 표시하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 외부 전자 장치에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 10a, 도 10b 및 도 10c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치가 디스플레이의 표시 영역, 및/또는 전자 장치에 연결된 외부 전자 장치를 통하여 수신된 입력에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명된다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 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 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나 와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2" 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)의 FoV(field-of-view)(260)를 이용하여 제공하는 UI(user interface)의 일 예를 도시한다. 도 2의 전자 장치(101)는, 도 1의 전자 장치(101)의 일 예일 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 사용자에 의해 소유되는(be owned by) 단말일 수 있다. 단말은, 예를 들어, 랩톱 및 데스크톱과 같은 개인용 컴퓨터(personal computer, PC), 스마트폰(smartphone), 스마트패드(smartpad), 및/또는 태블릿 PC를 포함할 수 있다.
도 2를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 연결될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는, 사용자의 머리에 착용 가능한(wearable on) HMD(head-mounted display)로 참조될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)의 하우징은 사용자의 머리의 일부분(예를 들어, 두 눈을 감싸는 얼굴의 일부분)에 밀착되는 형태를 가지는 고무 및/또는 실리콘과 같은 유연성 소재(flexible material)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)의 하우징은 사용자의 머리에 감길 수 있는(able to be twined or looped around) 하나 이상의 스트랩을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210)의 상태가 사용자의 머리에 착용된 상태인지를 탐지하는 센서를 포함할 수 있다. 상기 센서는, 예를 들어, 상기 스트랩의 고리에 포함되거나, 및/또는 상기 스트랩의 걸쇠에 포함되어, 스트랩이 체결되었는지 여부를 식별하는 스위치를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치(210)의 구조의 일 예가, 도 3a 및 도 3b, 및/또는 도 4a 및 도 4b를 참고하여 설명된다. 웨어러블 장치(210)에 연결된 전자 장치(101) 내에 포함된 하드웨어의 일 예가 도 5를 참고하여 설명된다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자에게, 증강 현실(augmented reality, AR), 가상 현실(virtual reality, VR), 또는 혼합 현실(mixed reality, MR) 중 적어도 하나에 기반하는 사용자 경험(user experience, UX)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 웨어러블 장치(210)에 의해 형성된 FoV(field-of-view)(260) 내에 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용하는 경우, 사용자의 FoV와 상기 FoV(260)가 일치하거나, 또는 상기 사용자의 FoV의 적어도 일부분에, 웨어러블 장치(210)에 의해 형성된 상기 FoV(260)가 포함될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, FoV(260) 내에, 전자 장치(101)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들로부터 제공된 하나 이상의 화면들을 표시할 수 있다. 도 2를 참고하면, 예를 들어, 전자 장치(101)는 비디오를 스트리밍하기 위한 제1 어플리케이션의 실행에 기반하여, FoV(260) 내에 제1 윈도우(252)을 적어도 일부 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 메신저의 교환을 위한 제2 어플리케이션의 실행에 기반하여, FoV(260) 내에 제2 윈도우(254)를 적어도 일부 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 상이한 정보들을 이용하여, FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는, 전자 장치(101)의 디스플레이(230) 상의 터치 입력, 물리 버튼 입력, 웨어러블 장치(210)에 포함된 하나 이상의 카메라들로부터 획득된 하나 이상의 이미지들, 또는 웨어러블 장치(210)의 모션 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210) 내 센서에 기반하여 식별된, 웨어러블 장치(210)의 모션을 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)의 모션은, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 머리의 모션을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 모션에 기반하여, FoV(260)를 초과하는 사이즈를 가지는 영역(240) 내에서 FoV(260)에 대응하는 부분을 선택할 수 있다. 예를 들어, 영역(240)은, 전자 장치(101)에 의해 실행되는 어플리케이션들로부터 수신된 화면들을 표시하기 위해 전자 장치(101)에 의해 설정된 영역일 수 있다. 비록, 직사각형의 영역(240)이 예시되었으나, 영역(240)의 크기, 및/또는 형태는, 웨어러블 장치(210)의 모션에 기반하여 변경될 수 있다. 예를 들어, 영역(240) 내에서, 전자 장치(101)에 의해 실행된 어플리케이션들로부터 제공된 제1 윈도우(252), 및 제2 윈도우(254)가 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 웨어러블 장치(210)의 모션에 기반하여, 전자 장치(101)가 영역(240) 내에서 상이한 부분들을 선택하여 웨어러블 장치(210)의 FoV(260)로 제공하기 때문에, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 모션에 기반하여 영역(240)을 열람하는 사용자 경험을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)으로부터 수신된 정보에 기반하여, FoV(260) 내에서 사용자에 의해 포커스된(focused) 지점(point)을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210) 내에서 지정된 일 방향(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 얼굴이 향하는 방향과 평행한 웨어러블 장치(210)의 방향)을 향하도록 배치된 웨어러블 장치(210)의 카메라를 이용하여, 상기 일 방향을 따라 웨어러블 장치(210)의 외부 공간을 캡쳐한 이미지를 획득할 수 있다. 상기 이미지에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 외부 공간 내에 배치된 외부 객체(예, 사용자의 손과 같은 지정된 신체 부위)를 식별할 수 있다. 상기 외부 객체의 상기 이미지 내 위치에 기반하여, 전자 장치(101)는 사용자에 의해 식별된 상기 지점을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 동공(pupil)을 향하는 방향을 따라 배치된 웨어러블 장치(210)의 다른 카메라를 이용하여, 상기 사용자의 상기 동공을 캡쳐한 다른 이미지를 획득할 수 있다. 상기 다른 이미지에 기반하여, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내에서 상기 사용자의 시선(gaze)의 방향을 식별할 수 있다. 상기 식별된 방향에 기반하여, 전자 장치(101)는 사용자에 의해 포커스된 상기 지점을 식별할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)에 의해 획득된 상기 정보를 처리할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(101)가 상기 정보를 처리하기 때문에, 웨어러블 장치(210)가 상기 정보를 처리하지 않는다. 웨어러블 장치(210)가 상기 정보를 처리하지 않기 때문에, 웨어러블 장치(210)의 연산량, 소비 전류, 및/또는 발열이 줄어들 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101) 내 디스플레이(230)를 통하여 수신된 입력에 기반하여, FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 웨어러블 장치(210)를 제어하여 FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경하는 동안, 전자 장치(101)가 디스플레이(230)를 통하여 표시하는 UI(user interface)의 일 예가, 도 6a, 도 6b 및 도 6c를 참고하여 설명된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230) 상에서 수행된 제스쳐에 기반하여 웨어러블 장치(210)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 제스쳐에 기반하여 웨어러블 장치(210)를 제어하여, FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 제스쳐는, FoV(260) 내에 지정된 화면을 표시하기 위하여 사용자에 의해 기-등록된(pre-registered) 제스쳐를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 등록된 제스쳐를 식별하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내에 지정된 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 등록된 제스쳐에 기반하여 수행하는 동작의 일 예가, 도 7a 및 도 7b를 참고하여 설명된다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 A 지점에 대한 터치 입력에 기반하여, FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 도 2를 참고하면, 전자 장치(101)가 상기 A 지점에 대한 터치 입력에 응답하여, FoV(260)의 B 지점 내에 포인터(270)를 표시한 일 실시예가 도시된다. 예를 들어, 포인터(270)는, 커서와 같이, FoV(260) 내에 표시된 화면에 기반하는, 전자 장치(101), 및 사용자 사이의 상호작용(interaction)을 지원하기 위하여, 전자 장치(101)에 의하여 표시될 수 있다. 비록 화살표의 형태를 가지는 포인터(270)의 일 예가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 전자 장치(101)가 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 상기 A 지점에 대한 상기 터치 입력에 기반하여, 포인터(270)가 표시될 FoV(260) 내 B 지점을 식별하는 동작이, 도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 설명된다. 상기 A 지점, 및 상기 B 지점 사이의 관계는, A 지점에 대한 터치 입력을 수신한 상태 내에서, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)를 통해 식별된 정보와 관련될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보에 기반하여 FoV(260) 내에서 사용자에 의해 포커스된 지점을 식별한 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 A 지점의 좌표 값들과 독립적으로, FoV(260) 내 상기 지점(예: 사용자에 의해 포커스된 지점) 상에 포인터(270)를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(210)로부터 사용자에 의해 포커스된 지점을 식별하지 못한 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 A 지점의 좌표 값들에 기반하여, 포인터(270)가 표시될 B 지점의 좌표 값들을 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 정보에 기반하여 웨어러블 장치(210)를 제어할 수 있다. 도 2를 참고하면, 스마트워치와 같이 스마트 액세서리와 관련된 폼 팩터(예, 사이즈, 형태, 물리적 속성들(physical attributes) 등)를 가지는 외부 전자 장치(220)의 일 예가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내에 표시되는 화면을, 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 상기 정보에 기반하여, 변경할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는, 외부 전자 장치(220)의 모션, 및/또는 외부 전자 장치(220)의 디스플레이 상에서 수행된 터치 입력을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는, FoV(260) 내에서 수직을 이루는 x 축, 및 y 축 모두와 수직인, z 축과 관련된 입력을 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 상기 정보에 기반하여 FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경하는 일 예가, 도 9를 참고하여 설명된다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여 FoV(260) 내에 화면을 표시하여, 증강 현실, 가상 현실, 및/또는 혼합 현실과 관련된 사용자 경험을 제공할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 사용자 경험을 제공하는 예시적인 케이스가, 도 10a, 도 10b 및 도 10c를 참고하여 설명된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)로부터 식별된 정보, 및 전자 장치(101)로부터 식별된 정보에 기반하여, FoV(260) 내에 표시될 화면을 생성할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 화면을 표시하기 위한 정보를, 웨어러블 장치(210)으로 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)가 상기 정보에 기반하여 FoV(260) 내에 화면을 표시하는 것을 야기(cause)할 수 있다. 전자 장치(101)에 의한 상기 화면의 생성에 기반하여, 상기 화면을 생성하기 위해 요구되는 웨어러블 장치(210)의 연산량이 줄어들 수 있다. 웨어러블 장치(210)의 연산량이 줄어들기 때문에, 웨어러블 장치(210)의 발열이 줄어든다. 웨어러블 장치(210)의 연산량이 줄어들기 때문에, 웨어러블 장치(210)는 전력 소비를 줄일 수 있다.
이하에서는, 도 3a 및 도 3b, 및/또는 도 4a 및 도 4b를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에 연결된 웨어러블 장치(210)의 구조가 설명된다.
도 3a는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)의 사시도(prospective view)의 일 예를 도시한다. 도 3b는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210) 내에 배치된 하나 이상의 하드웨어들의 일 예를 도시한다. 도 3a 및 도 3b의 웨어러블 장치(210)는, 도 2의 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 도 3a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 적어도 하나의 디스플레이(350), 및 적어도 하나의 디스플레이(350)를 지지하는 프레임(300)을 포함할 수 있다. 도 3a 및 도 3b의 웨어러블 장치(210)의 구조는, 예시적인 것으로, 웨어러블 장치(210)에 포함된 하드웨어들, 및/또는 회로들 각각의 위치가 도 3a 및 도 3b의 일 실시예에 제한되지 않는다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는 사용자의 신체의 일부 상에 착용될 수 있다. 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자에게, 증강 현실(AR), 가상 현실(VR), 및/또는 증강 현실과 가상 현실을 혼합한 혼합 현실(MR)을 제공할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(210)는, 도 3b의 동작 인식 카메라(360-2)를 통해 획득된 사용자의 지정된 제스처에 응답하여, 도 3b의 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)에서 제공되는 가상 현실 영상을 적어도 하나의 디스플레이(350)에 표시할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 사용자에게 시각 정보를 제공할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 투명 또는 반투명한 렌즈(예, 좌측 눈에 대응하는 렌즈(330-1), 우측 눈에 대응하는 렌즈(330-2)를 포함하는 도 3a의 렌즈들(330))를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 제1 디스플레이(350-1) 및/또는 제1 디스플레이(350-1)로부터 이격된 제2 디스플레이(350-2)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 디스플레이(350-1), 및 제2 디스플레이(350-2)는, 사용자의 좌안과 우안에 각각 대응되는 위치에 배치될 수 있다.
도 3b를 참조하면, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 포함되는 렌즈를 통해 사용자에게 외부 광으로부터 전달되는 시각적 정보와, 상기 시각적 정보와 구별되는 다른 시각적 정보를 제공할 수 있다. 상기 렌즈는, 프레넬(fresnel) 렌즈, 팬케이크(pancake) 렌즈, 또는 멀티-채널 렌즈 중 적어도 하나에 기반하여 형성될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 제1 면(surface)(331), 및 제1 면(331)에 반대인 제2 면(332)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 디스플레이(350)의 제2 면(332) 상에, 표시 영역이 형성될 수 있다. 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용하였을 때, 외부 광은 제1 면(331)으로 입사되고, 제2 면(332)을 통해 투과됨으로써, 사용자에게 전달될 수 있다. 다른 예를 들면, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 외부 광을 통해 전달되는 현실 화면에, 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)에서 제공되는 가상 현실 영상이 결합된 증강 현실 영상을, 제2 면(332) 상에 형성된 표시 영역에 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)에서 송출된 광을 회절시켜, 사용자에게 전달하는, 웨이브가이드들(waveguide)(333, 334)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 웨이브가이드들(333, 334)은, 글래스, 플라스틱, 또는 폴리머 중 적어도 하나에 기반하여 형성될 수 있다. 예를 들면, 웨이브가이드들(333, 334)의 외부, 또는 내부의 적어도 일부분에, 나노 패턴이 형성될 수 있다. 예를 들면, 상기 나노 패턴은, 다각형, 및/또는 곡면 형상의 격자 구조(grating structure)에 기반하여 형성될 수 있다. 웨이브가이드들(333, 334)의 일 단으로 입사된 광은, 상기 나노 패턴에 의해 웨이브가이드들(333, 334)의 타 단으로 전파될 수 있다. 웨이브가이드들(333, 334)은 적어도 하나의 회절 요소(예: DOE(diffractive optical element), HOE(holographic optical element)), 반사 요소(예: 반사 거울) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 웨이브가이드(333, 334)는, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 의해 표시되는 화면을, 사용자의 눈으로 가이드하기 위하여, 웨어러블 장치(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상기 화면은, 웨이브가이드들(333, 334) 내에서 발생되는 전반사(total internal reflection, TIR)에 기반하여, 사용자의 눈으로 송신될 수 있다.
일 실시예에서, 웨어러블 장치(210)는, 촬영 카메라(360-3)를 통해 수집된 현실 영상에 포함된 오브젝트(object)를 분석하고, 분석된 오브젝트 중에서 증강 현실 제공의 대상이 되는 오브젝트에 대응되는 가상 오브젝트(virtual object)를 결합하여, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 표시할 수 있다. 예를 들면, 가상 오브젝트는, 현실 영상에 포함된 오브젝트에 관련된 다양한 정보에 대한 텍스트, 및 이미지 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 웨어러블 장치(210)는, 스테레오 카메라와 같은 멀티-카메라에 기반하여, 오브젝트를 분석할 수 있다. 예를 들면, 상기 오브젝트 분석을 위하여, 웨어러블 장치(210)는 멀티-카메라에 의해 지원되는, ToF(time-of-flight), 및/또는 SLAM(simultaneous localization and mapping)을 실행할 수 있다. 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자는, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 표시되는 영상을 시청할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프레임(300)은, 웨어러블 장치(210)가 사용자의 신체 상에 착용될 수 있는 물리적인 구조로 이루어질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프레임(300)은, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용하였을 때, 제1 디스플레이(350-1) 및 제2 디스플레이(350-2)가 사용자의 좌안 및 우안에 대응되는 위치할 수 있도록, 구성될 수 있다. 프레임(300)은, 적어도 하나의 디스플레이(350)를 지지할 수 있다. 예를 들면, 프레임(300)은, 제1 디스플레이(350-1) 및 제2 디스플레이(350-2)를 사용자의 좌안 및 우안에 대응되는 위치에 위치되도록 지지할 수 있다.
도 3a를 참조하면, 프레임(300)은, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용한 경우, 적어도 일부가 사용자의 신체의 일부분과 접촉되는 영역(320)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 프레임(300)의 사용자의 신체의 일부분과 접촉되는 영역(320)은, 웨어러블 장치(210)가 접하는 사용자의 코의 일부분, 사용자의 귀의 일부분 및 사용자의 얼굴의 측면 일부분과 접촉하는 영역을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프레임(300)은, 사용자의 신체의 일부 상에 접촉되는 노즈 패드(310)를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치(210)가 사용자에 의해 착용될 시, 노즈 패드(310)는, 사용자의 코의 일부 상에 접촉될 수 있다. 예를 들면, 프레임(300)은, 상기 사용자의 신체의 일부와 구별되는 사용자의 신체(예, 코)의 다른 일부 상에 접촉되는 제1 템플(temple)(304) 및 제2 템플(305)을 포함할 수 있다.
