WO2024058471A1 - 단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2024058471A1
WO2024058471A1 PCT/KR2023/012956 KR2023012956W WO2024058471A1 WO 2024058471 A1 WO2024058471 A1 WO 2024058471A1 KR 2023012956 W KR2023012956 W KR 2023012956W WO 2024058471 A1 WO2024058471 A1 WO 2024058471A1
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wearable device
mode
display module
module
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김승년
손동일
윤종민
이승주
임기수
최규식
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삼성전자 주식회사
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    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T19/00Manipulating 3D models or images for computer graphics

Definitions

  • This document relates to a wearable device that displays a virtual object using a single display module or a plurality of display modules and a method of controlling the same.
  • Wearable devices can provide virtual objects to users through a display module.
  • the wearable device uses a plurality of display modules (e.g., a first display module and a second display module) to provide a three-dimensional virtual object to the user, and image data (image data for showing the virtual object to the user) Example: RGB data) can be output.
  • system notification messages e.g., battery level status notification message, missed call notification message, etc.
  • SMS notification messages need to be displayed in a simple form (e.g., as a three-dimensional image).
  • the conventional wearable device is set to display using a plurality of display modules (eg, a first display module and a second display module).
  • a single display module e.g., a first display module or a second display module
  • a plurality of display modules are used depending on the type of message and/or the situation of the user wearing the wearable device.
  • a wearable device that can reduce current consumption in a display module can be provided by outputting image data to provide a virtual object to a user.
  • a single display module e.g., a first display module or a second display module
  • a plurality of display modules are used depending on the type of message and/or the situation of the user wearing the wearable device.
  • a control method for a wearable device that can reduce current consumption in a display module can be provided by outputting image data to provide a virtual object to a user.
  • a wearable device includes a first display module, a second display module, and at least one processor, wherein the at least one processor, in a first mode, operates on the first display module and the Output image data through a second display module, identify a transition from the first mode to a second mode, and in the second mode, display a display module of either the first display module or the second display module. may be set to determine the output display module and control the output display module to output the image data through the determined output display module.
  • a method of controlling a wearable device includes, in a first mode, outputting image data through a first display module included in the wearable device and a second display module included in the wearable device. , identifying a transition from the first mode to the second mode, and determining, in the second mode, either the first display module or the second display module as an output display module; , and an operation of controlling the output display module to output the image data through the determined output display module.
  • a single display module e.g., a first display module or a second display module
  • a plurality of display modules are used depending on the type of message and/or the situation of the user wearing the wearable device.
  • a wearable device that can reduce current consumption in a display module can be provided by outputting image data to provide a virtual object to a user.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of this document.
  • Figure 2 is a perspective view of a wearable device according to an embodiment of the present document.
  • Figure 3 is a perspective view for explaining the internal configuration of a wearable device according to an embodiment of this document.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of a wearable device according to an embodiment of this document.
  • FIG. 5 is an example diagram for explaining a function or operation of outputting image data through an output display module determined according to mode switching of a wearable device, according to an embodiment of this document.
  • FIG. 6 is an example diagram for explaining a function or operation of a wearable device outputting image data in a first mode according to an embodiment of the present document.
  • FIG. 7 is an example diagram illustrating a function or operation of a wearable device according to an embodiment of the present document to switch a mode according to the type of notification corresponding to a generated notification event.
  • FIGS. 8 and 9 are example diagrams for explaining a function or operation of a wearable device switching modes based on the moving speed of the wearable device according to an embodiment of the present document.
  • FIGS. 10, 11A, and 11B are example diagrams for explaining a function or operation of a wearable device according to an embodiment of the present document to determine a focal eye and determine an output display module according to the determined focal eye.
  • FIGS. 12, 13A, and 13B are example diagrams for explaining a function or operation of switching modes when the distance between a wearable device and a virtual object or real object is within a threshold distance according to an embodiment of the present document. .
  • FIG. 14 is an example diagram illustrating a function or operation of a wearable device according to an embodiment of the present document that provides a visual effect to a virtual object for seamless virtual object switching during mode switching.
  • 15 is a function in which, when a plurality of virtual objects according to an embodiment of the present document are displayed, some of the plurality of virtual objects are displayed according to the first mode and other parts are displayed according to the second mode, or This is an example drawing to explain the operation.
  • 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 long-distance wireless communication network.
  • 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 calculations 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 secondary processor 123
  • the secondary 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 connect the electronic device 101 directly or wirelessly with 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
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • 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 connected to the plurality of antennas by, for example, 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
  • 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 first side e.g., bottom side
  • a designated high frequency band e.g., mmWave band
  • a plurality of antennas e.g., array antennas
  • 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.
  • Figure 2 is a perspective view of a wearable device 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wearable device 200 is an electronic device in the form of glasses, and a user can visually perceive surrounding objects or environments while wearing the wearable device 200.
  • the wearable device 200 may be a head mounting device (HMD) or smart glasses that can provide images directly in front of the user's eyes.
  • the configuration of the wearable device 200 of FIG. 2 may be identical in whole or in part to the configuration of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the wearable device 200 may include a housing 210 that forms the exterior of the wearable device 200.
  • the housing 210 may provide a space where components of the wearable device 200 can be placed.
  • the housing 210 may include a lens frame 202 and at least one wearing member 203.
  • the wearable device 200 may include a display member 201 that can provide visual information to the user.
  • the display member 201 may include a module equipped with a lens or window member, a display, a waveguide, and/or a touch circuit.
  • the display member 201 may be formed to be transparent or translucent.
  • the display member 201 may include a translucent glass material or a window member whose light transmittance can be adjusted by adjusting the coloring density.
  • the display members 201 are provided as a pair and can be respectively disposed on the user's left and right eyes while the wearable device 200 is worn on the user's body.
  • the lens frame 202 may accommodate at least a portion of the display member 201.
  • the lens frame 202 may surround at least a portion of the edge of the display member 201.
  • the lens frame 202 may position at least one of the display members 201 to correspond to the user's eye.
  • the lens frame 202 may be a rim of a general eyeglass structure.
  • the lens frame 202 may include at least one closed curve surrounding the display member 201.
  • wearing member 203 may extend from lens frame 202.
  • the wearing member 203 extends from an end of the lens frame 202 and, together with the lens frame 202, can be supported or positioned on the user's body (eg, ears).
  • the wearing member 203 may be rotatably coupled to the lens frame 202 through the hinge structure 229.
  • the wearing member 203 may include an inner side 231c configured to face the user's body and an outer side 231d opposite the inner side.
  • the wearable device 200 may include a hinge structure 229 configured to fold the wearing member 203 with respect to the lens frame 202.
  • the hinge structure 229 may be disposed between the lens frame 202 and the wearing member 203.
  • the user can fold the wearing member 203 so that a portion overlaps the lens frame 202 and carry or store it.
  • Figure 3 is a perspective view for explaining the internal configuration of a wearable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of a wearable device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wearable device 200 includes components (e.g., at least one circuit board 241 (e.g., printed circuit board (PCB)), printed board assembly (PBA)) accommodated in the housing 210. , flexible PCB (FPCB) or rigid-flexible PCB (RFPCB)), at least one battery 243, at least one speaker module 245, at least one power delivery structure 246, and camera module 250) may include.
  • the configuration of the housing 210 of FIG. 3 may be the same in whole or in part as the configuration of the display member 201, lens frame 202, wearing member 203, and hinge structure 229 of FIG. 2.
  • the wearable device 200 uses the camera module 250 (e.g., the camera module 180 of FIG. 1) to capture the direction that the user is looking at or the wearable device 200 is facing (e.g., -Acquire and/or recognize a visual image of an object or environment in the Y direction, and use an external electronic device (e.g., the first network 198 or the second network 199 in FIG. 1) through a network (e.g., the first network 198 or the second network 199 in FIG. : Information about an object or environment can be provided from the electronic devices 102 and 104 or the server 108 of FIG. 1. In another embodiment, the wearable device 200 may provide information about received objects or environments to the user in audio or visual form.
  • the camera module 250 e.g., the camera module 180 of FIG. 1
  • an external electronic device e.g., the first network 198 or the second network 199 in FIG. 1
  • Information about an object or environment can be provided from the electronic devices 102 and 104 or the server 108 of FIG.
  • the wearable device 200 may provide information about the provided object or environment to the user through the display member 201 in a visual form using a display module (e.g., the display module 160 of FIG. 1).
  • a display module e.g., the display module 160 of FIG. 1
  • the wearable device 200 can implement augmented reality by implementing information about objects or the environment in a visual form and combining it with actual images of the user's surrounding environment.
  • the display member 201 has a first surface F1 facing the direction in which external light is incident (e.g., -Y direction) and a first surface F1 facing the direction opposite to the first surface F1 (e.g., + It may include a second surface (F2) facing the Y direction.
  • first surface F1 facing the direction in which external light is incident
  • first surface F1 facing the direction opposite to the first surface F1
  • F2 facing the Y direction.
  • the lens frame 202 may include at least two or more frames.
  • the lens frame 202 may include a first frame 202a and a second frame 202b.
  • the first frame 202a is a frame that faces the user's face
  • the second frame 202b is attached to the first frame 202a. It may be a part of the lens frame 202 spaced apart in the user's gaze direction (eg, -Y direction).
  • the light output module 211 may provide images and/or videos to the user.
  • the light output module 211 includes a display panel (not shown) capable of outputting an image, and a lens (not shown) that corresponds to the user's eyes and guides the image to the display member 201. can do.
  • a user may obtain an image output from the display panel of the light output module 211 through the lens of the light output module 211.
  • the light output module 211 may include a device configured to display various information.
  • the light output module 211 may be a liquid crystal display (LCD), a digital mirror device (DMD), a liquid crystal on silicon (LCoS), or an organic light emitting diode. It may include at least one of an organic light emitting diode (OLED) or a micro LED (micro light emitting diode, micro LED).
  • the wearable device 200 when the light output module 211 and/or the display member 201 includes one of an LCD, DMD, or LCoS, the wearable device 200 includes the light output module 211 and/or It may include a light source that radiates light to the display area of the display member 201.
  • the wearable device 200 does not include a separate light source and provides a virtual image to the user. can be provided.
  • the light output module 211 may be disposed within the housing 210 .
  • the light output module 211 may be disposed on the wearing member 203 or the lens frame 202 to correspond to the user's right eye and left eye, respectively.
  • the light output module 211 is connected to the display member 201 and can provide an image to the user through the display member 201.
  • the circuit board 241 may include components for driving the wearable device 200.
  • the circuit board 241 may include at least one integrated circuit chip, such as the processor 120, memory 130, power management module 188, or communication module of FIG. 1. At least one of (190) may be provided in the integrated circuit chip.
  • the circuit board 241 may be disposed within the wearing member 203 of the housing 210.
  • the circuit board 241 may be electrically connected to the battery 243 through the power transmission structure 246.
  • the circuit board 241 is connected to the flexible printed circuit board 205, and electronic components of the electronic device (e.g., the optical output module 211, Electrical signals can be transmitted to the camera module 250 and the light emitting unit (e.g., the light emitting unit 330 in Figure 5).
  • the circuit board 241 may be a circuit board including an interposer. .
  • flexible printed circuit board 205 may extend from circuit board 241 across hinge structure 229 and into the interior of lens frame 202. It may be disposed at least partially around the display member 201.
