WO2024112017A1 - 두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

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WO2024112017A1
WO2024112017A1 PCT/KR2023/018584 KR2023018584W WO2024112017A1 WO 2024112017 A1 WO2024112017 A1 WO 2024112017A1 KR 2023018584 W KR2023018584 W KR 2023018584W WO 2024112017 A1 WO2024112017 A1 WO 2024112017A1
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electronic device
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display
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PCT/KR2023/018584
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이승주
손동일
김승년
윤종민
임기수
최규식
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삼성전자 주식회사
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • GPHYSICS
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    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
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    • G09G5/377Details of the operation on graphic patterns for mixing or overlaying two or more graphic patterns
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    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
    • G09G5/38Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory with means for controlling the display position

Definitions

  • This disclosure relates to a head-worn electronic device worn on a user's head and a method of operating the same.
  • electronic devices can provide virtual reality (VR), which allows users to have a realistic experience in a virtual world created by a computer.
  • electronic devices can provide augmented reality (AR), which adds virtual information (or objects) to the real world, and mixed reality (MR), which combines virtual reality and augmented reality.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • an aspect of the present disclosure includes an optical lens, a display module that displays a screen through the optical lens, a sensor module that measures the temperature of the display module at at least one location, a memory that stores instructions, and at least one processor. It is to provide an electronic device including. The instructions, when executed by the at least one processor, cause the electronic device to display a designated screen on the display module. The instructions cause the electronic device to obtain at least one temperature respectively corresponding to the at least one location from the sensor module while displaying the designated screen. The instructions cause the electronic device to change the luminance of at least a partial area of the designated screen or change a display area of the display module based on the one or more obtained temperatures.
  • a method of operating an electronic device includes an operation of displaying a designated screen on a display module that displays the screen through an optical lens.
  • a method of operating an electronic device according to an embodiment includes, while displaying the designated screen, at least one temperature corresponding to the at least one location from a sensor module measuring the temperature of the display module at at least one location. Includes operations to obtain.
  • a method of operating an electronic device according to an embodiment includes changing the luminance of at least a partial area of the designated screen or changing a display area of the display module based on the one or more obtained temperatures. .
  • a storage medium stores computer-readable instructions that, when executed by at least one processor of an electronic device, cause the electronic device to perform operations.
  • the operations include displaying a designated screen on a display module that displays the screen through an optical lens.
  • the operations include obtaining at least one temperature corresponding to the at least one location from a sensor module that measures the temperature of the display module at the at least one location while displaying the designated screen. Includes.
  • the operations include changing the luminance of at least a partial area of the designated screen or changing a display area of the display module based on the one or more obtained temperatures.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2B is a perspective view for explaining the internal configuration of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2C is an exploded perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2D is a rear perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3A and 3B are diagrams showing the front and back sides of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3C illustrates a state in which a screen displayed on a display is transmitted to the user's eyes according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates the size of a display module and a display of another electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5A is a cross-sectional view of a display according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5b is a top view of a display according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a state in which the luminance of a partial area of a screen displayed on a display module is gradually expanded according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a state in which the luminance of a partial area of a screen displayed on a display module including a first object is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 illustrates a state of changing the display area of a display module, according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 9 illustrates an object that changes as the display area of a display module according to an embodiment of the present disclosure is reduced.
  • Figure 10 is a flowchart of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 11 is a flowchart of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to embodiments of the present disclosure.
  • 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 5th Generation (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 5th Generation (5G) network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • 5G 5th Generation
  • next-generation communication network e.g., the Internet
  • a computer network e.g., LAN or WAN
  • 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 and next-generation communication technologies after 4G (4th Generation) networks, for example, new radio access technology (NR access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (enhanced mobile broadband (eMBB)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (massive machine type communications (mMTC)), or ultra-reliable and low-latency (URLLC). -latency communications)) can be supported.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, millimeter wave (mmWave) band), for example, to achieve a high data transmission rate.
  • mmWave millimeter wave
  • 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 (gigabits per second) or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB (decibels) or less) for realizing mMTC, or URLLC.
  • peak data rate e.g., 20 Gbps (gigabits per second) or more
  • loss coverage e.g., 164 dB (decibels) or less
  • U-plane latency for implementation e.g., downlink (DL) and uplink (UL) of less than 0.5 ms each, or round trip of less than 1 ms
  • DL downlink
  • UL uplink
  • 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
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high-frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • 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 device 102 or the external electronic device 104 may be the same or different type of device as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 are performed using one or more of the external electronic device 102, the external electronic device 104, or the external electronic device 108.
  • 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.
  • IoT Internet of Things
  • 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.
  • FIG. 2A is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 101 may include a processor 120, a display module 160, and/or a sensor module 176.
  • the electronic device 101 may include all or at least a portion of the components of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the electronic device 101 may be an optical see-through (OST) type AR glass (e.g., the wearable electronic device 200 of FIGS. 2B, 2C, and 2D), or video (VST), as described later. It may be a see-through type AR glass (e.g., the wearable electronic device 300 of FIGS. 3A and 3B), but is not limited thereto.
  • OST optical see-through
  • VST video
  • the OST type AR glass may have a display member (e.g., the display member 201 in FIGS. 2B, 2C, and 2D) implemented as a transparent or translucent lens, and thus the user can select the transparent or translucent lens.
  • a display member e.g., the display member 201 in FIGS. 2B, 2C, and 2D
  • the external environment can be directly perceived through one lens.
  • VST-type AR glasses capture the external environment using a camera (not shown) and display the captured image of the external environment together with AR content (e.g., display 321 in FIGS. 3A and 3B) ) can be displayed to the user.
  • AR content e.g., display 321 in FIGS. 3A and 3B
  • the electronic device 101 may execute an application or command stored in a memory (not shown, e.g., memory 130 in FIG. 1), or calculate or process input data and output result data. .
  • the electronic device 101 may include a display module 160 that displays visual information to the user on a screen.
  • the display module 160 may display a screen in front of the user's field of view through the optical lens 270.
  • the optical lens 270 may be positioned in front of the user's field of view.
  • the head-wearable electronic device 101 may consume a lot of power to collect, process, and display data about the surrounding environment, and the display module 160 may consume a lot of power to implement high resolution in a small area, Significant fever may occur. Accordingly, the head-worn electronic device 101 used while worn on the user's body may require heat management.
  • the sensor module 176 may measure the temperature of the display module 160 and monitor heat generation of the display module 160.
  • the thermistor 161 is disposed in the display module 160, and the sensor module 176 can measure the temperature of the display module 160 using the thermistor 161. In one embodiment, at least one thermistor 161 is provided and disposed at a specific location of the display module 160, and can measure the temperature of at least a portion of the display module 160.
  • the electronic device 101 or the processor 120 may display a designated screen on the display module 160.
  • the designated screen may be an image captured of the external environment, or may be a screen related to AR content displayed by an application or operation command.
  • AR content may be content such as navigation or data related to a specific object.
  • the electronic device 101 or the processor 120 displays a designated screen on the display module 160 and moves from the sensor module 176 to at least one position where the thermistor 161 is placed. At least one corresponding temperature may be obtained.
  • FIG. 2B is a perspective view for explaining the internal configuration of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2C is an exploded perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wearable electronic 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 electronic device 200.
  • the wearable electronic device 200 may provide images directly in front of the user's eyes.
  • the configuration of the wearable electronic device 200 of FIGS. 2B and 2C may be completely or at least partially the same as the configuration of the electronic device 101 of FIG. 1 .
  • the wearable electronic device 200 may include a housing 210 that forms the exterior of the wearable electronic device 200.
  • the housing 210 may provide a space where components of the wearable electronic device 200 can be placed.
  • the housing 210 may include a lens frame 202 and at least one wearing member 203.
  • the wearable electronic 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, 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 (not shown) whose light transmittance can be adjusted by adjusting the coloring density.
  • the display members 201 are provided as a pair and can be disposed to correspond to the user's left eye and right eye, respectively, while the wearable electronic 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.
  • the wearing member 203 may extend from the 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 includes an inner side 231c of the inner case 231 configured to face the user's body and an outer side 233c of the outer case opposite the inner side 231c. can do.
  • the wearable electronic 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 to carry or store it.
  • the wearable electronic device 200 includes components (e.g., at least one circuit board 241 (e.g., printed circuit board (PCB), printed board assembly (PBA), flexible PCB (FPCB), or RFPCB) accommodated in the housing 210. (rigid-flexible PCB)), at least one battery 243, at least one speaker module 245, at least one power transmission structure 246, and a camera module 250).
  • at least one circuit board 241 e.g., printed circuit board (PCB), printed board assembly (PBA), flexible PCB (FPCB), or RFPCB
  • PCB printed circuit board
  • PBA printed board assembly
  • FPCB flexible PCB
  • the wearable electronic device 200 uses the camera module 250 (e.g., the camera module 180 in FIG. 1) to detect the direction in which the user is looking or the wearable electronic device 200 is pointing (e.g. : Obtain 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. 1).
  • an external electronic device e.g., the first network 198 or the second network 199 in FIG.
  • a network e.g., the first network 198 or the second network 199 in FIG.
  • Information about an object or environment may be provided from the electronic devices 102 and 104 or the server 108 of FIG. 1 .
  • the wearable electronic device 200 may provide information about received objects or environments to the user in audio or visual form.
  • the wearable electronic device 200 can 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 in FIG. 1). .
  • the wearable electronic device 200 implements information about objects or the environment in a visual form and combines it with actual images of the user's surrounding environment, so that the wearable electronic device 200 can implement augmented reality. there is.
  • 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 opposite direction of the first surface F1 (e.g., +Y direction). direction) may include a second surface (F2) facing the direction.
  • first surface F1 facing the direction in which external light is incident
  • second surface (F2) facing the 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 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 a silicon on light emitting device.
  • the wearable electronic device 200 when the light output module 211 and/or the display member 201 includes one of LCD, DMD, or LCoS, the wearable electronic device 200 includes the light output module 211 and/or Alternatively, it may include a light source that irradiates light to the display area of the display member 201. According to one embodiment, when the light output module 211 and/or the display member 201 includes one of OLED or micro LED, the wearable electronic device 200 does not include a separate light source and provides a virtual display to the user. Video 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 electronic 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,
  • the circuit board 241 may be a circuit board including an interposer.
  • the flexible printed circuit board 205 may extend from the circuit board 241 across the hinge structure 229 and into the interior of the 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 electronic 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 electronic device 200.
  • the battery 243 may be disposed on the wearing member 203. According to one embodiment, the battery 243 may be disposed at the ends 203a and 203b of the wearing member 203. For example, 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 electronic 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 modified in various ways considering 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 (eg, towards the -X axis) and/or top (eg, towards the X axis) of the wearable electronic device 200.
  • the wearable electronic 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 electronic device 200 may distinguish between voice information and surrounding noise based on the acquired voice information and/or additional information (e.g., low-frequency vibration of the user's skin and bones). For example, the wearable electronic device 200 can clearly recognize the user's voice and perform a function to reduce surrounding noise (eg, noise canceling).
  • additional information e.g., low-frequency vibration of the user's skin and bones.
  • the wearable electronic 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 may emit light in the infrared band for tracking the gaze trajectory using the first camera module 251.
  • the light emitting unit may include an IR LED.
  • the processor e.g., processor 120 in FIG. 1
  • the processor may adjust the position of the virtual image projected on the display member 201 so that it corresponds to the direction in which the user's pupils are gazing.
  • the first camera module 251 may include a global shutter (GS) type camera, and the user can use a plurality of first camera modules 251 of the same standard and performance. The trajectory of one's eyes or 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 image stabilization function (eg, optical image stabilizer, OIS).
  • the second camera module 253 according to an embodiment of this document may include one camera or a plurality of cameras.
  • the wearable electronic device 200 may include a flash (not shown) located adjacent to the second camera module 253.
  • a flash may provide light to increase the brightness (e.g., illuminance) around the wearable electronic 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.
  • 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), location 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) for detecting the distance to the subject.
  • the first to third camera modules 251 to 255 is a sensor module (e.g., sensor module 176 of FIG. 1) (e.g., Lidar (light detection and ranging) sensor) can be replaced.
  • 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 is composed of a plurality of lenses (e.g., wide-angle and telephoto lenses) and image sensors and is mounted on one side (e.g., the side facing the -Y axis) of the wearable electronic device 200. can be placed.
  • the wearable electronic device 200 may include a plurality of camera modules, each with different properties (e.g., angle of view) or function, and may adjust the angle of view of the camera module based on the user's selection and/or trajectory information. You can control it to change.
  • 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).
  • a gesture sensor e.g., a gyro sensor
  • an acceleration sensor of a sensor module e.g., sensor module 176 of FIG. 1.
  • the wearable electronic device 200 Using the information of the wearable electronic device 200 and the user's motion (e.g., the approach of the user's body to the wearable electronic device 200) obtained using the first camera module 251, the wearable electronic device 200 )'s movement and/or the user's movement can be determined.
  • the wearable electronic device 200 includes a magnetic (geomagnetic) sensor capable of measuring orientation using a magnetic field and magnetoelectric force, and/or movement information (e.g., motion information) using the strength of the magnetic field. It may include a Hall sensor capable of acquiring the direction of movement or distance of movement.
  • the processor may determine the movement of the wearable electronic device 200 and/or the user's movement based on information obtained from a magnetic (geomagnetic) sensor and/or a hall sensor.
  • the wearable electronic 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 electronic 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 electronic device 200 may be disposed in the internal space of the lens frame 202 and include a reinforcement member 260 formed to have a higher rigidity than that of the lens frame 202.