예를 들면, 프레임(300)은, 제1 디스플레이(350-1)의 적어도 일부를 감싸는 제1 림(rim)(301), 제2 디스플레이(350-2)의 적어도 일부를 감싸는 제2 림(302), 제1 림(301)과 제2 림(302) 사이에 배치되는 브릿지(bridge)(303), 브릿지(303)의 일단으로부터 제1 림(301)의 가장자리 일부를 따라 배치되는 제1 패드(311), 브릿지(303)의 타단으로부터 제2 림(302)의 가장자리 일부를 따라 배치되는 제2 패드(312), 제1 림(301)으로부터 연장되어 착용자의 귀의 일부분에 고정되는 제1 템플(304), 및/또는 제2 림(302)으로부터 연장되어 상기 귀의 반대측 귀의 일부분에 고정되는 제2 템플(305)을 포함할 수 있다. 제1 패드(311), 및 제2 패드(312)는, 사용자의 코의 일부분과 접촉될 수 있다. 제1 템플(304) 및 제2 템플(305)은, 사용자의 안면의 일부분 및 귀의 일부분과 접촉될 수 있다. 예를 들면, 템플들(304, 305)은, 도 3b의 힌지 유닛들(306, 307)을 통해 림과 회전 가능하게(rotatably) 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 템플(304)은, 제1 림(301)과 제1 템플(304)의 사이에 배치된 제1 힌지 유닛(306)을 통해, 제1 림(301)에 대하여 회전 가능하게 연결될 수 있다. 제2 템플(305)은, 제2 림(302)과 제2 템플(305)의 사이에 배치된 제2 힌지 유닛(307)을 통해 제2 림(302)에 대하여 회전 가능하게 연결될 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는 프레임(300)의 표면의 적어도 일부분 상에 형성된, 터치 센서, 그립 센서, 및/또는 근접 센서를 이용하여, 프레임(300)을 터치하는 외부 객체(예, 사용자의 손끝(fingertip)), 및/또는 상기 외부 객체에 의해 수행된 제스쳐를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(210)는, 다양한 기능들을 수행하는 하드웨어들을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 하드웨어들은, 배터리 모듈(370), 안테나 모듈(375), 적어도 하나의 광학 장치(382, 384), 스피커들(예, 스피커들(355-1, 355-2)), 마이크(예, 마이크들(365-1, 365-2, 365-3)), 발광 모듈(미도시), 및/또는 인쇄 회로 기판(390)을 포함할 수 있다. 다양한 하드웨어들은, 프레임(300) 내에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)의 마이크(예, 마이크들(365-1, 365-2, 365-3))는, 프레임(300)의 적어도 일부분에 배치되어, 소리 신호를 획득할 수 있다. 예를 들면, 노즈 패드(310) 상에 배치된 제1 마이크(365-1), 제2 림(302) 상에 배치된 제2 마이크(365-2), 및 제1 림(301) 상에 배치된 제3 마이크(365-3)가 도 3b 내에 도시되지만, 마이크(365)의 개수, 및 배치가 도 3b의 일 실시예에 제한되는 것은 아니다. 웨어러블 장치(210) 내에 포함된 마이크(365)의 개수가 두 개 이상인 경우, 웨어러블 장치(210)는 프레임(300)의 상이한 부분들 상에 배치된 복수의 마이크들을 이용하여, 소리 신호의 방향을 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 적어도 하나의 디스플레이로부터 송신된 가상 오브젝트를, 적어도 하나의 웨이브 가이드(333, 334)로 송신할 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)는, 프로젝터일 수 있다. 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)는, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 인접하여 배치되거나, 적어도 하나의 디스플레이(350)의 일부로써, 적어도 하나의 디스플레이(350) 내에 포함될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(210)는, 제1 디스플레이(350-1)에 대응되는, 제1 광학 장치(382) 및 제2 디스플레이(350-2)에 대응되는, 제2 광학 장치(384)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 광학 장치(382)는, 제1 디스플레이(350-1)의 가장자리에 배치될 수 있고, 제2 광학 장치(384)는 제2 디스플레이(350-2)의 가장자리에 배치될 수 있다. 제1 광학 장치(382)는, 제1 디스플레이(350-1) 상에 배치된 제1 웨이브가이드(333)로 광을 송출할 수 있다. 제2 광학 장치(384)는, 제2 디스플레이(350-2) 상에 배치된 제2 웨이브가이드(334)로 광을 송출할 수 있다.
일 실시예에서, 카메라(360)는, 촬영 카메라(360-3), 시선 추적 카메라들(eye tracking camera, ET CAM)(360-1, 360-4), 및/또는 동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 촬영 카메라(360-3), 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4) 및 동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)는, 프레임(300) 상에서 서로 다른 위치에 배치될 수 있고, 서로 다른 기능을 수행할 수 있다.
일 실시예에서, 촬영 카메라(360-3)는, 증강 현실 또는 혼합 현실 콘텐츠를 구현하기 위해서 가상의 이미지와 정합될 실제의 이미지나 배경을 촬영할 수 있다. 촬영 카메라(360-3)는, 사용자가 바라보는 위치(예, 도 2의 FoV(260))에 존재하는 특정 사물의 이미지를 촬영하고, 그 이미지를 적어도 하나의 디스플레이(350)로 제공할 수 있다. 적어도 하나의 디스플레이(350)는, 촬영 카메라(360-3)를 이용해 획득된 상기 특정 사물의 이미지를 포함하는 실제의 이미지나 배경에 관한 정보와, 적어도 하나의 광학 장치(382, 384)를 통해 제공되는 가상 이미지가 겹쳐진 하나의 영상을 표시할 수 있다. 일 실시예에서, 촬영 카메라(360-3)는, 제1 림(301) 및 제2 림(302) 사이에 배치되는 브릿지(303) 상에 배치될 수 있다.
시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선(gaze)을 나타내는 데이터를 출력할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)을 통하여 획득된, 사용자의 눈동자가 포함된 이미지로부터, 상기 시선을 탐지할 수 있다. 시선 추적 카메라(360-1)가 사용자의 우측 눈을 향하여 배치된 일 예가 도 3b 내에 도시되지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 시선 추적 카메라(360-1)는, 사용자의 좌측 눈을 향하여 단독으로 배치되거나, 또는 양 눈들 전부를 향하여 배치될 수 있다. 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선(gaze)을 추적함으로써, 사용자의 시선과 적어도 하나의 디스플레이(350)에 제공되는 시각 정보를 일치시켜 보다 현실적인 증강 현실을 구현하기 위해 이용된다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는, 사용자가 정면을 바라볼 때, 사용자가 위치한 장소에서 사용자의 정면에 관련된 환경 정보를 자연스럽게 적어도 하나의 디스플레이(350)에 표시할 수 있다. 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 사용자의 시선을 결정하기 위하여, 사용자의 동공의 이미지를 캡쳐하도록, 구성될 수 있다. 예를 들면, 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 사용자의 동공에서 반사된 시선 검출 광을 수신하고, 수신된 시선 검출 광의 위치 및 움직임에 기반하여, 사용자의 시선을 추적할 수 있다. 일 실시예에서, 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 사용자의 좌안과 우안에 대응되는 위치에 배치될 수 있다. 예를 들면, 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4)은, 제1 림(301) 및/또는 제2 림(302) 내에서, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자와 마주보도록 배치될 수 있다.
동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)은, 사용자의 몸통, 손, 또는 얼굴과 같은 사용자의 신체 전체 또는 일부의 움직임을 인식함으로써, 적어도 하나의 디스플레이(350)에 제공되는 화면에 특정 이벤트를 제공할 수 있다. 동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)은, 사용자의 동작을 인식(gesture recognition)하여 상기 동작에 대응되는 신호를 획득하고, 상기 신호에 대응되는 표시를 적어도 하나의 디스플레이(350)에 제공할 수 있다. 프로세서는, 상기 동작에 대응되는 신호를 식별하고, 상기 식별에 기반하여, 지정된 기능을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)은, 제1 림(301) 및/또는 제2 림(302)상에 배치될 수 있다.
웨어러블 장치(210) 내에 포함된 카메라(360)는, 상술된 시선 추적 카메라들(360-1, 360-4), 또는 동작 인식 카메라들(360-2, 360-5)에 제한되지 않는다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는 사용자의 FoV(예, 도 2의 FoV(260))를 향하여 배치된 카메라(360)를 이용하여, 상기 FoV 내에 포함된 외부 객체(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 손)를 식별할 수 있다. 웨어러블 장치(210)가 외부 객체를 식별하는 것은, 깊이 센서, 및/또는 ToF(time of flight) 센서와 같이, 웨어러블 장치(210), 및 외부 객체 사이의 거리를 식별하기 위한 센서에 기반하여 수행될 수 있다. 일 실시예에서, 상기 FoV를 향하여 배치된 상기 카메라(360)는, 오토포커스 기능, 및/또는 OIS(optical image stabilization) 기능을 지원할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 얼굴을 포함하는 이미지를 획득하기 위하여, 상기 얼굴을 향하여 배치된 카메라(360)(예, FT(face tracking) 카메라)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 카메라(360)를 이용하여 촬영되는 피사체(예, 사용자의 눈, 얼굴, 및/또는 상기 FoV 내 외부 객체)를 향하여 빛을 방사하는 광원(예, LED(345))을 더 포함할 수 있다. 상기 광원은 예를 들면, 적외선 파장의 LED를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 광원은, 프레임(300), 힌지 유닛들(306, 307) 중 적어도 하나에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 배터리 모듈(370)은, 웨어러블 장치(210)의 전자 부품들에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에서, 배터리 모듈(370)은, 제1 템플(304) 및/또는 제2 템플(305) 내에 배치될 수 있다. 예를 들면, 배터리 모듈(370)은, 복수의 배터리 모듈(370)들일 수 있다. 예를 들면, 복수의 배터리 모듈(370)들은, 각각 제1 템플(304)과 제2 템플(305) 각각에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 배터리 모듈(370)은 제1 템플(304) 및/또는 제2 템플(305)의 단부에 배치될 수 있다.
안테나 모듈(375)은, 신호 또는 전력을 웨어러블 장치(210)의 외부로 송신하거나, 외부로부터 신호 또는 전력을 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 모듈(375)은, 제1 템플(304) 및/또는 제2 템플(305) 내에 배치될 수 있다. 예를 들면, 안테나 모듈(375)은, 제1 템플(304), 및/또는 제2 템플(305)의 일면에 가깝게 배치될 수 있다.
스피커(355)는, 음향 신호를 웨어러블 장치(210)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈은, 스피커로 참조될 수 있다. 일 실시예에서, 스피커(355)는, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 귀에 인접하게 배치되기 위하여, 제1 템플(304), 및/또는 제2 템플(305) 내에 배치될 수 있다. 예를 들면, 스피커(355)는, 제1 템플(304) 내에 배치됨으로써 사용자의 우측 귀에 인접하게 배치되는, 제2 스피커(355-2), 및 제2 템플(305) 내에 배치됨으로써 사용자의 좌측 귀에 인접하게 배치되는, 제1 스피커(355-1)를 포함할 수 있다.
발광 모듈(미도시)은, 적어도 하나의 발광 소자를 포함할 수 있다. 발광 모듈은, 웨어러블 장치(210)의 특정 상태에 관한 정보를 사용자에게 시각적으로 제공하기 위하여, 특정 상태에 대응되는 색상의 빛을 방출하거나, 특정 상태에 대응되는 동작으로 빛을 방출할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(210)가, 충전이 필요한 경우, 적색 광의 빛을 일정한 주기로 방출할 수 있다. 일 실시예에서, 발광 모듈은, 제1 림(301) 및/또는 제2 림(302) 상에 배치될 수 있다.
도 3b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는 PCB(printed circuit board)(390)을 포함할 수 있다. 예를 들면, PCB(390)는, 제1 템플(304), 또는 제2 템플(305) 중 적어도 하나에 포함될 수 있다. 예를 들면, PCB(390)는, 적어도 두 개의 서브 PCB들 사이에 배치된 인터포저를 포함할 수 있다. PCB(390) 상에서, 웨어러블 장치(210)에 포함된 하나 이상의 하드웨어들(예, 도 5의 상이한 블록들에 의하여 도시된 하드웨어들)이 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 웨어러블 장치(210)는, 상기 하드웨어들을 상호연결하기 위한, FPCB(flexible PCB)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210)의 자세, 및/또는 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 신체 부위(예, 머리)의 자세를 탐지하기 위한 자이로 센서, 중력 센서, 및/또는 가속도 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 중력 센서, 및 가속도 센서 각각은, 서로 수직인 지정된 3차원 축들(예, x축, y축 및 z축)에 기반하여 중력 가속도, 및/또는 가속도를 측정할 수 있다. 자이로 센서는 지정된 3차원 축들(예, x축, y축 및 z축) 각각의 각속도를 측정할 수 있다. 상기 중력 센서, 상기 가속도 센서, 및 상기 자이로 센서 중 적어도 하나가, IMU(inertial measurement unit)로 참조될 수 있다. 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는 IMU에 기반하여 웨어러블 장치(210)의 특정 기능을 실행하거나, 또는 중단하기 위해 수행된 사용자의 모션, 및/또는 제스쳐를 식별할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)의 외관의 일 예를 도시한다. 도 4a 및 도 4b의 웨어러블 장치(210)는, 도 2의 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)의 하우징의 제1 면(410)의 외관의 일 예가 도 4a에 도시되고, 상기 제1 면(410)의 반대되는(opposite to) 제2 면(420)의 외관의 일 예가 도 4b에 도시될 수 있다. 도 4a 및 도 4b의 웨어러블 장치(210)의 구조는, 예시적인 것으로, 웨어러블 장치(210)에 포함된 하드웨어들, 및/또는 회로들 각각의 위치가 도 4a 및 도 4b의 일 실시예에 제한되지 않는다.
도 4a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)의 제1 면(410)은, 사용자의 신체 부위(예, 상기 사용자의 얼굴) 상에 부착가능한(attachable) 형태를 가질 수 있다. 비록 도시되지 않았지만, 웨어러블 장치(210)는, 사용자의 신체 부위 상에 고정되기 위한 스트랩, 및/또는 하나 이상의 템플들(예, 도 3a 및 도 3b의 제1 템플(304), 및/또는 제2 템플(305))을 더 포함할 수 있다. 사용자의 양 눈들 중에서 좌측 눈으로 이미지를 출력하기 위한 제1 디스플레이(350-1), 및 상기 양 눈들 중에서 우측 눈으로 이미지를 출력하기 위한 제2 디스플레이(350-2)가 제1 면(410) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이(350-1), 및 제2 디스플레이(350-2)가 제1 면(410) 상에 배치되는 것은, 제1 디스플레이(350-1), 및 제2 디스플레이(350-2) 각각이 제1 면(410) 상에 형성된 개구(opening)를 통해 적어도 일부 외부로 노출되는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이(350-1), 및 제2 디스플레이(350-2)가 제1 면(410) 상에 배치되는 것은, 제1 디스플레이(350-1), 및 제2 디스플레이(350-2)가 제1 면(410)의 방향을 따라 빛을 출력하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 디스플레이(350-1)가 제1 면(410) 상에 배치되는 것은, 제1 면(410), 및 제1 디스플레이(350-1) 사이에 다른 회로, 및/또는 구조가 추가되는 것을 포함할 수 있다. 유사하게, 제2 디스플레이(350-2)가 제1 면(410) 상에 배치되는 것은, 제1 면(410), 및 제2 디스플레이(350-2) 사이에 다른 회로, 및/또는 구조가 추가되는 것을 포함할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(210)는 제1 면(410) 상에 형성되고, 상기 제1 디스플레이(350-1), 및 상기 제2 디스플레이(350-2)로부터 방사되는 광과 상이한 광(예, 외부 광(ambient light))에 의한 간섭을 방지하기 위한, 고무, 또는 실리콘 패킹(packing)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 상기 제1 디스플레이(350-1), 및 상기 제2 디스플레이(350-2) 각각에 인접한 사용자의 양 눈들을 촬영, 및/또는 추적하기 위한 카메라들(360-6, 360-7)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 카메라들(360-6, 360-7)은, ET 카메라로 참조될 수 있다. 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 사용자의 얼굴을 촬영, 및/또는 인식하기 위한 카메라들(360-8, 360-9)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 카메라들(360-8, 360-9)은, FT 카메라로 참조될 수 있다.
도 4b를 참고하면, 일 실시예에서, 도 4a의 제1 면(410)과 반대되는 제2 면(420) 상에, 웨어러블 장치(210)의 외부 환경과 관련된 정보를 획득하기 위한 카메라(예, 카메라들(360-10, 360-11, 360-12, 360-13, 360-14, 360-15)), 및/또는 센서(예, 깊이 센서(430))가 배치될 수 있다. 예를 들어, 카메라들(360-10, 360-11, 360-12, 360-13)은, 웨어러블 장치(210)와 상이한 외부 객체(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 손)를 인식하기 위하여, 제2 면(420) 상에 배치될 수 있다. 예를 들어, 카메라들(360-14, 360-15)을 이용하여, 웨어러블 장치(210)는 사용자의 양 눈들 각각으로 송신될 이미지, 및/또는 비디오를 획득할 수 있다. 예를 들면, 카메라(360-14)는, 상기 양 눈들 중에서 우측 눈에 대응하는 제2 디스플레이(350-2)를 통해 표시될 이미지를 획득하도록, 웨어러블 장치(210)의 제2 면(420) 상에 배치될 수 있다. 예를 들면, 카메라(360-15)는, 상기 양 눈들 중에서 좌측 눈에 대응하는 제1 디스플레이(350-1)를 통해 표시될 이미지를 획득하도록, 웨어러블 장치(210)의제2 면(420) 상에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210), 및 외부 객체 사이의 거리를 식별하기 위하여 제2 면(420) 상에 배치된 깊이 센서(430)를 포함할 수 있다. 깊이 센서(430)를 이용하여, 웨어러블 장치(210)는, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 FoV(예, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용한 경우, 도 2의 FoV(260))의 적어도 일부분에 대한 공간 정보(spatial information)(예, 깊이 맵(depth map))를 획득할 수 있다.
비록 도시되지 않았지만, 웨어러블 장치(210)의 제2 면(420) 상에, 외부 객체로부터 출력된 소리를 획득하기 위한 마이크가 배치될 수 있다. 마이크의 개수는, 실시예에 따라 하나 이상일 수 있다.