  • the battery 243 (e.g., battery 189 in FIG. 1) is a component of the wearable device 200 (e.g., optical output module 211, circuit board 241, speaker module 245). ), the microphone module 247, and the camera module 250), and can supply power to components of the wearable device 200.
  • the battery 243 may be disposed on the wearing member 203.
  • the battery 243 may be disposed at the ends 203a and 203b of the wearing member 203.
  • the battery 243 may include a first battery 243a disposed at the first end 203a of the wearing member 203 and a second battery 243b disposed at the second end 203b. there is.
  • the speaker module 245 may convert an electrical signal into sound. At least a portion of the speaker module 245 may be disposed within the wearing member 203 of the housing 210. According to one embodiment, the speaker module 245 may be located within the wearing member 203 to correspond to the user's ears. For example, the speaker module 245 may be disposed between the circuit board 241 and the battery 243.
  • the power transmission structure 246 may transmit power from the battery 243 to an electronic component (eg, the optical output module 211) of the wearable device 200.
  • the power transmission structure 246 is electrically connected to the battery 243 and/or the circuit board 241, and the circuit board 241 outputs power received through the power transmission structure 246 as light. It can be transmitted to module 211.
  • the power transmission structure 246 may be connected to the circuit board 241 through the speaker module 245.
  • the power transmission structure 246 may at least partially overlap the speaker module 245.
  • the power transmission structure 246 may be a configuration capable of transmitting power.
  • power delivery structure 246 may include a flexible printed circuit board or wire.
  • a wire may include a plurality of cables (not shown).
  • the shape of the power transmission structure 246 may be varied in consideration of the number and/or type of cables.
  • the microphone module 247 may convert sound into an electrical signal.
  • the microphone module 247 may be disposed on at least a portion of the lens frame 202.
  • at least one microphone module 247 may be disposed at the bottom (e.g., in the direction toward the -X axis) and/or the top (e.g., in the direction toward the X axis) of the wearable device 200.
  • the wearable device 200 may recognize the user's voice more clearly using voice information (e.g., sound) acquired from at least one microphone module 247.
  • the wearable device 200 may distinguish between voice information and surrounding noise based on the acquired voice information and/or additional information (eg, low-frequency vibration of the user's skin and bones). For example, the wearable device 200 can clearly recognize the user's voice and perform a function to reduce surrounding noise (eg, noise canceling).
  • additional information eg, low-frequency vibration of the user's skin and bones.
  • the wearable device 200 can clearly recognize the user's voice and perform a function to reduce surrounding noise (eg, noise canceling).
  • the camera module 250 can capture still images and/or moving images.
  • the camera module 250 may include at least one of a lens, at least one image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the camera module 250 may be disposed within the lens frame 202 and around the display member 201.
  • the camera module 250 may include at least one first camera module 251.
  • the first camera module 251 may photograph the user's eye (eg, pupil) or gaze trajectory.
  • the first camera module 251 may photograph a reflection pattern of light emitted by the light emitting unit to the user's eyes.
  • the light emitting unit 330 may emit light in the infrared band for tracking the gaze trajectory using the first camera module 251.
  • the light emitting unit 330 may include an IR LED.
  • the processor e.g., processor 120 in FIG. 1
  • the first camera module 251 may include a global shutter (GS) type camera, and a plurality of first camera modules 251 of the same standard and performance are used to capture the user's eyes or The trajectory of gaze can be tracked.
  • GS global shutter
  • the first camera module 251 periodically or aperiodically transmits information (e.g., trajectory information) related to the trajectory of the user's eyes or gaze to a processor (e.g., the processor 120 of FIG. 1). It can be sent to .
  • a processor e.g., the processor 120 of FIG. 1.
  • the first camera module 251 detects that the user's gaze has changed based on the trajectory information (e.g., the eyes move more than a reference value while the head is not moving)
  • the first camera module 251 processes the trajectory information into a processor. It can be sent to .
  • the camera module 250 may include a second camera module 253.
  • the second camera module 253 can capture external images.
  • the second camera module 253 may be a global shutter type camera or a rolling shutter (RS) type camera.
  • the second camera module 253 may capture an external image through the second optical hole 223 formed in the second frame 202b.
  • the second camera module 253 may include a high-resolution color camera and may be a high resolution (HR) or photo video (PV) camera.
  • the second camera module 253 may provide an auto focus function (AF) and an optical image stabilizer (OIS) function.
  • AF auto focus function
  • OIS optical image stabilizer
  • the wearable device 200 may include a flash (not shown) located adjacent to the second camera module 253.
  • a flash may provide light to increase brightness (e.g., illuminance) around the wearable device 200 when acquiring an external image of the second camera module 253, in a dark environment, Difficulties in obtaining images due to mixing of various light sources and/or reflection of light can be reduced.
  • brightness e.g., illuminance
  • the camera module 250 may include at least one third camera module 255.
  • the third camera module 255 may capture the user's movements through the first optical hole 221 formed in the lens frame 202.
  • the third camera module 255 may capture a user's gestures (eg, hand movements).
  • the third camera module 255 and/or the first optical hole 221 are located at both ends of the lens frame 202 (e.g., the second frame 202b), for example, in the X direction. (For example, it may be disposed at both ends of the second frame 202b).
  • the third camera module 255 may be a global shutter (GS) type camera.
  • GS global shutter
  • the third camera module 255 is a camera that supports 3DoF (degrees of freedom) or 6DoF, which can provide 360-degree spatial (e.g. omnidirectional), position recognition, and/or movement recognition. You can.
  • the third camera module 255 is a stereo camera that uses a plurality of global shutter cameras of the same standard and performance to perform a movement path tracking function (simultaneous localization and mapping, SLAM) and user movement recognition. It can perform its function.
  • the third camera module 255 may include an infrared (IR) camera (eg, a time of flight (TOF) camera, or a structured light camera).
  • the IR camera may be operated as at least a part of a sensor module (eg, sensor module 176 in FIG. 1) to detect the distance to the subject.
  • the first camera module 251 or the third camera module 255 may be replaced with a sensor module (e.g., the sensor module 176 of FIG. 1) (e.g., a Lidar sensor).
  • the sensor module may include at least one of a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL), an infrared sensor, and/or a photodiode.
  • the photo diode may include a positive intrinsic negative (PIN) photo diode, or an avalanche photo diode (APD).
  • PIN positive intrinsic negative
  • APD avalanche photo diode
  • the photo diode may be referred to as a photo detector or photo sensor.
  • At least one of the first camera module 251, the second camera module 253, or the third camera module 255 may include a plurality of camera modules (not shown).
  • the second camera module 253 consists of a plurality of lenses (e.g., wide-angle and telephoto lenses) and image sensors and is disposed on one side (e.g., the side facing the -Y axis) of the wearable device 200. It can be.
  • the wearable device 200 may include a plurality of camera modules, each with different properties (e.g., angle of view) or function, and change the angle of view of the camera modules based on the user's selection and/or trajectory information. You can control it to do so.
  • at least one of the plurality of camera modules may be a wide-angle camera, and at least another one may be a telephoto camera.
  • the processor acquires information using at least one of a gesture sensor, a gyro sensor, or an acceleration sensor of a sensor module (e.g., sensor module 176 of FIG. 1). Movement of the wearable device 200 using information on the wearable device 200 and the user's motion (e.g., approach of the user's body to the wearable device 200) obtained using the first camera module 251. And/or the user's movement may be determined.
  • the wearable device 200 includes a magnetic (geomagnetic) sensor capable of measuring orientation using a magnetic field and magnetoelectric force, and/or motion information (e.g., movement) using the strength of the magnetic field.
  • the processor may determine the movement of the wearable device 200 and/or the user's movement based on information obtained from a magnetic (geomagnetic) sensor and/or a hall sensor.
  • the wearable device 200 may perform an input function (eg, touch and/or pressure sensing function) that allows interaction with the user.
  • an input function eg, touch and/or pressure sensing function
  • components configured to perform touch and/or pressure sensing functions may be disposed on at least a portion of the wearing member 203 .
  • the wearable device 200 can control a virtual image output through the display member 201 based on information acquired through the components.
  • sensors related to touch and/or pressure sensing functions may be resistive type, capacitive type, electro-magnetic type (EM), or optical type.
  • EM electro-magnetic type
  • components configured to perform the touch and/or pressure sensing function may be completely or partially identical to the configuration of the input module 150 of FIG. 1 .
  • the wearable device 200 may include a reinforcement member 260 that is disposed in the internal space of the lens frame 202 and is formed to have a higher rigidity than the rigidity of the lens frame 202.
  • the wearable device 200 may include a lens structure 270.
  • the lens structure 270 may refract at least a portion of light.
  • the lens structure 270 may be a prescription lens with a predetermined refractive power.
  • the lens structure 270 may be disposed behind (e.g., +Y direction) the second window member (e.g., the second window member 430 in FIG. 6) of the display member 201.
  • the lens structure 270 may be positioned between the display member 201 and the user's eyes.
  • the lens structure 270 may face one surface (eg, the second outer surface 430b of FIG. 6) of a display member (eg, the display member 400 of FIG. 6).
  • the housing 210 may include a hinge cover 227 that can conceal a portion of the hinge structure 229 . Another part of the hinge structure 229 may be accommodated or hidden between the inner case 231 and the outer case 233, which will be described later.
  • the wearing member 203 may include an inner case 231 and an outer case 233.
  • the inner case 231 is, for example, a case configured to face or directly contact the user's body, and may be made of a material with low thermal conductivity, for example, synthetic resin.
  • the inner case 231 may include an inner side (eg, inner side 231c in FIG. 2 ) that faces the user's body.
  • the outer case 233 includes, for example, a material capable of at least partially transferring heat (eg, a metal material), and may be coupled to face the inner case 231 .
  • the outer case 233 may include an outer side opposite to the inner side 231c (eg, the outer side 231d in FIG. 2).
  • the inner case 231 may include a first case 231a containing a circuit board 241 or a speaker module 245, and a second case 231b containing the battery 243.
  • the outer case 233 may include a third case 233a coupled to face the first case 231a and a fourth case 233b coupled to face the second case 231b.
  • the first case 231a and the third case 233a are combined (hereinafter referred to as 'first case portions 231a, 233a') to accommodate the circuit board 241 and/or the speaker module 245.
  • the battery 243 can be accommodated by combining the second case 231b and the fourth case 233b (hereinafter referred to as 'second case parts 231b, 233b').
  • the first case portions 231a and 233a are rotatably coupled to the lens frame 202 through a hinge structure 229, and the second case portions 231b and 233b are connected to the connection member 235. It can be connected or mounted to the ends of the first case portions 231a and 233a.
  • the portion of the connection member 235 that is in contact with the user's body may be made of a material with low thermal conductivity, for example, an elastomer material such as silicone, polyurethane, or rubber.
  • parts that are not in contact with the user's body may be made of a material with high thermal conductivity (e.g., a metal material).
  • connection member 235 blocks heat from being transferred to the part that is in contact with the user's body and dissipates heat through the part that is not in contact with the user's body. It can be dispersed or released.
  • the part of the connecting member 235 configured to contact the user's body can be interpreted as a part of the inner case 231, and the part of the connecting member 235 that does not contact the user's body can be interpreted as a part of the outer case ( 233).