  • the wearable electronic 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 the display member 201 (eg, in the +Y direction).
  • the lens structure 270 may be positioned between the display member 201 and the user's eyes.
  • the lens structure 270 may face one side of the display member 201.
  • 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. 2A) 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 233c that is opposite to the inner side 231c.
  • 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 that is in contact with the user's body can be interpreted as a part of the inner case 231, and the part of the connecting member 235 that is not in contact with 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 can be configured as an integrated piece without the member 235.
  • other components e.g., the antenna module 197 of FIG. 1 may be further included in addition to the components shown, and a network (e.g., the first antenna module 197 of FIG. 1) may be used using the communication module 190.
  • Information about an object or environment may be provided from an external electronic device (e.g., the electronic devices 102 and 104 or the server 108 of FIG. 1) through the first network 198 or the second network 199. .
  • FIG. 2D is a rear perspective view of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wearable electronic device 200 includes a light output module 211 at the upper part of a display member 201 including a module equipped with a lens, a display, a waveguide, and/or a touch circuit. This can be placed.
  • the light output module 211 is a display engine that displays a screen on a transparent or translucent display member 201 located in front of the user's field of view, and displays the display member 201 corresponding to the user's left eye and right eye, respectively. ), each screen corresponding to the AR content can be displayed.
  • the sensor module 176 may measure the temperature of the light output module 211 or monitor heat generation. In one embodiment, the wearable electronic device 200 displays a screen on the monocular display member 201 based on the temperature of the light output module 211 measured through the sensor module 176, if the temperature is higher than a specified temperature. can do. In one embodiment, the wearable electronic device 200 may alternately display screens on the display members 201 corresponding to the left and right eyes, respectively.
  • the design and mounting structure of the optical output module 211 of the wearable electronic device 200 are not limited and can be applied in various ways.
  • FIGS. 2B to 2D only the wearable electronic device 200 is shown and described, but it is not limited thereto, and some components of the wearable electronic device 200 shown in FIGS. 2B to 2D include electronic devices such as smartphones and tablet PCs. It may also be included in the device.
  • 3A and 3B are diagrams showing the front and back sides of a wearable electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • camera modules 311, 312, 313, and 314 are installed on the first side 310 of the housing to obtain information related to the surrounding environment of the wearable electronic device 300.
  • 315, 316) and/or a depth sensor 317 may be disposed.
  • the camera modules 311 and 312 may acquire images related to the surrounding environment of the wearable electronic device 300.
  • the camera modules 313, 314, 315, and 316 may acquire images while the wearable electronic device 300 is worn by a user.
  • Camera modules 313, 314, 315, and 316 may be used for hand detection, tracking, and recognition of user gestures (eg, hand movements).
  • the camera modules 313, 314, 315, and 316 may be used for 3DoF, 6DoF head tracking, location (space, environment) recognition, and/or movement recognition.
  • camera modules 311 and 312 may be used for hand detection and tracking, and user gestures.
  • the depth sensor 317 may be configured to transmit a signal and receive a signal reflected from an object, and may be used to determine the distance to an object, such as time of flight (TOF). You can.
  • TOF time of flight
  • camera modules 325 and 326 and/or a display 321 (and/or lens) for face recognition may be disposed on the second surface 320 of the housing.
  • the face recognition camera modules 325 and 326 adjacent to the display may be used to recognize the user's face, or may recognize and/or track both eyes of the user.
  • the display 321 (and/or lens) may be disposed on the second side 320 of the wearable electronic device 300.
  • the wearable electronic device 300 may not include some camera modules 315 and 316 among the plurality of camera modules 313, 314, 315, and 316.
  • the wearable electronic device 300 may further include at least one of the components shown in FIGS. 2B to 2D.
  • the wearable electronic device 300 may have a form factor to be worn on the user's head.
  • the wearable electronic device 300 may further include a strap and/or a wearing member to be fixed on a part of the user's body.
  • the wearable electronic device 300 may provide a user experience based on augmented reality, virtual reality, and/or mixed reality while worn on the user's head.
  • FIG. 3C illustrates a state in which a screen displayed on a display is transmitted to the user's eyeball E according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display 321 may be located in front of the user's eyeball E.
  • at least one optical lens 270 may be disposed between the user's eyeball E and the display 321.
  • the optical lens 270 may be a pancake lens whose thickness is reduced to have a small protruding portion.
  • optical lens 270 may include a plurality of lenses and may include a Fresnel lens, a pancake lens, a multi-channel lens, and/or any other suitable lens. .
  • the optical lens 270 is a component that induces the refraction of light output from the display 321, so that the light generated and output from the display 321 that displays the screen is reflected in the user's eyeball E. Thus, refraction of light can be induced.
  • light output from the display 321 may be incident on the user's eyeball E through at least one optical lens 270 by dispersion, reflection, or refraction.
  • the light transmission efficiency may decrease (eg, approximately 10%).
  • the display 321 must display a high-resolution screen in a relatively small area, so it may need to output light with high luminance. Accordingly, the current consumption in the display 321 increases, and heat may be generated accordingly, thereby increasing the temperature.
  • FIG. 4 illustrates the size of a display module and a display of another electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a display module 160 (e.g., the wearable electronic device 200 of FIGS. 2B to 2D or the wearable electronic device 300 of FIGS. 3A to 3B) according to an embodiment.
  • the display module 160 may increase the luminance and/or current consumption of the displayed screen in order to display a high-resolution screen in a relatively small area. Additionally, the display module 160 with a relatively small area also has a reduced contact area with a heat dissipation member (not shown), so it may be difficult to obtain a sufficient heat dissipation effect. Accordingly, heat may be generated in the display module 160 according to one embodiment, or the display module 160 may be exposed to high temperature.
  • Figure 5A is a cross-sectional view of a display according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5b is a top view of a display according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display 321 may be implemented with OLEDoS (organic light emitting diodes on silicon).
  • OLEDoS organic light emitting diodes on silicon
  • the display 321 may generate pixels and a driving unit on the silicon panel 530, and implement an OLED as a light emitting unit thereon.
  • a glass plate 540 may be formed on the upper surface of the silicon panel 530, and a metal plate 560 (SUS plate) may be formed on the lower surface of the silicon panel 530.
  • light from the display 321 emitted through the glass plate 540 may be incident on the optical lens 270.
  • a heat transfer material (TIM: thermal interface material) 550 is interposed between the silicon panel 530 and the metal plate 560, and thus the heat generated in the silicon panel 530 is transferred to the metal plate 560. and can radiate heat to the outside.
  • the thermistor 161 may be disposed on at least a portion of the display 321 or the silicon panel 530, and in one embodiment, an electronic device (e.g., the electronic device 101 of FIG. 1) or a sensor A module (eg, sensor module 176) may monitor the temperature or heat generation of the display 321 or the silicon panel 530.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1
  • a sensor A module eg, sensor module 176
  • the thermistor 161 may be provided on a main flexible printed circuit board (510) and disposed on at least a portion of the silicon panel 530. In one embodiment, the thermistor 161 provided on the main flexible circuit board 510 can measure the temperature at a specific location of the silicon panel 530 and can be directly connected to the silicon panel 530.
  • At least one thermistor 161 may be provided on a bridge flexible printed circuit board (520) extending from the bottom of the silicon panel 530 in a substantially planar direction to the silicon panel 530. You can. In one embodiment, at least one thermistor 161 may be arranged to be spaced apart from each other on the bridge flexible circuit board 520 extending in a planar direction. In one embodiment, the thermistor 161 is provided on the bridge flexible circuit board 520 and connected to the silicon panel 530 through a through area of the metal plate 560 and/or the heat transfer material 550, or the heat transfer material 550. It may be connected to the silicon panel 530 through 550 to enable indirect heat transfer (eg, thermally).
  • the thermistors 161 are spaced apart from each other in the plane direction of the silicon panel 530 or the main flexible printed circuit board 510.
  • the thermistor 161 is connected to the silicon panel 530 or the main flexible printed circuit board ( 510) can be spaced apart from each other in the up, down, left, and right directions.
  • the thermistor 161 is disposed in at least a portion of the silicon panel 530 or the main flexible circuit board 510, and is used in an electronic device (e.g., the electronic device 101 in FIG. 1) or a sensor module ( Example: The sensor module 176 may obtain the temperature corresponding to each region of the silicon panel 530 or the main flexible circuit board 510 through the thermistors 161 disposed in at least some regions.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 of FIG. 1 or a sensor module (e.g., the sensor module 176) moves in a plane direction based on the temperature of at least one thermistor 161 spaced apart from each other.
  • the overall (eg, average) temperature and/or local temperature distribution of the extended silicon panel 530 or display 321 may be obtained.
  • FIG. 6 illustrates a state in which the luminance of a partial area of a screen displayed on a display module is gradually expanded according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device uses the display module 160 (e.g., the display member 201 of FIG. 2b or the display module 160) in various operation modes.
  • the display 321 in FIG. 3B can be controlled.
  • the electronic device 101 may adjust the brightness of the display screen according to the temperature of the display module 160 based on various operation modes.
  • the electronic device 101 may control the screen display of the display module 160 without any restrictions in the first mode (eg, performance mode). Even if the temperature of the display module 160 increases in the performance mode, the electronic device 101 can maintain the display screen of the display module 160 without changing the luminance or display screen as described later.
  • the first mode eg, performance mode
  • the electronic device 101 controls the screen display of the display module 160 without any restrictions in the second mode (e.g., normal mode), but at least partially controls the screen display of the display module 160 based on the temperature of the display module 160. You can change the luminance of the area or change the display area. That is, when the temperature of the display module 160 increases in normal mode, as will be described later, the electronic device 101 may change the luminance of at least some areas or change the display area.
  • the electronic device 101 darkens at least a portion of the outer area 720 located outside the gaze area 710 of the display module 160 in the third mode (e.g., dynamic optimization mode).
  • a blur effect can be applied.
  • the electronic device 101 applies a dark blur effect to at least a portion of the outer area 720 located outside the gaze area 710 in the fourth mode (e.g., power saving mode),
  • the ratio of at least a portion of the outer area 720 to which the dark blur effect is applied may be set to a specified ratio, and the dark blur effect may be applied at a relatively low level.
  • the electronic device 101 applies a dark blur effect to at least a portion of the outer area 720 located outside the gaze area 710 in the fifth mode (e.g., ultra power saving mode).
  • the ratio of at least a portion of the outer area 720 to which the dark blur effect is applied can be relatively increased, and the dark blur effect can be applied at a relatively high level.
  • the electronic device 101 may display a screen with lower luminance in the outer area 720 located outside the gaze area 710.
  • the electronic device 101 may change the luminance of at least a partial area of a designated screen or change the display area of the display module 160 based on the temperature of the display module 160.
  • the electronic device 101 may reduce the luminance of the outer area 720 located outside the user's gaze area 710 based on the temperature of the display module 160. In one embodiment, the electronic device 101 may reduce the luminance of the entire display screen of the display module 160 including the gaze area 710, while maintaining the luminance of the gaze area 710. The luminance of at least a portion of the outer area 720 located outside the gaze area 710 may be reduced.
  • the user's gaze area 710 may be designated as a specific area (eg, the center) of the display module 160.
  • the user's gaze area 710 includes a camera that captures the user's eyeballs (e.g., the first camera module 251 in FIG. 2B or the face recognition camera modules 325 and 326 in FIG. 3B). It can be set according to the user's gaze estimated based on the position of the user's pupil obtained through.
  • the electronic device 101 may reduce the luminance of the outer area 720 located outside the gaze area 710 based on the temperature of the display module 160. In one embodiment, the electronic device 101 may maintain the brightness of the screen displayed when the temperature of the display module 160 is below a specified temperature (e.g., as shown in FIG. 6(a)).
  • the electronic device 101 may apply a dark blur effect to the outer area 720 located outside the gaze area 710. In one embodiment, the electronic device 101 is located outside the gaze area 710, as shown in FIGS. 6(a), (b), (c), (d), (e), and (f). By applying a dark blur effect to the outer area 720, the luminance can be gradually reduced as the area moves away from the gaze area 710.
  • the electronic device 101 may gradually reduce the luminance of the outer area 720 as the outer area 720 moves away from the gaze area 710 while maintaining the luminance of the gaze area 710 .
  • the outer edge of the outer area 720 to which the dark blur effect is applied may have a luminance of 0 (e.g., not displaying the screen), and the outer edge to which the dark blur effect is applied adjacent to the gaze area 710 ( The inner edge of 720 may maintain brightness along with the gaze area 710 .
  • the electronic device 101 may apply a dark blur effect that reduces luminance to at least a portion of the outer area 720, for example As the temperature of the display module 160 increases, the area to which the dark blur effect is applied may be expanded. Additionally, in one embodiment, the electronic device 101 may further lower the luminance by increasing the intensity of the dark blur effect for at least a portion of the outer area 720 as the temperature of the display module 160 increases. there is.
  • the electronic device 101 when the temperature of the display module 160 is below the specified temperature, the electronic device 101 does not apply the dark blur effect, as shown in part (a) of FIG. 6, and displays the outer area 720.
  • the luminance of the area corresponding to 100% can be maintained.
  • the electronic device 101 displays the parts in (b) of FIG. 6, (c) in FIG. 6, (d) in FIG. 6, and FIG.
  • a dark blur effect that reduces the luminance of at least a portion of the outer area 720 may be applied.
  • the electronic device 101 maintains luminance for 90% of the outer area 720 and applies a dark blur effect only to the remaining 10%. can be applied.