도 3a 및 도 3b, 및/또는 도 4a 및 도 4b를 참고하여 상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)와 연결가능한 웨어러블 장치(210)는 상이한 구조들을 가질 수 있다. 예를 들어, 도 3a 및 도 3b의 일 실시예와 같이, 웨어러블 장치(210)는 제1 면(331)으로부터 제2 면(332)으로 투과되는 외부 광에, 적어도 하나의 디스플레이(250)에 기반하는 광을 결합하여, 증강 현실에 기반하는 UI를 출력할 수 있다. 한편, 도 4a 및 도 4b의 일 실시예와 같이, 웨어러블 장치(210)는 제2 면(420)을 향하여 전파되는(propagated) 외부 광을 사용자의 눈으로 투과하는 대신에, 적어도 하나의 디스플레이들(예, 제1 디스플레이(350-1), 및/또는 제2 디스플레이(350-2))을 이용하여 상기 눈을 향하여 광을 출력하여, 가상 현실, 및/또는 혼합 현실에 기반하는 UI를 출력할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는, 복수의 카메라들(360-14, 360-15)을 이용하여 획득한 상기 제2 면(420)을 향하여 전파되는 상기 외부 광에 기반하는 이미지를 상기 복수의 디스플레이들 상에 표시할 수 있다. 상기 이미지에 기반하여, 웨어러블 장치(210)는 사용자에게, 웨어러블 장치(210)를 투시하는 것(see through)과 같은 사용자 경험을 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(210)는 전자 장치(101)와 신호를 교환하여, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자에게 표시할 화면을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)에 의해 측정된 상기 사용자의 모션과 관련된 정보, 및/또는 상기 전자 장치(101)를 통해 수신된 상기 사용자의 제스쳐에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 통해 표시될 상기 화면을 획득할 수 있다. 이하에서는 도 5를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 상기 화면을 획득하기 위해 실행하는 하나 이상의 어플리케이션들이 설명된다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)를 통해 표시될 화면을 획득하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 5의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)는 도 2의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 도 5는, 네트워크에 기반하여 서로 연결된 전자 장치(101), 웨어러블 장치(210)의 일 예를 도시한다. 도 5를 참고하면, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)가 유선 네트워크, 및/또는 무선 네트워크에 기반하여 서로 연결된 예시적인 상황이 도시된다. 예를 들면, 상기 유선 네트워크는, 인터넷, LAN(local area network), WAN(wide area network), 이더넷, 또는 이들의 조합과 같은 네트워크를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 무선 네트워크는, LTE(long term evolution), 5G NR(new radio), WiFi(wireless fidelity), Zigbee, NFC(near field communication), Bluetooth, BLE(bluetooth low-energy), 또는 이들의 조합과 같은 네트워크를 포함할 수 있다. 비록, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)가 직접적으로 연결된(directly connected) 것으로 도시되었으나, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)는 하나 이상의 라우터 및/또는 AP(access point)를 통해 간접적으로 연결될 수 있다.
도 5를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 디스플레이(230), 또는 통신 회로(510) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(120), 메모리(130), 디스플레이(230), 및 통신 회로(510)는 통신 버스(a communication bus)(505)와 같은 전자 부품(electronical component)에 의해 서로 전기적으로 및/또는 작동적으로 연결될 수 있다(electronically and/or operably coupled with each other). 이하에서, 하드웨어 컴포넌트들이 작동적으로 결합된 것은, 하드웨어 컴포넌트들 중 제1 하드웨어 컴포넌트에 의해 제2 하드웨어 컴포넌트가 제어되도록, 하드웨어 컴포넌트들 사이의 직접적인 연결, 또는 간접적인 연결이 유선으로, 또는 무선으로 수립된 것을 의미할 수 있다. 상이한 블록들에 기반하여 도시되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 도 5에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부분(예, 프로세서(120), 메모리(130) 및 통신 회로(510)의 적어도 일부분)이 SoC(system on a chip)와 같은 단일 집적 회로(single integrated circuit)에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)에 포함된 하드웨어 컴포넌트의 타입 및/또는 개수는 도 5에 도시된 바에 제한되지 않는다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 5에 도시된 하드웨어 컴포넌트 중 일부만 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 프로세서(120)는 하나 이상의 인스트럭션들에 기반하여 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 데이터를 처리하기 위한 하드웨어 컴포넌트는, 예를 들어, ALU(arithmetic and logic unit), FPU(floating point unit), FPGA(field programmable gate array), 및/또는 CPU(central processing unit)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)의 개수는 하나 이상일 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 듀얼 코어(dual core), 쿼드 코어(quad core) 또는 헥사 코어(hexa core)와 같은 멀티-코어 프로세서의 구조를 가질 수 있다. 도 5의 프로세서(120)는 도 1의 프로세서(120)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 메모리(130)는 프로세서(120)에 입력 및/또는 출력되는 데이터 및/또는 인스트럭션을 저장하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들어, RAM(random-access memory)와 같은 휘발성 메모리(volatile memory), 및/또는 ROM(read-only memory)와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 포함할 수 있다. 휘발성 메모리는, 예를 들어, DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), Cache RAM, PSRAM (pseudo SRAM) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 비휘발성 메모리는, 예를 들어, PROM(programmable ROM), EPROM (erasable PROM), EEPROM (electrically erasable PROM), 플래시 메모리, 하드디스크, 컴팩트 디스크, SSD(solid state drive), eMMC(embedded multimedia card) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 도 3의 메모리(130)는 도 1의 메모리(130)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 메모리(130) 내에서, 프로세서(120)가 데이터에 수행할 연산, 및/또는 동작을 나타내는 하나 이상의 인스트럭션들(또는 명령어들)이 저장될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 인스트럭션들의 집합은, 펌웨어, 운영 체제, 프로세스, 루틴, 서브-루틴 및/또는 어플리케이션으로 참조될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101), 및/또는 프로세서(120)는, 운영체제, 펌웨어, 드라이버, 및/또는 어플리케이션 형태로 배포된 복수의 인스트럭션의 집합(set of a plurality of instructions)이 실행될 시에, 도 11, 도 12, 도 31 및 도 14의 동작들 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 이하에서, 어플리케이션이 전자 장치(101)에 설치되었다는 것은, 어플리케이션의 형태로 제공된 하나 이상의 인스트럭션들이 전자 장치(101)의 메모리(130) 내에 저장된 것으로써, 상기 하나 이상의 어플리케이션들이 전자 장치(101)의 프로세서(120)에 의해 실행 가능한(executable) 포맷(예, 전자 장치(101)의 운영 체제에 의해 지정된 확장자를 가지는 파일)으로 저장된 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 디스플레이(230)는 사용자에게 시각화된 정보(예를 들어, 도 6b 및 도 6c의 화면들 중 적어도 하나)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)는, 프로세서(120)(예, 프로세서(120) 내에 포함된 GPU(graphic processing unit))에 의해 제어되어, 사용자에게 시각화된 정보(visualized information)를 출력할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230)는 FPD(flat panel display), 및/또는 전자 종이(electronic paper)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 FPD는 LCD(liquid crystal display), PDP(plasma display panel), 및/또는 하나 이상의 LED(light emitting diode)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 LED는 OLED(organic LED)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 디스플레이(230)는, 디스플레이(230) 상의 외부 객체(예, 사용자의 손가락)를 탐지하기 위한 센서(예, TSP(touch sensor panel))를 포함할 수 있다. 예를 들어, TSP에 기반하여, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)와 접촉하거나, 또는 디스플레이(230) 상을 부유하는(floating) 외부 객체를 탐지할 수 있다. 일 실시예에서, 상기 외부 객체를 탐지하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)는 디스플레이(230) 내에 표시되고 있는 시각적 객체들 중에서 상기 외부 객체의 디스플레이(230) 상에서의 위치에 대응하는 특정 시각적 객체와 관련된 기능을 실행할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 통신 회로(510)는, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210) 사이의 전기 신호의 송신, 및/또는 수신을 지원하기 위한 하드웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)와 연결된 외부 전자 장치로, 웨어러블 장치(210) 만이 도시되었으나, 실시예가 이에 제한되지 않으며, 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 2의 외부 전자 장치(220)와 통신할 수 있다. 통신 회로(510)는, 예를 들어, 모뎀(MODEM), 안테나, O/E(optic/electronic) 변환기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(510)는, 이더넷(ethernet), LAN(local area network), WAN(wide area network), WiFi(wireless fidelity), Bluetooth, BLE(bluetooth low energy), ZigBee, LTE(long term evolution), 5G NR(new radio)와 같은 다양한 타입의 프로토콜에 기반하여 전기 신호의 송신 및/또는 수신을 지원할 수 있다.
도 5를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 메모리(130) 내에 저장된 상이한 프로그램들로, 디스플레이 입력 분석기(analyzer)(520), 웨어러블 장치 정보 분석기(530), 영상 구성기(compositor)(540), 및 영상 엔코더(550)가 도시된다. 상기 프로그램들은, 도 1의 프로그램(140)의 일 예일 수 있다. 상이한 블록들로 구분된, 디스플레이 입력 분석기(analyzer)(520), 웨어러블 장치 정보 분석기(530), 영상 구성기(compositor)(540), 및 영상 엔코더(550) 각각은, 전자 장치(101)의 프로세서(120)에 의해 실행되는 상이한 프로세스들, 및/또는 인스턴스들에 대응할 수 있다. 도 5의 상기 프로그램들은, 웨어러블 장치(210)를 통하여 사용자에게 표시될 화면을 생성하기 위하여, 전자 장치(101)의 프로세서(120)에 의해 실행될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 통신 회로(510)를 통해 웨어러블 장치(210)를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 통신 회로(510)를 통해 웨어러블 장치(210)와 데이터를 송신, 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치 정보 분석기(530)를 실행하여, 식별된 웨어러블 장치(210)로부터 송신되는 정보를 처리할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로부터 송신되는 상기 정보는, 웨어러블 장치(210)를 통하여 표시될 화면의 생성을 위해 요구되는 데이터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는, 웨어러블 장치(210)의 상태를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 정보로부터 식별된 웨어러블 장치(210)의 상태에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 화면을 송신할지 여부를 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 결정된 상태 내 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 화면을 송신할 수 있다. 상기 결정된 상태는, 웨어러블 장치(210)의 상이한 센서들에 의해 식별된 정보에 기반하여 식별될 수 있다. 상기 결정된 상태는, 웨어러블 장치(210)가 사용자의 머리와 같은 지정된 신체 부위에 착용되었음을 나타내는 정보에 기반하여 식별될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)의 활성화를 위한 지정된 입력을 나타내는 정보에 기반하여, 전자 장치(101)는 결정된 상태 내 웨어러블 장치(210)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로부터 수신되고, 사용자의 머리에 감겨지는 웨어러블 장치(210) 내 벨트들의 결합, 및/또는 체결을 나타내는, 정보에 기반하여, 전자 장치(101)는 결정된 상태 내 웨어러블 장치(210)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210) 내 ET 카메라(예, 도 3a의 시선 추적 카메라(360-1), 및/또는 도 4a의 카메라들(360-6, 360-7))에 의하여 획득된 이미지로부터 사용자의 동공(pupil)을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 결정된 상태 내 웨어러블 장치(210)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)의 결정된 상태는, 웨어러블 장치(210)가 사용자의 머리에 착용됨에 따라, 상기 사용자에게 화면을 표시 가능한 웨어러블 장치(210)의 상태를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 통신 회로(510)를 통해 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 FoV(예, 도 2의 FoV(260)) 내에 표시될 화면을, 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 상기 화면을 송신하기 위한 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 화면의 송신을 개시(initiate)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 사용자에 의해 착용된 상태를 포함하는, 결정된 상태 내 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 상기 지정된 모드를 실행할 수 있다. 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 상기 FoV 내에 화면을 표시하기 위한 상기 지정된 모드를 실행할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 모드는, 웨어러블 장치(210)를 이용하여 화면을 표시하기 위한 모드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 전자 장치(101)는 하나 이상의 어플리케이션들에 기반하여 디스플레이(230) 내에 하나 이상의 화면들을 표시하는 것을 삼가할(refrain from) 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 프로세서(120)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 의해 생성된 화면이, 디스플레이(230), 및 웨어러블 장치(210) 중에서 웨어러블 장치(210)로 송신될 수 있다.
도 5를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 영상 구성기(540)의 실행에 기반하여 웨어러블 장치(210)로 송신될 화면을 포함하는 영역(240)을 획득할 수 있다. 도 5를 참고하면, 지점 C1 내지 C4를 모서리로 가지고, 너비(w), 및 높이(h)를 가지는 사각형의 형태의 영역(240)의 일 예가 도시된다. 하지만, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영상 구성기(540)의 실행에 기반하여, 전자 장치(101)의 프로세서(120)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 대응하는 하나 이상의 윈도우들(예, 도 2의 제1 윈도우(252), 및/또는 제2 윈도우(254))을, 영역(240) 내에 배치할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영상 구성기(540)의 실행에 기반하여, 웨어러블 장치 정보 분석기(530)를 이용하여 식별된 웨어러블 장치(210)의 모션을 이용하여, 영역(240) 내에서 웨어러블 장치(210)의 FoV에 대응하는 부분(555)을 식별할 수 있다. 도 5를 참고하면, FoV에 대응하고, 지점 F1 내지 지점 F4를 모서리로 가지고, 너비(dx), 및 높이(dy)를 가지는 사각형의 형태의 부분(555)이 도시된다. 예를 들어, 상기 부분(555)의 지점 F1의 좌표 값들(x1, y1)은, 웨어러블 장치(210)의 모션에 의해 조절될 수 있다. 좌표 값들(x1, y1)이 조절됨에 따라, 영역(240) 내에서 FoV(260)에 대응하는 부분(555)이 이동될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영상 구성기(540)에 의해 선택되고, FoV에 대응하는 영역(240)의 부분(555)을, 영상 엔코더(550)에 기반하여 엔코딩할 수 있다. 전자 장치(101)는 통신 회로(510)를 통하여 웨어러블 장치(210)로, 엔코딩된 상기 부분(555)에 대한 하나 이상의 패킷들을 송신할 수 있다. 상기 하나 이상의 패킷들은, 상기 부분(555)을 스트리밍하기 위한 데이터 구조에 기반하여, 전자 장치(101)로부터 웨어러블 장치(210)로 송신될 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 송신된 하나 이상의 패킷들에 기반하여, FoV에 대응하는 부분(555)을 디코딩할 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 디코딩된 상기 부분(555)을 사용자에게 표시할 수 있다. 영역(240) 내에 프로세서(120)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 대응하는 하나 이상의 윈도우들이 배치되기 때문에, 부분(555)은 상기 하나 이상의 윈도우들의 적어도 일부분을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이 입력 분석기(520)에 기반하여, 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력을 수신할 수 있다. 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내에, 상기 터치 입력의 접촉점(contact point)의 위치를, 영역(240) 내에서 FoV에 대응하는 부분(555)으로 매핑하기 위한 영역(525)을 형성할 수 있다. 도 5를 참고하면, 영역(525)의 모서리들인 지점 D1 내지 지점 D4 각각은, 영역(240) 내에서 부분(555)의 모서리들인 지점 F1 내지 지점 F4로 매핑될 수 있다. 예를 들어, 영역(525)의 모서리들인 지점 D1 내지 지점 D4 각각은, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에서 상기 터치 입력을 수신하기 위한 적어도 일부분의 모서리들에 대응할 수 있다. 일 실시예에서, 영역(525), 및 부분(555) 사이의 매핑에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 접촉점의 위치에 대응하는 부분(555) 내 위치를 식별할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 영역(525)에 기반하여 터치 입력의 접촉점의 위치를, 부분(555) 내 위치로 매핑하는 것은, 웨어러블 장치 정보 분석기(530)의 실행에 기반하여 웨어러블 장치(210)로부터 기준 위치를 수신하였는지 여부에 기반하여 수행될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 부분(555)에 기반하여 FoV 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역을 통하여, 프로세서(120)에 의해 실행되는 지정된 기능에 기반하여 상기 화면을 변경하기 위한 지정된 제스쳐를 수신할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 입력 분석기(520)의 실행에 기반하여 상기 지정된 제스쳐를 식별하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)는 상기 지정된 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 지정된 기능의 실행에 기반하여, 영역(240) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 영상 구성기(540), 및/또는 영상 엔코더(550)의 실행에 기반하여, 상기 변경된 화면을 포함하는 영역(240) 내 부분(555)이 웨어러블 장치(210)로 송신될 수 있다. 웨어러블 장치(210)가 부분(555)을 표시하기 때문에, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자는 디스플레이(230)의 표시 영역 상에서 수행된 상기 지정된 제스쳐에 대응하는 상기 지정된 기능에 의하여 상기 변경된 영역(240) 내 부분(555)에 대응하는 화면을 볼 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 부분(555)을 포함하는 영역(240) 내에 중첩으로, 포인터(예, 도 2의 포인터(270))를 표시할 수 있다. 예를 들어, 부분(555) 내 포인터의 위치는, 영역(525)에 기반하여 식별된 터치 입력의 접촉점의 위치에 대응할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치 정보 분석기(530)의 실행에 기반하여 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보로부터, 상기 포인터의 기준 위치를 식별할 수 있다. 상기 기준 위치를 식별하는 것에 응답하여, 전자 장치(101)는 영역(525)에 기반하여 식별된 상기 접촉점의 위치와 독립적으로, 상기 기준 위치에 기반하여 포인터를 표시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 통하여, 사용자의 FoV 내에 화면을 표시하도록 할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력, 또는 웨어러블 장치(210)에 기반하여 수신된 정보 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 FoV 내에 표시되는 상기 화면을 변경할 수 있다. 이하에서는, 도 6a, 도 6b 및 도 6c를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 디스플레이(230)의 표시 영역을 통하여, 상기 화면과 관련된 입력을 수신하는 동작의 일 예가 설명된다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 표시하는 화면의 일 예를 도시한다. 도 6a, 도 6b 및 도 6c의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)는 도 2의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 도 2의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)는 도 6a, 도 6b 및 도 6c의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 통신 회로(예, 도 5의 통신 회로(510))를 이용하여, 웨어러블 장치(210)와 연결될 수 있다. 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 프로세서(예, 도 5의 프로세서(120))의 실행에 기반하는 화면을 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 어플리케이션의 실행에 기반하여 제공된 화면을 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 상기 어플리케이션의 실행에 기반하여 제공된 상기 화면을 상기 웨어러블 장치(210)으로 송신하는 동안, 상기 화면과 상이하고, 상기 화면과 관련된 입력을 수신하기 위한 지정된 화면을, 디스플레이(230) 내에 표시할 수 있다.