  • the first case 231a and the second case 231b are formed as one piece without a connecting member 235, and the third case 233a and the fourth case 233b are connected. It may be configured as an integrated piece without the member 235.
  • other components e.g., the antenna module 197 in FIG. 1 may be further included in addition to the components shown, and the communication module 190 Using, an external electronic device (e.g., the electronic devices 102, 104 or the server 108 of FIG. 1) through a network (e.g., the first network 198 or the second network 199 of FIG. 1). You can receive information about objects or the environment from .
  • FIGS. 2 to 4 illustrate and describe only the wearable device 200, but it is not limited thereto, and some components of the wearable device 200 shown in FIGS. 2 to 4 can also be used in electronic devices such as smartphones and tablet PCs. may be included.
  • FIG. 5 is an example diagram for explaining a function or operation of outputting image data through an output display module determined according to a mode change of the wearable device 200, according to an embodiment of this document.
  • the wearable device 200 (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) according to an embodiment of the present document displays a first display module 211a and a first display module 211a in a first mode.
  • Image data can be output through the second display module 211b.
  • the “first mode” referred to in this document is a mode ( (e.g. function or action).
  • the depth camera included in the wearable device 200 may be activated.
  • the “second mode” referred to in this document refers to image data (e.g., RGB data) for providing virtual objects to the user through either the first display module 211a or the second display module 211b.
  • the wearable device 200 may mean a mode (e.g., function or operation) that outputs.
  • the depth camera included in the wearable device 200 may not be activated.
  • the wearable device 200 turns off at least one camera (e.g., the third camera module 255) in the second mode and displays the virtual object in 3Dof (degree). of freedom) can be displayed based on the coordinate system. More specifically, the virtual object may be displayed in a designated depth area and may be displayed at a fixed location centered on the user.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document can be changed to perform only the minimum function by reducing the FPS of at least one camera (eg, eye tracking camera).
  • the eye-tracking camera may be driven to perform the minimum operation to check the user's fatigue because in the second mode, the virtual object is displayed in the fixed area (e.g., in the first mode, the pupil For location tracking, it operates at 90FPS, and for fatigue checking in the second mode, it operates at 30FPS).
  • the virtual object is displayed in the fixed area (e.g., in the first mode, the pupil For location tracking, it operates at 90FPS, and for fatigue checking in the second mode, it operates at 30FPS).
  • FIG. 6 is an example diagram for explaining a function or operation of the wearable device 200 outputting image data in the first mode according to an embodiment of the present document.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document outputs image data through the first display module 211a and the second display module 211b, thereby providing the user with a three-dimensional virtual object. can be provided.
  • the wearable device 200 may identify a transition from the first mode to the second mode in operation 520.
  • the wearable device 200 may identify the transition from the first mode to the second mode by obtaining the user's transition command (eg, command to switch to the low power mode).
  • the wearable device 200 displays the remaining battery capacity of the wearable device 200, the heat generation state of the wearable device 200, and notifications generated for the wearable device 200, even if there is no user's switch command.
  • Type type of application (e.g., SMS application or call application) corresponding to a notification generated for the wearable device 200 (e.g., receipt of a text message or occurrence of an incoming call), and whether the wearable device 200 is moving (
  • the first mode may be switched to the second mode based on at least one of the following: (e.g., whether the moving speed of the wearable device 200 exceeds the critical speed) and visual fatigue of the user of the wearable device 200.
  • the wearable device measures the user's visual fatigue of the wearable device 200 by measuring the user's eye blinking, the speed of pupil adjustment of the user's eyes, the dryness of the user's eyes, the degree of bloodshotness, and/or Eye tremor information, etc. can be tracked with an eye tracking camera (e.g., as visual fatigue increases, eye blinking increases and pupil adjustment speed decreases).
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may collect biometric information such as electrocardiogram and/or brain waves through a separate sensor to measure visual fatigue and use it to determine visual fatigue.
  • FIG. 7 is an example diagram illustrating a function or operation of the wearable device 200 according to an embodiment of the present document to switch a mode according to the type of notification corresponding to a generated notification event.
  • FIGS. 8 and 9 are example diagrams for explaining a function or operation of the wearable device 200 switching modes based on movement of the wearable device 200 according to an embodiment of the present document.
  • the wearable device 200 may identify the occurrence of an event in operation 710.
  • An event according to an embodiment of this document may be automatically identified (e.g., without obtaining a command from the user) according to the current state (e.g., battery state, communication environment, etc.) of the wearable device 200.
  • a notification event according to an embodiment of the present document may be identified based on the acquisition of a user's command (eg, a user's command to display time information).
  • An event according to an embodiment of this document is an event (e.g., SMS reception event) indicating that a notification transmitted from an external electronic device (e.g., server, etc.) has occurred or an event that occurs according to the current state of the wearable device 200. It may include at least one notification event among notification events (e.g., a notification event indicating the battery status). According to an embodiment of the present document, identification of the occurrence of a notification event may be performed while outputting image data in the first mode, and in a standby state (e.g., a sleep state, in which no image data is output through the display module).
  • a standby state e.g., a sleep state, in which no image data is output through the display module.
  • operation 720 is a function or operation performed to operate the wearable device 200 in the first mode or the second mode. Can be understood by technicians.
  • the wearable device 200 may determine, in operation 720, whether the event is an event related to a first type notification.
  • the first type notification according to an embodiment of this document may refer to a notification type for switching the operation mode of the wearable device 200 from the first mode to the second mode.
  • the first type of notification according to an embodiment of the present document is, for example, a notification that displays designated text and/or a designated icon, for example, notification of receipt of an SMS message, notification of remaining battery level, display of heat-related parameters. , may include at least one notification of communication-related parameter display notification and/or time display notification.
  • the first type notification is a notification for displaying only a simple icon and/or text, and there is little need to display a virtual object in a form with a sense of space, so it can be used in a wearable device. 200 may operate in a second mode.
  • the first type notification according to an embodiment of this document may be pre-designated or may be designated by the user.
  • the wearable device 200 may determine an output display module by switching from the first mode to the second mode when the event is an event related to a first type notification.
  • the function or operation of determining the output display module according to an embodiment of this document will be described later in the description of operation 530.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of the present document may maintain the output state of image data according to the first mode if the notification event is not an event related to the first type of notification.
  • operation 730 when the occurrence of a notification event is identified in the standby state, operation 730 is replaced with a function or operation in which the wearable device 200 controls the display module according to the first mode or the second mode. It can be.
  • the wearable device 200 identifies the movement of the user wearing the wearable device 200 while outputting image data in the first mode in operation 810. You can.
  • the wearable device 200 may determine whether the moving speed of the wearable device 200 exceeds the threshold speed.
  • the wearable device 200 uses various sensors (e.g., IMU sensor, acceleration sensor and/or gyro sensor, GPS, camera, etc.) included in the wearable device 200. (200) movement (e.g. movement speed) can be identified.
  • the wearable device 200 may determine an output display module according to the first mode or the second mode in operation 820.
  • the wearable device 200 determines the output display module to output image data according to the second mode when the movement of the user wearing the wearable device 200 is identified. You can.
  • the description of operation 530 may be equally applied to the function or operation of determining the output display module according to an embodiment of this document.
  • the wearable device 200 when the wearable device 200 is set to determine the operation mode (e.g., first mode or second mode) according to the movement speed of the user wearing the wearable device 200 , the wearable device 200 according to an embodiment of the present document may further include a function or operation for determining whether the movement speed of the user wearing the wearable device 200 exceeds the threshold speed.
  • the threshold speed according to an embodiment of this document may be pre-specified or determined by user input.
  • the threshold speed according to an embodiment of this document may be a speed for switching the operation mode of the wearable device 200 from the first mode to the second mode.
  • image data output by the second display module 211b ( Example: A virtual object can be displayed using only the second image data 920b.
  • the virtual object according to an embodiment of this document may be displayed to the user as a two-dimensional image.
  • the first display module 211a and the second display module ( 211b) A virtual object can be displayed using image data output by each (e.g., first image data 920a and second image data 920b).
  • the virtual object according to an embodiment of this document may be displayed to the user as a 3D image.
  • the wearable device 200 may provide a virtual object to the user through the first mode or the second mode depending on the user's settings.
  • various applications that provide AR content may be designed to provide virtual objects to users through a first mode or a second mode.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may check the user's settings and provide a virtual object (eg, AR content) in the first mode or the second mode.
  • a virtual object eg, AR content
  • an AR navigation application when the identified operation mode is the first mode, an external road in the real world can be identified and the direction of movement of the vehicle on the road in the real world can be displayed.
  • the wearable device 200 may provide notification of vehicle movement information in a card manner when the identified operation mode is the second mode, and at this time, a single display
  • the relevant information can be provided to the user through the module.
  • the card method according to an embodiment of this document is not a method of displaying the direction of movement of a vehicle on a road in the real world, but rather a method of displaying road information (e.g., traffic jam section, construction section) inside a rectangular shape at a pre-designated location. etc.) and/or a method of displaying driving information (e.g., vehicle's moving speed, expected direction of travel, etc.).
  • the wearable device 200 is an application that is currently running or to be executed (e.g., when an application execution request is obtained from a user) and is set to operate in the first mode (e.g., a navigation application). It is possible to identify whether the application is set to operate in the recognition second mode (eg, an SMS application).
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document is an application that is currently running or to be executed (e.g., when an application execution request is obtained from a user) and is set to operate in the first mode (e.g., a navigation application).
  • the execution screen of the application eg, navigation application
  • the wearable device 200 is an application that is currently running or to be executed (e.g., when an application execution request is obtained from a user) and is set to operate in the second mode (e.g., an SMS application).
  • the execution screen of the application e.g., navigation application
  • the wearable device 200 displays any one of the first display module 211a and the second display module 211b in operation 530.
  • the display module can be determined as the output display module.
  • the wearable device 200 determines the frequency of use of the first display module 211a and the second display module 211b, and displays the first display module 211a based on the determined frequency of use. ) and the second display module 211b may be determined as the output display module.
  • the usage frequencies of the first display module 211a and the second display module 211b must be similar to each other so that the lifespans of each display module can be maintained substantially the same.
  • the wearable device 200 may display one of the first display module 211a and the second display module 211b based on the position of the focusing eye and/or visual fatigue. This can be determined by the output display module.
  • FIGS. 10, 11A, and 11B are example diagrams for explaining a function or operation of a wearable device according to an embodiment of the present document to determine a focal eye and determine an output display module according to the determined focal eye.
  • the wearable device 200 may determine the fixation eye by tracking the user's gaze in operation 1010.
  • the wearable device 200 determines whether the pupil faces the front to look at the real object 710 when the user looks at the real object 710 as shown in FIG. 11A.
  • eye-tracking cameras can be used to identify whether a person is biased toward one side or the other.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may determine the eye with the pupil facing forward as the fixation eye. For example, in the case of FIG. 11A, the left eye may be determined as the dominant eye, and in the case of FIG. 11B, the right eye may be determined as the dominant eye.
  • any one pre-designated display module may be determined as the output display module.
  • the wearable device 200 may determine an output display module based on the determined fixation eye in operation 1020.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may determine the display module corresponding to the direction of the focused eye as the output display module. For example, referring to FIG. 11A, when the left eye is determined to be the dominant eye, the wearable device 200 according to an embodiment of the present document determines the first display module 211a as the output display module to display image data ( Example: first image data 920a) can be output. Referring to FIG.