  • the electronic device 101 maintains luminance for 80% of the outer area 720 and applies a dark blur effect only to the remaining 20%. can be applied.
  • the electronic device 101 maintains luminance for 70% of the outer area 720 and applies a dark blur effect only to the remaining 30%. can be applied.
  • the electronic device 101 maintains luminance for 60% of the outer area 720 and applies a dark blur effect only to the remaining 40%. can be applied.
  • the electronic device 101 maintains luminance for 50% of the outer area 720 and applies a dark blur effect only to the remaining 50%. can be applied.
  • the electronic device 101 displays parts (b) of FIG. 6 to (f) of FIG. 6 in a first mode (e.g., performance mode) that controls the screen display of the display module 160 without any restrictions. Without applying a dark blur effect, the luminance of the area corresponding to 100% of the outer area 720 can be maintained as shown in (a) of FIG. 6. In one embodiment, the electronic device 101 displays a dark display as shown in (b) to (f) of FIG. 6 based on the temperature of the display module 160 in the second mode (e.g., normal mode). A blur effect can be applied.
  • a first mode e.g., performance mode
  • the electronic device 101 displays a dark display as shown in (b) to (f) of FIG. 6 based on the temperature of the display module 160 in the second mode (e.g., normal mode).
  • a blur effect can be applied.
  • the electronic device 101 operates in a third mode (e.g., dynamic optimization mode), a fourth mode (e.g., power saving mode), and/or a fifth mode (e.g., : ultra power saving mode).
  • the electronic device 101 measures the illuminance of the external environment through an illuminance sensor (e.g., sensor module 176 in FIG. 1). You can measure or classify the external environment as indoor or outdoor.
  • the electronic device 101 may apply a dark blur effect based on the illuminance of the external environment. For example, the electronic device 101 can increase the dark blur effect when the illuminance of the external environment is low, and conversely, it can reduce the dark blur effect when the illuminance of the external environment is high. In one embodiment, the electronic device 101 may apply the dark blur effect only when the external environment is indoors, and may reduce or not apply the dark blur effect when the external environment is outdoor.
  • the dark blur effect may be displayed in a dark color, for example, black or gray.
  • the electronic device 101 may apply different colors of the dark blur effect based on the illuminance of the external environment.
  • the electronic device applies a dark blur effect in black when the illumination of the external environment is low or indoors, and applies the dark blur effect in gray when the illumination of the external environment is high or outdoors. You can.
  • FIG. 7 illustrates a state in which the luminance of a partial area of a screen displayed on a display module including a first object is changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 of FIG. 1 may display a designated screen on the display module 160 (e.g., the screen of FIG. 7). (shown in part (a)), a dark blur effect may be applied to at least a portion of the outer area 720 located outside the gaze area 710 based on the temperature of the display module 160 (e.g., FIG. 7 shown in part (b) of).
  • the display module 160 may display a screen of AR content according to an execution or operation command of an application.
  • AR content may be navigation and may include at least one first object 721.
  • An electronic device may display a first object 721 included in at least a partial area (e.g., an outer area 720) of a designated screen.
  • the luminance can be maintained.
  • the electronic device 101 applies dark blur processing to at least some areas of the outer area 720 and does not apply dark blur processing to the first object 721 placed on the outer area 720. , the luminance can be maintained.
  • the first object 721 may be a graphic object of a user interface (UI) displayed on the background of a designated screen.
  • the first object 721 may have the purpose of providing a notification to the user, or may be an object of high importance that requires constant recognition by the user.
  • the first object 721 may be a direction indication window and/or a speed display window of a navigation screen.
  • consumption Power may be gradually reduced.
  • Step 5 Step 4 Step 3 Step 2 Level 1 LCoS 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] RGB LED 600 [mW] 500 [mW] 400 [mW] 300 [mW] 200 [mW] total 1600 [mW] 1500 [mW] 1400 [mW] 1300 [mW] 1200 [mW]
  • consumption Power may be gradually reduced.
  • Step 5 Step 4 Step 3 Step 2 Level 1 OLED 1800 [mW] 1650 [mW] 1500 [mW] 1350 [mW] 1200 [mW]
  • the power consumption of the electronic device 101 can be reduced, and thus the heat generation of the electronic device 101 can be reduced.
  • the electronic device 101 may reduce the power consumption and heat generation of the display module 160 by reducing the brightness of the display module 160.
  • Figure 8 illustrates a state of changing the display area of a display module, according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 of FIG. 1
  • Area 162 can be changed.
  • the electronic device 101 reduces the active area 162 that displays the screen in the display module 160 and increases the inactive area that does not display the screen, based on the temperature of the display module 160. can do. For example, when the temperature of the display module 160 is higher than a specified temperature, the electronic device 101 displays an outer area (e.g., the gaze area 710 of FIG. 6) located outside the gaze area (e.g., the gaze area 710 of FIG. 6). The display area 162 of the display module 160 can be reduced by stopping display of at least a portion of the outer area 720. In one embodiment, the electronic device 101 may stop displaying from an area that is far away from the gaze area 710.
  • an outer area e.g., the gaze area 710 of FIG. 6
  • the display area 162 of the display module 160 can be reduced by stopping display of at least a portion of the outer area 720. In one embodiment, the electronic device 101 may stop displaying from an area that is far away from the gaze area 710.
  • the electronic device 101 may gradually reduce the display area 162 as the temperature of the display module 160 increases. In one embodiment, the electronic device 101 may display a screen on the entire display area 162 of the display module 160 (100%) when the temperature of the display module 160 is less than the specified first temperature. . In one embodiment, when the temperature of the display module 160 is higher than the first temperature, the electronic device 101 displays the screen in a first proportion (e.g., 90%) of the display area 162 of the display module 160. can do. In one embodiment, when the temperature of the display module 160 is higher than the second temperature, the electronic device 101 has a second ratio lower than the first ratio of the display area 162 of the display module 160. The screen can be displayed at (e.g. 80%).
  • FIG. 9 illustrates a first object that changes as the display area of a display module according to an embodiment of the present disclosure is reduced.
  • the electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 of FIG. 1
  • the electronic device is The size of the first object 721 included in the designated screen can be reduced, or the first object 721 can be changed to the designated second object 722.
  • the electronic device 101 may gradually reduce the display area 162 of the display module 160 as the temperature of the display module 160 gradually increases. In one embodiment, the electronic device 101 may reduce the display area 162 while maintaining the display screen of the display module 160 until the size of the display area 162 exceeds a specified size, thereby reducing the size of the display area 162. As the display area 162 is reduced, at least part of the display screen may not be displayed. For example, the electronic device 101 may reduce the display area 162 of the display module 160 from part (a) of FIG. 9 to part (b) of FIG. 9, and accordingly, the display area 162 included in the designated screen may be reduced. At least part of the first object 721 may not be displayed. When the display area 162 of the display module 160 is larger than or equal to a specified size (e.g., 80% of the entire screen), the electronic device 101 may maintain the first object 721 included in the specified screen. .
  • a specified size e.g., 80% of the entire screen
  • the electronic device 101 is included in the designated screen when the size of the display area 162 of the display module 160 is less than or equal to the designated size (e.g., 80% ratio of the entire screen).
  • the first object 721 can be adjusted.
  • the electronic device 101 may reduce the size of the first object 721 included in the designated screen. In one embodiment, the electronic device 101 may change the style or icon of the first object 721 to another form. In one embodiment, the electronic device 101 may change the font or reduce the size of letters, numbers, or symbols included in the first object 721. Accordingly, even if the display area 162 of the display module 160 is reduced, the first object 721 included in the display screen is continuously displayed, thereby preventing deterioration in usability.
  • the electronic device 101 may change the first object 721 included in the designated screen displayed on the display module 160 to the designated second object 722.
  • the designated second object 722 may be an object whose size is reduced or moved inward compared to the first object 721.
  • the display module 160 when the display module 160 is LCoS, referring to [Table 3] below, as the display area 162 of the display module 160 is gradually reduced, power consumption can be gradually reduced. there is.
  • the display module 160 when the display module 160 is OLED, referring to [Table 4] below, as the display area 162 of the display module 160 is gradually reduced, power consumption can be gradually reduced. there is.
  • the power consumption of the electronic device 101 can be reduced, and thus the heat generation of the electronic device 101 can be reduced.
  • the electronic device 101 when heat is generated in the display module 160, the electronic device 101 reduces the display area 162 of the display module 160 to reduce power consumption and heat generation of the display module 160.
  • the electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 in FIG. 1 according to an embodiment may change the luminance of at least some areas or change the luminance of the display module 160 based on the identified temperature distribution.
  • the display area 162 can be changed.
  • a lot of heat may be generated in an area of the display module 160 where a relatively bright-colored screen is displayed, and there may be an area where heat dissipation is difficult due to a heat dissipation structure due to differences in hardware or software.
  • the electronic device 101 can reduce heat generation by reducing the luminance of the screen in some areas where the temperature of the display module 160 has risen, or by changing the display area 162 so that the screen is not displayed in some areas. there is.
  • the electronic device 101 may acquire at least one temperature measured by at least one thermistor 161 and identify at least some of the obtained temperatures that are higher than a specified temperature. In one embodiment, the electronic device 101 may identify the temperature distribution of the display module 160 based on the temperature of at least one thermistor 161 and identify at least some areas with a specified temperature or higher.
  • the electronic device 101 displays a display in at least a partial area of the display module 160 where at least a portion of the thermistors 161 corresponding to at least a portion of the temperature identified as higher than a specified temperature is disposed.
  • the brightness of the screen can be reduced.
  • the electronic device 101 configures the display area 162 of the display module 160 to exclude at least some areas where at least some of the thermistors 161 corresponding to at least some of the identified temperatures are disposed. ) can be changed.
  • Figure 10 is a flowchart of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 of FIG. 1
  • the designated screen may be a screen in which objects corresponding to AR content are displayed on a captured image of the external environment or a designated background.
  • the electronic device may obtain at least one temperature from the sensor module 176 in operation 1030.
  • at least one thermistor 161 is disposed in the display module 160, and the sensor module 176 corresponds to at least a partial area of the display module 160 at the location where each thermistor 161 is disposed. Temperature can be measured.
  • at least the thermistors 161 are arranged to be spaced apart from each other in the plane direction on the display module 160 extending in the plane direction, and the sensor module 176 is configured to measure the overall temperature (e.g., average temperature) of the display module 160. ) and/or the local temperature of some area can be measured.
  • the electronic device may determine whether at least some of the one or more temperatures obtained from the sensor module 176 is higher than a specified temperature. For example, when all of the at least one temperature obtained from the sensor module 176 is lower than the specified temperature, the screen display specified on the display module 160 may be maintained without an operation described later.
  • the electronic device determines the temperature distribution of the display module 160 based on the at least one temperature in operation 1070. can be identified.
  • the electronic device determines that at least a portion of the display module 160 corresponding to the temperature is exposed to high temperature based on at least a portion of the at least one temperature obtained from the sensor module 176 that is higher than a specified temperature. can be identified.
  • the electronic device changes the luminance of at least a portion of a designated screen based on the temperature distribution of the identified display module 160 or at least one temperature obtained from the sensor module 176. , or the display area 162 of the display module 160 can be changed.
  • the electronic device displays the area 720 outside the user's gaze area 710 when the average temperature or at least one temperature is greater than or equal to a specified temperature.
  • the luminance may be reduced or the display area 162 of the display module 160 may be reduced.
  • the electronic device selects one of at least one thermistor 161 corresponding to at least a portion of the temperature based on the temperature distribution of the identified display module 160 or at least one temperature obtained from the sensor module 176.
  • the display area 162 may be changed to reduce the luminance of at least some areas where at least some of the display area is located, or to exclude at least some areas.
  • Figure 11 is a flowchart of a method of operating an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • an electronic device e.g., the electronic device 101 or the processor 120 of FIG. 1 selects at least one camera from the sensor module 176 in operation 1110.
  • the temperature of the camera module 180 in FIG. 1 can be obtained.
  • At least one camera 180 may be a camera that photographs the external environment (e.g., the second camera module 253 in FIG. 2B), or a camera that monitors the user's gesture (e.g., the third camera module (253) in FIG. 2b). 255)), or it may be a camera that photographs the user's eyeballs (e.g., the first camera module 251 in FIG. 2B).
  • At least one thermistor 161 for detecting heat may be mounted in an electronic device, and the mounting location of the at least one thermistor 161 may be a location where heat is expected to be generated.
  • at least one thermistor 161 may be disposed in the display module 160, and at least one thermistor 161 may be placed adjacent to the processor or charger IC to measure the temperature of the processor or charger IC. ) can be implemented. Additionally, at least one thermistor 161 may be located adjacent to the communication module 190 for measuring the temperature of the communication module (e.g., a communication component for Long Term Evolution (LTE) or 5G communication).
  • LTE Long Term Evolution
  • At least one thermistor 161 may be disposed on at least one camera included in the electronic device, and the sensor module 176 may use the at least one thermistor 161 to measure the temperature of the at least one camera. can be obtained.
  • at least one camera is configured to be constantly driven when the electronic device is operating, and is always driven even when no input is generated from the user or no output is generated from the user, so heat may be generated frequently. .
  • the electronic device may determine whether the temperature corresponding to at least one camera obtained in operation 1130 is greater than or equal to the specified first temperature. For example, when the obtained temperature is less than the specified first temperature, the electronic device may maintain an operation related to capturing by the camera and/or an operation related to displaying the screen of the display module 160.