도 6a, 도 6b 및 도 6c를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)와 연결된 동안, 디스플레이(230)을 통해 표시하는 상기 지정된 화면의 일 예가 도시된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230) 내에, 도 6a, 도 6b 및 도 6c와 같이, 웨어러블 장치(210)를 통해 표시되는 화면과 관련된 입력을 수신하기 위한 지정된 화면을 표시할 수 있다. 상기 지정된 화면을 표시하는 동안, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(예, 도 2의 FoV(260)) 내에, 전자 장치(101)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 기반하여 생성된 화면을 표시할 수 있다.
도 6a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 전체에 대응하는 영역(610)을 포함하는 지정된 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 지정된 화면 내 상기 영역(610)을 통하여, 도 5의 영역(525)과 같이, 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 포인터를 표시하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)에 포함된 픽셀들 중에서, 영역(610)에 대응하는 복수의 픽셀들을, 지정된 색상(예, 블랙)에 기반하여 비활성화할 수 있다. 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 영역(610)은, 상기 지정된 색상과 상이한 다른 색상을 가질 수 있다. 예를 들어, 영역(610)이 표시 영역 전체에 대응하는 도 6a의 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)에 포함된 복수의 픽셀들을 비활성화하여, 웨어러블 장치(210)로 화면을 송신하는 동안 디스플레이(230)에 의해 소비되는 전력을 절감할 수 있다.
도 6b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역의 일부분 내에 형성된 영역(610)을 포함하는 지정된 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610)과 상이한 영역(620) 내에, 웨어러블 장치(210)의 FoV에 기반하여 실행될 기능, 및/또는 어플리케이션을 선택하기 위한 하나 이상의 시각적 객체들을 표시할 수 있다. 도 6b의 지정된 화면의 일 예에서, 전자 장치(101)는 영역(610), 또는 영역(620) 중 적어도 하나의 사이즈를 조절함을 나타내는 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 영역(610), 및 영역(620) 사이의 경계 선(border line)이 드래그됨을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 영역(610), 및 영역(620)의 사이즈를, 상기 경계 선이 드래그되는 궤적에 기반하여 변경할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 영역(620) 내에, 웨어러블 장치(210)의 FoV에 기반하여 실행될 기능, 및/또는 어플리케이션을 표현하는(representing) 하나 이상의 아이콘들(621)을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 아이콘(621)들은, 전자 장치(101), 및 사용자 사이의 상호작용에 기반하여 영역(620) 내에 추가, 및/또는 삭제될 수 있다. 예를 들어, 영역(620) 내 아이콘(621)을 선택함을 나타내는 입력에 응답하여, 전자 장치(101)는 아이콘(621)에 대응하는 특정 어플리케이션, 및/또는 특정 기능의 실행에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 아이콘(621)이 특정 어플리케이션에 대한 단축 아이콘(shortcut)인 경우, 전자 장치(101)는 상기 특정 어플리케이션으로부터 제공된 윈도우를, 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 표시하도록 할 수 있다.
도 6c를 참고하면, 변형 가능한(deformable) 하우징(630)을 포함하는 전자 장치(101)의 일 예가 도시된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 하우징(630)은, 제1 서브 하우징(631), 제2 서브 하우징(632), 및 제1 서브 하우징(631), 및 제2 서브 하우징(632)에 회전 가능하게 결합된(rotatably coupled to) 힌지 어셈블리(633)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 힌지 어셈블리(633)는, 제1 서브 하우징(631), 및 제2 서브 하우징(632)에 대한 회전 축을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)가 변형 가능한 하우징(630)을 포함하는 도 6c의 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 하우징(630)의 형태, 및/또는 자세를 측정하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 센서는, 제1 서브 하우징(631), 힌지 어셈블리(633), 및 제2 서브 하우징(632) 사이의 각도(Θ)를 측정하기 위한 홀 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치(101)가 변형 가능한 하우징(630)을 포함하는 도 6c의 일 실시예에서, 전자 장치(101)의 디스플레이(230)는, 힌지 어셈블리(633)를 가로질러, 제1 서브 하우징(631)의 일 면, 및 제2 서브 하우징(632) 일 면 상에 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 디스플레이(230) 내에 표시하고, 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 표시되는 화면과 관련된 입력을 수신하기 위한, 지정된 화면의 레이아웃을, 하우징(630)의 형태(예, 제1 서브 하우징(631), 및 제2 서브 하우징(632) 사이의 각도(Θ))에 기반하여 조절할 수 있다. 도 6c를 참고하면, 제1 서브 하우징(631), 힌지 어셈블리(633), 및 제2 서브 하우징(632) 사이의 각도(Θ)가, 직각을 포함하는 지정된 범위(예, 80 º 내지 130 º 사이의 범위) 내에 포함됨을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 힌지 어셈블리(633) 상에 배치된 디스플레이(230)의 일부분에 의해 구분되는 영역들(610, 620)을 포함하는 상기 지정된 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 도 6c의 영역들(610, 620)은, 도 6b의 영역들(610, 620) 각각에 대응할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 제1 서브 하우징(631), 및 제2 서브 하우징(632) 중 적어도 하나에서 식별된 중력 가속도의 방향에 기반하여, 디스플레이(230) 내에 표시되는 영역들(610, 620)의 배열(arrangement)을 변경할 수 있다. 예를 들어, 제2 서브 하우징(632)으로 적용되는 중력 가속도의 방향, 및 제2 서브 하우징(632) 상에 배치된 디스플레이(230)의 부분의 방향 사이의 차이가 지정된 범위 미만인 경우, 전자 장치(101)는 상기 제2 서브 하우징(632) 상에 배치된 디스플레이(230)의 부분 상에 영역(610)을 표시하고, 제1 서브 하우징(631) 상에 배치된 디스플레이(230)의 다른 부분 상에 영역(620)을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230) 내에 지정된 화면을 표시한 도 6a, 도 6b 및 도 6c의 상태 내에서, 상기 지정된 화면을 통하여 수신된 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어할 수 있다. 예를 들어, 영역(610)이 표시된 디스플레이(230)의 표시 영역의 적어도 일부분 상의 터치 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 상기 FoV 내에 포인터를 표시할 수 있다. 예를 들어, 영역(610)과 관련된 상기 터치 입력은, 전자 장치(101)의 프로세서에 의해 실행되는, 도 5의 디스플레이 입력 분석기(520)에 의하여 처리될 수 있다. 한편, 영역(620)이 표시된 디스플레이(230)의 표시 영역의 일부분 상의 터치 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 상기 FoV 내에 상기 터치 입력에 의해 선택된 시각적 객체(예, 아이콘(621))에 대응하는 화면을 표시할 수 있다. 영역(620)과 관련된 상기 터치 입력은, 전자 장치(101)의 프로세서에 의해 실행되는, 상기 디스플레이 입력 분석기(520)와 독립적으로 처리될 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 디스플레이(230)의 표시 영역을 통하여 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 표시되는 화면과 관련된 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 지정된 화면이 표시되기 때문에, 디스플레이(230)의 상기 표시 영역 내에서 전자 장치(101)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션으로부터 제공된 하나 이상의 화면이 표시되는 것이 중단될 수 있다. 상기 하나 이상의 화면은, 디스플레이(230), 및 웨어러블 장치(210) 중 웨어러블 장치(210)으로 송신될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(230) 내 복수의 픽셀들을 비활성화하기 위한 영역(610)을 포함하는 상기 지정된 화면에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 식별한 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)에 의한 소비 전력을 절감할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 프레임 율(frame rate)을 지정된 프레임 율 미만으로 조절할 수 있다. 상기 프레임 율의 조절에 기반하여, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)에 의한 소비 전력을 절감할 수 있다.
이하에서는, 도 7a 및 도 7b를 참고하여, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)가 서로 연결된 상태 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)의 FoV 내에 특정 화면을 표시하기 위한 제스쳐를 저장하는 동작의 일 예를 설명한다.
도 7a 및 도 7b는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 7a 및 도 7b의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)는 도 2의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 도 2의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)는 도 7a 및 도 7b의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)를 포함할 수 있다.
도 7a 및 도 7b를 참고하면, 웨어러블 장치(210)와 연결된 전자 장치(101)의 예시적인 상태가 도시된다. 전자 장치(101)는, 전자 장치(101) 내 디스플레이(230)를 이용하여 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 화면과 관련된 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)를 통하여, 웨어러블 장치(210)를 제어하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 도 7a를 참고하면, 전자 장치(101)가 도 6a와 유사하게, 디스플레이(230)의 표시 영역 전체에 대응하는 영역(610)을 포함하는 지정된 화면을 표시한 일 예가 도시된다. 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 전자 장치(101)는 도 6b 및 도 6c에 도시된 지정된 화면을, 디스플레이(230) 내에 표시할 수 있다.
도 7a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, FoV(260) 내에, 디스플레이(230)의 표시 영역 상에서 수행된 제스쳐, 및 전자 장치(101)에 의해 지원되는 기능을 매칭하기 위한 시각적 객체(710)를 표시할 수 있다. 도 7a를 참고하면, 전자 장치(101)가 지정된 텍스트(예, "패턴 등록")를 포함하는 버튼의 형태를 가지는 시각적 객체(710)를 표시한 일 예가 도시된다. 시각적 객체(710)의 형태가 도 7a의 일 실시예에 제한되는 것은 아니다. 도 7a를 참고하면, 시각적 객체(710)를 선택함을 나타내는 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, FoV(260)의 부분(712) 내에, 전자 장치(101)에 의해 지원되는 기능들의 리스트를 표시할 수 있다. 상기 입력은, 도 8a, 도 8b 및 도 8c, 도 9, 및/또는 도 10a, 도 10b 및 도 10c를 참고하여 후술되는 동작에 기반하여, 전자 장치(101)에 의하여 식별될 수 있다.
도 7a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면에 기반하여 FoV(260)의 부분(712) 내에 표시한, 전자 장치(101)에 의해 지원되는 기능들의 리스트의 일 예가 도시된다. 예를 들어, 상기 리스트는, 설정 어플리케이션, 홈 화면을 표시하기 위한 홈 어플리케이션(또는 런처 어플리케이션), 및/또는 전자 장치(101)에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들의 리스트를 표시하기 위한 태스크 매니저 어플리케이션과 같이, 전자 장치(101)의 운영 체제에 의해 제공되는 시스템 어플리케이션들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 리스트는, 전자 장치(101)에 설치된 하나 이상의 어플리케이션들, 전자 장치(101), 및/또는 웨어러블 장치(210)에서 실행 가능한 하나 이상의 기능들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 리스트는, 전자 장치(101)에 의해 실행된 어플리케이션들에 의해 표시된 화면들의 스택에 기반하여, 상기 화면들을 스위칭하기 위한 지정된 기능을 포함할 수 있다. 도 7a를 참고하면, 전자 장치(101)가 FoV(260)의 부분(712) 내에 표시된 리스트 내에서, 홈 어플리케이션의 실행과 관련된 시각적 객체(714)를 선택함을 나타내는 입력을 수신한 것으로 가정한다. 예를 들어, 상기 입력은, 전자 장치(101)의 디스플레이(230) 상의 터치 입력을 통해 수신되거나, 웨어러블 장치(210)에 의해 식별된 사용자의 모션을 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 입력은, 도 8a, 도 8b 및 도 8c, 도 9, 및/또는 도 10a, 도 10b 및 도 10c를 참고하여 후술되는 동작에 기반하여, 전자 장치(101)에 의하여 식별될 수 있다.
예를 들어, 시각적 객체(714)를 선택함을 나타내는 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 시각적 객체(714)에 대응하는 기능(상기 가정 내에서, 홈 어플리케이션을 실행하는 기능)을 실행하기 위한 제스쳐를 등록하기 위한 지정된 모드로 진입할 수 있다. 상기 지정된 모드 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상에서 수행된 제스쳐를, 상기 기능을 실행하기 위한 제스쳐로 등록할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 지정된 모드 내에서 상기 제스쳐를 등록하는 것은, 도 5의 디스플레이 입력 분석기(520)의 실행에 기반하여, 수행될 수 있다.
도 7a를 참고하면, 전자 장치(101)는 표시 영역 내에 형성된 영역(610)에 기반하여 상기 기능을 실행하기 위한 제스쳐를 획득할 수 있다. 예를 들어, 영역(610) 내 좌측 하단의 지점 P1을 더블 탭하는 제스쳐를 수신하는 경우, 전자 장치(101)는 지점 P1을 더블 탭하는 제스쳐를, 홈 어플리케이션을 실행하는 기능에 매칭할 수 있다. 예를 들어, 영역(610) 내 지점 P2으로부터 방향(716)을 따라 드래그되는 스와이프 제스쳐를 수신하는 경우, 전자 장치(101)는 상기 스와이프 제스쳐를, 홈 어플리케이션을 실행하는 기능으로 등록할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 기능을 실행하기 위한 제스쳐를 수신하는 것은, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610)에 제한되지 않는다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 기능을 실행하기 위한 제스쳐를 등록하기 위한 지정된 모드 내에서, 전자 장치(101)의 하우징의 일부분을 통해 외부로 노출된 버튼(예, 전원 버튼, 및/또는 볼륨 버튼)이 눌려진 횟수, 및/또는 기간에 기반하여, 상기 버튼과 관련된 제스쳐를 획득할 수 있다. 이하에서는, 전자 장치(101)가 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐를, 시각적 객체(714)에 대응하는 기능을 실행하기 위한 제스쳐로 등록한 것으로 가정한다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 도 7a를 참고하여 상술된 동작에 기반하여, 전자 장치(101)에 의해 지원되는 특정 기능을 실행하기 위한 제스쳐를 등록한 이후, 상기 등록된 제스쳐의 식별에 기반하여 상기 특정 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 특정 기능의 실행에 기반하는 화면을, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시할 수 있다. 도 7b를 참고하면, 상기 가정의 더블 탭 제스쳐를 홈 어플리케이션의 실행을 위한 제스쳐를 등록한 이후의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)의 예시적인 상태가 도시된다.
도 7b의 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610) 내 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐를 수신할 수 있다. 홈 어플리케이션을 실행하기 위한 기능이 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐에 매칭된 상기 가정에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 홈 어플리케이션을 실행할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 실행된 홈 어플리케이션으로부터 제공된 화면(예, 홈 화면)을, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시할 수 있다. 예를 들어, 지점 P1에 대한 상기 더블 탭 제스쳐를 포함하는 복수의 제스쳐들에 상이한 기능들이 할당된 경우, 전자 장치(101)는 영역(610) 상의 터치 입력에 기반하는 제스쳐를, 상기 복수의 제스쳐들과 비교할 수 있다. 영역(610)을 통해 수신된 제스쳐가 상기 복수의 제스쳐들 중 어느 하나에 매칭되는 경우, 전자 장치(101)는 상기 매칭된 제스쳐에 대응하는 기능을 실행하고, 상기 실행된 기능에 대응하는 화면을, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시할 수 있다. 상기 화면은, 도 5의 영상 구성기(540), 및/또는 영상 엔코더(550)의 실행에 기반하여, 전자 장치(101)로부터 웨어러블 장치(210)로 송신될 수 있다. 일 실시예에서, 영역(610)을 통해 수신된 제스쳐가 상기 복수의 제스쳐들과 매칭되지 않는 경우, 전자 장치(101)는 상기 제스쳐에 기반하여 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터를 표시할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 포인터를 표시하는 동작은, 도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 설명된다.
도 5를 참고하여 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)의 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610)은, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260)에 매핑될 수 있다. 영역(610) 내 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐를 수신한 도 7b의 예시적인 상태 내에서, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 상기 지점 P1에 대응하는 FoV(260)의 지점 P2 내에, 시각적 객체(722)를 표시할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 디스플레이(230)의 영역(610)을 통하여 수신된 제스쳐가, 특정 기능을 실행하기 위하여 등록된 제스쳐에 매칭되고, FoV(260) 내에 표시된 시각적 객체(722)와 관련되는 경우, 상기 시각적 객체(722)와 관련된 다른 기능, 또는 상기 특정 기능 중 어느 하나를 선택하기 위한 시각적 가이드를 표시할 수 있다.