  • the wearable device 200 determines the second display module 211b as the output display module to display image data (e.g., the second display module 211b).
  • Image data 920b can be output.
  • the wearable device 200 may output image data through the determined output display module in operation 540.
  • a virtual object according to an embodiment of this document may be displayed to the user as a two-dimensional image.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document can control the output display module so that the display format is changed according to the mode change and shown to the user, even for at least one virtual object that was already visible before the mode change. there is. For example, when the operation mode of the wearable device 200 is switched from the first mode to the second mode, at least one 3D virtual object that was being shown to the user in association with the real object 710 becomes a 2D virtual object. It can be displayed to the user as an object.
  • FIGS. 12, 13A, and 13B are examples for explaining a function or operation of switching modes when the distance between the wearable device 200 and the virtual object 610 according to an embodiment of the present document is within a threshold distance. These are drawings.
  • the wearable device 200 may output image data in the second mode in operation 1210.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may output image data for providing the virtual object 610 to the user through the first display module 211a or the second display module 211b.
  • the virtual object 610 according to an embodiment of this document may be displayed to the user as a two-dimensional image, as shown in FIG. 13A.
  • the wearable device 200 may determine whether the distance to the virtual object 610 is within a threshold distance in operation 1220.
  • the wearable device 200 knows information about the location where the virtual object 610 is expressed in the real world, so the distance between the wearable device 200 and the virtual object 610 is You can judge whether you are getting closer or farther away.
  • the wearable device 200 may be set to switch modes when the distance to the real object 710 is within a threshold distance.
  • operation 1220 may be replaced with a function or operation that determines whether the distance to the real object 710 is within a threshold distance.
  • the real object may include an object related to the virtual object (e.g., when the real object is a desk, the virtual object is an object that displays the price of the desk, etc.).
  • the wearable device 200 may be set to switch modes when a user gesture is detected.
  • a user gesture according to an embodiment of this document may include a gesture pointing to a specific real object 710 with a hand, or a state in which the user's gaze direction gazes at a specific real object 710 for a certain period of time or more.
  • the wearable device 200 according to an embodiment of this document may be operated according to the first mode.
  • the wearable device 200 may output image data in the first mode when the distance to the virtual object 610 is within a threshold distance in operation 1230.
  • the virtual object 610 according to an embodiment of this document may be displayed to the user as a three-dimensional image, as shown in FIG. 13B.
  • FIG. 14 illustrates a function or operation of providing a visual effect to the virtual object 610 for seamless switching of the virtual object 610 while the wearable device 200 according to an embodiment of the present document is switching modes. This is an example drawing for the following.
  • the wearable device 200 when switching from the first mode to the second mode, displays a three-dimensional image and a two-dimensional image through an activated display (e.g., output display module) in order to provide a seamless user experience to the user when switching modes.
  • An intermediate form of the image e.g., size, position, and/or three-dimensional effect
  • FIG. 15 shows a plurality of virtual objects (e.g., a first virtual object 610a and a second virtual object 610b) according to an embodiment of the present document.
  • Some of the first virtual object 610a and the second virtual object 610b (e.g., the first virtual object 610a) are displayed according to the first mode, and other parts (e.g., the second virtual object 610b) are displayed according to the first mode.
  • the wearable device 200 may display a plurality of virtual objects (e.g., a first virtual object 610a and a second virtual object 610b). .
  • content designated to be displayed according to the second mode e.g., as a first type notification, status bar of the wearable device 200, SMS notification, etc.
  • the display module e.g., the first display module ( Image data may be output through one of the output display modules 211a) and the second display module 211b (eg, the second display module 211b).
  • content designated to be displayed according to the first mode displays image data through a display module (e.g., the first display module 211a and the second display module 211b). Can be printed.
  • the wearable device 200 includes a first display module 211a, a second display module 211b, and at least one processor 120, where the at least one processor includes, In a first mode, output image data through the first display module and the second display module, identify a transition from the first mode to the second mode, and in the second mode, output image data through the first display module and the second display module. Alternatively, it may be set to determine one of the second display modules as an output display module and control the output display module to output the image data through the determined output display module.
  • 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 component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • 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.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in one embodiment of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One embodiment of the present document is 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” simply 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 are separately arranged in other components. It could be.
  • 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. , may be omitted, or one or more other operations may be added.

Abstract

단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치는, 제1 디스플레이 모듈, 제2 디스플레이 모듈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 및 상기 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하고, 상기 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별하고, 상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하고, 상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하도록 설정될 수 있다.

Description

단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법
본 문서는, 단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치, 예를 들어, AR 글래스(glasses)과 같은 웨어러블 전자 장치를 통해 제공되는 다양한 서비스 및 부가 기능들이 점차 증가하고 있다. 이러한 전자 장치의 효용 가치를 높이고, 다양한 사용자들의 욕구를 만족시키기 위해서 통신 서비스 제공자 또는 전자 장치 제조사들은 다양한 기능들을 제공하고 다른 업체와의 차별화를 위해 전자 장치를 경쟁적으로 개발하고 있다. 이에 따라, 전자 장치를 통해서 제공되는 다양한 기능들도 점점 고도화 되고 있다.
웨어러블 장치(예: AR 글래스)는 디스플레이 모듈을 통해 가상 객체를 사용자에게 제공할 수 있다. 이 경우, 웨어러블 장치는, 3차원의 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위하여 복수 개의 디스플레이 모듈들(예: 제1 디스플레이 모듈 및 제2 디스플레이 모듈)을 이용하여 가상 객체를 사용자에게 보여주기 위한 이미지 데이터(예: RGB 데이터)를 출력할 수 있다. 그러나, 사용자가 웨어러블 장치를 사용 중에, 시스템 알림 메시지(예: 배터리 레벨 상태 알림 메시지, 부재중 콜 알림 메시지 등) 및/또는 SMS 알림 메시지와 같은 단순한 형태의(예: 3차원 이미지로 표시될 필요가 없는) 메시지를 웨어러블 장치를 통해 표시하는 경우에도, 종래의 웨어러블 장치는 복수 개의 디스플레이 모듈들(예: 제1 디스플레이 모듈 및 제2 디스플레이 모듈)을 이용하여 표시하도록 설정되어 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 메시지의 타입 및/또는 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 상황에 따라 단일의 디스플레이 모듈(예: 제1 디스플레이 모듈 또는 제2 디스플레이 모듈) 또는 복수 개의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터를 출력함으로써, 디스플레이 모듈에서 소비되는 소비 전류를 절감시킬 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 메시지의 타입 및/또는 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 상황에 따라 단일의 디스플레이 모듈(예: 제1 디스플레이 모듈 또는 제2 디스플레이 모듈) 또는 복수 개의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터를 출력함으로써, 디스플레이 모듈에서 소비되는 소비 전류를 절감시킬 수 있는 웨어러블 장치의 제어 방법이 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치는, 제1 디스플레이 모듈, 제2 디스플레이 모듈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 및 상기 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하고, 상기 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별하고, 상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하고, 상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하도록 설정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치의 제어 방법은, 제1 모드에서, 상기 웨어러블 장치에 포함된 제1 디스플레이 모듈 및 상기 웨어러블 장치에 포함된 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하는 동작과, 상기 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별하는 동작과, 상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하는 동작과, 및 상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따르면, 메시지의 타입 및/또는 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 상황에 따라 단일의 디스플레이 모듈(예: 제1 디스플레이 모듈 또는 제2 디스플레이 모듈) 또는 복수 개의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터를 출력함으로써, 디스플레이 모듈에서 소비되는 소비 전류를 절감시킬 수 있는 웨어러블 장치가 제공될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 효과는 상기 기술된 효과로 제한되지 아니하며, 다양한 효과가 본 개시 상에 내재되어 있음은 통상의 기술자에게 명백하다.
도 1은, 본 문서의 다양한 실시 예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 본 문서의 일 실시 예에 따른, 웨어러블 장치의 사시도이다.
도 3은, 본 문서의 일 실시 예에 따른, 웨어러블 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다.
도 4는, 본 문서의 일 실시 예에 따른 웨어러블 장치의 분해 사시도이다.
도 5는, 본 문서의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치의 모드 전환에 따라 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 6은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가 제1 모드에서 이미지 데이터를 출력하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 7은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가, 발생된 알림 이벤트에 대응하는 알림의 타입에 따라 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 8 및 도 9는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가, 웨어러블 장치의 이동 속도에 기반하여 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 10, 도 11a 및 도 11b는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가 주시안을 결정하고, 결정된 주시안에 따라 출력 디스플레이 모듈을 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 12, 도 13a 및 도 13b는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치와 가상 객체 또는 실 객체와의 거리가 임계 거리 이내인 경우, 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 14는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가 모드 전환 중에, 심리스한 가상 객체의 전환을 위해 가상 객체에 대해 시각적 효과를 제공하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 15는, 본 문서의 일 실시예에 따른 복수 개의 가상 객체들이 표시되는 경우에, 복수 개의 가상 객체들 중 일부는 제1 모드에 따라 표시되고, 다른 일부는 제2 모드에 따라 표시되는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
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 하나와 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 전도체 또는 전도성 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.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(200)의 사시도이다.