  • the electronic device may determine whether the specified second temperature is higher than the specified first temperature in operation 1140. For example, if the electronic device determines that the temperature is below the specified second temperature, the electronic device may reduce the monitoring area of the camera in operation 1150.
  • at least one camera may be arranged so that a monitoring area (field of view (FOV)) faces downward of the electronic device to capture the user's gesture, and the temperature corresponding to the camera is greater than or equal to the specified first temperature. If it is below the specified second temperature, the monitoring area (FOV) of the camera may be reduced. In one embodiment, the electronic device may reduce the monitoring area (FOV) of the camera by stopping the operation of some of at least one camera and operating only the remaining part.
  • FOV field of view
  • the electronic device may determine whether the specified third temperature is higher than the specified second temperature in operation 1160. For example, if the electronic device determines that the temperature is below the specified third temperature, the electronic device may stop monitoring the camera in operation 1170. In one embodiment, the at least one camera may be arranged so that the monitoring area (FOV) faces downward of the electronic device to capture the user's gesture, and the temperature corresponding to the camera is greater than or equal to the specified second temperature and the specified third temperature. If it is less than that, the camera's monitoring operation can be stopped. In one embodiment, if the temperature corresponding to the camera is higher than the specified second temperature and lower than the specified third temperature, the electronic device may continuously display the image captured by the camera capturing the external environment on the display module 160. there is.
  • FOV monitoring area
  • the electronic device may stop displaying the external environment on the display module 160 in operation 1180 when the temperature corresponding to the acquired at least one camera is higher than the designated third temperature. In one embodiment, when the temperature corresponding to the camera is higher than the designated third temperature, the electronic device may stop operating at least one camera and thus stop displaying the external environment on the display module 160. In one embodiment, the electronic device may display a background and objects designated on the display module 160, or may display only objects that provide notifications.
  • An electronic device (101; 200; 300) includes an optical lens (270; 201) and a display module (160; 211; 321) that displays a screen through the optical lens (270; 201). , a sensor module 176 that measures the temperature of the display module 160; 211; 321 at at least one location, and at least one processor 120.
  • the at least one processor 120 may be set to display a screen designated on the display module 160; 211; 321.
  • the at least one processor 120 may be set to obtain at least one temperature corresponding to the at least one location from the sensor module 176 while displaying the designated screen.
  • the at least one processor 120 changes the luminance of at least a partial area of the designated screen based on the at least one obtained temperature, or changes the display area 162 of the display module 160; 211; 321. ) can be set to change.
  • the display module (160; 211; 321) includes a silicon panel and a flexible circuit board extending in a planar direction, and the sensor module (176) , and at least one thermistor 161 thermally connected to the silicon panel or the flexible printed circuit board at the at least one position, wherein the at least one thermistor 161 is connected to the silicon panel or the flexible printed circuit board. They may be arranged to be spaced apart from each other in the plane direction.
  • the at least one processor 120 determines the temperature of the at least one thermistor 161 as at least part of an operation of acquiring the at least one temperature. may be set to obtain each and identify the temperature distribution of the display module 160; 211; 321 based on the at least one temperature. The at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area based on the identified temperature distribution as at least part of the operation of changing the luminance of the at least some area or changing the display area 162. Alternatively, it may be set to change the display area 162.
  • the at least one processor 120 sets at least a portion of the at least one temperature that is higher than a specified temperature. Can be set to identify.
  • the at least one processor 120 may, as at least part of an operation of changing the luminance of the at least some area or changing the display area 162, use the at least one thermistor ( 161) may be set to reduce the luminance of at least some areas where at least some of them are disposed.
  • the at least one processor 120 sets at least a portion of the at least one temperature that is higher than a specified temperature. Can be set to identify.
  • the at least one processor 120 may, as at least part of an operation of changing the luminance of the at least some area or changing the display area 162, use the at least one thermistor ( 161) may be set to change the display area 162 to exclude at least some areas where at least some of the display area 162 is disposed.
  • the at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area or changes the display area 162, at least as part of an operation, Based on the obtained at least one temperature, the brightness of the area 720 outside the user's gaze area 710 may be set to decrease.
  • the at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area or changes the display area 162, at least as part of an operation, It may be set to maintain the luminance of the first object 721 included in at least a partial area of the designated screen.
  • the at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area or changes the display area 162, at least as part of an operation,
  • the outer area 720 may be set to gradually reduce luminance as it moves away from the gaze area 710 .
  • the at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area or changes the display area 162, at least as part of an operation, Based on the at least one obtained temperature, the size of the display area 162 of the display module 160; 211; 321 may be set to be reduced.
  • the at least one processor 120 changes the luminance of the at least some area or changes the display area 162, at least as part of an operation, If the size of the display area 162 is less than the designated size, reduce the size of the first object 721 included in the designated screen, or change the first object 721 to the designated second object 722. It can be set to do so.
  • a method of operating an electronic device (101; 200; 300) according to an embodiment of the present disclosure includes displaying a designated screen on a display module (160; 211; 321) that displays a screen through an optical lens (270; 201). Operation 1010 may be included.
  • a method of operating an electronic device (101; 200; 300) according to an embodiment includes a sensor module measuring the temperature of the display module (160; 211; 321) at at least one location while displaying the designated screen. It may include an operation 1030 of acquiring at least one temperature corresponding to each of the at least one location from 176.
  • a method of operating an electronic device (101; 200; 300) includes changing the luminance of at least a partial area of the designated screen based on the at least one obtained temperature, or changing the luminance of at least a partial area of the designated screen or the display module (160); An operation 1090 of changing the display area 162 of 211; 321 may be included.
  • the operation (1030) of acquiring the at least one temperature extends in the direction of a plane included in the display module (160; 211; 321).
  • the temperature of at least one thermistor 161 arranged to be spaced apart from each other in a plane direction on the silicon panel or flexible circuit board can be obtained.
  • a method of operating an electronic device (101; 200; 300) further includes an operation (1070) of identifying a temperature distribution of the display module (160; 211; 321) based on the at least one temperature. can do.
  • the operation 1090 of changing the luminance of the at least some areas or changing the display area 162 includes changing the luminance of the at least some areas or changing the display area 162 based on the identified temperature distribution. You can change it.
  • the operation 1070 of identifying the temperature distribution may identify at least some of the temperatures that are higher than a specified temperature among the at least one temperature.
  • the operation 1090 of changing the luminance of the at least some areas or changing the display area 162 includes the operation of changing the display area 162 in which at least a portion of the at least one thermistor 161 corresponding to the identified temperature of the at least some areas is disposed. The luminance of at least some areas can be reduced.
  • the operation 1070 of identifying the temperature distribution may identify at least some of the temperatures that are higher than a specified temperature among the at least one temperature.
  • the operation 1090 of changing the luminance of the at least some areas or changing the display area 162 includes the operation of changing the display area 162 in which at least a portion of the at least one thermistor 161 corresponding to the identified temperature of the at least some areas is disposed.
  • the display area 162 can be changed to exclude at least some areas.
  • the operation (1090) of changing the luminance of the at least some areas or changing the display area (162) includes the at least one obtained Based on the temperature, the luminance may be reduced for the area 720 outside the user's gaze area 710.
  • the operation (1090) of changing the luminance of the at least some area or changing the display area (162) includes changing at least part of the designated screen.
  • the luminance of the first object 721 included in the area can be maintained.
  • the operation (1090) of changing the luminance of at least some areas or changing the display area (162) includes the operation of the outer area (720).
  • the luminance may gradually decrease as the distance from the gaze area 710 increases.
  • the operation (1090) of changing the luminance of the at least some areas or changing the display area (162) includes the at least one obtained Based on the temperature, the size of the display area 162 of the display module 160; 211; 321 may be reduced.
  • the operation (1090) of changing the luminance of at least some areas or changing the display area (162) includes the operation (1090) of changing the display area (162). If the size of is less than the designated size, the size of the first object 721 included in the designated screen can be reduced, or the first object 721 can be changed to the designated second object 722.
  • a non-transitory computer-readable storage medium 130 storing one or more programs according to an embodiment of the present disclosure includes a display module 160 that displays a screen through an optical lens 270; 201 based on the execution of an application. ; 211; 321) may include the operation of displaying the specified screen.
  • the storage medium 130 while displaying the designated screen, receives the at least one signal from the sensor module 176 that measures the temperature of the display module 160; 211; 321 at at least one location. It may include an operation of acquiring at least one temperature corresponding to each of the above positions.
  • the storage medium 130 changes the luminance of at least a partial area of the designated screen or changes the display area of the display module 160; 211; 321 based on the one or more obtained temperatures. It may include an operation to change (162).
  • Electronic devices according to embodiments disclosed in this disclosure 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, electronic devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of the present disclosure are not limited to the above-mentioned devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to those components 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.”
  • module used in embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and is interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. It can be used as A module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions. For example, according to one embodiment, the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • 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' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves).
  • This term refers to cases where data is stored semi-permanently in the storage medium. There is no distinction between cases where it is temporarily stored.
  • the method according to the embodiments disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed 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 portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or plural entity, and some of the plurality of entities may be separately placed in other components. there is.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, or omitted. Alternatively, one or more other operations may be added.

Landscapes

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Abstract

전자 장치가 개시된다. 전자 장치는, 광학 렌즈, 상기 광학 렌즈를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈의 온도를 측정하는 센서 모듈, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈에 지정된 화면을 표시하고, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 상기 센서 모듈로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하고, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하도록 설정된다.

Description

두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법
본 개시는 사용자의 두부에 착용되는 두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법에 관한 기술이다.
전자 장치의 기술의 발전에 따라, 이동통신 단말기, PDA(personal digital assistant), 전자수첩, 스마트 폰, 태블릿 PC(personal computer), 웨어러블 디바이스(wearable device)와 같은 다양한 유형의 전자 장치가 널리 사용되고 있다.
일례로, 전자 장치는 컴퓨터로 만들어 놓은 가상의 세계에서 사용자가 실제와 같은 체험을 할 수 있도록 하는 가상 현실(virtual reality; VR)을 제공할 수 있다. 또한, 전자 장치는 현실 세계에 가상 정보(또는 객체)를 더해 보여주는 증강 현실(augmented reality; AR), 가상 현실과 증강 현실을 혼합한 혼합 현실(mixed reality; MR)을 제공할 수 있다.
상술한 정보는 단지 본 개시에 대한 이해를 돕기 위한 배경 기술(related art)로 제공된다. 상술한 내용 중 어느 것도 본 개시와 관련된 종래 기술(prior art)로서 적용될 수 있는지에 대하여 어떠한 주장이나 결정이 제기되지 않는다.
본 개시의 양태는 적어도 위에서 언급된 문제 및/또는 단점을 다루고, 적어도 아래에 설명되는 이점을 제공하는 것이다. 따라서, 본 개시의 일 양태는 광학 렌즈, 상기 광학 렌즈를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈의 온도를 측정하는 센서 모듈, 인스트럭션들을 저장하는 메모리 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 전자 장치를 제공하는 것이다. 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 경우, 상기 전자 장치가, 상기 디스플레이 모듈에 지정된 화면을 표시하도록 야기한다. 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치가, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 상기 센서 모듈로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하도록 야기한다. 상기 인스트럭션들은 상기 전자 장치가, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하도록 야기한다.
추가적인 양태는 이하의 설명에서 부분적으로 설명될 것이고, 부분적으로는 설명으로부터 명백해질 것이며, 또는 제시된 실시예의 실시에 의해 학습될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양태에 따르면, 전자 장치의 동작 방법이 제공된다. 상기 동작 방법은, 광학 렌즈를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈에 지정된 화면을 표시하는 동작을 포함한다. 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈의 온도를 측정하는 센서 모듈로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작을 포함한다. 일 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하는 동작을 포함한다.
본 개시의 일 양태에 따르면, 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행 시에, 상기 전자 장치로 하여금 동작들을 수행하도록 야기하는 컴퓨터로 독출 가능한 인스트럭션들을 저장하는 저장 매체가 제공된다. 상기 동작들은, 광학 렌즈를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈에 지정된 화면을 표시하는 동작을 포함한다. 일 실시예에 상기 동작들은, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈의 온도를 측정하는 센서 모듈로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작을 포함한다. 일 실시예에 따른 상기 동작들은, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하는 동작을 포함한다.
본 개시의 다른 양태, 장점 및 두드러진 특징은 첨부된 도면과 함께 본 개시의 다양한 실시예를 개시하는 다음의 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백해질 것이다.
본 발명의 특정 실시예의 상기 및 다른 양태, 특징 및 이점은 첨부 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 전자 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다.
도 2c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 2d는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 후면 사시도이다.
도 3a 및 도 3b는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 전면 및 후면을 나타내는 도면이다.
도 3c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이에 표시되는 화면이 사용자의 안구로 전달되는 상태를 도시한 것이다.
도 4는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈과 다른 전자 장치의 디스플레이의 크기를 도시한 것이다.
도 5a는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이의 단면도이다.
도 5b는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이의 평면도이다.
도 6은, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈에 표시하는 화면의 일부 영역의 휘도를 점차적으로 확장하는 상태를 도시한 것이다.
도 7은, 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 오브젝트가 포함된 디스플레이 모듈에 표시하는 화면의 일부 영역의 휘도가 변경된 상태를 도시한 것이다.
도 8은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하는 상태를 도시한 것이다.
도 9는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈의 표시 영역이 축소됨에 따라 변경되는 오브젝트를 도시한 것이다.
도 10은, 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 11은, 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도면 전체에 걸쳐 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 번호가 사용되었다.