예를 들어, 영역(610) 내 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐는, FoV(260)의 지점 P2에 대한 더블 탭 제스쳐로 매핑될 수 있다. 상기 더블 탭 제스쳐가 사용자에 의해 등록되고, 홈 어플리케이션을 실행하기 위한 제스쳐와 일치하면서, 상기 더블 탭 제스쳐가 매핑된 FoV(260)의 지점 P2에 표시된 시각적 객체(722)를 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 더블 탭 제스쳐에 할당된 제1 기능, 및 도 7b에 도시된 시각적 객체(722)에 할당된 제2 기능 중 어느 하나를 선택하기 위한 메뉴(724)를 표시할 수 있다. 메뉴(724)는, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 시각적 객체(722)가 표시되는 FoV(260)의 일부분에, 메뉴(724)를 표시할 수 있다.
도 7b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 메뉴(724) 내에, FoV(260)의 지점 P2에 표시된 시각적 객체(722), 및 영역(610)을 통하여 수신된 상기 더블 탭 제스쳐에 할당된 기능을 실행하기 위한 시각적 객체(726)를 표시할 수 있다. 메뉴(724) 내 시각적 객체들(722, 726) 중 어느 하나를 선택함을 나타내는 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 입력에 의해 선택된 일 시각적 객체에 대응하는 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 상기 입력은, 전자 장치(101)의 디스플레이(230) 상의 터치 입력을 통해 수신되거나, 웨어러블 장치(210)에 의해 식별된 사용자의 모션을 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 입력은, 도 8a, 도 8b 및 도 8c, 도 9, 및/또는 도 10a, 도 10b 및 도 10c를 참고하여 후술되는 동작에 기반하여, 전자 장치(101)에 의하여 식별될 수 있다. 상기 실행된 기능에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경할 수 있다. 예를 들어, 시각적 객체(722)를 선택함을 나타내는 입력에 응답하여, 전자 장치(101)는 시각적 객체(722)에 할당된 기능에 기반하는 지정된 화면을, 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 예를 들어, 시각적 객체(726)를 선택함을 나타내는 다른 입력에 응답하여, 전자 장치(101)는 시각적 객체(726), 및/또는 지점 P1에 대한 더블 탭 제스쳐에 등록된 기능에 대응하는 화면(예, 홈 어플리케이션으로부터 제공된 홈 화면)을 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 전자 장치(101)로부터 송신된 상기 화면에 기반하여, FoV(260) 내에 표시된 화면을 변경할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 화면을 변경하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 상기 입력은, 전자 장치(101) 내 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610)을 통해 수신될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영역(610) 상에서 수행된 제스쳐의 패턴을, FoV(260)를 통해 표시될 특정 화면과 매칭할 수 있다. 상기 패턴을 가지는 제스쳐를 감지한 전자 장치(101)는, 상기 패턴에 매칭된 특정 화면을, 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 상기 특정 화면을, FoV(260) 내에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 상기 특정 화면을, 디스플레이(230)의 표시 영역 내 영역(610)을 통해 수신된 특정 제스쳐에 기반하여, 직접적으로 실행하는 것을 지원할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 영역(610), 및 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 사이의 관계에 기반하여, 상기 영역(610)을 통해 수신된 터치 입력에 대응하는 포인터를, FoV(260) 내에 표시할 수 있다. 이하에서는 도 8a 내지 도 8c를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터를 표시하는 동작의 일 예가 설명된다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터를 표시하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 8a, 도 8b 및 도 8c의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)는 도 2의 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 도 2의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)는 도 8a, 도 8b 및 도 8c의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)를 포함할 수 있다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)를 식별한 이후의 예시적인 상태가 도시된다. 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 디스플레이(230), 및 웨어러블 장치(210) 중 웨어러블 장치(210)로, 전자 장치(101)에 의해 실행되는 어플리케이션으로부터 제공된 화면을 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것은, 와이파이 다이렉트와 같은 무선 통신 프로토콜에 기반하여, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210) 사이의 직접적인 통신 링크를 수립하는 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230) 내에, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 상기 화면을 제어하기 위한 지정된 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 지정된 화면은, 도 6a, 도 6b 및 도 6c의 영역들(610, 620)을 포함하는 지정된 화면을 포함할 수 있다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 터치 입력에 기반하여 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터(810)를 표시하거나, 또는 이동할 수 있다. 도 7a 내지 도 7b를 참고하여 상술된, 사용자로부터 등록된 제스쳐와 상이한 상기 터치 입력의 수신에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면 내에 포인터(810)를 추가할 수 있다. 포인터(810)가 추가되는 상기 화면 내 위치는, 영역(610)의 좌표 계, 및 FoV(260)의 좌표 계 사이의 관계에 기반하여, 결정될 수 있다. 포인터(810)가 추가되는 상기 화면 내 위치는, 웨어러블 장치(210)로부터 전자 장치(101)로 송신되는 정보와 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 정보는, 웨어러블 장치(210)의 모션(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자에 의해 발생되는 웨어러블 장치(210)의 모션), 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 동공을 포함하는 이미지, 또는 웨어러블 장치(210)의 외부 공간에 포함된 지정된 신체 부위(예, 손)의 모션 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)로부터 수신하는 정보는, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터(810)를 추가하기 위한 기준 위치(reference position)와 관련될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 정보 내에 포함되고, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 동공을 포함하는 이미지에 기반하여, 상기 사용자가 주시하는 FoV(260) 내 위치를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 이미지에 기반하여 식별된, 상기 사용자가 주시하는 FoV(260) 내 상기 위치를, 상기 기준 위치로 결정할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 영역(610) 상의 터치 입력을 수신하기 이전에, 사용자에 의해 선택된 FoV(260) 내 시각적 객체가 존재하는 경우, FoV(260) 내 상기 시각적 객체의 위치를, 상기 기준 위치로 결정할 수 있다. 전자 장치(101)가 사용자의 동공을 포함하는 이미지로부터 포인터(810)의 기준 위치를 식별하는 동작이 도 8b를 참고하여 설명된다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 상기 정보 내에 포함되고, 웨어러블 장치(210)의 외부 공간을 포함하는 이미지에 기반하여, 상기 외부 공간 내에 포함된 지정된 신체 부위(예, 사용자의 손)를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 외부 공간 내 상기 지정된 신체 부위의 위치에 기반하여, 포인터(810)의 기준 위치를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 이미지를 통해 식별된, 상기 지정된 신체 부위의 위치에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별하는 동작이 도 8c를 참고하여 설명된다.
도 8a를 참고하면, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보로부터 포인터(810)와 관련된 기준 위치를 식별하지 못한 상태 내에서, 전자 장치(101)가 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610) 내 지점 P3 상의 터치 입력을 수신한 예시적인 케이스가 도시된다. 도 8a에 도시된 예시적인 케이스 내에서, 전자 장치(101)는 영역(610) 상의 터치 입력의 접촉점의 위치(예, 지점 P3)에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에서의 포인터(810)의 위치(예, 지점 P3')를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 영역(610)을 포함하는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 제1 면, 및 FoV(260)를 통해 보여지는 제2 면 사이의 관계에 기반하여, 상기 제1 면 상의 터치 입력의 접촉 점의 위치에 대응하는 상기 제2 면 내 포인터(810)의 위치를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 터치 입력의 상기 접촉점의 위치를 상기 제1 면에 기반하여 나타낸 제1 평면 좌표(plane coordinate)에 기반하여, 상기 제2 면 내 포인터(810)의 위치를 나타내는 제2 평면 좌표를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 영역(610) 내에서 상기 접촉점의 위치인 지점 P3의 좌표 값들을, 영역(610), 및 FoV(260) 사이의 비례적인 매핑에 따라 변경하여, 영역(610) 내 지점 P3에 대응하는 FoV(260) 내 지점 P3'을 식별할 수 있다.
도 8a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 영역(610) 내 지점 P3 상에서 수행된 터치 입력에 기반하여 FoV(260)의 지점 P3'에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 도 8a를 참고하면, 지점 P3에 의하여, 영역(610)이 x 축의 방향을 따라 w1 : w2의 비율로 분할되고, y 축의 방향을 따라 h1 : h2의 비율로 분할되는 것으로 가정한다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영역(610), 및 FoV(260) 사이의 매핑에 기반하여, 영역(610) 내 지점 P3에 대응하는 FoV(260) 내 지점 P3'을 식별할 수 있다. 도 8a를 참고하면, 상기 매핑에 기반하여 식별된 지점 P3'는, 지점 P3와 유사하게, FoV(260)를 x 축의 방향을 따라 w1 : w2의 비율로 분할하고, y 축의 방향을 따라 h1 : h2의 비율로 분할할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보로부터, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선, 및/또는 동작을 식별하지 못한 상태 내에서, 디스플레이(230)의 표시 영역, 및 FoV(260) 사이의 매핑에 기반하여, 표시 영역 상의 터치 입력을 처리할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 표시 영역 상의 접촉점의 제1 위치의 좌표 값들에 기반하여, FoV(260) 내 제2 위치의 좌표 값들을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 정보에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 상기 제2 위치에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 도 8a의 예시에서, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610) 내에, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 좌표 계가 비례적으로 매칭될 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 지점(예, 웨어러블 장치(210)에 의해 측정된 사용자의 시선, 및/또는 사용자의 손가락에 의해 선택된 지점)이 존재하는 경우, 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력의 위치와 독립적으로, 상기 지점에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 상기 터치 입력의 위치 보다 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 상기 지점의 우선 순위가 더 높기 때문에, 전자 장치(101)는 상기 터치 입력의 위치에 대응하는 FoV(260) 내 위치와 독립적으로, FoV(260) 내 상기 지점에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 상기 지점을, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보에 기반하여 식별할 수 있다.
도 8b를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)로부터 동공을 포함하는 이미지(820)를 수신하는 예시가 도시된다. 이미지(820)는 웨어러블 장치(210) 내 적어도 하나의 카메라(예, 도 3a의 시선 추적 카메라(360-1), 및/또는 도 4a의 카메라들(360-6, 360-7))에 기반하여 획득될 수 있다. 상기 적어도 하나의 카메라는, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용한 동안, 상기 사용자의 동공을 향하여 배치될 수 있다. 이미지(820)는, 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210)가 연결된 상태 내에서, 웨어러블 장치(210)로부터 전자 장치(101)로 송신될 수 있다. 전자 장치(101)는 이미지(820) 내에서 동공의 위치에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선의 방향을 식별할 수 있다. 도 8b의 예시적인 케이스 내에서, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 지점 P4를 바라보는 사용자의 시선의 방향을, 이미지(820)에 기반하여 식별한 것으로 가정한다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 이미지(820)에 기반하여 식별된 상기 시선의 방향에 기반하여, 포인터(810)에 대한 기준 위치를 식별할 수 있다.
상기 가정에 기반하여, FoV(260) 내 지점 P4이 사용자에 의해 포커스된 동안, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력을 수신할 수 있다. 도 8b를 참고하면, 전자 장치(101)는 상기 표시 영역의 영역(610) 내 지점 P3 상의 터치 입력을 수신할 수 있다. 상기 터치 입력을 수신한 전자 장치(101)는 지점 P3에 대응하는 FoV(260) 내 지점 P3', 및 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 지점 P4 중에서, 지점 P4에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 지점 P3로부터 드래그되는 제스쳐에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 영상을 조절하여, FoV(260)의 지점 P4에 표시된 포인터(810)를 상기 제스쳐의 궤적에 기반하여 이동할 수 있다. 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 지점 P4는, 포인터(810)의 표시를 위한 기준 위치로 설정될(set) 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 동공을 포함하는 이미지(820)를 수신하는 동안, 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 웨어러블 장치(210)에 기반하는 상기 이미지(820)의 송신을 중단할 것을, 상기 웨어러블 장치(210)에게 요청할 수 있다. 도 8b를 참고하여 상술한 바와 같이, 상기 터치 입력에 기반하여 FoV(260) 내에 포인터(810)를 표시한 상태 내에서, 사용자가 포인터(810)를 응시할 수 있다. 사용자가 FoV(260) 내 포인터(810)를 응시하는 일반적인 상황에 기반하여, 전자 장치(101)는 상기 터치 입력에 기반하여 FoV(260) 내에 포인터(810)를 표시하는 동안, 웨어러블 장치(210)로 동공을 포함하는 이미지(820)의 송신을 중단하기 위한 신호를 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 화면을 스트리밍하기 위해 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 신호를 송신할 수 있다. 상기 신호는, 상기 통신 링크를 통하여 웨어러블 장치(210)로 송신되는 이벤트 패킷을 포함할 수 있다. 상기 신호는, 상기 통신 링크를 통하여 웨어러블 장치(210)로 송신되고, 이미지(820)의 송신을 중단하기 위한 지정된 플래그, 및/또는 지정된 파라미터를 포함하는, 패킷을 포함할 수 있다. 상기 지정된 파라미터는, 상기 패킷의 지정된 필드(예, 이미지(820)의 송신을 중단하기 위한 지정된 필드) 내에 포함될 수 있다. 상기 패킷은, 전자 장치(101)의 메모리(예, 도 5의 메모리(130)) 내에 형성된 버퍼 내에 일시적으로 저장될 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 버퍼 내에 어느 패킷도 존재하지 않는 경우, 웨어러블 장치(210)로 송신될 상기 이벤트 패킷을 생성할 수 있다. 적어도 하나의 패킷이 상기 버퍼 내에 저장된 경우, 전자 장치(101)는 상기 버퍼 내에 저장된 적어도 하나의 패킷 내에, 상기 지정된 파라미터를 추가할 수 있다. 실시예가 이에 제한되는 것은 아니며, 전자 장치(101)는 상기 통신 링크와 독립적으로 이미지(820)의 송신을 중단하기 위한 상기 신호를 송신할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)에 연결된 웨어러블 장치(210)는, 전자 장치(101)로부터 이미지(820)의 송신을 중단하기 위한 요청에 기반하여, 동공을 포함하는 이미지(820)를 획득하는 것을 적어도 일시적으로 중단할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)는 상기 동공을 향하여 배치된 적어도 하나의 카메라를 비활성화하여, 이미지(820)의 획득을 중단할 수 있다. 웨어러블 장치(210)가 적어도 하나의 카메라를 비활성화하거나, 또는 이미지(820)를 포함하는 신호를 송신하는 것이 중단되기 때문에, 웨어러블 장치(210)에 의해 소비되는 전력이 절감될 수 있다. 웨어러블 장치(210)가 상기 요청에 기반하여 이미지(820)의 획득, 및/또는 송신을 중단하는 동안, 웨어러블 장치(210), 및 전자 장치(101) 사이의 네트워크 리소스가 절감될 수 있다. 이미지(820)가 기준 위치를 식별하기 위해 이용되기 때문에, 전자 장치(101)의 상기 요청에 기반하여, 상기 기준 위치를 나타내는 정보의 송신이 중단될 수 있다.
도 8c를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)로부터 외부 공간의 적어도 일부분을 포함하는 이미지(830)를 수신하는 예시적인 케이스가 도시된다. 이미지(830)는, 웨어러블 장치(210) 내 적어도 하나의 카메라(예, 도 3b의 동작 인식 카메라(360-2), 및/또는 도 4b의 카메라들(360-10, 360-11, 360-12, 360-13))에 기반하여 획득될 수 있다. 예를 들어, 상기 적어도 하나의 카메라는, 사용자가 웨어러블 장치(210)를 착용한 상태 내에서, 지정된 방향(예, 상기 사용자의 정면)을 향하여 배치될 수 있다. 전자 장치(101)는 이미지(830) 내에 포함된 피사체(예, 손(832))를 식별할 수 있다. 도 8c를 참고하면, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 이미지(830) 내에 포함된 손(832)을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 이미지(830) 내 손(832)의 위치, 및/또는 손(832)의 자세를 식별할 수 있다. 이미지(830) 내 손(832)의 위치는, FoV(260) 내 포인터(810)의 표시를 위한 기준 위치로 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 이미지(830) 내에 포함된 손(832)에 대응하는 FoV(260) 내 지점 P5를, 포인터(810)와 관련된 기준 위치로 결정할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 이미지(830)에 기반하여 FoV(260) 내 지점 P5를 기준 위치로 결정한 상태 내에서, 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, FoV(260)의 상기 기준 위치에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 도 8c를 참고하면, FoV(260) 내 지점 P3'에 대응하는 디스플레이(230)의 영역(610) 내 지점 P3 상의 터치 입력을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 FoV(260)의 지점 P5에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 도 8b의 이미지(820)의 송신을 중단하는 것과 유사하게, 전자 장치(101)는 영역(610) 내 지점 P3 상의 터치 입력을 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 외부 공간을 포함하는 이미지(830)의 송신을 중단할 것을 요청할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 표시 영역 내에서 상기 터치 입력의 접촉점의 위치, 및/또는 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보에 기반하여, FoV(260) 내에 포인터(810)를 표시할 수 있다. FoV(260) 내 포인터(810)의 위치는, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 상술한 바와 같이, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보로부터 기준 위치를 식별한 경우, 상기 터치 입력의 접촉점의 위치와 독립적으로, 상기 기준 위치로 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보 내에 포함된 기준 위치와 연동하여 포인터(810)를 표시할 수 있다. FoV(260) 내 포인터(810)의 위치는, 도 8a를 참고하여 상술한 바와 같이, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보가 기준 위치를 포함하는 상태와 상이한 상태(예, 웨어러블 장치(210)로부터 기준 위치를 수신하지 않은 상태) 내에서, 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 상기 접촉점의 좌표 값들에 기반하여, FoV(260) 내 포인터(810)의 위치를 획득할 수 있다.