도 2를 참조하면, 웨어러블 장치(200)는 안경 형태의 전자 장치로서, 사용자는 웨어러블 장치(200)를 착용한 상태에서 주변의 사물이나 환경을 시각적으로 인지할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)는 사용자의 눈 앞에 직접 영상을 제공할 수 있는 헤드 마운팅 장치(head mounting device, HMD) 또는 스마트 안경(smart glasses)일 수 있다. 도 2의 웨어러블 장치(200)의 구성은 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 웨어러블 장치(200)의 외관을 형성하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 상기 하우징(210)은 웨어러블 장치(200)의 부품들이 배치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다. 예를 들어, 하우징(210)은 렌즈 프레임(202), 및 적어도 하나의 착용 부재(203)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 사용자에게 시각적인 정보를 제공할 수 있는 표시 부재(201)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 표시 부재(201)는 렌즈 또는 윈도우 부재, 디스플레이, 도파관 및/또는 터치 회로가 장착된 모듈을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 투명 또는 반투명하게 형성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 반투명 재질의 글래스 또는 착색 농도가 조절됨에 따라 빛의 투과율이 조절될 수 있는 윈도우 부재를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 한 쌍으로 제공되어, 웨어러블 장치(200)가 사용자 신체에 착용된 상태에서, 사용자의 좌안과 우안에 각각 대응하게 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201)의 적어도 일부를 수용할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201)의 가장자리의 적어도 일부를 둘러쌀 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201) 중 적어도 하나를 사용자의 눈에 상응하게 위치시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 일반적인 안경 구조의 림(rim)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 표시 부재(201)를 둘러싸는 적어도 하나의 폐곡선을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 착용 부재(203)는 렌즈 프레임(202)에서 연장될 수 있다. 예를 들어, 착용 부재(203)는 렌즈 프레임(202)의 단부에서 연장되고, 렌즈 프레임(202)과 함께, 사용자의 신체(예: 귀)에 지지 또는 위치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 착용 부재(203)는 힌지 구조(229)를 통해 렌즈 프레임(202)에 회동 가능하게 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 착용 부재(203)는 사용자의 신체와 대면하도록 구성된 내 측면(231c) 및 상기 내 측면의 반대인 외 측면(231d)을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 착용 부재(203)를 렌즈 프레임(202)에 대하여 접을 수 있도록 구성된 힌지 구조(229)를 포함할 수 있다. 상기 힌지 구조(229)는 렌즈 프레임(202)과 착용 부재(203) 사이에 배치될 수 있다. 웨어러블 장치(200)를 착용하지 않은 상태에서, 사용자는 착용 부재(203)를 렌즈 프레임(202)에 대하여 일부가 중첩하도록 접어 휴대 또는 보관할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다. 도 4은 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치의 분해 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 웨어러블 장치(200)는 하우징(210)에 수용된 부품들(예: 적어도 하나의 회로 기판(241)(예: PCB(printed circuit board), PBA(printed board assembly), FPCB(flexible PCB) 또는 RFPCB(rigid-flexible PCB)), 적어도 하나의 배터리(243), 적어도 하나의 스피커 모듈(245), 적어도 하나의 전원 전달 구조(246), 및 카메라 모듈(250))을 포함할 수 있다. 도 3의 하우징(210)의 구성은 도 2의 표시 부재(201), 렌즈 프레임(202), 착용 부재(203), 및 힌지 구조(229)의 구성과 전부 또는 일부가 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 카메라 모듈(250)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))을 이용하여 사용자가 바라보는 또는 웨어러블 장치(200)가 지향하는 방향(예: -Y 방향)의 사물이나 환경에 관한 시각적인 이미지를 획득 및/또는 인지하고, 네트워크(예: 도 1의 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))를 통해 외부의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 사물 또는 환경에 관한 정보를 제공받을 수 있다. 다른 실시예에서, 웨어러블 장치(200)는 제공받은 사물이나 환경에 관한 정보를 음향 또는 시각적인 형태로 사용자에게 제공할 수 있다. 웨어러블 장치(200)는 제공받은 사물이나 환경에 관한 정보를 디스플레이 모듈(예: 도 1의 디스플레이 모듈(160))을 이용하여 시각적인 형태로 표시 부재(201)를 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)는 사물이나 환경에 관한 정보를 시각적인 형태로 구현하고 사용자 주변 환경의 실제 이미지와 조합함으로써, 웨어러블 장치(200)는 증강 현실(augmented reality)을 구현할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 표시 부재(201)는 외부의 빛이 입사되는 방향(예: -Y 방향)을 향하는 제1 면(F1) 및 상기 제1 면(F1)의 반대 방향(예: +Y 방향)을 향하는 제2 면(F2)을 포함할 수 있다. 사용자가 웨어러블 장치(200)를 착용한 상태에서, 제1 면(F1)을 통해 입사된 빛 또는 이미지의 적어도 일부는 사용자의 좌안 및/또는 우안과 마주보게 배치된 표시 부재(201)의 제2 면(F2)을 통과하여 사용자의 좌안 및/또는 우안으로 입사될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 렌즈 프레임(202)은 적어도 둘 이상의 프레임을 포함할 수 있다. 예를 들면, 렌즈 프레임(202)은 제1 프레임(202a) 및 제2 프레임(202b)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(200)를 사용자가 착용할 때, 제1 프레임(202a)은 사용자의 안면과 대면하는 부분의 프레임이고, 제2 프레임(202b)은 제1 프레임(202a)에 대하여 사용자가 바라보는 시선 방향(예: -Y 방향)으로 이격된 렌즈 프레임(202)의 일부일 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 광 출력 모듈(211)(예: 제1 디스플레이 모듈(211a) 및/또는 제2 디스플레이 모듈(211b))은 사용자에게 이미지 및/또는 영상을 제공할 수 있다. 예를 들어, 광 출력 모듈(211)은 영상을 출력할 수 있는 디스플레이 패널(미도시), 및 사용자의 눈에 대응되고, 상기 영상을 표시 부재(201)로 가이드하는 렌즈(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 광 출력 모듈(211)의 렌즈를 통해 광 출력 모듈(211)의 디스플레이 패널로부터 출력된 영상을 획득할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 광 출력 모듈(211)은, 다양한 정보를 표시하도록 구성된 장치를 포함할 수 있다. 예를 들면, 광 출력 모듈(211)은 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 디지털 미러 표시 장치(digital mirror device, DMD), 실리콘 액정 표시 장치(liquid crystal on silicon, LCoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED) 또는 마이크로 엘이디(micro light emitting diode, micro LED) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)가, LCD, DMD, 또는 LCoS 중 하나를 포함하는 경우, 웨어러블 장치(200)는 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)의 디스플레이 영역으로 빛을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)가 OLED, 또는 micro LED 중 하나를 포함하는 경우, 웨어러블 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않고 사용자에게 가상영상을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 광 출력 모듈(211)의 적어도 일부는 하우징(210) 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 광 출력 모듈(211)은 사용자의 오른쪽 눈 및 왼쪽 눈에 각각 대응되도록 착용 부재(203) 또는 렌즈 프레임(202)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 광 출력 모듈(211)은 표시 부재(201)와 연결되고, 표시 부재(201)를 통하여 사용자에게 영상을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 회로 기판(241)은 웨어러블 장치(200)의 구동을 위한 부품들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 회로 기판(241)은 적어도 하나의 직접회로 칩(integrated circuit chip)을 포함할 수 있으며, 도 1의 프로세서(120), 메모리(130), 전력 관리 모듈(188), 또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나는 상기 직접회로 칩에 제공될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 하우징(210)의 착용 부재(203) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 전원 전달 구조(246)를 통하여 배터리(243)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 가요성 인쇄회로기판(205)와 연결되고, 가요성 인쇄회로기판(205)을 통하여 전자 장치의 전자 부품들(예: 광 출력 모듈(211), 카메라 모듈(250), 발광부(예: 도 5의 발광부(330))에 전기 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 인터포저를 포함하는 회로 기판일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 가요성 인쇄회로 기판(205)은 회로 기판(241)으로부터 힌지 구조(229)를 가로질러 렌즈 프레임(202)의 내부로 연장될 수 있으며, 렌즈 프레임(202)의 내부에서 표시 부재(201) 둘레의 적어도 일부에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배터리(243)(예: 도 1의 배터리(189))는 웨어러블 장치(200)의 부품(예: 광 출력 모듈(211), 회로 기판(241), 스피커 모듈(245), 마이크 모듈(247), 및 카메라 모듈(250))과 전기적으로 연결될 수 있고, 웨어러블 장치(200)의 부품들에게 전력을 공급할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 배터리(243)의 적어도 일부는 착용 부재(203)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(243)는 착용 부재(203)의 단부(203a, 203b)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 배터리(243)는 착용 부재(203)의 제1 단부(203a)에 배치된 제1 배터리(243a) 및 제2 단부(203b)에 배치된 제2 배터리(243b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 스피커 모듈(245)(예: 도 1의 오디오 모듈(170) 또는 음향 출력 모듈(155))은 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 상기 스피커 모듈(245)의 적어도 일부는 하우징(210)의 착용 부재(203) 내에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 스피커 모듈(245)은 사용자의 귀에 대응되도록 착용 부재(203) 내에 위치할 수 있다. 예를 들어, 스피커 모듈(245)은 회로 기판(241)과 배터리(243) 사이에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 배터리(243)의 전력을 웨어러블 장치(200)의 전자 부품(예: 광 출력 모듈(211))으로 전달할 수 있다. 예를 들어, 전원 전달 구조(246)는, 배터리(243) 및/또는 회로기판(241)과 전기적으로 연결되고, 회로기판(241)은 전원 전달 구조(246)를 통해 수신한 전력을 광 출력 모듈(211)로 전달 할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 스피커 모듈(245)을 지나 회로기판(241)과 연결될 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 장치(200)를 측면(예: Z축 방향)에서 바라볼 때, 전원 전달 구조(246)는 스피커 모듈(245)과 적어도 일부 중첩될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 전력을 전달할 수 있는 구성일 수 있다. 예를 들어, 전원 전달 구조(246)는 가요성 인쇄회로기판 또는 와이어를 포함할 수 있다. 예를 들면, 와이어는 복수의 케이블들(미도시)을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전원 전달 구조(246)의 형태는 케이블의 개수 및/또는 종류 등을 고려하여 다양하게 변형될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 마이크 모듈(247)(예: 도 1의 입력 모듈(150) 및/또는 오디오 모듈(170))은 소리를 전기 신호로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 마이크 모듈(247)은 렌즈 프레임(202)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 예를 들면, 적어도 하나의 마이크 모듈(247)은 웨어러블 장치(200)의 하단(예: -X축을 향하는 방향) 및/또는 상단(예: X축을 향하는 방향)에 배치될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 적어도 하나의 마이크 모듈(247)에서 획득된 음성 정보(예: 소리)를 이용하여 사용자의 음성을 보다 명확하게 인식할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는 획득된 음성 정보 및/또는 추가 정보(예: 사용자의 피부와 뼈의 저주파 진동)에 기반하여, 음성 정보와 주변 잡음을 구별할 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 음성을 명확하게 인식할 수 있고, 주변 소음을 줄여주는 기능(예: 노이즈 캔슬링)을 수행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 정지 영상 및/또는 동영상을 촬영할 수 있다. 상기 카메라 모듈(250)은 렌즈, 적어도 하나의 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서 또는 플래시 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(250)은 렌즈 프레임(202) 내에 배치되고, 표시 부재(201)의 주위에 배치될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 적어도 하나의 제1 카메라 모듈(251)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 사용자의 눈(예: 동공(pupil)) 또는 시선의 궤적을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제1 카메라 모듈(251)은 발광부가 사용자의 눈으로 방사한 빛의 반사 패턴을 촬영할 수 있다. 예를 들면, 발광부(330)는, 제1 카메라 모듈(251)을 이용한 시선의 궤적의 추적을 위한 적외선 대역의 빛을 방사할 수 있다. 