첨부된 도면을 참조한 이하의 설명은 청구 범위 및 그 등가물에 의해 정의된 본 개시의 실시예의 포괄적인 이해를 돕기 위해 제공된다. 여기에는 이해를 돕기 위한 구체적인 세부 사항이 포함되어 있지만 이는 단지 예시적인 것으로 간주되어야 한다. 따라서, 당업자는 본 개시의 범위 및 사상을 벗어나지 않고 본 명세서에 설명된 실시예의 변경 및 수정이 이루어질 수 있음을 인식할 것이다. 또한, 공지의 기능 및 구성에 대한 설명은 명료성과 간결성을 위하여 생략될 수 있다.
이하의 설명 및 청구범위에 사용된 용어 및 단어는 서지적 의미로 제한되지 않고, 단지 본 발명의 명확하고 일관된 이해를 가능하게 하기 위해 발명자에 의해 사용된 것이다. 따라서, 본 발명의 실시예에 대한 다음의 설명은 단지 설명의 목적으로만 제공되며, 첨부된 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 바와 같이 본 발명을 제한할 목적으로 제공되는 것이 아니라는 것이 당업자에게 명백해야 한다.
단수 형태 "a", "an" 및 "the"는 문맥에서 달리 명백하게 지시하지 않는 한 복수 지시 대상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 예를 들어 " a component surface "에 대한 언급은 그러한 표면 중 하나 이상에 대한 언급을 포함한다.
도 1은, 본 개시의 일 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 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(5th Generation) 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(4th Generation) 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(millimeter Wave) 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(gigabits per second) 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB(decibels) 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 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 외부의 전자 장치(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 장치(102), 외부의 전자 장치(104), 또는 외부의 전자 장치(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 2a는 본 개시의 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 2a를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 프로세서(120), 디스플레이 모듈(160), 및/또는 센서 모듈(176)을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(101)는 도 1의 전자 장치(101)의 구성을 모두 포함하거나, 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 후술하는 것과 같이 OST(optical see-through) 타입의 AR 글라스(예: 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 웨어러블 전자 장치(200)), 또는 VST(video see-through) 타입의 AR 글라스(예: 도 3a 및 도 3b의 웨어러블 전자 장치(300))일 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
일 실시예로, OST 타입의 AR 글라스는 표시 부재(예: 도 2b, 도 2c 및 도 2d의 표시 부재(201))가 투명 또는 반투명한 렌즈로 구현될 수 있고, 이에 따라 사용자가 투명 또는 반투명한 렌즈를 통하여 외부 환경을 직접 인식 가능할 수 있다.
일 실시예로, VST 타입의 AR 글라스는 카메라(미도시)를 이용하여 외부 환경을 촬영하고, 촬영한 외부 환경의 영상을 AR 컨텐츠와 함께 디스플레이(예: 도 3a 및 도 3b의 디스플레이(321))를 통하여 사용자에게 표시할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 메모리(미도시, 예: 도 1의 메모리(130))에 저장된 어플리케이션 또는 명령을 실행하거나, 입력되는 데이터를 계산 또는 처리하여 결과 데이터를 출력할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 사용자에게 시각적 정보를 화면으로 표시하는 디스플레이 모듈(160)를 포함할 수 있다. 일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)은 광학 렌즈(270)를 통하여 사용자의 시야 전방에 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예로, 광학 렌즈(270)는 사용자의 시야 전방에 위치될 수 있다.
일 실시예로, 두부 착용형 전자 장치(101)는 주위 환경에 관한 데이터 수집, 가공 및 표시를 위하여 많은 전력이 소모될 수 있고, 디스플레이 모듈(160)는 좁은 면적에 높은 해상도를 구현하기 위하여, 발열이 크게 발생할 수 있다. 따라서, 사용자의 신체에 착용된 상태로 사용되는 두부 착용형 전자 장치(101)는 발열 관리가 요구될 수 있다.
일 실시예로, 센서 모듈(176)은 디스플레이 모듈(160)의 온도를 측정하고, 디스플레이 모듈(160)의 발열을 모니터링할 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)에는 써미스터(161)가 배치되고, 센서 모듈(176)은 써미스터(161)를 이용하여 디스플레이 모듈(160)의 온도를 측정할 수 있다. 일 실시예로, 써미스터(161)는 적어도 하나 이상이 구비되어 디스플레이 모듈(160)의 특정 위치에 배치되고, 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부분의 온도를 측정할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101) 또는 프로세서(120)는, 디스플레이 모듈(160)에 지정된 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예로, 지정된 화면은 외부 환경을 촬영한 영상일 수도 있고, 어플리케이션 또는 동작 명령에 의해 표시하는 AR 컨텐츠에 관련한 화면일 수 있다. 예를 들어, AR 컨텐츠는 네비게이션, 또는 특정 오브젝트에 관련한 데이터와 같은 컨텐츠일 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101) 또는 프로세서(120)는, 디스플레이 모듈(160)에 지정된 화면을 표시하는 상태로, 센서 모듈(176)로부터 써미스터(161)가 배치되는 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득할 수 있다.
도 2b는, 본 개시의 일 실시예에 따른, 웨어러블 전자 장치의 내부 구성을 설명하기 위한 사시도이다.
도 2c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 분해 사시도이다.
도 2b 및 도 2c를 더 참조하면, 웨어러블 전자 장치(200)는 안경 형태의 전자 장치로서, 사용자는 웨어러블 전자 장치(200)를 착용한 상태에서 주변의 사물이나 환경을 시각적으로 인지할 수 있다. 예를 들어, 웨어러블 전자 장치(200)는 사용자의 눈 앞에 직접 영상을 제공할 수 있다. 도 2b 및 도 2c의 웨어러블 전자 장치(200)의 구성은 도 1의 전자 장치(101)의 구성과 전부 또는 적어도 일부가 동일할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 웨어러블 전자 장치(200)의 외관을 형성하는 하우징(210)을 포함할 수 있다. 상기 하우징(210)은 웨어러블 전자 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.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 사용자에게 시각적인 정보를 제공할 수 있는 표시 부재(201)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 표시 부재(201)는 렌즈, 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 부재(미도시)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 표시 부재(201)는 한 쌍으로 제공되어, 웨어러블 전자 장치(200)가 사용자 신체에 착용된 상태에서, 사용자의 좌안과 우안에 각각 대응하게 배치될 수 있다.
일 실시예에 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.
일 실시예에 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 내측 케이스(231)의 내 측면(231c) 및 상기 내 측면(231c)의 반대인 외측 케이스의 외 측면(233c)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)를 착용하지 않은 상태에서, 사용자는 착용 부재(203)를 렌즈 프레임(202)에 대하여 일부가 중첩하도록 접어 휴대 또는 보관할 수 있다.
웨어러블 전자 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.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 장치(200)는 카메라 모듈(250)(예: 도 1의 카메라 모듈(180))을 이용하여 사용자가 바라보는 또는 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)는 제공받은 사물이나 환경에 관한 정보를 음향 또는 시각적인 형태로 사용자에게 제공할 수 있다. 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)는 사물이나 환경에 관한 정보를 시각적인 형태로 구현하고 사용자 주변 환경의 실제 이미지와 조합함으로써, 웨어러블 전자 장치(200)는 증강 현실(augmented reality)을 구현할 수 있다.
일 실시예에 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 전자 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.
일 실시예에 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 전자 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.
일 실시예에 따르면, 광 출력 모듈(211)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. 일 실시예에 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), 실리콘 온 발광 다이오드(light emitting diode(LED) on silicon; LEDoS), 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED), 실리콘 온 유기 발광 다이오드(organic light emitting diodes on silicon; OLEDoS) 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 전자 장치(200)는 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)의 디스플레이 영역으로 빛을 조사하는 광원을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 광 출력 모듈(211) 및/또는 표시 부재(201)가 OLED, 또는 micro LED 중 하나를 포함하는 경우, 웨어러블 전자 장치(200)는 별도의 광원을 포함하지 않고 사용자에게 가상영상을 제공할 수 있다.
일 실시예에 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.
일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 웨어러블 전자 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), 발광부에 전기 신호를 전달할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 회로 기판(241)은 인터포저를 포함하는 회로 기판일 수 있다.
일 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.
일 실시예에 따르면, 배터리(243)(예: 도 1의 배터리(189))는 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)의 부품들에게 전력을 공급할 수 있다.
일 실시예에 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.
일 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.
일 실시예에 따르면, 전원 전달 구조(246)는 배터리(243)의 전력을 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)를 측면(예: Z축 방향)에서 바라볼 때, 전원 전달 구조(246)는 스피커 모듈(245)과 적어도 일부 중첩될 수 있다.
일 실시예에 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. 실시 예에서, 전원 전달 구조(246)의 형태는 케이블의 개수 및/또는 종류 등을 고려하여 다양하게 변형될 수 있다.
일 실시예에 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 전자 장치(200)의 하단(예: -X축을 향하는 방향) 및/또는 상단(예: X축을 향하는 방향)에 배치될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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 전자 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 전자 장치(200)는, 사용자의 음성을 명확하게 인식할 수 있고, 주변 소음을 줄여주는 기능(예: 노이즈 캔슬링)을 수행할 수 있다.
일 실시예에 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.
일 실시예에 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, 발광부는, 제1 카메라 모듈(251)을 이용한 시선의 궤적의 추적을 위한 적외선 대역의 빛을 방사할 수 있다. 예를 들어, 발광부는 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(global shutter, 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.
일 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. 일 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.
일 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(예: optical image stabilizer, OIS)을 제공할 수 있다. 본 문서의 일 실시예에 따른 제2 카메라 모듈(253)은, 하나의 카메라 또는 복수의 카메라들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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 전자 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.
일 실시예에 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) 내지 제3 카메라 모듈(255) 중 적어도 하나는, 센서 모듈(예: 도 1의 센서 모듈(176))(예: Lidar(light detection and ranging) 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 전자 장치(200)의 한 면(예: -Y축을 향하는 면)에 배치될 수 있다. 예를 들면, 웨어러블 전자 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.
일 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 전자 장치(200)의 정보 및 제1 카메라 모듈(251)을 이용하여 획득한 사용자의 동작(예: 웨어러블 전자 장치(200)에 대한 사용자 신체의 접근)을 이용하여, 웨어러블 전자 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 웨어러블 전자 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 전자 장치(200)의 움직임 및/또는 사용자의 움직임을 판단할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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 전자 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.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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.
일 실시예에 따르면, 웨어러블 전자 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 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(201)의 일 면과 대면할 수 있다.
일 실시예에 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.
일 실시예에 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 2a의 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(233c)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.
일 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. 일 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 2d는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 후면 사시도이다.
도 2d를 참조하면, 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치(200)는, 렌즈, 디스플레이, 도파관 및/또는 터치 회로가 장착된 모듈을 포함하는 표시 부재(201)의 상단부에 광 출력 모듈(211)이 배치될 수 있다.
일 실시예로, 광 출력 모듈(211)은 사용자의 시야 전방에 위치되는 투명 또는 반투명한 표시 부재(201)에 화면을 표시하는 디스플레이 엔진으로, 사용자의 좌안 및 우안에 각각 대응하는 표시 부재(201)에 AR 컨텐츠에 대응하는 화면을 각각 표시할 수 있다.
일 실시예로, 센서 모듈(176)은 광 출력 모듈(211)의 온도를 측정하거나, 발열을 모니터링할 수 있다. 일 실시예로, 웨어러블 전자 장치(200)는 센서 모듈(176)을 통해 측정한 광 출력 모듈(211)의 온도에 기반하여, 지정된 온도 이상인 경우에는, 단안의 표시 부재(201)에 화면을 디스플레이할 수 있다. 일 실시예로, 웨어러블 전자 장치(200)는 좌안 및 우안에 각각 대응하는 표시 부재(201)에 번갈아가면서 화면을 표시할 수 있다.
이외에도, 웨어러블 전자 장치(200)의 광 출력 모듈(211) 설계 및 실장 구조는 제한되지 않고 다양하게 적용될 수 있다.
도 2b 내지 도 2d에서는 웨어러블 전자 장치(200)에 대해서만 도시 및 설명하였으나, 이에 한정되지 않으며, 도 2b 내지 도 2d에 도시된 웨어러블 전자 장치(200)의 일부 구성은 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 전자 장치에도 포함될 수 있다.
도 3a 및 도 3b는, 본 개시의 일 실시예에 따른 웨어러블 전자 장치의 전면 및 후면을 나타내는 도면이다.
도 3a 및 도 3b를 참조하면, 일 실시예에서, 하우징의 제 1 면(310) 상에는 웨어러블 전자 장치(300)의 주변 환경과 관련된 정보를 획득하기 위한 카메라 모듈들(311, 312, 313, 314, 315, 316) 및/또는 뎁스 센서(317) 가 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈들(311, 312)은, 웨어러블 전자 장치(300)의 주변 환경과 관련된 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈들(313, 314, 315, 316)은, 웨어러블 전자 장치(300)가 사용자에 의해 착용된 상태에서, 이미지를 획득할 수 있다. 카메라 모듈들(313, 314, 315, 316)은 핸드 검출과, 트래킹, 사용자의 제스처(예: 손동작) 인식을 위해 사용될 수 있다. 카메라 모듈들(313, 314, 315, 316)은 3DoF, 6DoF의 헤드 트래킹, 위치(공간, 환경) 인식 및/또는 이동 인식을 위하여 사용될 수 있다. 일 실시예에서, 핸드 검출과 트래킹, 사용자의 제스처 위하여 카메라 모듈들(311, 312)이 사용될 수도 있다.