도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 응답하여, 지정된 두 축들(예, x 축, 및 상기 x 축에 수직인 y 축)에 기반하는 평면 좌표 계 내에서 포인터(810)의 위치를 조절할 수 있다. 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)와 상이한 외부 전자 장치(예, 도 2의 외부 전자 장치(220))와 연결된 경우, 전자 장치(101)는 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 기반하여, 상기 지정된 두 축과 상이한 다른 축(예, 상기 x 축, 및 상기 y 축 전부에 수직인 z 축)을 더 포함하는 공간 좌표 계에 기반하여, FoV(260) 내 포인터(810)의 위치를 조절할 수 있다. 이하에서는, 도 9를 참고하여, 웨어러블 장치(210), 및 외부 전자 장치(220) 전부와 연결된 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 정보에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시된 포인터(810)의 위치를 조절하는 동작의 일 예가 설명된다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 9의 전자 장치(101), 웨어러블 장치(210), 및 외부 전자 장치(220)는 도 2의 전자 장치(101), 웨어러블 장치(210), 및 외부 전자 장치(220)의 일 예일 수 있다. 예를 들어, 도 2의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)는 도 9의 전자 장치(101), 및 디스플레이(230)를 포함할 수 있다.
도 9의 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210), 및/또는 외부 전자 장치(220)와 연결될 수 있다. 웨어러블 장치(210)와 연결된 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210)를 제어하기 위한 지정된 모드의 실행에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로부터, 웨어러블 장치(210)과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 웨어러블 장치(210)의 FoV(260)와 관련된 정보(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선, 및/또는 손과 같은 지정된 신체 부위의 모션을 나타내는 정보)를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로, 상기 정보에 적어도 기반하는 화면을 송신할 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 FoV(260) 내에 전자 장치(101)로부터 수신된 상기 화면을 표시할 수 있다. 웨어러블 장치(210)로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 7a 및 도 7b를 참고하여 상술한 바와 같이, 사용자에 의해 등록된 제스쳐를 포함하는 터치 입력을 수신하는 경우, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 상기 화면을, 상기 등록된 제스쳐에 대응하는 지정된 화면으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 상술한 바와 같이, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 상기 화면 내에 포인터(예, 도 8a, 도 8b 및 도 8c의 포인터(810))를 표시하기 위한 터치 입력을 식별한 경우, 전자 장치(101)는 상기 터치 입력의 접촉점의 위치, 및/또는 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 상기 정보에 기반하여, FoV(260) 내 포인터의 위치를 식별할 수 있다. 식별된 위치에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 상기 화면 내에 포인터를 결합할 수 있다.
도 9를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 전자 장치(101)의 디스플레이(230), 및 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치(220)에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 포인터(810)의 위치를 조절할 수 있다. 비록 외부 전자 장치(220)의 일 예로 스마트 워치가 도시되지만, 실시예가 이에 제한되지 않으며, 외부 전자 장치(220)는 무선 이어폰과 같은 다른 스마트 액세서리를 포함할 수 있다. 도 8a, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610) 내 지점 P3에 대한 터치 입력에 기반하여 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면을 조절하여, FoV(260)의 지점 P5에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 영역(610) 상의 터치 입력을, 영역(610) 내에 2 차원의 좌표 계에 기반하여 처리할 수 있다. 상기 터치 입력이 상기 2 차원의 좌표 계에 기반하여 처리되기 때문에, 전자 장치(101)는 영역(610) 상의 터치 입력에 기반하여, FoV(260) 내에 표시되는 포인터(810)를, FoV(260) 내에 형성된 2 차원의 좌표 계에 따라 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역 내 영역(610) 상의 터치 입력에 기반하여, 사용자의 시선의 방향을 법선 벡터로 가지는 FoV(260) 내 가상의 평면 내에서, 포인터(810)를 이동할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)를 이용하여, FoV(260) 내에 표시된 포인터(810)를, 상기 2 차원의 좌표 계를 포함하는 공간 좌표 계 내에서 이동할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)로부터 포인터(810)의 이동과 관련된 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220) 내에 포함된 IMU(inertia measurement unit) 센서로부터, 외부 전자 장치(220)의 모션을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)의 디스플레이 상에서 수행된 터치 입력을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 도 9를 참고하면, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 정보로부터, 지정된 축(910)에 기반하는 외부 전자 장치(220)의 모션을 식별한 것으로 가정한다. 외부 전자 장치(220)의 모션을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내에 표시되는 포인터(810)의 위치를, 영역(610)에 대응하는 2 차원 좌표 평면에 수직인 방향(예, z 축)을 따라 이동할 수 있다.
도 9를 참고하면, FoV(260) 내 시각적 객체(922)가 선택된 상태 내에서, 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(220)의 모션을 나타내는 정보를 수신한 예시적인 케이스가 도시된다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 상기 정보에 기반하여, FoV(260) 내에 표시된 시각적 객체(922)를, 영역(610) 상의 터치 입력에 기반하여 이동 가능한 방향과 상이한 다른 방향(예, z 축)을 따라 이동할 수 있다. 도 9를 참고하면, 시각적 객체(924)는, 상기 터치 입력에 기반하여 z 축을 따라 이동된 시각적 객체(922)에 대응할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면 내에서 시각적 객체(922)의 크기를 조절하여, 시각적 객체(922)가 외부 전자 장치(220)의 모션에 기반하여 상기 z 축을 따라 이동되는 것을 표현할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면 내에서 시각적 객체(922)의 양안 시차(binocular disparity(또는 difference))를 조절하여, 시각적 객체(922)가 상기 z 축을 따라 이동되는 것을 표현할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 영역(610) 상에서 수행되는 멀티-터치 제스쳐에 기반하여, 영역(610)에 대응하는 2 차원 좌표 평면에 수직인 방향을 따라 포인터(810), 및/또는 포인터(810)에 의해 선택된 시각적 객체(922)를 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 영역(610) 내 두 지점들에 동시에 접촉된 외부 객체들에 기반하는 터치 입력에 기반하여, 상기 2 차원 좌표 평면에 수직인 방향을 따라 포인터(810)를 이동하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 전자 장치(101)가 상기 멀티 터치 제스쳐, 및/또는 외부 전자 장치(220)를 이용하여 3차원 좌표 공간에 기반하는 포인터(810)의 이동을 지원하기 때문에, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 상기 포인터(810)에 기반하여 입체적인 사용자 경험을 제공할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 상이한 외부 전자 장치(220)를 식별한 상태 내에서, 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 정보에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내 포인터(810)의 위치를 식별, 및/또는 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 상기 정보에 기반하여, 디스플레이(230)의 영역(610)에 기반하여 형성된 제1 지정된 축들(예, x 축, 및 y 축)과 상이한 제2 지정된 축(예, z 축)을 따라 포인터(810)를 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 상기 정보에 의해 나타나는 외부 전자 장치(220)의 모션에 기반하여, 영역(610) 상의 터치 입력에 기반하고 제1 지정된 축들을 따라 포인터(810)의 위치를 나타낸 제1 좌표 값들과 상이한, 제2 좌표 값을 식별할 수 있다. 상기 제1 좌표 값들, 및 상기 제2 좌표 값에 기반하여, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내 포인터(810)의 위치를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 식별된 포인터(810)의 위치에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면을 조절하여, FoV(260) 내 포인터(810)를, 식별된 위치에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 웨어러블 장치(210), 및 전자 장치(101)의 연결에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 제어하는 모드로 진입할 수 있다. 외부 전자 장치(220)를 식별한 상기 상태 내에서, 웨어러블 장치(210)와 연결되는 경우, 전자 장치(101)는, 외부 전자 장치(220), 및 전자 장치(101)를 통해 식별된 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)를 제어하는 모드로 진입할 수 있다.
이하에서는 도 10a, 도 10b 및 도 10c를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가, 디스플레이(230), 및/또는 외부 전자 장치(220)를 통해 수신된 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 화면을 변경하는 동작의 일 예가 설명된다.
도 10a, 도 10b 및 도 10c는, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)가 디스플레이(230)의 표시 영역, 및/또는 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치(220)를 통하여 수신된 입력에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시하는 화면을 변경하는 동작의 일 예를 도시한다. 도 2의 전자 장치(101), 웨어러블 장치(210), 및 외부 전자 장치(220)는, 도 10a, 도 10b 및 도 10c의 전자 장치(101), 웨어러블 장치(210), 및 외부 전자 장치(220)를 포함할 수 있다.
도 10a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치(210)로부터 웨어러블 장치(210)의 모션, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선, 및/또는 동작을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 정보에 포함된 웨어러블 장치(210)의 모션(예, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 정면 방향)에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 화면을 획득할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 정보에 포함된 사용자의 시선, 및/또는 동작을 나타내는 정보에 기반하여, 사용자가 응시하는 FoV(260) 내 기준 위치를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 식별하는 것에 기반하여, 디스플레이(230)를 통해 전자 장치(101)에 의해 실행되는 어플리케이션에 기반하는 화면을 표시하는 것을 중단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 상기 어플리케이션에 기반하는 화면을 표시하기 위한 정보를 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신 가능한 패킷의 최대 크기에 기반하여 분할된, 복수의 패킷들을 이용하여 상기 정보를 송신할 수 있다. 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로, FoV(260) 내에 표시될 화면, 웨어러블 장치(210)의 스피커를 통해 출력될 오디오, 및/또는 웨어러블 장치(210)와 관련된 명령 중 적어도 하나를 포함하는 신호를, 웨어러블 장치(210)로 송신할 수 있다. 웨어러블 장치(210)는 전자 장치(101)로부터 수신된 신호에 기반하여, FoV(260) 내에 표시될 화면을 획득할 수 있다.
도 10a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 FoV(260)를 통해 보여지는 외부 전자 장치(1010)를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260)에 대한 정보에 기반하여, 상기 FoV(260) 내에 위치하는 외부 전자 장치(1010)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(1010)로부터 수신되는 비콘 신호에 기반하여, FoV(260) 내에서 외부 전자 장치(1010)를 식별할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(1010)는, 외부 전자 장치(1010), 및 전자 장치(101)에 공통으로 로그인된 계정 정보, 및/또는 전자 장치(101), 및 외부 전자 장치(1010) 사이의 통신 링크(예, 페어링에 기반하여 수립된 통신 링크)에 기반하여, 전자 장치(101)에 의해 식별될 수 있다. 비록 TV(television)에 기반하는 외부 전자 장치(1010)의 일 예가 도시되었으나, 실시예가 이에 제한되는 것은 아니다.
도 10a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로부터 사용자의 적어도 하나의 동공을 포함하는 이미지(1020)를 수신할 수 있다. 이미지(1020) 내에 포함된 적어도 하나의 동공에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선의 방향을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내 지점 P7을 바라보는 상기 시선의 방향을 식별할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 상기 시선의 방향에 기반하여, 지점 P7을 포인터(810)와 관련된 기준 위치로써 식별할 수 있다.
도 10a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)와 연결된 상태 내에서, 디스플레이(230) 내에, 웨어러블 장치(210)를 통해 표시될 화면과 관련된 입력을 수신하기 위한 지정된 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 지정된 화면에 기반하여, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 영역(610)을 형성할 수 있다. 도 10a의 일 실시예에서, 전자 장치(101)는 영역(610) 내 지점 P6에 대한 터치 입력을 수신할 수 있다. 지점 P6에 대한 터치 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 포인터(810)를 표시할 수 있다. 이미지(1020)에 기반하여 지점 P7을 기준 위치로 식별한 예시적인 케이스 내에서, 전자 장치(101)는 영역(610) 내 지점 P6에 대한 터치 입력에 응답하여, FoV(260)의 상기 지점 P7에 포인터(810)를 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시된 포인터(810)에 기반하여, FoV(260) 내에 표시되는 시각적 객체를 선택함을 나타내는 입력을 식별할 수 있다. 예를 들어, FoV(260) 내에서 포인터(810)와 중첩된 외부 전자 장치(1010)를 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치(101)는 포인터(810)에 기반하여 외부 전자 장치(1010)를 선택함을 나타내는 입력을 식별할 수 있다. 외부 전자 장치(1010)를 선택함을 나타내는 입력을 수신한 이후, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 영역(610) 상에서 수행된 제스쳐에 기반하여, 외부 전자 장치(1010)와 관련된 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(1010)는, 전자 장치(101)와의 페어링, 또는 전자 장치(101)의 사용자 계정에 기반하여 네트워크 서비스로 로그인되는 것 중 적어도 하나에 기반하여, 전자 장치(101)와 연결될 수 있다.
도 10a를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 영역(610) 내에서, 지점 P6로부터 경로(1030)를 따라 지점 P8으로 드래그되는 터치 입력을 수신할 수 있다. 상기 터치 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에서 포인터(810)에 의해 선택된 외부 전자 장치(1010)의 영상을 표현하는 시각적 객체(예, 시각적 객체(1012))를 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(1010)에 의해 표시되는 비디오에 대응하는 시각적 객체(1012)를, 경로(1030)의 종점인 P8에 대응하는 FoV(260) 내 지점 P9으로 이동할 수 있다. 도 10a를 참고하면, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면에 기반하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260)의 지점 P9에 외부 전자 장치(1010)에 의해 표시되는 비디오에 대응하는 시각적 객체(1012)를 표시한 상태가 예시적으로 도시된다. 시각적 객체(1012)는, 외부 전자 장치(1010)에 의해 표시되는 비디오를 포함할 수 있다. 시각적 객체(1012)는, 전자 장치(101)에 의해 제어되는 웨어러블 장치(210)에 의해 표시된 가상의 객체일 수 있다.
도 10b를 참고하면, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 시각적 객체(1012)를 표시한 상태 내에서, 전자 장치(101)는 상기 시각적 객체(1012)를 이동, 및/또는 회전하기 위한 입력을, 디스플레이(230)의 표시 영역 내에 형성된 영역(610)을 통해 수신할 수 있다. 도 10b를 참고하면, 전자 장치(101)는 FoV(260) 내에 표시된 시각적 객체(1012)를 지정된 축을 따라 회전하기 위한 입력을, 영역(610)을 통해 수신할 수 있다. 상기 입력은, 영역(610) 내 상이한 지점들 P10, P11, P12 상에 실질적으로 동시에 접촉된 외부 객체들(예, 사용자의 손 끝들(fingertips))이 궤적들(1042, 1044, 1046)을 따라 드래그되는 제스쳐를 포함할 수 있다. 상기 제스쳐를 포함하는 입력에 기반하여, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면을 제어하여, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 시각적 객체(1012)를 3차원 회전할 수 있다. 도 10b의 FoV(260) 내에 표시된 시각적 객체(1014)는, 전자 장치(101)가 상기 제스쳐를 포함하는 입력에 기반하여 시각적 객체(1012)를 회전한 결과에 대응할 수 있다. 도 10b를 참고하면, 상기 제스쳐를 포함하는 입력에 기반하여 시각적 객체(1012)를 회전하는 동안, 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 포인터(810)의 위치는, 지점 P9 상에서 유지될 수 있다.
도 10c를 참고하면, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 도 10b의 시각적 객체(1012)를 회전한 결과에 대응하는 시각적 객체(1014)를 표시한 상태 내에서, 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치(220)를 이용하여 시각적 객체(1014)를 지정된 축을 따라 이동하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 상기 지정된 축은, 디스플레이(230)의 영역(610)에 기반하여 포인터(810)를 표시하기 위해 이용되는 2 차원 축들과 다를 수 있다. 예를 들어, 상기 2 차원 축들이 x 축, 및 y 축을 포함하는 경우, 상기 지정된 축은, 상기 x 축, 및 상기 y 축 전부와 수직인 z 축을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(220)의 모션(예, 지정된 축(910)을 따라 이동하는 외부 전자 장치(220)의 모션)을 나타내는 정보에 기반하여, 포인터(810)에 기반하여 선택된 시각적 객체(1014)를, FoV(260) 내 상기 지정된 축을 따라 이동할 수 있다. 도 10c를 참고하면, 시각적 객체(1016)는 외부 전자 장치(220)의 모션을 나타내는 정보에 기반하여 상기 지정된 축을 따라 시각적 객체(1014)를 이동한 결과를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시되는 시각적 객체(1016)의 크기, 및/또는 양안 시차에 기반하여, 상기 지정된 축을 따라 시각적 객체(1014)를 이동한 결과를 나타낼 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 화면을, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 정보, 및 전자 장치(101)에 의해 실행되는 어플리케이션에 기반하여, 획득할 수 있다. 전자 장치(101), 및 웨어러블 장치(210) 중에서, 전자 장치(101)가 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 화면을 획득하기 때문에, 웨어러블 장치(210)의 연산량(예, 처리량), (전기적인) 소비 전류, 및/또는 발열이 줄어들 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)의 FoV(260) 내에 표시될 화면을 생성할 때에, 전자 장치(101)의 디스플레이(230)의 표시 영역 상의 터치 입력, 또는 전자 장치(101)에 연결된 외부 전자 장치(220)로부터 수신된 정보에 기반하여, 상기 화면 내에 포인터(810)를 추가할 수 있다. 일 실시예에서, FoV(260) 내 포인터(810)의 위치는, 웨어러블 장치(210)로부터 수신된 사용자의 시선, 및/또는 동작을 나타내는 정보에 기반하여, 조절될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로부터, 웨어러블 장치(210)를 착용한 사용자의 시선, 및/또는 동작을 나타내는 정보를 수신한 경우, 전자 장치(101)는 상기 정보에 기반하는 FoV(260) 내 기준 위치에, 포인터(810)를 표시할 수 있다. 상기 기준 위치는, 상기 사용자에 의해 포커스된 FoV(260) 내 지점을 포함할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(210)로부터, 상기 정보와 상이한 다른 정보를 수신한 경우, 전자 장치(101)는 디스플레이(230)의 표시 영역, 및 FoV(260) 사이의 관계에 기반하여, 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 대응하는 FoV(260) 내 위치를 식별할 수 있다. 전자 장치(101)는 웨어러블 장치(210)로 송신되는 화면 내에서, 상기 식별된 위치에 포인터(810)를 표시할 수 있다.