예를 들어, 발광부(330)는 IR LED를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 표시 부재(201)에 투영되는 가상영상이 사용자의 눈동자가 응시하는 방향에 대응되도록 상기 가상영상의 위치를 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 글로벌 셔터(GS) 방식의 카메라를 포함할 수 있고, 동일 규격, 및 성능의 복수개의 제1 카메라 모듈(251)들을 이용하여 사용자의 눈 또는 시선의 궤적을 추적할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은, 사용자의 눈 또는 시선의 궤적과 관련된 정보(예: 궤적 정보)를 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))로 주기적으로 또는 비주기적으로 전송할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251)은 상기 궤적 정보에 기반하여, 사용자 시선이 변경되었음을 감지(예: 머리가 움직이지 않는 상태에서 눈이 기준치 이상 이동)하였을 때, 궤적 정보를 프로세서로 전송할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 카메라 모듈(250)은 제2 카메라 모듈(253)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 글로벌 셔터 방식 또는 롤링 셔터(rolling shutter, RS) 방식의 카메라일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제2 카메라 모듈(253)은 제2 프레임(202b)에 형성된 제2 광학 홀(223)을 통해 외부의 이미지를 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제2 카메라 모듈(253)은, 고해상도의 컬러 카메라를 포함할 수 있으며, HR(high resolution) 또는 PV(photo video) 카메라일 수 있다. 또한, 제2 카메라 모듈(253)은, 자동 초점 기능(auto focus, AF)과 이미지 안정화 기능(optical image stabilizer, OIS)을 제공할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 제2 카메라 모듈(253)과 인접하도록 위치한 플래시(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 플래시(미도시)는 제2 카메라 모듈(253)의 외부 이미지 획득 시, 웨어러블 장치(200) 주변의 밝기(예: 조도)를 증대시키기 위한 광을 제공할 수 있으며, 어두운 환경, 다양한 광원의 혼입, 및/또는 빛의 반사로 인한 이미지 획득의 어려움을 감소시킬 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 카메라 모듈(250)은 적어도 하나의 제3 카메라 모듈(255)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 렌즈 프레임(202)에 형성된 제1 광학 홀(221)을 통해 사용자의 동작을 촬영할 수 있다. 예를 들어, 제3 카메라 모듈(255)은 사용자의 제스처(예: 손동작)를 촬영할 수 있다. 상기 제3 카메라 모듈(255) 및/또는 제1 광학 홀(221)은 렌즈 프레임(202)(예: 제 2 프레임(202b))의 양 측단, 예를 들어, X 방향에서 렌즈 프레임(202)(예: 제 2 프레임(202b))의 양 단부에 각각 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 글로벌 셔터(global shutter, GS) 방식의 카메라일 수 있다. 예를 들면, 제3 카메라 모듈(255)은, 3DoF(degrees of freedom, 자유도), 또는 6DoF를 지원하는 카메라로 360도 공간(예: 전 방향), 위치 인식 및/또는 이동 인식을 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은, 스테레오 카메라로 동일 규격, 및 성능의 복수개의 글로벌 셔터 방식의 카메라를 이용하여 이동 경로 추적 기능(simultaneous localization and mapping, SLAM) 및 사용자 움직임 인식 기능을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제3 카메라 모듈(255)은 IR(infrared) 카메라(예: TOF(time of flight) camera, 또는 structured light camera)를 포함할 수 있다. 예를 들어, IR 카메라는 피사체와의 거리를 감지하기 위한 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) 의 적어도 일부로 동작될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251) 또는 제3 카메라 모듈(255) 중 적어도 하나는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176)) (예: Lidar 센서)로 대체될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈은, VCSEL(vertical cavity surface emitting laser), 적외선 센서, 및/또는 포토 다이오드(photodiode) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 포토 다이오드는 PIN(positive intrinsic negative) 포토 다이오드, 또는 APD(avalanche photo diode)를 포함할 수 있다. 상기 포토 다이오드는, 포토 디텍터(photo detector), 또는 포토 센서로 일컬어 질 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 카메라 모듈(251), 제2 카메라 모듈(253) 또는 제3 카메라 모듈(255) 중 적어도 하나는, 복수의 카메라 모듈들(미도시)을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제2 카메라 모듈(253)은 복수의 렌즈들(예: 광각 및 망원 렌즈) 및 이미지 센서들로 구성되어 웨어러블 장치(200)의 한 면(예: -Y축을 향하는 면)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 장치(200)는 각각 다른 속성(예: 화각) 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈들을 포함할 수 있고, 사용자의 선택 및/또는 궤적 정보에 기반하여, 카메라 모듈의 화각을 변경하도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))는 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))의 제스처 센서, 자이로 센서, 또는 가속도 센서 중 적어도 하나를 이용하여 획득한 웨어러블 장치(200)의 정보 및 제1 카메라 모듈(251)을 이용하여 획득한 사용자의 동작(예: 웨어러블 장치(200)에 대한 사용자 신체의 접근)을 이용하여, 웨어러블 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 서술된 센서 이외에 자기장 및 자력션을 이용하여 방위를 측정할 수 있는 자기(지자기) 센서, 및/또는 자기장의 세기를 이용하여 움직임 정보(예: 이동 방향 또는 이동 거리)를 획득할 수 있는 홀 센서를 포함할 수 있다. 예를 들면, 프로세서는 자기(지자기) 센서, 및/또는 홀 센서로부터 획득된 정보에 기반하여, 웨어러블 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면(미도시), 웨어러블 장치(200)는 사용자와의 상호 작용이 가능한 입력 기능(예: 터치, 및/또는 압력 감지 기능)을 수행할 수 있다. 예를 들면, 터치 및/또는 압력 감지 기능을 수행하도록 구성된 구성 요소(예: 터치 센서, 및/또는 압력 센서)가 착용 부재(203)의 적어도 일부에 배치될 수 있다. 웨어러블 장치(200)는 상기 구성 요소를 통해 획득된 정보에 기반하여 표시 부재(201)를 통해 출력되는 가상영상을 제어할 수 있다. 예를 들어, 터치 및/또는 압력 감지 기능과 관련된 센서는 저항막 방식(resistive type), 정전 용량 방식(capacitive type), 전자기 유도형(electro-magnetic type, EM), 또는 광 감지 방식(optical type)과 같은 다양한 방식으로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 상기 터치 및/또는 압력 감지 기능을 수행하도록 구성된 구성 요소는 도 1의 입력 모듈(150)의 구성과 전부 또는 일부 동일할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 렌즈 프레임(202)의 내부 공간에 배치되고, 렌즈 프레임(202)의 강성 보다 높은 강성을 가지도록 형성된 보강 부재(260)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 웨어러블 장치(200)는 렌즈 구조(270)를 포함할 수 있다. 상기 렌즈 구조(270)는 빛의 적어도 일부를 굴절시킬 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 미리 지정된 굴절력을 가진 도수 렌즈(prescription lens)일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 렌즈 구조(270)는 표시 부재(201)의 제2 윈도우 부재(예: 도 6의 제2 윈도우 부재(430))의 후방(예: +Y 방향)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 표시 부재(201) 와 사용자의 눈 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조(270)는 표시 부재(예: 도 6의 표시 부재(400))의 일 면(예: 도 6의 제2 외면(430b))과 대면할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 하우징(210)은 힌지 구조(229)의 일부분을 은폐할 수 있는 힌지 커버(227)를 포함할 수 있다. 상기 힌지 구조(229)의 다른 일부분은 후술할 내측 케이스(231)와 외측 케이스(233) 사이로 수용 또는 은폐될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 착용 부재(203)는 내측 케이스(231)와 외측 케이스(233)를 포함할 수 있다. 내측 케이스(231)는, 예를 들면, 사용자의 신체와 대면하거나 사용자의 신체에 직접 접촉하도록 구성된 케이스로서, 열 전도율이 낮은 물질, 예를 들면, 합성수지로 제작될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 내측 케이스(231)는 사용자의 신체와 대면하는 내 측면(예: 도 2의 내 측면(231c))을 포함할 수 있다. 외측 케이스(233)는, 예를 들면, 적어도 부분적으로 열을 전달할 수 있는 물질(예: 금속 물질)을 포함하며, 내측 케이스(231)와 마주보게 결합될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외측 케이스(233)는 상기 내 측면(231c)의 반대인 외 측면(예: 도 2의 외 측면(231d))을 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 회로 기판(241) 또는 스피커 모듈(245) 중 적어도 하나는 착용 부재(203) 내에서 배터리(243)와 분리된 공간에 수용될 수 있다. 도시된 실시예에서, 내측 케이스(231)는 회로 기판(241)이나 스피커 모듈(245)을 포함하는 제1 케이스(231a)와, 배터리(243)를 수용하는 제2 케이스(231b)를 포함할 수 있으며, 외측 케이스(233)는 제1 케이스(231a)와 마주보게 결합하는 제3 케이스(233a)와, 제2 케이스(231b)와 마주보게 결합하는 제4 케이스(233b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 케이스(231a)와 제3 케이스(233a)가 결합(이하, '제1 케이스 부분(231a, 233a)')하여 회로 기판(241) 및/또는 스피커 모듈(245)을 수용할 수 있고, 제2 케이스(231b)와 제4 케이스(233b)가 결합(이하, '제2 케이스 부분(231b, 233b)')하여 배터리(243)를 수용할 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 제1 케이스 부분(231a, 233a)은 힌지 구조(229)를 통해 렌즈 프레임(202)에 회동 가능하게 결합하며, 제 2 케이스 부분(231b, 233b)은 연결 부재(235)를 통해 제1 케이스 부분(231a, 233a)의 단부에 연결 또는 장착될 수 있다. 어떤 실시예에서, 연결 부재(235) 중, 사용자 신체에 접촉하는 부분은 열 전도율이 낮은 물질, 예를 들면, 실리콘(silicone), 폴리우레탄(polyurethane)이나 고무와 같은 탄성체 재질로 제작될 수 있으며, 사용자 신체에 접촉하지 않는 부분은 열 전도율이 높은 물질(예: 금속 물질)로 제작될 수 있다. 예컨대, 회로 기판(241)이나 배터리(243)에서 열이 발생될 때, 연결 부재(235)는 사용자 신체에 접하는 부분으로 열이 전달되는 것을 차단하고, 사용자 신체와 접촉하지 않는 부분을 통해 열을 분산 또는 방출시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 부재(235) 중 사용자 신체와 접촉하게 구성된 부분은 내측 케이스(231)의 일부로서 해석될 수 있으며, 연결 부재(235) 중 사용자 신체와 접촉하지 않는 부분은 외측 케이스(233)의 일부로서 해석될 수 있다. 일 실시예에 따르면(미도시), 제1 케이스(231a)와 제2 케이스(231b)는 연결 부재(235) 없이 일체형으로 구성되고, 제3 케이스(233a)와 제4 케이스(233b)는 연결 부재(235) 없이 일체형으로 구성될 수 있다.다양한 실시예에 따라, 도시된 구성요소 외에 다른 구성요소(예: 도 1의 안테나 모듈(197))를 더 포함할 수 있으며, 통신 모듈(190)을 이용하여, 네트워크(예: 도 1의 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199))를 통해 외부의 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(102, 104) 또는 서버(108))로부터 사물 또는 환경에 관한 정보를 제공받을 수 있다.
도 2 내지 도 4에서는 웨어러블 장치(200)에 대해서만 도시 및 설명하였으나, 이에 한정되지 않으며, 도 2 내지 도 4에 도시된 웨어러블 장치(200)의 일부 구성은 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 전자 장치에도 포함될 수 있다.
도 5는, 본 문서의 일 실시예에 따른, 웨어러블 장치(200)의 모드 전환에 따라 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 5를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 동작 510에서, 제1 모드에서, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)을 통해 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 본 문서에서 언급되는 "제1 모드"는 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)을 통해, 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터(예: RGB 데이터)를 출력하는 모드(예: 기능 또는 동작)를 의미할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제1 모드에서는, 웨어러블 장치(200)에 포함된 깊이 카메라가 활성화 될 수 있다. 본 문서에서 언급되는 "제2 모드"는 제1 디스플레이 모듈(211a) 또는 제2 디스플레이 모듈(211b) 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 통해, 가상 객체를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터(예: RGB 데이터)를 출력하는 모드(예: 기능 또는 동작)를 의미할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제2 모드에서는, 웨어러블 장치(200)에 포함된 깊이 카메라가 활성화 되지 않을 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 소모 전류를 최소화 하기 위해, 제2 모드에서는 적어도 하나의 카메라(예: 제3 카메라 모듈(255))를 오프하고 가상 객체를 3Dof(degree of freedom) 좌표계에 기반하여 표시할 수 있다. 보다 상세하게, 가상 객체는 지정된 깊이 영역에 표시될 수 있으며, 사용자 중심의 고정된 위치에 표시될 수 있다. 또한, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 적어도 하나의 카메라(예: 시선 추적 카메라)의 FPS를 감소시켜 최소한의 기능만 수행할 수 있도록 변경할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 시선 추적 카메라는, 제2 모드에서는 가상 객체가 고정에 영역에 표시되므로 사용자의 피로도 확인을 위한 최소한의 동작을 수행하도록 구동될 수 있다(예: 제1 모드에서 동공 위치 추적의 경우에는 90FPS로 동작하고, 제2 모드에서 피로도 확인을 위해서는 30FPS로 동작).