일 실시예에서, 뎁스(depth) 센서(317)는, 신호를 송신하고 피사체로부터 반사되는 신호를 수신하도록 구성될 수 있으며, TOF(time of flight)와 같이 물체와의 거리 확인을 위한 용도로 사용될 수 있다.
일 실시예에 따라서, 하우징의 제 2 면(320) 상에는 얼굴 인식용 카메라 모듈(325, 326) 및/또는 디스플레이(321)(및/또는 렌즈)가 배치될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이에 인접한 얼굴 인식용 카메라 모듈(325, 326)은 사용자의 얼굴을 인식하기 위한 용도로 사용되거나, 사용자의 양 눈들을 인식 및/또는 트래킹할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이(321)(및/또는 렌즈)는, 웨어러블 전자 장치(300)의 제 2 면(320)에 배치될 수 있다. 일 실시예에서, 웨어러블 전자 장치(300)는, 복수의 카메라 모듈들(313, 314, 315, 316) 중에서, 일부의 카메라 모듈들(315, 316)을 포함하지 않을 수 있다. 도 3a 및 도 3b에 도시하지는 않았지만, 웨어러블 전자 장치(300)는, 도 2b 내지 2d에 도시된 구성들 중 적어도 하나의 구성을 더 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른, 웨어러블 전자 장치(300)는 사용자의 머리에 착용되기 위한 폼 팩터를 가질 수 있다. 웨어러블 전자 장치(300)는 사용자의 신체 부위 상에 고정되기 위한 스트랩, 및/또는 착용 부재를 더 포함할 수 있다. 웨어러블 전자 장치(300)는, 상기 사용자의 머리에 착용된 상태 내에서, 증강 현실, 가상 현실, 및/또는 혼합 현실에 기반하는 사용자 경험을 제공할 수 있다.
도 3c는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이에 표시되는 화면이 사용자의 안구(E)로 전달되는 상태를 도시한 것이다.
도 3c를 참조하면, 일 실시예에 따른 디스플레이(321)는 사용자의 안구(E)의 전방에 위치될 수 있다. 일 실시예로, 사용자의 안구(E)와 디스플레이(321) 사이에는 적어도 하나 이상의 광학 렌즈(270)(예: 도 2a의 광학 렌즈(270))가 배치될 수 있다. 일 실시예로, 광학 렌즈(270)는 돌출 부분이 적도록 두께가 축소된 팬케이크 렌즈(pancake lens)일 수 있다. 일 실시예로 광학 렌즈(270)는 복수의 렌즈들을 포함할 수 있고, 프레넬 렌즈(Fresnel lens), 팬케이크 렌즈(pancake lens), 멀티채널 렌즈 및/또는 기타 임의의 적합한 렌즈를 포함할 수 있다.
일 실시예로, 광학 렌즈(270)는 디스플레이(321)에서 출력되는 광의 굴절을 유도하는 구성으로, 화면을 표시하는 디스플레이(321)에서 발생되어 출력되는 광이 사용자의 안구(E)에서 상이 맺힐 수 있도록, 광의 굴절을 유도할 수 있다. 일 실시예로, 디스플레이(321)에서 출력된 광은 적어도 하나 이상의 광학 렌즈(270)를 통하여, 분산, 반사, 또는 굴절에 의해 사용자의 안구(E)로 입사될 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이(321)에서 출력된 광이 광학 렌즈(270)를 통하여 사용자의 안구(E)로 입사됨에 따라, 광의 전달 효율이 감소(예: 대략 10% 수준)될 수 있다. 일 실시예로, 디스플레이(321)는 상대적으로 좁은 면적에 높은 해상도의 화면을 표시하여야 하므로, 높은 휘도의 광을 출력해야 할 수 있다. 이에 따라, 디시플레이(321)에서 소모 전류가 증가되고, 이에 따라 발열이 발생됨으로써 온도가 상승될 수 있다.
도 4는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈과 다른 전자 장치의 디스플레이의 크기를 도시한 것이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 2b 내지 도 2d의 웨어러블 전자 장치(200), 또는 도 3a 내지 도 3b의 웨어러블 전자 장치(300))의 디스플레이 모듈(160)(예: 도 2b의 표시 부재(201) 또는 도 3b의 디스플레이(321))의 면적은, 다른(another) 전자 장치(예: 스마트폰)의 디스플레이(D)의 면적의 대략 10% 수준일 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)은 상대적으로 좁은 면적에 고해상도의 화면을 표시하기 위하여, 표시하는 화면의 휘도 및/또는 소모 전류가 증대될 수 있다. 또한, 상대적으로 좁은 면적의 디스플레이 모듈(160)은 방열 부재(미도시)와의 접촉 면적 또한 감소되므로, 충분한 방열 효과를 얻기 어려울 수 있다. 따라서, 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈(160)에 발열이 발생하거나, 디스플레이 모듈(160)이 고온에 노출될 수 있다.
도 5a는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이의 단면도이다.
도 5b는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이의 평면도이다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 일 실시예에 따른 디스플레이(321)는 OLEDoS(organic light emitting diodes on silicon)로 구현될 수 있다.
일 실시예에 따른 디스플레이(321)는 실리콘 패널(530) 위에 화소와 구동부를 생성하고, 그 위에 OLED를 발광부로 구현할 수 있다. 일 실시예로, 실리콘 패널(530)의 상면에는 유리판(540, glass)가 형성되고, 실리콘 패널(530)의 하면에는 금속판(560, SUS plate)이 형성될 수 있다. 일 실시예로, 유리판(540)을 통하여 방출되는 디스플레이(321)의 광은 광학 렌즈(270)로 입사될 수 있다. 일 실시예로, 실리콘 패널(530)과 금속판(560) 사이에는 열전달물질(550, TIM: thermal interface material)이 개재되고, 이에 따라 실리콘 패널(530)에서 발생되는 열이 금속판(560)으로 전달되어 외부로 방열될 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이(321) 또는 실리콘 패널(530)의 적어도 일부분에 써미스터(161)가 배치될 수 있고, 일 실시예로, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)) 또는 센서 모듈(예: 센서 모듈(176))은 디스플레이(321) 또는 실리콘 패널(530)의 온도 또는 발열을 모니터링할 수 있다.
일 실시예로, 써미스터(161)는 메인 연성회로기판(510, main flexible printed circuit board)에 구비되어, 실리콘 패널(530)의 적어도 일부분에 배치될 수 있다. 일 실시예로, 메인 연성회로기판(510)에 구비된 써미스터(161)는 실리콘 패널(530)의 특정 위치에서의 온도를 측정할 수 있고, 실리콘 패널(530)에 직접적으로 연결될 수 있다.
일 실시예로, 적어도 하나 이상의 써미스터(161)는 실리콘 패널(530)의 하면에서 실리콘 패널(530)에 실질적으로 평면 방향으로 연장된 브릿지 연성회로기판(520, bridge flexible printed circuit board)에 구비될 수 있다. 일 실시예로, 적어도 하나 이상의 써미스터(161)는 평면 방향으로 연장된 브릿지 연성회로기판(520) 상에서 서로 이격되게 배치될 수 있다. 일 실시예로, 써미스터(161)은 브릿지 연성회로기판(520)에 구비되어, 금속판(560) 및/또는 열전달물질(550)의 관통된 영역을 통하여 실리콘 패널(530)에 연결되거나, 열전달물질(550)을 통하여 실리콘 패널(530)에 간접적으로 열 전달 가능하도록(예: 열적으로) 연결될 수 있다.
일 실시예로, 써미스터(161)는 실리콘 패널(530) 또는 메인 연성회로기판(510)의 평면 방향으로 서로 이격되며, 예를 들어 써미스터(161)는 실리콘 패널(530) 또는 메인 연성회로기판(510)의 상하 좌우 방향으로 서로 이격될 수 있다. 일 실시예로, 써미스터(161)는 실리콘 패널(530) 또는 메인 연성회로기판(510)의 적어도 일부 영역에 각각 배치되고, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)) 또는 센서 모듈(예: 센서 모듈(176))은 적어도 일부 영역에 각각 배치된 써미스터(161)를 통하여 실리콘 패널(530) 또는 메인 연성회로기판(510)의 각각의 영역에 대응하는 온도를 획득할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101)) 또는 센서 모듈(예: 센서 모듈(176))은 서로 이격된 적어도 하나 이상의 써미스터(161)의 온도에 기반하여, 평면 방향으로 연장된 실리콘 패널(530) 또는 디스플레이(321)의 전체적인(예: 평균) 온도 및/또는, 국부적인 온도 분포를 획득할 수 있다.
도 6은, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈에 표시하는 화면의 일부 영역의 휘도를 점차적으로 확장하는 상태를 도시한 것이다.
도 6을 참조하면, 일 실시예로 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는 다양한 동작 모드로 디스플레이 모듈(160, 예: 도 2b의 표시 부재(201) 또는 도 3b의 디스플레이(321))을 제어할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 다양한 동작 모드에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 온도에 따라 표시 화면의 휘도를 조절할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 제1 모드(예: performance mode)에서, 아무런 제한 없이 디스플레이 모듈(160)의 화면 표시를 제어할 수 있다. 전자 장치(101)는 performance mode에서 디스플레이 모듈(160)의 온도가 상승하더라도, 후술하는 것과 같은 휘도 또는 표시 화면의 변경 없이 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면을 유지할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 제2 모드(예: normal mode)에서, 아무런 제한 없이 디스플레이 모듈(160)의 화면 표시를 제어하되, 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 표시 영역을 변경할 수 있다. 즉, 전자 장치(101)는, normal mode에서 후술하는 것과 같이, 디스플레이 모듈(160)의 온도가 상승하는 경우에, 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 표시 영역을 변경할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 제3 모드(예: dynamic optimization mode)에서, 디스플레이 모듈(160)의 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대하여 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 제4 모드(예: power saving mode)에서, 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대하여 어두운 블러 효과를 적용하고, 외측 영역(720) 중 어두운 블러 효과를 적용하는 적어도 일부에 대한 비율을 지정된 비율로 설정하고, 어두운 블러 효과를 상대적으로 낮은 수준으로 적용할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 제5 모드(예: ultra power saving mode)에서, 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대하여 어두운 블러 효과를 적용하고, 외측 영역(720) 중 어두운 블러 효과를 적용하는 적어도 일부에 대한 비율을 상대적으로 증가시키고, 어두운 블러 효과를 상대적으로 높은 수준으로 적용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)에 대하여 더 낮은 휘도로 화면을 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역을 변경할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 사용자의 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)에 대하여, 휘도를 감소시킬 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 주시 영역(710)을 포함하는 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면의 전체에 대한 휘도를 감소시킬 수도 있고, 주시 영역(710)의 휘도는 유지하는 상태로 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720) 중 적어도 일부에 대한 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시예로, 사용자의 주시 영역(710)은, 디스플레이 모듈(160)의 특정 영역(예: 중심부)로 지정될 수 있다. 일 실시예로, 사용자의 주시 영역(710)은, 사용자의 안구를 촬영하는 카메라(예: 도 2b의 제1 카메라 모듈(251) 또는 도 3b의 얼굴 인식용 카메라 모듈(325, 326))를 통하여 획득한 사용자의 동공의 위치에 기반하여 추정한 사용자의 시선에 따라 설정될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)에 대한 휘도를 감소시킬 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 온도 미만인 경우 표시하는 화면의 휘도를 유지(예: 도 6(a)에 도시)할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)에 대하여, 어두운 블러(dark blur) 효과를 적용할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 도 6(a), (b), (c), (d), (e) 및 (f)에 도시한 것과 같이, 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)에 대하여, 어두운 블러(dark blur) 효과를 적용함으로써, 주시 영역(710)으로부터 이격됨에 따라 휘도를 점차적으로 감소시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 주시 영역(710)의 휘도는 유지하면서, 외측 영역(720)으로부터 주시 영역(710)으로부터 멀리 이격됨에 따라 점차적으로 휘도를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 어두운 블러 효과가 적용된 외측 영역(720)의 외측 모서리는 휘도가 0(예: 화면을 표시하지 않는 상태)일 수 있고, 주시 영역(710)과 인접한 어두운 블러 효과가 적용된 외측 영역(720)의 내측 모서리는 주시 영역(710)과 함께 휘도가 유지될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 온도 이상인 경우, 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대하여 휘도를 감소시키는 어두운 블러 효과를 적용할 수 있고, 예를 들어 디스플레이 모듈(160)의 온도가 증가됨에 따라 어두운 블러 효과를 적용하는 영역을 확장할 수 있다. 또한, 일 실시예로 전자 장치(101)는, 디스플레이 모듈(160)의 온도가 증가됨에 따라, 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대한 어두운 블러 효과의 강도를 증가시킴에 따라 휘도를 더 낮출 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 온도 미만인 경우에는 도 6의 (a) 부분에 도시한 것과 같이, 어두운 블러 효과를 적용하지 않고, 외측 영역(720)의 100%에 해당하는 영역에 대한 휘도를 유지할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 온도 이상인 경우에는, 도 6 의 (b) 부분, 도 6의 (c) 부분, 도 6의 (d) 부분, 도 6의 (e) 부분 및 도 6의 (f) 부분에 도시한 것과 같이, 외측 영역(720)의 적어도 일부에 대한 휘도를 감소시키는 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 도 6의 (b) 부분에 도시한 것과 같이, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 90%에 해당하는 영역에 대한 휘도는 유지하면서, 나머지 10%에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 도 6의 (c) 부분에 도시한 것과 같이, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 80%에 해당하는 영역에 대한 휘도는 유지하면서, 나머지 20%에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 도 6의 (d) 부분에 도시한 것과 같이, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 70%에 해당하는 영역에 대한 휘도는 유지하면서, 나머지 30%에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 도 6의 (e) 부분에 도시한 것과 같이, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 60%에 해당하는 영역에 대한 휘도는 유지하면서, 나머지 40%에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 도 6의 (f) 부분에 도시한 것과 같이, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 50%에 해당하는 영역에 대한 휘도는 유지하면서, 나머지 50%에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 아무런 제한 없이 디스플레이 모듈(160)의 화면 표시를 제어하는 제1 모드(예: performance mode)에서는 도 6의 (b) 부분 내지 도 6의 (f) 부분과 같이 어두운 블러 효과를 적용하지 않고, 도 6의 (a) 부분과 같이 외측 영역(720)의 100%에 해당하는 영역에 대한 휘도를 유지할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 제2 모드(예: normal mode)에서 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 도 6의 (b) 부분 내지 도 6의 (f) 부분과 같이 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도에 따라 제3 모드(예: dynamic optimization mode), 제4 모드(예: power saving mode), 및/또는 제5 모드(예: ultra power saving mode)에 대응하도록 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다.일 실시예로, 전자 장치(101)는 조도 센서(예: 도 1의 센서 모듈(176))를 통하여 외부 환경의 조도를 측정하거나, 또는 외부 환경을 실내 또는 실외로 구분할 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 환경의 조도에 기반하여, 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 외부 환경의 조도가 낮은 경우에는 어두운 블러 효과를 증대시킬 수 있고, 반대로 외부 환경의 조도가 높은 경우에는 어두운 블러 효과를 축소시킬 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 외부 환경이 실내인 경우에만 어두운 블러 효과를 적용할 수 있고, 외부 환경이 실외인 경우에는 어두운 블러 효과를 축소하거나 적용하지 않을 수 있다.