이하에서는 도 11, 도 12, 도 13 및 도 14를 참고하여, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 동작이 설명된다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다. 도 11의 전자 장치는 도 1 내지 도 9, 및/또는 도 10a, 도 10b 및 도 10c의 전자 장치(101)를 포함할 수 있다. 도 11의 하나 이상의 동작들은, 도 5의 전자 장치(101), 및/또는 프로세서(120)에 의해 수행될 수 있다. 도 11에 도시된 동작들의 순서는, 도 11의 일 실시예에 제한되지 않는다. 예를 들어, 도 11의 동작들 중 적어도 두 동작들이 실질적으로 동시에 수행될 수 있다.
도 11을 참고하면, 동작(1110) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치(예, 도 2의 웨어러블 장치(210))를 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV(예, 도 2의 FoV(260)) 내에 표시될 제1 화면을 송신할 수 있다. 전자 장치는, 도 5의 통신 회로(510)를 이용하여, 도 2의 웨어러블 장치(210)를 식별할 수 있다. 전자 장치의 프로세서(예, 도 5의 프로세서(120))에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 기반하여, 전자 장치는 상기 제1 화면을 획득할 수 있다.
도 11을 참고하면, 동작(1115) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시할 수 있다. 동작(1110)의 제1 화면의 송신에 기반하여, 전자 장치는 디스플레이(예, 도 2, 및/또는 도 5의 디스플레이(230)) 내에, 상기 터치 입력을 수신하기 위한 영역(예, 도 6a, 도 6b 및 도 6c의 영역(610))이 형성된 제2 화면을 표시할 수 있다.
도 11을 참고하면, 동작(1120) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치로부터 FoV와 관련된 제1 정보를 수신할 수 있다. 상기 제1 정보는, 웨어러블 장치의 모션을 포함할 수 있다. 제1 정보 내에 포함된 웨어러블 장치의 모션에 기반하여, 전자 장치는 동작(1110)의 제1 화면을 획득할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치, 및 전자 장치가 연결된 동안, 전자 장치는 동작들(1110, 1115, 1120)을 반복적으로 수행할 수 있다.
동작들(110, 1115, 1120)을 반복적으로 수행하는 동안, 동작(1123) 내에서, 전자 장치는 제2 화면을 통하여, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신할 수 있다. 도 11을 참고하면, 동작(1125) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 제2 화면을 통해 수신된 입력이, 등록된 제스쳐를 포함하는지 여부를 판단할 수 있다. 등록된 제스쳐를 포함하는 입력을 제2 화면을 통해 수신하는 것에 응답하여(1125-예), 동작(1130) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 등록된 제스쳐에 기반하여 FoV 내에 표시되는 제1 화면을 변경하기 위한 제2 정보를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 정보는, 도 5의 영상 엔코더(550)의 실행에 의해 엔코딩된 영상을 포함할 수 있다. 상기 등록된 제스쳐는, 도 7a를 참고하여 상술한 동작에 기반하여, 전자 장치에 등록될 수 있다. 등록된 제스쳐를 포함하는 입력에 응답하여, 전자 장치는 상기 등록된 제스쳐에 할당된 기능을 실행할 수 있다. 상기 실행된 기능에 대응하는 화면을, 전자 장치는 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 상기 제2 정보는, 상기 실행된 기능에 대응하는 상기 화면을 표시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치가 FoV 내에 상기 실행된 기능에 대응하는 화면을 표시하기 때문에, 전자 장치는 디스플레이를 통해 표시된 제2 화면에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 상기 제1 화면을 변경할 수 있다.
등록된 제스쳐와 상이한 제스쳐를 포함하는 입력을 제2 화면을 통해 수신하는 것에 응답하여(1125-아니오), 동작(1135) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 정보로부터, 웨어러블 장치의 FoV 내에서 포인터의 기준 위치를 식별하였는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 정보가 웨어러블 장치의 사용자의 시선을 나타내는 정보를 포함하는 경우, 전자 장치는 상기 시선을 나타내는 정보에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 제1 정보가, 손과 같은 지정된 신체 부위가 캡쳐된 이미지를 포함하는 경우, 전자 장치는 상기 이미지로부터 식별된 상기 손의 방향에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별할 수 있다. 제1 정보가 상기 시선을 나타내는 정보를 포함하지 않거나, 또는 제1 정보가 상기 지정된 신체 부위가 캡쳐된 상기 이미지를 포함하지 않는 경우, 전자 장치는 제1 정보로부터 기준 위치를 식별하지 못한 것으로 결정할 수 있다.
제1 정보에 기반하여 포인터의 기준 위치를 식별하지 못한 경우(1135-아니오), 동작(1145) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 입력이 수신된 표시 영역 내 좌표에 기반하여, 포인터의 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 8a를 참고하여 상술한 동작에 기반하여, 전자 장치는 웨어러블 장치의 FoV 내 포인터의 위치를 식별할 수 있다.
제1 정보에 기반하여 포인터의 기준 위치를 식별한 경우(1135-예), 동작(1140) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 입력이 수신된 표시 영역 내 좌표, 및 기준 위치 중에서 기준 위치에 기반하여, 포인터의 위치를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 8b 및 도 8c를 참고하여 상술한 동작에 기반하여, 전자 장치는 FoV 내 기준 위치를, 포인터의 위치로 식별할 수 있다.
도 11을 참고하면, 동작(1150) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 식별된 포인터의 위치에 기반하여, FoV 내에 표시되는 화면을 변경하기 위한 제3 정보를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 동작(1145)에 기반하여 포인터의 위치를 식별한 경우, 전자 장치는 상기 제3 정보에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에서, 제2 화면을 통해 수신된 입력에 대응하는 위치에, 포인터를 표시할 수 있다. 동작(1140)에 기반하여 포인터의 위치를 식별한 경우, 전자 장치는 웨어러블 장치의 FoV 내 기준 위치에 포인터를 표시할 수 있다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다. 도 12의 전자 장치는, 도 1 내지 도 11의 전자 장치를 포함할 수 있다. 도 12의 하나 이상의 동작들은, 도 5의 전자 장치(101), 및/또는 프로세서(120)에 의해 수행될 수 있다. 도 12의 동작들 중 적어도 하나는 도 11의 동작들 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 도 12에 도시된 동작들의 순서는, 도 12의 일 실시예에 제한되지 않는다. 예를 들어, 도 12의 동작들 중 적어도 두 동작들이 실질적으로 동시에 수행될 수 있다.
도 12를 참고하면, 동작(1210) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 디스플레이의 표시 영역 상의 제1 위치 상의 터치 입력을 수신할 수 있다. 전자 장치는 웨어러블 장치와 연결된 상태 내에서, 동작(1210)의 터치 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 11의 동작들(1110, 1115, 1120)이 수행된 상태 내에서 동작(1210)의 터치 입력을 수신할 수 있다.
도 12를 참고하면, 동작(1220) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치로부터 수신된 정보에 기반하여, FoV 내에서 포인터를 표시하기 위한 기준 위치를 식별하였는지 여부를 판단할 수 있다. 동작(1220)의 기준 위치는, 도 11의 동작(1135)의 기준 위치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기준 위치는, FoV 내에서 사용자에 의해 포커스된 지점에 대응할 수 있다.
웨어러블 장치로부터 수신된 정보에 기반하여 동작(1220)의 기준 위치를 식별한 경우(1220-예), 동작(1230) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치를 제어하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에, 제1 위치, 및 기준 위치 중에서 기준 위치에 포인터를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 웨어러블 장치로 송신되는 화면을 제어하여, 웨어러블 장치의 FoV 내 상기 기준 위치에 포인터를 표시할 수 있다. 동작들(1220, 1230)과 같이, 기준 위치에 기반하여 포인터의 위치를 식별한 상태 내에서, 전자 장치는 상기 포인터의 이동을 위한 터치 입력에 응답하여, 기준 위치를 나타내는 정보의 송신을 적어도 일시적으로 중단하기 위한 지정된 파라미터를, 상기 웨어러블 장치로 송신할 수 있다.
웨어러블 장치로부터 수신된 정보에 기반하여 동작(1220)의 기준 위치를 식별하지 못한 경우(1220-아니오), 동작(1240) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 제1 위치가 포함된 표시 영역의 제1 면, 및 포인터가 표시될 FoV 내 제2 면 사이의 관계에 기반하여, 제1 위치의 좌표 값들로부터, 포인터가 표시될 제2 면 내 제2 위치의 좌표 값들을 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 제1 면, 및 제2 면 사이의 매핑에 기반하여, 제1 위치의 좌표 값들을 조절하여, 제2 위치의 좌표 값들을 획득할 수 있다.
도 12를 참고하면, 동작(1250) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치를 제어하여, 획득된 좌표 값들에 기반하여 웨어러블 장치의 FoV 내 제2 위치에 포인터를 표시할 수 있다. 제2 위치의 좌표 값들이, 터치 입력이 수신된 표시 영역 내 제1 위치의 좌표 값들에 기반하여 획득되기 때문에, 표시 영역의 제1 면 내에서 터치 입력을 수신한 상기 제1 위치, 및 FoV의 제2 면 내에서의 포인터의 제2 위치가 서로 대응될 수 있다. 도 12의 동작들(1240, 1250)에 기반하여 포인터가 표시된 상태는, 도 8a의 상태를 포함할 수 있다. 도 12의 동작(1230)에 기반하여 포인터가 표시된 상태는, 도 8b 내지 도 8c의 상태를 포함할 수 있다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다. 도 13의 전자 장치는 도 1 내지 도 12의 전자 장치를 포함할 수 있다. 도 13의 하나 이상의 동작들은, 도 5의 전자 장치(101), 및/또는 프로세서(120)에 의해 수행될 수 있다. 도 13의 동작들은, 도 11 내지 도 12의 동작들 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 도 13에 도시된 동작들의 순서는, 도 13의 일 실시예에 제한되지 않는다. 예를 들어, 도 13의 동작들 중 적어도 두 동작들이 실질적으로 동시에 수행될 수 있다.
도 13을 참고하면, 동작(1310) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치의 FoV 내에 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치는 도 11의 동작(1110)과 유사하게 동작(1310)을 수행할 수 있다.
도 13을 참고하면, 동작(1320) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 깊이 입력에 기반하는 기능과 관련된 화면이, 전자 장치에 연결된 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되었는지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 상기 화면은, 깊이 입력에 기반하여 FoV 내에 표시된 가상 객체의 이동을 지원하는 어플리케이션에 기반하여, 표시될 수 있다. 상기 화면은, 도 9, 도 10a, 도 10b 및 도 10c에 도시된 화면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치에 의해 실행되는 어플리케이션에 기반하여, 전자 장치는 웨어러블 장치로 상기 깊이 입력에 기반하는 기능과 관련된 상기 화면을, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 상기 깊이 입력은, 웨어러블 장치의 FoV 내 3 차원 공간 좌표에 기반하는 시각적 객체의 이동을 야기할 수 있다.
깊이 입력에 기반하는 기능과 관련된 화면이 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시된 경우(1320-예), 동작(1330) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치가 연결되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. 동작(1330)의 외부 전자 장치는, 예를 들어, 도 2의 외부 전자 장치(220)를 포함할 수 있다.
전자 장치에 연결된 외부 전자 장치를 식별하는 것에 응답하여(1330-예), 동작(1340) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 이용하여 식별된 깊이 입력, 및/또는 전자 장치의 디스플레이를 통하여 수신된 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치의 디스플레이를 통하여 수신된 터치 입력에 기반하여, 전자 장치는 FoV 내 2 차원 평면에 기반하여 포인터를 이동할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 기반하여, 전자 장치는 상기 2 차원 평면에 수직인 축에 기반하여, 포인터를 이동할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 기반하여, 상기 포인터를 3차원으로 이동할 수 있다.
전자 장치에 연결된 외부 전자 장치가 존재하지 않는 경우(1330-아니오), 동작(1350) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 외부 전자 장치의 연결을 가이드하기 위한 시각적 객체를 표시할 수 있다. 전자 장치는 동작(1310)의 웨어러블 장치의 FoV 내 화면 내에, 외부 전자 장치, 및 전자 장치 사이의 연결을 가이드하기 위한 시각적 객체(예, 팝업 윈도우)를 표시할 수 있다.
도 13을 참고하면, 동작(1360) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 외부 전자 장치, 및 전자 장치가 연결되었는지 여부를 판단할 수 있다. 외부 전자 장치가 연결된 경우(1360-예), 전자 장치는 동작(1340)에 기반하여, 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 기반하여 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어할 수 있다. 외부 전자 장치가 연결되지 않은 경우(1360-아니오), 또는 깊이 입력에 기반하는 기능과 관련된 화면과 상이한 다른 화면이 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시된 경우(1320-아니오), 동작(1370) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 전자 장치의 디스플레이를 통하여 수신된 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 도 11 내지 도 12의 동작들에 기반하여, 디스플레이를 통해 수신된 상기 터치 입력에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어할 수 있다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도의 일 예를 도시한다. 도 14의 전자 장치는, 도 1 내지 도 13의 전자 장치를 포함할 수 있다. 도 14의 하나 이상의 동작들은, 도 5의 전자 장치(101), 및/또는 프로세서(120)에 의해 수행될 수 있다. 도 14의 동작들은, 도 11 내지 도 13의 동작들 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 도 14에 도시된 동작들의 순서는, 도 14의 일 실시예에 제한되지 않는다. 예를 들어, 도 14의 동작들 중 적어도 두 동작들이 실질적으로 동시에 수행될 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1410) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시될 제1 화면을 송신할 수 있다. 전자 장치는 도 11의 동작(1110)과 유사하게 동작(1410)을 수행할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1420) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치와 관련된 제1 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 제1 정보는, 웨어러블 장치의 모션, 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선, 및/또는 동작(예, 상기 사용자의 손의 동작)을 나타내는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치는 도 11의 동작(1120)과 유사하게 동작(1420)을 수행할 수 있다.
도 14를 참고하면, 동작(1430) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 동작(1420)의 제1 정보에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시될 포인터의 기준 위치를 식별하였는지 여부를 판단할 수 있다. 상기 제1 정보로부터, 웨어러블 장치의 FoV 내에서 사용자에 의해 포커스된 지점을 식별하는 것에 기반하여, 전자 장치는 상기 지점을 기준 위치로 결정할 수 있다.
제1 정보에 기반하여 기준 위치를 식별하는 것에 응답하여(1430-예), 동작(1440) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 기준 위치, 및 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 포인터의 위치를 식별할 수 있다. 동작(1440) 이후의 동작(1460) 내에서, 전자 장치는 FoV 내 화면 내에 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 예를 들어, 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 포인터가 표시될 수 있다. 동작들(1440, 1460)에 기반하여, 전자 장치는 웨어러블 장치의 FoV 내 기준 위치에 표시된 포인터를, 상기 터치 입력의 접촉점의 이동에 기반하여, 상기 FoV 내에서 이동할 수 있다.
제1 정보에 기반하여, 기준 위치를 식별하지 못한 경우(1430-아니오), 동작(1450) 내에서, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 표시 영역 상의 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 포인터의 위치를 식별할 수 있다. 식별된 포인터의 위치에 기반하여, 동작(1460) 내에서, 전자 장치는 웨어러블 장치의 FoV 내 화면 내에 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 동작들(1450, 1460)에 기반하여, 전자 장치는 표시 영역 내에서 접촉점의 위치에 대응하는 FoV 내 지점에 포인터를 표시할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치를 제어하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 화면을 표시할 수 있다. 전자 장치는, 전자 장치의 디스플레이의 표시 영역을 이용하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시되는 화면을 제어하기 위한 입력을 수신할 수 있다. 상기 입력이, 전자 장치의 특정 기능에 할당된 특정 제스쳐를 포함하는 경우, 전자 장치는 상기 특정 기능의 실행에 기반하여 FoV 내에 표시되는 상기 화면을 변경할 수 있다. 상기 입력이, 상기 화면 내 포인터와 관련된 경우, 전자 장치는 상기 입력이 수신된 표시 영역 내 위치, 및/또는 웨어러블 장치로부터 수신된 기준 위치에 기반하여, 웨어러블 장치의 FoV 내에 표시될 포인터의 위치를 조절할 수 있다. 전자 장치는 상기 기준 위치에 기반하여 포인터의 위치를 조절하는 동안, 웨어러블 장치가 상기 기준 위치와 관련된 정보(예, 사용자의 적어도 하나의 동공을 캡쳐한 이미지)를 송신하는 것을 중단하기 위한 신호를, 웨어러블 장치로 송신할 수 있다. 전자 장치는, 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치와 연결된 경우, 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 기반하여, 포인터를, 표시 영역을 이용하여 이동 가능한 차원들(dimensions)(예, x 축, 및 y 축에 의해 형성된 2 차원)과 상이한 차원(예, z 축에 기반하는 3 차원)으로 이동할 수 있다.
웨어러블 장치에 연결된 전자 장치를 이용하여 웨어러블 장치의 FoV 내에 화면을 표시하는 방안이 요구될 수 있다.