도 6은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가 제1 모드에서 이미지 데이터를 출력하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 6을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)을 통해 이미지 데이터를 출력함으로써, 사용자에게 3차원 가상 객체를 제공할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 동작 520에서, 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 전환 명령(예: 저전력 모드로의 전환 명령)이 획득됨으로써 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 전환 명령이 없더라도, 웨어러블 장치(200)의 배터리 잔량, 웨어러블 장치(200)의 발열 상태, 웨어러블 장치(200)에 대해 발생된 알림 타입, 웨어러블 장치(200)에 대해 발생된 알림(예: 문자 메시지의 수신 또는 수신 콜의 발생)에 대응하는 어플리케이션의 타입(예: SMS 어플리케이션 또는 콜 어플리케이션), 웨어러블 장치(200)의 이동 여부(예: 웨어러블 장치(200)의 이동 속도가 임계 속도를 초과하였는지 여부), 웨어러블 장치(200)의 사용자의 시각 피로도 중 적어도 하나 이상에 기반하여 제1 모드에서 제2 모드로 전환할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치는, 웨어러블 장치(200)의 사용자의 시각 피로도 측정을 위해, 사용자의 눈 깜박임, 사용자의 눈의 동공 조절 속도, 사용자의 눈 건조도, 충혈 정도 및/또는 눈동자 떨림 정보 등을 시선 추적 카메라로 추적(예: 시각 피로도 증가할수록 눈 깜박임이 증가하고, 동공 조절 속도가 감소)할 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 시각 피로도의 측정을 위해 심전도 및/또는 뇌파와 같은 생체 정보를 별도의 센서를 통해 수집하여 시각 피로도의 판단을 위해 이용할 수 있다.
도 7은, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가, 발생된 알림 이벤트에 대응하는 알림의 타입에 따라 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다. 도 8 및 도 9는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가, 웨어러블 장치(200)의 이동에 기반하여 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 7을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 710에서, 이벤트의 발생을 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 이벤트는, 웨어러블 장치(200)의 현재 상태(예: 배터리 상태, 통신 환경 등)에 따라 자동적으로(예: 사용자로부터의 명령의 획득 없이) 식별될 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 알림 이벤트는, 사용자의 명령(예: 시간 정보를 표시하도록 하는 사용자의 명령)의 획득에 기반하여 식별될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 이벤트는, 외부 전자 장치(예: 서버 등)로부터 전송되는 알림이 발생하였음을 나타내는 이벤트(예: SMS 수신 이벤트) 또는 웨어러블 장치(200)의 현재 상태에 따라 발생되는 알림 이벤트(예: 배터리 상태를 나타내는 알림 이벤트) 중 적어도 하나의 알림 이벤트를 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따라 알림 이벤트 발생 식별은 제1 모드에서 이미지 데이터를 출력하는 동안에 수행될 수 있고, 대기 상태(예: 슬립 상태로서, 디스플레이 모듈을 통해 어떠한 이미지 데이터도 출력되지 않는 상태)인 동안에 수행될 수도 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 대기 상태에서 알림 이벤트의 발생을 식별하는 경우, 동작 720은, 제1 모드 또는 제2 모드에서 웨어러블 장치(200)가 동작하기 위해 수행되는 기능 또는 동작으로서 통상의 기술자에게 이해될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 720에서, 이벤트가 제1 타입 알림에 관한 이벤트인지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제1 타입 알림은, 웨어러블 장치(200)의 동작 모드를 제1 모드에서 제2 모드로 전환하기 위한 알림 타입을 의미할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제1 타입 알림은, 예를 들어, 지정된 텍스트 및/또는 지정된 아이콘을 표시하는 알림으로서, 예를 들어, SMS 메시지의 수신 알림, 배터리 잔량 레벨 알림, 발열 관련 파라미터 표시, 통신 관련 파라미터 표시 알림 및/또는 시간 표시 알림 중 적어도 하나의 알림을 포함할 수 있다. 이와 같은, 본 문서의 일 실시예에 따른 실시예에 따르면, 제1 타입 알림은 단순한 아이콘 및/또는 텍스트만을 표시하기 위한 알림으로서, 공간감을 가지는 형태로 가상 객체를 표시할 필요성이 낮기 때문에 웨어러블 장치(200)는, 제2 모드에서 동작할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제1 타입 알림은 미리 지정되어 있거나 사용자에 의하여 지정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 730에서, 이벤트가 제1 타입 알림에 관한 이벤트인 경우, 제1 모드에서 제2 모드로 전환하여 출력 디스플레이 모듈을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 출력 디스플레이 모듈을 결정하는 기능 또는 동작에 대해서는 동작 530에 대한 설명으로 후술된다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 740에서, 알림 이벤트가 제1 타입 알림에 관한 이벤트가 아닌 경우, 제1 모드에 따라 이미지 데이터의 출력 상태를 유지할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 대기 상태에서 알림 이벤트의 발생을 식별하는 경우, 동작 730은, 웨어러블 장치(200)는 제1 모드 또는 제2 모드에 따라 디스플레이 모듈을 제어하는 기능 또는 동작으로 대체될 수 있다.
도 8을 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 810에서, 제1 모드에서 이미지 데이터를 출력하는 동안에, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동을 식별할 수 있다. 예를 들어, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)의 이동 속도가 임계 속도를 초과하는지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)에 포함된 다양한 센서들(예: IMU 센서, 가속도 센서 및/또는 자이로 센서, GPS, 카메라 등)을 이용하여 웨어러블 장치(200)의 이동(예: 이동 속도)을 식별할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 820에서, 제1 모드 또는 제2 모드에 따라 출력 디스플레이 모듈을 결정할 수 있다. 예를 들어, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동이 식별된 경우, 제2 모드에 따라 이미지 데이터가 출력되도록 출력 디스플레이 모듈을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 출력 디스플레이 모듈을 결정하는 기능 또는 동작에 대해서는 동작 530에 대한 설명이 동일하게 적용될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들에 따라, 웨어러블 장치(200)가 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동 속도에 따라 동작 모드(예: 제1 모드 또는 제2 모드)를 결정하도록 설정되어 있는 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동 속도가 임계 속도를 초과하는지 여부를 판단하는 기능 또는 동작을 더 포함할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 임계 속도는 미리 지정되어 있거나 사용자의 입력에 의하여 결정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 임계 속도는 웨어러블 장치(200)의 동작 모드를 제1 모드에서 제2 모드로 전환하기 위한 속도일 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동 속도가 임계 속도를 초과하는 경우, 도 9에 도시된 바와 같이, 제2 디스플레이 모듈(211b)에 의하여 출력된 이미지 데이터(예: 제2 이미지 데이터(920b))만을 이용하여 가상 객체를 표시할 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 가상 객체는, 2차원 이미지로 사용자에게 보여질 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)를 착용한 사용자의 이동 속도가 임계 속도를 초과하지 않는 경우, 도 9에 도시된 바와 같이, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b) 각각에 의하여 출력된 이미지 데이터(예: 제1 이미지 데이터(920a), 제2 이미지 데이터(920b))를 이용하여 가상 객체를 표시할 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 가상 객체는, 3차원 이미지로 사용자에게 보여질 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 설정에 따라 제1 모드 또는 제2 모드를 통하여 가상 객체를 사용자에게 제공할 수 있다. 예를 들어, AR 컨텐츠를 제공하는 다양한 어플리케이션들은 제1 모드 또는 제2 모드를 통해 가상 객체를 사용자에게 제공하도록 설계될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 사용자의 설정을 확인하고, 제1 모드 또는 제2 모드에서 가상 객체(예: AR 컨텐츠)를 제공할 수 있다. 예를 들어, AR 네비게이션 어플리케이션의 경우, 식별된 동작 모드가 제1 모드인 경우, 실 세계의 외부 도로를 식별하고, 실 세계의 도로 상에 차량의 이동 방향을 표시해 줄 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 식별된 동작 모드가 제2 모드인 경우, 카드 방식으로 차량의 이동 정보에 대한 알림을 제공할 수 있고, 이 때, 단일의 디스플레이 모듈을 통해 해당 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 카드 방식은, 실 세계의 도로 상에 차량의 이동 방향을 표시하는 방식이 아닌, 미리 지정된 위치에, 사각형의 형상 내부에 도로 정보(예: 교통 정체 구간, 공사 구간 등) 및/또는 주행 정보(예: 차량의 이동 속도, 진행 예정 방향 등)를 표시하는 방식을 의미할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 현재 실행 중인 또는 실행 될(예: 사용자로부터 어플리케이션 실행 요청을 획득한 경우) 어플리케이션이 제1 모드로 동작하도록 설정된 어플리케이션(예: 네비게이션 어플리케이션)인지 제2 모드로 동작하도록 설정된 어플리케이션(예: SMS 어플리케이션)인지 여부를 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 현재 실행 중인 또는 실행 될(예: 사용자로부터 어플리케이션 실행 요청을 획득한 경우) 어플리케이션이 제1 모드로 동작하도록 설정된 어플리케이션(예: 네비게이션 어플리케이션)인 경우, 제1 모드에 따라 어플리케이션(예: 네비게이션 어플리케이션)의 실행 화면을 가상 객체(610)로서 표시할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 현재 실행 중인 또는 실행 될(예: 사용자로부터 어플리케이션 실행 요청을 획득한 경우) 어플리케이션이 제2 모드로 동작하도록 설정된 어플리케이션(예: SMS 어플리케이션)인 경우, 제2 모드에 따라 어플리케이션(예: 네비게이션 어플리케이션)의 실행 화면을 가상 객체(610)로서 표시할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)(예: 도 1의 전자 장치(101))는, 동작 530에서, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b) 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)의 사용 빈도를 판단하고, 판단된 사용 빈도에 기반하여 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b) 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)의 사용 빈도가 서로 유사해야 각각의 디스플레이 모듈의 수명이 서로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 또는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 주시안의 위치 및/또는 시각 피로도에 기반하여 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b) 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정할 수 있다. 도 10, 도 11a 및 도 11b는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치가 주시안을 결정하고, 결정된 주시안에 따라 출력 디스플레이 모듈을 결정하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 10, 도 11a 및 도 11b를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 1010에서, 사용자의 시선을 추적하여 주시안을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 도 11a에 도시된 바와 같이 실 객체(710)를 사용자가 바라보는 경우에, 실 객체(710)를 바라보기 위해 동공이 정면을 향해 있는지 아니면 어느 한 쪽으로 치우쳐 있는지 여부를 시선 추적 카메라를 통해 식별할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동공이 정면을 향해 있는 눈을 주시안으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 11a의 경우에는 왼쪽 눈이 주시안으로 결정될 수 있으며, 도 11b의 경우에는 오른쪽 눈이 주시안으로 결정될 수 있다. 본 문서의 다른 실시예에 따르면, 사용자의 시선(예: 동공의 위치)이 모두 중앙을 향하고 있다고 판단된 경우에는 미리 지정된 어느 하나의 디스플레이 모듈이 출력 디스플레이 모듈로 결정될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 1020에서, 결정된 주시안을 기반으로 출력 디스플레이 모듈을 결정할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 주시안의 방향과 대응하는 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정할 수 있다. 예를 들어, 도 11a를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 왼쪽 눈이 주시안으로 결정된 경우, 제1 디스플레이 모듈(211a)을 출력 디스플레이 모듈로 결정하여 이미지 데이터(예: 제1 이미지 데이터(920a))를 출력할 수 있다. 도 11b를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 오른쪽 눈이 주시안으로 결정된 경우, 제2 디스플레이 모듈(211b)을 출력 디스플레이 모듈로 결정하여 이미지 데이터(예: 제2 이미지 데이터(920b))를 출력할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 540에서, 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 가상 객체는, 2차원 이미지로 사용자에게 보여질 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 모드 전환 전에 이미 보여지고 있었던 적어도 하나의 가상 객체에 대해서도, 모드 전환에 따라 표시 형식이 변경되어 사용자에게 보여지도록 출력 디스플레이 모듈을 제어할 수 있다. 예를 들어, 실 객체(710)와 연관되어 사용자에게 보여지고 있었던 적어도 하나의 3차원 가상 객체는, 웨어러블 장치(200)의 동작 모드가 제1 모드에서 제2 모드로 전환되는 경우, 2차원 가상 객체로 사용자에게 보여질 수 있다.