일 실시예로, 어두운 블러 효과는 어두운 색상으로 표시하며, 예를 들어 검은색, 또는 회색으로 표시될 수 있다. 전자 장치(101)는 외부 환경의 조도에 기반하여, 어두운 블러 효과의 색상을 상이하게 적용할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 외부 환경의 조도가 낮거나, 실내인 경우에는 어두운 블러 효과를 검은색으로 적용하고, 외부 환경의 조도가 높거나, 실외인 경우에는 어두운 블러 효과를 회색으로 적용할 수 있다.
도 7은, 본 개시의 일 실시예에 따른 제1 오브젝트가 포함된 디스플레이 모듈에 표시하는 화면의 일부 영역의 휘도가 변경된 상태를 도시한 것이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는 디스플레이 모듈(160)에 지정된 화면을 표시할 수 있고(예: 도 7의 (a) 부분에 도시), 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여 주시 영역(710)의 외측에 위치되는 외측 영역(720)의 적어도 일부에 어두운 블러 효과를 적용할 수 있다(예: 도 7의 (b)부분에 도시).
일 실시예에 따른 디스플레이 모듈(160)은 어플리케이션의 실행 또는 동작 명령에 따른 AR 컨텐츠의 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예로, AR 컨텐츠는 네비게이션일 수 있고, 적어도 하나 이상의 제1 오브젝트(721)를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는, 지정된 화면의 적어도 일부 영역(예: 외측 영역(720))에 포함된 제1 오브젝트(721)에 대한 휘도를 유지할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 외측 영역(720)의 적어도 일부 영역에 어두운 블러 처리를 적용하면서, 외측 영역(720) 상에 배치된 제1 오브젝트(721)에는 어두운 블러 처리를 적용하지 않고, 휘도를 유지할 수 있다.
여기서, 제1 오브젝트(721)는 지정된 화면의 배경 위에 표시되는 UI(user interface)의 그래픽 오브젝트일 수 있다. 예를 들어, 제1 오브젝트(721)는 사용자에게 알림을 제공하는 목적을 갖거나, 사용자의 상시 인식이 요구되는 중요도가 높은 오브젝트일 수 있다. 예를 들어, 제1 오브젝트(721)는 네비게이션 화면의 방향 지시 윈도우, 및/또는 속도 표시 윈도우일 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)이 LCoS인 경우, 하기 [표 1]을 참조하면, 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면에 대한 휘도가 점차적으로 감소됨(5단계부터 1단계)에 따라, 소모 전력이 점차적으로 감소될 수 있다.
구분 5단계 4단계 3단계 2단계 1단계
LCoS 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW] 1000 [mW]
RGB LED 600 [mW] 500 [mW] 400 [mW] 300 [mW] 200 [mW]
total 1600 [mW] 1500 [mW] 1400 [mW] 1300 [mW] 1200 [mW]
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)이 OLED인 경우, 하기 [표 2]를 참조하면, 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면에 대한 휘도가 점차적으로 감소됨(5단계부터 1단계)에 따라, 소모 전력이 점차적으로 감소될 수 있다.
구분 5단계 4단계 3단계 2단계 1단계
OLED 1800 [mW] 1650 [mW] 1500 [mW] 1350 [mW] 1200 [mW]
따라서, 일 실시예에 따라 디스플레이 모듈(160)에 표시하는 표시 화면의 휘도를 감소시킴으로써 전자 장치(101)의 소모 전력이 감소되고, 이에 따라 전자 장치(101)의 발열이 감소될 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)에 발열이 발생하는 경우, 디스플레이 모듈(160)의 휘도를 감소시킴으로써 디스플레이 모듈(160)의 소모 전력 및 발열을 감소시킬 수 있다.
도 8은, 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하는 상태를 도시한 것이다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는, 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
일 실시예로 전자 장치(101)는, 디스플레이 모듈(160)의 온도에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)에서 화면을 표시하는 활성화 영역(162)을 축소하고, 화면을 표시하지 않는 비활성화 영역을 증대할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 온도 이상인 경우, 주시 영역(예: 도 6의 주시 영역(710))의 외측에 위치되는 외측 영역(예: 도 6의 외측 영역(720))의 적어도 일부에 대한 표시를 중단함으로써 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 축소할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 주시 영역(710)에서 멀리 이격된 영역부터 표시를 중단할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 증가될수록, 표시 영역(162)을 점차적으로 축소할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 지정된 제1 온도 미만인 경우에는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)의 전체(100%)에 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 제1 온도 이상인 경우에는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)의 제1 비율(예: 90%)에 화면을 표시할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 제1 온도보다 높은 제2 온도 이상인 경우에는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)의 제1 비율보다 낮은 제2 비율(예: 80%)에 화면을 표시할 수 있다.
도 9는, 본 개시의 일 실시예에 따른 디스플레이 모듈의 표시 영역이 축소됨에 따라 변경되는 제1 오브젝트를 도시한 것이다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기 이하인 경우, 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)의 크기를 축소하거나, 또는 제1 오브젝트(721)를 지정된 제2 오브젝트(722)로 변경할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 온도가 점차적으로 높아짐에 따라, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 점차적으로 축소할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기를 초과하는 상태까지 디스플레이 모듈(160)의 표시 화면을 유지하면서 표시 영역(162)을 축소할 수 있고, 이에 따라 표시 영역(162)이 축소되면서 표시 화면의 적어도 일부가 표시되지 않을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는 도 9의 (a) 부분으로부터 도 9의 (b) 부분으로 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 축소할 수 있고, 이에 따라 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)가 적어도 일부 표시되지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)가 크기가 지정된 크기(예: 화면 전체의 80% 비율) 이상인 경우, 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)를 유지할 수 있다.
전자 장치(101)는, 도 9의 (c) 부분에 따르면, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기(예: 화면 전체의 80% 비율) 이하인 경우, 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)를 조정할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)의 크기를 축소할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 제1 오브젝트(721)의 스타일 또는 아이콘을 다른 형태로 변경할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 제1 오브젝트(721)에 포함된 문자, 숫자 또는 기호의 폰트(font)를 변경하거나, 또는 크기(size)를 축소할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)이 축소되더라도, 표시 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)는 지속적으로 표시되어 사용성 저하를 방지할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)에 표시하는 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)를 지정된 제2 오브젝트(722)로 변경할 수 있다. 여기서, 지정된 제2 오브젝트(722)는 제1 오브젝트(721)에 대비하여 크기가 축소되거나, 내측으로 이동된 오브젝트일 수 있다.
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)이 LCoS인 경우, 하기 [표 3]을 참조하면, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)이 점차적으로 축소됨에 따라, 소모 전력이 점차적으로 감소될 수 있다.
구분 full size 좌우 10% 감소 좌우 20% 감소 좌우 30% 감소 좌우 40% 감소
LCoS 1000 [mW] 810 [mW] 640 [mW] 490 [mW] 360 [mW]
RGB LED 600 [mW] 500 [mW] 400 [mW] 300 [mW] 200 [mW]
total 1600 [mW] 1310 [mW] 1040 [mW] 790 [mW] 560 [mW]
일 실시예로, 디스플레이 모듈(160)이 OLED인 경우, 하기 [표 4]를 참조하면, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)이 점차적으로 축소됨에 따라, 소모 전력이 점차적으로 감소될 수 있다.
구분 full size 좌우 10% 감소 좌우 20% 감소 좌우 30% 감소 좌우 40% 감소
OLED 1800 [mW] 1450 [mW] 1150 [mW] 900 [mW] 650 [mW]
따라서, 일 실시예에 따라 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 축소시킴으로써 전자 장치(101)의 소모 전력이 감소되고, 이에 따라 전자 장치(101)의 발열이 감소될 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 디스플레이 모듈(160)에 발열이 발생하는 경우, 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 감소시킴으로써 디스플레이 모듈(160)의 소모 전력 및 발열을 감소시킬 수 있다.일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는 식별한 온도 분포에 기반하여 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
일 실시예로, 상대적으로 밝은 색상의 화면이 표시되는 디스플레이 모듈(160)의 영역에 발열이 많이 발생될 수 있고, 하드웨어 또는 소프트웨어적인 차이로 인한 방열 구조에 의해 방열이 어려운 영역이 존재할 수 있다. 전자 장치(101)는 이러한 디스플레이 모듈(160)의 온도가 상승된 일부 영역에 대한 화면의 휘도를 감소하거나, 또는 일부 영역에 화면이 표시되지 않도록 표시 영역(162)을 변경함으로써 발열을 감소시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 적어도 하나 이상의 써미스터(161)에서 측정한 적어도 하나 이상의 온도를 획득하고, 획득한 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치(101)는 적어도 하나 이상의 써미스터(161)의 온도에 기반하여, 디스플레이 모듈(160)의 온도 분포를 식별할 수 있고, 지정된 온도 이상인 적어도 일부 영역을 식별할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 지정된 온도 이상으로 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중, 적어도 일부가 배치된 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부 영역에 표시하는 화면의 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치(101)는 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중, 적어도 일부가 배치된 적어도 일부 영역을 제외하도록 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
도 10은, 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 10의 흐름도(1000)을 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는 동작 1010에서, 디스플레이 모듈(160)에 지정된 화면을 표시할 수 있다. 여기서, 지정된 화면은 외부 환경의 촬영 영상 또는 지정된 배경에, AR 컨텐츠에 대응하는 오브젝트가 표시된 화면일 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 동작 1030에서, 센서 모듈(176)로부터 적어도 하나 이상의 온도를 획득할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나 이상의 써미스터(161)가 디스플레이 모듈(160)에 배치되고, 센서 모듈(176)은 각각의 써미스터가(161) 배치된 위치에서 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부 영역에 대응하는 온도를 측정할 수 있다. 일 실시예로, 적어도 써미스터(161)는 평면 방향으로 연장된 디스플레이 모듈(160)에 평면 방향으로 서로 이격되게 배치되어, 센서 모듈(176)은 디스플레이 모듈(160)의 전체 온도(예: 평균 온도) 및/또는 일부 영역의 국부적인 온도를 측정할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 동작 1050에서, 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도 중에서 적어도 일부가 지정된 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도가 모두 지정된 온도 미만인 경우, 후술하는 동작 없이, 디스플레이 모듈(160)에 지정된 화면 표시를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도 중에서 적어도 일부가 지정된 온도 이상인 경우, 동작 1070에서, 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여 디스플레이 모듈(160)의 온도 분포를 식별할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도 중에서 지정된 온도 이상인 적어도 일부에 기반하여, 해당 온도에 대응하는 디스플레이 모듈(160)의 적어도 일부 영역이 고온에 노출된 것으로 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는 동작 1090에서, 식별한 디스플레이 모듈(160)의 온도 분포 또는 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 평균 온도 또는 적어도 하나의 온도가 지정된 온도 이상인 경우, 사용자의 주시 영역(710)의 외측 영역(720)에 대하여 휘도를 감소시키거나, 또는 디스플레이 모듈(160)의 표시 영역(162)을 축소할 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치는 식별한 디스플레이 모듈(160)의 온도 분포 또는 센서 모듈(176)로부터 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 적어도 일부의 온도에 대응하는 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 적어도 일부 영역에 대한 휘도를 감소하거나, 적어도 일부 영역을 제외하도록 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
도 11은, 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 흐름도이다.
도 11의 흐름도(1100)를 참조하면, 일 실시예에 따른 전자 장치(예: 도 1의 전자 장치(101) 또는 프로세서(120))는, 동작 1110에서 센서 모듈(176)로부터 적어도 하나의 카메라(예: 도 1의 카메라 모듈(180))의 온도를 획득할 수 있다. 적어도 하나의 카메라(180)는 외부 환경을 촬영하는 카메라(예: 도 2b의 제2 카메라 모듈(253))일 수도 있고, 사용자의 제스쳐를 모니터링하는 카메라(예: 도 2b의 제3 카메라 모듈(255))일 수도 있고, 사용자의 안구를 촬영하는 카메라(예: 도 2b의 제1 카메라 모듈(251))일 수도 있다.