상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)(예, 도 2의 전자 장치(101))는, 통신 회로(예, 도 5의 통신 회로(510)), 디스플레이(예, 도 5의 디스플레이(230)), 및 프로세서(예, 도 5의 프로세서(120))를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해 식별된, 웨어러블 장치(예, 도 2 내지 도 5의 웨어러블 장치(210))를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view)(예, 도 2의 FoV(260)) 내에 제1 화면의 적어도 일부분을 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 화면의 적어도 일부분이 상기 웨어러블 장치에 의해 표시됨을 식별한 동안, 상기 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV 내 포인터(예, 도 2의 포인터(270))의 기준 위치를 식별하기 위한 제1 정보를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치 중 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 획득된 위치에 기반하여 상기 FoV 내 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다. 일 실시예에 따른, 전자 장치는, 웨어러블 장치의 FoV 내에, 전자 장치의 디스플레이를 통해 수신된 터치 입력에 기반하는 화면을 표시할 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 표시 영역 상의 상기 접촉점에 기반하는 지정된 제스쳐를 식별하는 것에 응답하여, 상기 포인터의 위치를 식별하는 것과 독립적으로, 상기 FoV 내에 상기 지정된 제스쳐에 기반하는 지정된 화면을 표시하기 위한 제3 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 제1 정보로부터, 상기 FoV 내에서의 상기 기준 위치를 나타내는 제1 좌표를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 좌표를 식별한 상태 내에서, 상기 표시 영역 상의 상기 터치 입력을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표 상에 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 터치 입력에 기반하는 상기 접촉점의 위치의 변경을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표에 표시된 상기 포인터를, 상기 표시 영역 내에서 변경된 상기 접촉점의 위치에 기반하여 이동하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 제1 정보로부터 식별된, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선(gaze)의 방향에 기반하여, 상기 FoV 내에서 상기 기준 위치를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치로 식별된, 상기 시선의 방향에 기반하여 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 제1 정보로부터, 상기 웨어러블 장치의 지정된 방향을 따라 캡쳐된, 외부 공간의 이미지를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 획득된 이미지 내에서 지정된 신체 부위를 식별하는 것에 기반하여, 상기 지정된 신체 부위가 상기 이미지 내에서 식별된 위치를, 상기 기준 위치로 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치로 식별된, 상기 지정된 신체 부위가 상기 이미지 내에서 식별된 위치 상에 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 기준 위치에 기반하여 상기 포인터의 위치를 식별한 상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치를 나타내는 상기 제1 정보의 송신을 적어도 일시적으로 중단하기 위한 지정된 파라미터를 포함하는 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치가 사용자에 의하여 착용된 상태 내에서 상기 웨어러블 장치 내에서 동공(pupil)을 향하여 배치되는, 적어도 하나의 카메라의 비활성화를 나타내는 상기 지정된 파라미터를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 기준 위치와 상이한 상기 제1 정보를 수신하는 것에 기반하여, 상기 표시 영역 내 제1 면, 및 상기 FoV를 통해 보여지는 제2 면 사이의 관계에 기반하여, 상기 제1 면 상의 상기 접촉점의 위치에 대응하는 상기 제2 면 내 상기 포인터의 위치를 식별하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 접촉점의 위치를, 상기 제1 면에 기반하여 나타낸, 제1 평면 좌표(plane coordinates)에 기반하여, 상기 제2 면 내 상기 포인터의 위치를 나타내는 제2 평면 좌표를 획득하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 획득된 제2 평면 좌표에 배치된 상기 포인터를 포함하는 이미지를, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 상기 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치를 식별한 상태 내에서, 상기 외부 전자 장치로부터 제3 정보를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 수신된 제3 정보에 기반하여 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 식별하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 접촉점의 위치에 기반하여 제1 지정된 축들 내에서 나타내어진 제1 좌표 값들을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제3 정보에 의해 나타나는 상기 외부 전자 장치의 모션에 기반하여 상기 제1 지정된 축들과 상이한 제2 지정된 축 내에서 나타내어진 제2 좌표 값을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 좌표 값들, 및 상기 제2 좌표 값에 기반하여, 상기 포인터의 위치를 식별하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 제1 정보로부터, 상기 웨어러블 장치의 모션을 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 식별된 모션에 기반하여, 상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 의하여 형성된 표시 영역 내에서, 상기 FoV 내에 표시될 일부분을 선택하도록, 구성될 수 있다.
상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치 내 통신 회로를 통해, 미리 결정된 상태 내 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 상기 전자 장치에 기반하여 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 화면을 표시하기 위한 지정된 모드를 실행하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV와 관련된 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 통신 회로를 통하여 상기 전자 장치, 및 상기 웨어러블 장치 사이에 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 수신된 정보에 적어도 기반하는 상기 화면을 송신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 웨어러블 장치로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 상기 전자 장치 내 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 지정된 화면을 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 입력에 의해 나타나는 상기 지정된 화면으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 화면 내에 포인터를 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 수신된 정보, 및 상기 입력과 관련된 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 변경하는 동작은, 기 등록된(pre-registered) 제스쳐를 포함하는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 기 등록된 제스쳐에 대응하는 상기 지정된 화면에 대응하는 어플리케이션을 실행하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 변경하는 동작은, 상기 어플리케이션의 실행에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 지정된 화면으로 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 결합하는 동작은, 상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 정보가 상기 포인터와 관련된 기준 위치를 포함하는지 여부를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 결합하는 동작은, 상기 정보가 상기 기준 위치를 포함하는 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치 중에서, 상기 기준 위치에 기반하여 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 결합하는 동작은, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역에 대한 상기 접촉점의 위치에 기반하여 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 식별하는 동작은, 상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 정보 내에 포함된, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선의 방향에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하는 동작은, 상기 웨어러블 장치로, 상기 시선의 방향을 포함하는 상기 정보의 송신을 중단하기 위한 지정된 파라미터를 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 결합하는 동작은, 상기 제1 상태 내에서, 상기 접촉점의 이동에 기반하여 상기 화면 내에서 상기 기준 위치에 배치된 상기 포인터를 이동하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 결합하는 동작은, 상기 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역 내 상기 접촉점의 위치를 나타낸 제1 좌표 값들에 기반하여, 상기 화면 내에서 상기 포인터의 위치를 나타내는 제2 좌표 값들을 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 결합하는 동작은, 상기 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치를 식별한 상태 내에서, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 다른 정보에 기반하여, 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 방법은, 상기 전자 장치 내 통신 회로를 통해 식별된, 웨어러블 장치를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 제1 화면의 적어도 일부분을 표시할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 화면의 적어도 일부분이 상기 웨어러블 장치에 의해 표시됨을 식별한 동안, 상기 전자 장치의 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV 내 포인터의 기준 위치를 식별하기 위한 제1 정보를 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 수신된 제1 정보에 기반하여 상기 기준 위치를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 위치를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 획득된 위치에 기반하여 상기 FoV 내 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 방법은, 상기 표시 영역 상의 상기 접촉점에 기반하는 지정된 제스쳐를 식별하는 것에 응답하여, 상기 포인터의 위치를 식별하는 것과 독립적으로, 상기 FoV 내에 상기 지정된 제스쳐에 기반하는 지정된 화면을 표시하기 위한 제3 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 포인터의 위치를 식별하는 동작은, 상기 제1 정보로부터, 상기 FoV 내에서의 상기 기준 위치를 나타내는 제1 좌표를 식별하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 포인터의 위치를 식별하는 동작은, 상기 제1 좌표를 식별한 상태 내에서, 상기 표시 영역 상의 상기 터치 입력을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표 상에 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 정보를 송신하는 동작은, 상기 터치 입력에 기반하는 상기 접촉점의 위치의 변경을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표에 표시된 상기 포인터를, 상기 표시 영역 내에서 변경된 상기 접촉점의 위치에 기반하여 이동하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신하는 동작은, 상기 제1 정보로부터 식별된, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선의 방향에 기반하여, 상기 FoV 내에서 상기 기준 위치를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 수신하는 동작은, 상기 제1 정보로부터, 상기 웨어러블 장치의 지정된 방향을 따라 캡쳐된, 외부 공간의 이미지를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 수신하는 동작은, 상기 획득된 이미지 내에서 지정된 신체 부위를 식별하는 것에 기반하여, 상기 지정된 신체 부위가 상기 이미지 내에서 식별된 위치에 기반하여 상기 기준 위치를 식별하는 동작을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 송신하는 동작은, 상기 기준 위치에 기반하여 상기 포인터의 위치를 식별한 상태 내에서, 상기 기준 위치를 나타내는 상기 제1 정보의 송신을 적어도 일시적으로 중단하기 위한 지정된 파라미터를 포함하는 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(electronic device)는, 통신 회로, 디스플레이, 및 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해, 미리 결정된 상태 내 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 상기 전자 장치에 기반하여 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 화면을 표시하기 위한 지정된 모드를 실행하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV와 관련된 정보를 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통하여 상기 전자 장치, 및 상기 웨어러블 장치 사이에 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 수신된 정보에 적어도 기반하는 상기 화면을 송신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 상기 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 수신하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 지정된 화면을 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 입력에 의해 나타나는 상기 지정된 화면으로 변경하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 화면 내에 포인터를 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 수신된 정보, 및 상기 입력과 관련된 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 기 등록된 제스쳐를 포함하는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 기 등록된 제스쳐에 대응하는 상기 지정된 화면에 대응하는 어플리케이션을 실행하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 어플리케이션의 실행에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 지정된 화면으로 변경하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 정보가 상기 포인터와 관련된 기준 위치를 포함하는지 여부를 식별하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 정보가 상기 기준 위치를 포함하는 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 접촉점의 위치 중에서, 상기 기준 위치에 기반하여 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하도록, 구성될 수 있다. 상기 프로세서는, 상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역에 대한 상기 접촉점의 위치에 기반하여 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 정보 내에 포함된, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선의 방향에 기반하여, 상기 기준 위치를 식별하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 기준 위치에 기반하여, 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하는 것에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 시선의 방향을 포함하는 상기 정보의 송신을 중단하기 위한 지정된 파라미터를 송신하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 제2 상태 내에서, 상기 표시 영역 내 상기 접촉점의 위치를 나타낸 제1 좌표 값들에 기반하여, 상기 화면 내에서 상기 포인터의 위치를 나타내는 제2 좌표 값들을 획득하도록, 구성될 수 있다.
예를 들어, 상기 프로세서는, 상기 통신 회로를 통해 상기 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치를 식별한 상태 내에서, 상기 외부 전자 장치로부터 수신된 다른 정보에 기반하여, 상기 화면 내에 상기 포인터를 결합하도록, 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수 개의 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 또한, 다른 매체의 예시로, 어플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(electronic device)(101)에 있어서,
    통신 회로(510);
    디스플레이(230); 및
    프로세서(120)를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해 식별된, 웨어러블 장치(210)를 제어하여, 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view)(260) 내에 제1 화면의 적어도 일부분을 표시하고;
    상기 제1 화면의 적어도 일부분이 상기 웨어러블 장치에 의해 표시됨을 식별한 동안, 상기 디스플레이의 표시 영역 내에, 제1 화면과 관련된 터치 입력을 수신하기 위한 제2 화면을 표시하고;
    상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV 내 포인터(270)의 기준 위치(reference position)을 식별하기 위한 제1 정보를 수신하고;
    상기 수신된 제1 정보에 기반하여 상기 기준 위치를 식별한 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치, 및 상기 제2 화면 상의 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 제1 포인터 위치를 획득하고;
    상기 제1 상태와 상이한 제2 상태 내에서, 상기 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 FoV 내 상기 포인터의 제2 포인터 위치를 획득하고; 및
    상기 제1 포인터 위치 또는 상기 제2 포인터 위치에 기반하여 상기 FoV 내 상기 제1 화면 내에 상기 포인터를 표시하기 위한 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 표시 영역 상의 상기 접촉점에 기반하는 지정된 제스쳐를 식별하는 것에 응답하여, 상기 포인터의 상기 제1 포인터 위치 또는 상기 제2 포인터 위치를 식별하는 것과 독립적으로, 상기 FoV 내에 상기 지정된 제스쳐에 기반하는 지정된 화면을 표시하기 위한 제3 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  3. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 정보로부터, 상기 FoV 내에서의 상기 기준 위치를 나타내는 제1 좌표를 식별하고; 및
    상기 제1 좌표를 식별한 상태 내에서, 상기 표시 영역 상의 상기 터치 입력을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표 상에 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  4. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 터치 입력에 기반하는 상기 접촉점의 상기 위치의 변경을 식별하는 것에 기반하여, 상기 제1 좌표에 표시된 상기 포인터를, 상기 표시 영역 내에서 변경된 상기 접촉점의 위치에 기반하여 이동하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  5. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 정보로부터 식별된, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 시선(gaze)의 방향에 기반하여, 상기 FoV 내에서 상기 기준 위치를 식별하고; 및
    상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치로 식별된, 상기 시선의 방향에 기반하여 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  6. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 제1 정보로부터, 상기 웨어러블 장치의 지정된 방향을 따라 캡쳐된, 외부 공간의 이미지를 획득하고;
    상기 획득된 이미지 내에서 지정된 신체 부위를 식별하는 것에 기반하여, 상기 지정된 신체 부위가 상기 이미지 내에서 식별된 신체 부위 위치를, 상기 기준 위치로 식별하고; 및
    상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치로 식별된, 상기 지정된 신체 부위가 상기 이미지 내에서 식별된 상기 신체 부위 위치 상에 상기 포인터를 표시하기 위한 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  7. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 기준 위치에 기반하여 상기 포인터의 상기 제1 포인터 위치를 식별한 상기 제1 상태 내에서, 상기 기준 위치를 나타내는 상기 제1 정보의 송신을 적어도 일시적으로 중단하기 위한 지정된 파라미터를 포함하는 상기 제2 정보를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  8. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 웨어러블 장치의 동공(pupil)을 향하여 배치되는, 적어도 하나의 카메라의 비활성화를 나타내는 상기 지정된 파라미터를, 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  9. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 기준 위치와 상이한 상기 제1 정보를 수신하는 것에 기반하여, 상기 표시 영역 내 제1 면, 및 상기 FoV를 통해 보여지는 제2 면 사이의 관계에 기반하여, 상기 제1 면 상의 상기 접촉점의 위치에 대응하는 상기 제2 면 내 상기 포인터의 제1 포인터 위치를 식별하도록, 구성된,
    전자 장치.
  10. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접촉점의 위치를, 상기 제1 면에 기반하여 나타낸, 제1 평면 좌표(plane coordinates)에 기반하여, 상기 제2 면 내 상기 포인터의 상기 제1 포인터 위치를 나타내는 제2 평면 좌표를 획득하고; 및
    상기 획득된 제2 평면 좌표에 배치된 상기 제1 포인터 위치를 포함하는 이미지를, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 웨어러블 장치로 송신하도록, 구성된,
    전자 장치.
  11. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 통신 회로를 통해, 상기 웨어러블 장치와 상이한 외부 전자 장치를 식별한 상태 내에서, 상기 외부 전자 장치로부터 제3 정보를 수신하고; 및
    상기 수신된 제3 정보에 기반하여 상기 FoV 내 상기 포인터의 제3 포인터 위치를 식별하도록, 구성된,
    전자 장치.
  12. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 접촉점의 위치에 기반하여 제1 지정된 축들 내에서 나타내어진 제1 좌표 값들을 식별하고;
    상기 제3 정보에 의해 나타나는 상기 외부 전자 장치의 모션에 기반하여 상기 제1 지정된 축들과 상이한 제2 지정된 축 내에서 나타내어진 제2 좌표 값들을 식별하고; 및
    상기 제1 좌표 값들, 및 상기 제2 좌표 값에 기반하여, 상기 포인터의 제3 포인터 위치를 식별하도록, 구성된,
    전자 장치.
  13. 전술한 항들 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는,
    상기 웨어러블 장치로부터 수신된 상기 제1 정보로부터, 상기 웨어러블 장치의 모션을 식별하고; 및
    상기 식별된 모션에 기반하여, 상기 프로세서에 의해 실행되는 하나 이상의 어플리케이션들에 의하여 형성된 표시 영역 내에서, 상기 FoV 내에 표시될 상기 일부분을 선택하도록, 구성된,
    전자 장치.
  14. 전자 장치의 방법에 있어서,
    상기 전자 장치 내 통신 회로를 통해, 미리 결정된 상태 내 웨어러블 장치를 식별하는 것에 기반하여, 상기 전자 장치에 기반하여 상기 웨어러블 장치의 FoV(field-of-view) 내에 화면을 표시하기 위한 지정된 모드를 실행하는 동작;
    상기 지정된 모드의 실행에 기반하여, 상기 웨어러블 장치로부터 상기 FoV와 관련된 정보를 수신하는 동작;
    상기 통신 회로를 통하여 상기 전자 장치, 및 상기 웨어러블 장치 사이에 수립된 통신 링크를 이용하여, 상기 웨어러블 장치로, 상기 수신된 정보에 적어도 기반하는 상기 화면을 송신하는 동작;
    상기 웨어러블 장치로 상기 화면을 송신하는 상태 내에서, 상기 전자 장치 내 디스플레이의 표시 영역 상의 터치 입력에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을 변경함을 나타내는 입력을 수신하는 동작;
    지정된 화면을 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 입력에 의해 나타나는 상기 지정된 화면으로 변경하는 동작; 및
    상기 화면 내에 포인터를 표시함을 나타내는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 수신된 정보에 기반하고, 및 상기 입력과 관련된 상기 터치 입력의 접촉점의 위치에 기반하여, 상기 화면, 및 상기 포인터를 결합하는 동작을 포함하는,
    방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 변경하는 동작은,
    기 등록된(pre-registered) 제스쳐를 포함하는 상기 입력을 수신하는 것에 기반하여, 상기 기 등록된 제스쳐에 따라 상기 지정된 화면에 대응하는 어플리케이션을 실행하는 동작; 및
    상기 어플리케이션의 실행에 기반하여, 상기 통신 링크를 통하여 송신되는 상기 화면을, 상기 지정된 화면으로 변경하는 동작을 포함하는,
    방법.
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