도 12, 도 13a 및 도 13b는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)와 가상 객체(610)와의 거리가 임계 거리 이내인 경우, 모드를 전환하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면들이다.
도 12, 도 13a 및 도 13b를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 1210에서, 제2 모드에서 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 디스플레이 모듈(211a) 또는 제2 디스플레이 모듈(211b)을 통해 가상 객체(610)를 사용자에게 제공하기 위한 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 가상 객체(610)는, 도 13a에 도시된 바와 같이, 2차원 이미지로 사용자에게 보여질 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 1220에서, 가상 객체(610)와의 거리가 임계 거리 이내인지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 가상 객체(610)가 실 세계 상에 표현되는 위치에 대한 정보를 알고 있으므로, 웨어러블 장치(200)와 가상 객체(610)와의 거리가 서로 가까워지는지 멀어지는지 여부를 판단할 수 있다. 본 문서의 다른 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(200)는, 실 객체(710)와의 거리가 임계 거리 이내인 경우, 모드를 전환하도록 설정될 수 있다. 이 경우, 동작 1220는, 실 객체(710)와의 거리가 임계 거리 이내인지 여부를 판단하는 기능 또는 동작으로 대체될 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 실 객체는, 가상 객체와 연관된 객체(예: 실 객체가 책상인 경우, 가상 객체는 책상의 가격 등을 표시하는 객체)를 포함할 수 있다. 본 문서의 다른 실시예에 따르면, 웨어러블 장치(200)는, 사용자 제스처가 감지된 경우 모드를 전환하도록 설정될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 사용자 제스처는, 특정한 실 객체(710)를 손으로 가리키는 제스처, 또는 사용자의 시선 방향이 일정 시간 이상 특정한 실 객체(710)를 주시하는 상태를 포함할 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 모드에 따라 동작될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 동작 1230에서, 가상 객체(610)와의 거리가 임계 거리 이내인 경우, 제1 모드에서 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 이 경우, 본 문서의 일 실시예에 따른 가상 객체(610)는, 도 13b에 도시된 바와 같이, 3차원 이미지로 사용자에게 보여질 수 있다.
도 14는, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)가 모드 전환 중에, 심리스한 가상 객체(610)의 전환을 위해 가상 객체(610)에 대해 시각적 효과를 제공하는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 14를 참조하면, 제1 모드에서 제2 모드로 전환 시, 가상 객체(610)의 크기 및/또는 위치는 변경될 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 모드 전환시 사용자에게 심리스(seamless)한 사용자 경험을 제공하기 위해, 활성화된 디스플레이(예: 출력 디스플레이 모듈)를 통해 3차원 이미지와 2차원 이미지의 중간 형태(예: 크기, 위치 및/또는 3차원 효과)의 이미지를 제공할 수 있다.
도 15는, 본 문서의 일 실시예에 따른 복수 개의 가상 객체들(예: 제1 가상 객체(610a), 제2 가상 객체(610b))이 표시되는 경우에, 복수 개의 가상 객체들(예: 제1 가상 객체(610a), 제2 가상 객체(610b)) 중 일부(예: 제1 가상 객체(610a))는 제1 모드에 따라 표시되고, 다른 일부(예: 제2 가상 객체(610b))는 제2 모드에 따라 표시되는 기능 또는 동작을 설명하기 위한 예시 도면이다.
도 15를 참조하면, 본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 복수 개의 가상 객체들(예: 제1 가상 객체(610a), 제2 가상 객체(610b))을 표시할 수 있다. 이 경우, 제2 모드에 따라 표시될 것으로 지정된 컨텐츠(예: 제1 타입 알림으로서, 웨어러블 장치(200)의 상태 바(status bar), SMS 알림 등)는 디스플레이 모듈(예: 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b)) 중 어느 하나의 출력 디스플레이 모듈(예: 제2 디스플레이 모듈(211b))을 통해 이미지 데이터를 출력할 수 있다. 또한, 제1 모드에 따라 표시될 것으로 지정된 컨텐츠(예: 제1 타입 알림이 아닌 경우)는 디스플레이 모듈(예: 제1 디스플레이 모듈(211a) 및 제2 디스플레이 모듈(211b))을 통해 이미지 데이터를 출력할 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 따른 웨어러블 장치(200)는, 제1 디스플레이 모듈(211a), 제2 디스플레이 모듈(211b), 및 적어도 하나의 프로세서(120)를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 제1 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 및 상기 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하고, 상기 제1 모드에서 제2 모드로의 전환을 식별하고, 상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하고, 상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하도록 설정될 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 일 실시예 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 일 실시예에서 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 일 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, "비일시적"은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
본 문서의 일 실시예에 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. 본 문서의 일 실시예에 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. 본 문서의 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 웨어러블 장치에 있어서,
    제1 디스플레이 모듈,
    제2 디스플레이 모듈, 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제1 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 및 상기 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하고,
    알림 이벤트의 발생, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도 또는 상기 웨어러블 장치를 통해 실행 중인 어플리케이션의 타입 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 모드에서 제2 모드로의 전환하고,
    상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하고,
    상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하도록 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치는, 적어도 하나의 깊이 센서를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 모드에서, 상기 적어도 하나의 깊이 센서의 깊이 측정 기능이 활성화 되도록 상기 깊이 센서를 제어하고, 상기 제2 모드에서, 상기 적어도 하나의 깊이 센서의 깊이 센싱 기능이 비활성화 되도록 상기 깊이 센서를 제어하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  3. 제1항 또는 제2항 에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 디스플레이 및 상기 제2 디스플레이의 사용 빈도, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 주시안 위치 또는 상기 시각 피로도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 상기 출력 디스플레이 모듈로 결정하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 모드에서 상기 이미지 데이터를 출력하는 동안에, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도를 식별하고,
    상기 제1 모드에서 상기 제2 모드로 전환하기 위한 임계 속도를 초과하는지 여부를 판단하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도가 상기 임계 속도를 초과하는 경우, 상기 제1 모드에서 상기 제2 모드로 전환하여 상기 이미지 데이터를 출력하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치를 통해 실행 중인 어플리케이션의 타입을 식별하고, 식별된 어플리케이션의 타입에 기반하여 상기 제1 모드 또는 상기 제2 모드로 동작하도록 상기 웨어러블 장치를 제어하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 알림 이벤트에 대응하는 어플리케이션의 타입을 식별하고, 상기 식별된 어플리케이션의 타입에 기반하여 상기 제1 모드에서 상기 제2 모드로 전환하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치., 웨어러블 장치.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 모드에서 상기 이미지 데이터를 출력하는 중에, 상기 가상 객체 또는 상기 실 객체와의 거리가 임계 거리 이내이거나, 또는 사용자 제스처가 감지됨을 식별하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 임계 거리 이내 또는 상기 사용자 제스처의 감지에 기반하여, 상기 제1 모드로 전환하여 상기 이미지 데이터를 출력하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 웨어러블 장치의 동작 모드가 전환되는 중에, 상기 이미지 데이터의 출력에 따라 사용자에게 보여지는 가상 객체에 대해 심리스(seamless)한 전환을 위한 시각적 효과가 제공되도록 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하도록 더 설정된 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치.
  11. 웨어러블 장치를 제어하는 방법에 있어서,
    제1 모드에서, 상기 웨어러블 장치의 제1 디스플레이 모듈 및 상기 웨어러블 장치의 제2 디스플레이 모듈을 통해 이미지 데이터를 출력하는 동작과,
    알림 이벤트의 발생, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도 또는 상기 웨어러블 장치를 통해 실행 중인 어플리케이션의 타입 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 모드에서 제2 모드로 전환하는 동작과,
    상기 제2 모드에서, 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 출력 디스플레이 모듈로 결정하는 동작과, 및
    상기 결정된 출력 디스플레이 모듈을 통해 상기 이미지 데이터가 출력되도록 하기 위해 상기 출력 디스플레이 모듈을 제어하는 동작을 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치는, 적어도 하나의 깊이 센서를 더 포함하고,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 제1 모드에서, 상기 적어도 하나의 깊이 센서의 깊이 측정 기능이 활성화 되도록 상기 깊이 센서를 제어하고, 상기 제2 모드에서, 상기 적어도 하나의 깊이 센서의 깊이 센싱 기능이 비활성화 되도록 상기 깊이 센서를 제어하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 제1 디스플레이 및 상기 제2 디스플레이의 사용 빈도, 상기 웨어러블 장치를 착용한 사용자의 주시안 위치 또는 상기 시각 피로도 중 적어도 하나에 기반하여 상기 제1 디스플레이 모듈 또는 상기 제2 디스플레이 모듈 중 어느 하나의 디스플레이 모듈을 상기 출력 디스플레이 모듈로 결정하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은,
    상기 제1 모드에서 상기 이미지 데이터를 출력하는 동안에, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도를 식별하는 동작과, 및
    상기 제1 모드에서 상기 제2 모드로 전환하기 위한 임계 속도를 초과하는지 여부를 판단하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
  15. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 웨어러블 장치를 제어하는 방법은, 상기 웨어러블 장치의 이동 속도가 상기 임계 속도를 초과하는 경우, 상기 제1 모드에서 상기 제2 모드로 전환하여 상기 이미지 데이터를 출력하는 동작을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 웨어러블 장치를 제어하는 방법.
PCT/KR2023/012956 2022-09-15 2023-08-31 단일의 디스플레이 모듈 또는 복수의 디스플레이 모듈들을 이용하여 가상 객체를 표시하는 웨어러블 장치 및 그 제어 방법 WO2024058471A1 (ko)

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