일 실시예로, 전자 장치에는 발열을 감지하기 위한 적어도 하나의 써미스터(161)가 실장될 수 있으며, 적어도 하나의 써미스터(161)의 실장 위치는 발열이 예상되는 위치일 수 있다. 예를 들어, 상기 설명한 것과 같이 적어도 하나의 써미스터(161)는 디스플레이 모듈(160)에 배치될 수 있고, 프로세서 또는 충전 IC의 온도을 측정하기 위하여 프로세서 또는 충전 IC에 인접한 위치에 적어도 하나의 써미스터(161)가 실장될 수 있다. 또한 통신 모듈(예: LTE(Long Term Evolution) 또는 5G 통신을 위한 통신 부품)의 온도를 측정하기 위한 통신 모듈(190)에 인접한 위치에 적어도 하나의 써미스터(161)가 위치될 수 있다.
일 실시예로, 전자 장치에 포함된 적어도 하나의 카메라에 적어도 하나의 써미스터(161)가 배치될 수 있고, 센서 모듈(176)은 적어도 하나의 써미스터(161)를 이용하여 적어도 하나의 카메라의 온도를 획득할 수 있다. 일 실시예로, 적어도 하나의 카메라는 전자 장치의 작동시 상시 구동되는 구성으로, 사용자로부터 입력이 발생되지 않거나 또는 사용자로 출력이 발생되지 않는 경우에도 상시 구동됨으로써, 발열이 빈번하게 발생될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 동작 1130에서 획득한 적어도 하나의 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제1 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 획득한 온도가 지정된 제1 온도 미만인 경우, 전자 장치는 카메라의 촬영과 관련한 동작 및/또는 디스플레이 모듈(160)의 화면 표시와 관련한 동작을 유지할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 획득한 적어도 하나의 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제1 온도 이상인 경우, 동작 1140에서 지정된 제1 온도보다 높은 지정된 제2 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 지정된 제2 온도 미만인 것으로 판단한 경우, 동작 1150에서 카메라의 모니터링 영역을 축소할 수 있다. 일 실시예로, 적어도 하나의 카메라는 사용자의 제스쳐를 촬영하도록 모니터링 영역(field of view; FOV)이 전자 장치의 하방을 향하도록 배치될 수 있고, 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제1 온도 이상이고 지정된 제2 온도 미만인 경우, 카메라의 모니터링 영역(FOV)을 축소할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 적어도 하나의 카메라 중 일부의 작동을 중단하고, 나머지 일부만을 구동함으로써 카메라의 모니터링 영역(FOV)을 축소할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 획득한 적어도 하나의 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제2 온도 이상인 경우, 동작 1160에서 지정된 제2 온도보다 높은 지정된 제3 온도 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 지정된 제3 온도 미만인 것으로 판단한 경우, 동작 1170에서 카메라의 모니터링을 중단할 수 있다. 일 실시예로, 적어도 하나의 카메라는 사용자의 제스쳐를 촬영하도록 모니터링 영역(FOV)이 전자 장치의 하방을 향하도록 배치될 수 있고, 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제2 온도 이상이고 지정된 제3 온도 미만인 경우, 카메라의 모니터링 동작을 중단할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제2 온도 이상이고 지정된 제3 온도 미만인 경우, 외부 환경을 촬영하는 카메라를 통해 촬영한 영상은 디스플레이 모듈(160)에 지속적으로 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 획득한 적어도 하나의 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제3 온도 이상인 경우, 동작 1180에서 디스플레이 모듈(160)에 외부 환경 표시를 중단할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 카메라에 대응하는 온도가 지정된 제3 온도 이상인 경우, 적어도 하나의 카메라의 구동을 모두 중단하고, 이에 따라 디스플레이 모듈(160)에 외부 환경의 표시를 중단할 수 있다. 일 실시예로, 전자 장치는 디스플레이 모듈(160)에 지정된 배경 및 오브젝트를 표시하거나, 또는 알림을 제공하는 오브젝트만을 표시할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)는, 광학 렌즈(270; 201), 상기 광학 렌즈(270; 201)를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(160; 211; 321), 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도를 측정하는 센서 모듈(176), 및 적어도 하나의 프로세서(120)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 지정된 화면을 표시하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 상기 센서 모듈(176)로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)을 변경하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)은, 평면 방향으로 연장된 실리콘 패널 및 연성회로기판을 포함하고, 상기 센서 모듈(176)은, 상기 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 실리콘 패널 또는 상기 연성회로기판에 열적으로 연결된 적어도 하나 이상의 써미스터(161)를 포함하고, 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161)는 상기 실리콘 패널 또는 상기 연성회로기판이 연장된 평면 방향으로 서로 이격되게 배치될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161)에서의 온도를 각각 획득하고, 상기 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도 분포를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 온도 분포에 기반하여 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 온도 분포를 식별하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 온도 분포를 식별하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별하도록 설정될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역을 제외하도록 상기 표시 영역(162)을 변경하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 사용자의 주시 영역(710)의 외측 영역(720)에 대하여, 휘도를 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역에 포함된 제1 오브젝트(721)에 대한 휘도를 유지하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 외측 영역(720)에 대하여, 상기 주시 영역(710)으로부터 이격됨에 따라 휘도를 점차적으로 감소시키도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)의 크기를 축소하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)는, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기 이하인 경우, 상기 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)의 크기를 축소하거나, 또는 상기 제1 오브젝트(721)를 지정된 제2 오브젝트(722)로 변경하도록 설정될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법은, 광학 렌즈(270; 201)를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 지정된 화면을 표시하는 동작(1010)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법은, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도를 측정하는 센서 모듈(176)로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작(1030)을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법은, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작(1030)은, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 포함된 평면 방향으로 연장된 실리콘 패널 또는 연성회로기판에 평면 방향으로 서로 이격되게 배치된 적어도 하나 이상의 써미스터(161)에서의 온도를 각각 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도 분포를 식별하는 동작(1070)을 더 포함할 수 있다. 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 식별한 온도 분포에 기반하여 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 온도 분포를 식별하는 동작(1070)은, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별할 수 있다. 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 온도 분포를 식별하는 동작(1070)은, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별할 수 있다. 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역을 제외하도록 상기 표시 영역(162)을 변경할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 사용자의 주시 영역(710)의 외측 영역(720)에 대하여, 휘도를 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역에 포함된 제1 오브젝트(721)에 대한 휘도를 유지할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 외측 영역(720)에 대하여, 상기 주시 영역(710)으로부터 이격됨에 따라 휘도를 점차적으로 감소시킬 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)의 크기를 축소할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에서, 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기 이하인 경우, 상기 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)의 크기를 축소하거나, 또는 상기 제1 오브젝트(721)를 지정된 제2 오브젝트(722)로 변경할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 하나 이상의 프로그램을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(130)는, 어플리케이션의 실행에 기반하여, 광학 렌즈(270; 201)를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 지정된 화면을 표시하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 저장 매체(130)는, 상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도를 측정하는 센서 모듈(176)로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따른 저장 매체(130)는, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)을 변경하는 동작을 포함할 수 있다.
본 개시에 개시된 일 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, 전자 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 개시의 일 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 개시에 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. 본 개시에서, "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 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 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.
일 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 일 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 일 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
본 개시 내용은 다양한 실시예를 참조하여 도시되고 설명되었지만, 첨부된 청구범위 및 그 등가물에 의해 정의된 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 형태 및 세부 사항의 다양한 변경이 이루어질 수 있음이 당업자에 의해 이해될 것이다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101; 200; 300)에 있어서,
    광학 렌즈(270; 201);
    상기 광학 렌즈(270; 201)를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(160; 211; 321);
    적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도를 측정하는 센서 모듈(176);
    인스트럭션들을 저장하는 메모리(130); 및
    적어도 하나의 프로세서(120)를 포함하고,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 지정된 화면을 표시하고,
    상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 상기 센서 모듈(176)로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하고,
    상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)을 변경하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)은, 평면 방향으로 연장된 실리콘 패널 및 연성회로기판을 포함하고,
    상기 센서 모듈(176)은, 상기 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 실리콘 패널 또는 상기 연성회로기판에 열적으로 연결된 적어도 하나 이상의 써미스터(161)를 포함하고, 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161)는 상기 실리콘 패널 또는 상기 연성회로기판이 연장된 평면 방향으로 서로 이격되게 배치된,
    전자 장치(101; 200; 300).
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161)에서의 온도를 각각 획득하고,
    상기 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도 분포를 식별하고,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 온도 분포에 기반하여 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 온도 분포를 식별하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별하고,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 감소시키도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 온도 분포를 식별하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별하고,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역을 제외하도록 상기 표시 영역(162)을 변경하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 적어도 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 사용자의 주시 영역(710)의 외측 영역(720)에 대하여, 휘도를 감소시키도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역에 포함된 제1 오브젝트(721)에 대한 휘도를 유지하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  8. 제 6 항 내지 제 7 항 중 적어도 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 외측 영역(720)에 대하여, 상기 주시 영역(710)으로부터 이격됨에 따라 휘도를 점차적으로 감소시키도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 적어도 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)의 크기를 축소하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서(120)에 의하여 실행될 때, 상기 전자 장치(101; 200; 300)로 하여금 적어도,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작의 적어도 일부로, 상기 표시 영역(162)의 크기가 지정된 크기 이하인 경우, 상기 지정된 화면에 포함된 제1 오브젝트(721)의 크기를 축소하거나, 또는 상기 제1 오브젝트(721)를 지정된 제2 오브젝트(722)로 변경하도록 야기하는,
    전자 장치(101; 200; 300).
  11. 전자 장치(101; 200; 300)의 동작 방법에 있어서,
    광학 렌즈(270; 201)를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 지정된 화면을 표시하는 동작(1010);
    상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도를 측정하는 센서 모듈(176)로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작(1030); 및
    상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)을 포함하는,
    동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작(1030)은, 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)에 포함된 평면 방향으로 연장된 실리콘 패널 또는 연성회로기판에 평면 방향으로 서로 이격되게 배치된 적어도 하나 이상의 써미스터(161)에서의 온도를 각각 획득하는,
    동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여 상기 디스플레이 모듈(160; 211; 321)의 온도 분포를 식별하는 동작(1070)을 더 포함하고,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 식별한 온도 분포에 기반하여 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는,
    동작 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 온도 분포를 식별하는 동작(1070)은, 상기 적어도 하나 이상의 온도 중 지정된 온도 이상인 적어도 일부의 온도를 식별하고,
    상기 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나 또는 상기 표시 영역(162)을 변경하는 동작(1090)은, 상기 식별한 적어도 일부의 온도에 대응하는 상기 적어도 하나 이상의 써미스터(161) 중 적어도 일부가 배치된 상기 적어도 일부 영역의 휘도를 감소시키는,
    동작 방법.
  15. 컴퓨터로 독출 가능한 인스트럭션들을 저장하는 저장 매체에 있어서, 상기 인스트럭션들은 전자 장치의 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행 시에, 상기 전자 장치로 하여금 동작들을 수행하도록 야기하고,
    상기 동작들은:
    광학 렌즈를 통하여 화면을 표시하는 디스플레이 모듈에 지정된 화면을 표시하는 동작;
    상기 지정된 화면을 표시하는 상태로, 적어도 하나 이상의 위치에서 상기 디스플레이 모듈의 온도를 측정하는 센서 모듈로부터 상기 적어도 하나 이상의 위치에 각각 대응하는 적어도 하나 이상의 온도를 획득하는 동작; 및
    상기 획득한 적어도 하나 이상의 온도에 기반하여, 상기 지정된 화면의 적어도 일부 영역의 휘도를 변경하거나, 또는 상기 디스플레이 모듈의 표시 영역을 변경하는 동작; 을 포함하는,
    저장 매체.
PCT/KR2023/018584 2022-11-23 2023-11-17 두부 착용형 전자 장치 및 이의 동작 방법 WO2024112017A1 (ko)

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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140066258A (ko) * 2011-09-26 2014-05-30 마이크로소프트 코포레이션 투시 근안 디스플레이에 대한 센서 입력에 기초한 비디오 디스플레이 수정
KR20150110299A (ko) * 2014-03-21 2015-10-02 삼성전자주식회사 웨어러블 디바이스 및 그 동작 방법
JP2020177163A (ja) * 2019-04-19 2020-10-29 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 撮像装置およびヘッドマウントディスプレイ
JP2021104781A (ja) * 2019-12-27 2021-07-26 日本精機株式会社 車両用表示装置
WO2021157064A1 (ja) * 2020-02-07 2021-08-12 三菱電機株式会社 表示制御装置、表示システム、及び表示制御方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140066258A (ko) * 2011-09-26 2014-05-30 마이크로소프트 코포레이션 투시 근안 디스플레이에 대한 센서 입력에 기초한 비디오 디스플레이 수정
KR20150110299A (ko) * 2014-03-21 2015-10-02 삼성전자주식회사 웨어러블 디바이스 및 그 동작 방법
JP2020177163A (ja) * 2019-04-19 2020-10-29 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 撮像装置およびヘッドマウントディスプレイ
JP2021104781A (ja) * 2019-12-27 2021-07-26 日本精機株式会社 車両用表示装置
WO2021157064A1 (ja) * 2020-02-07 2021-08-12 三菱電機株式会社 表示制御装置、表示システム、及び表示制御方法

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