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WO2023249275A1 - 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치 및 제어 방법 - Google Patents

복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치 및 제어 방법 Download PDF

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Publication number
WO2023249275A1
WO2023249275A1 PCT/KR2023/007189 KR2023007189W WO2023249275A1 WO 2023249275 A1 WO2023249275 A1 WO 2023249275A1 KR 2023007189 W KR2023007189 W KR 2023007189W WO 2023249275 A1 WO2023249275 A1 WO 2023249275A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
image
electronic device
screen
projected
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/007189
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이영철
소병석
구본석
김영태
이기성
이원희
장용석
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220108731A external-priority patent/KR20240000325A/ko
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of WO2023249275A1 publication Critical patent/WO2023249275A1/ko

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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/54Accessories
    • G03B21/56Projection screens
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/327Calibration thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/363Image reproducers using image projection screens
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]

Definitions

  • An electronic device includes a projection unit, a camera, and a processor.
  • the processor may control the projection unit to project an image on a screen including multiple sides.
  • the processor may control the camera to capture an image including the screen including the plurality of surfaces and the projected image.
  • the processor may identify each side of the screen and the shape of the image area projected on each side based on the captured image.
  • the processor may correct the projected image into one of a three-dimensional image or a flat image based on the shape of each side of the screen and the image area projected on each side.
  • the electronic device and control method can selectively implement a flat image or a three-dimensional image depending on the shape of the screen and the type of projected image.
  • Figure 2 is a block diagram specifically illustrating the configuration of an electronic device according to an example.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic device according to an example of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an electronic device that projects an image on a screen including multiple sides according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams illustrating a process for generating a three-dimensional image when an image is projected on a screen including three sides according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams illustrating a process for generating a flat image when an image is projected on a screen including three sides according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 14 is a flowchart explaining a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • each embodiment may be implemented or operated independently, but each embodiment may be implemented or operated in combination.
  • the electronic device 100 may include a connector 101, a head 103, a body 105, a cover 107, or a projection lens 111.
  • the electronic device 100 may be of various types.
  • the electronic device 100 may be a projector device that enlarges and projects an image onto a wall or screen
  • the projector device may be an LCD projector or a DLP (digital light processing) type projector using a digital micromirror device (DMD).
  • DMD digital micromirror device
  • the electronic device 100 may be a home or industrial display device, a lighting device used in daily life, an audio device including a sound module, a portable communication device (e.g., a smartphone), It may be implemented as a computer device, portable multimedia device, wearable device, or home appliance device. Meanwhile, the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure is not limited to the above-mentioned devices, and the electronic device 100 may be implemented as an electronic device 100 having two or more functions of the above-mentioned devices.
  • the electronic device 100 can be used as a display device, lighting device, or sound device by turning off the projector function and turning on the lighting function or speaker function according to the operation of the processor, and can use AI as a display device, a lighting device, or a sound device, including a microphone or communication device. It can be used as a speaker.
  • the main body 105 is a housing that forms the exterior, and can support or protect components (for example, those shown in FIG. 2) of the electronic device 100 disposed inside the main body 105.
  • the shape of the main body 105 may be close to a cylindrical shape as shown in FIG. 1 .
  • the shape of the main body 105 is not limited to this, and according to various embodiments of the present disclosure, the main body 105 may be implemented in various geometric shapes such as a pillar, cone, or sphere with a polygonal cross-section.
  • the size of the main body 105 may be such that a user can hold or move it with one hand, may be implemented in an ultra-small size for easy portability, and may be implemented in a size that can be mounted on a table or combined with a lighting device.
  • the material of the main body 105 may be made of matte metal or synthetic resin to prevent the user's fingerprints or dust from being detected, or the exterior of the main body 105 may be made of a smooth gloss.
  • a friction area may be formed in some areas of the exterior of the main body 105 so that the user can hold and move it.
  • the main body 105 may be provided with a bent gripping portion or support 108a (see FIG. 3) that can be held by the user in at least some areas.
  • the electronic device 100 can project light or an image to a desired location by adjusting the direction of the head 103 and the projection angle of the projection lens 111 while the position and angle of the main body 105 are fixed. there is. Additionally, the head 103 may include a handle that the user can hold after rotating in a desired direction.
  • a plurality of openings may be formed on the outer peripheral surface of the main body 105. Audio output from the audio output unit may be output outside the main body 105 of the electronic device 100 through a plurality of openings.
  • the audio output unit may include a speaker, and the speaker may be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback, voice output, etc.
  • a heat dissipation fan (not shown) may be provided inside the main body 105, and when the heat dissipation fan (not shown) is driven, air or heat inside the main body 105 passes through a plurality of openings. can be released. Therefore, the electronic device 100 can discharge heat generated by driving the electronic device 100 to the outside and prevent the electronic device 100 from overheating.
  • the connector 101 can connect the electronic device 100 with an external device to transmit and receive electrical signals or receive power from an external device.
  • the connector 101 may be physically connected to an external device.
  • the connector 101 may include an input/output interface, and may be connected to communicate with an external device or receive power supply by wired or wirelessly.
  • the connector 101 may include an HDMI connection terminal, a USB connection terminal, an SD card receiving groove, an audio connection terminal, or a power outlet, or may include Bluetooth, Wi-Fi, or wireless connection with an external device. May include a charging connection module.
  • the connector 101 may have a socket structure connected to an external lighting device, and may be connected to a socket receiving groove of the external lighting device to receive power.
  • the size and specification of the socket-structured connector 101 can be implemented in various ways in consideration of the accommodating structure of external devices that can be combined.
  • the diameter of the joint area of the connector 101 can be implemented as 26 mm, and in this case, the electronic device 100 replaces a commonly used light bulb and is used as an external lighting device such as a stand. can be combined with Meanwhile, when connected to a socket located on an existing ceiling, the electronic device 100 is projected from top to bottom. If the electronic device 100 is not rotated by coupling with the socket, the screen also cannot be rotated.
  • the electronic device 100 is socket-coupled to a stand on the ceiling so that the electronic device 100 can rotate even when the socket is connected and power is supplied, and the head 103 is positioned on one side of the main body 105. It swivels and you can adjust the projection angle to project the screen to a desired location or rotate the screen.
  • the cover 107 can be coupled to and separated from the main body 105, and can protect the connector 101 so that the connector 101 is not exposed to the outside at all times.
  • the shape of the cover 107 may be continuous with the main body 105 as shown in FIG. 1, or may be implemented to correspond to the shape of the connector 101.
  • the cover 107 can support the electronic device 100, and the electronic device 100 can be used by being coupled to the cover 107 or mounted on an external holder.
  • the electronic device 100 may include a protective case (not shown) to protect the electronic device 100 and enable easy transportation, or a stand to support or secure the main body 105. (not shown), and may include a bracket (not shown) that can be coupled to a wall or partition.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of an electronic device 100 according to various embodiments.
  • the LCD method displays images by transmitting light from a light source through liquid crystal.
  • the LCD method is divided into a single-panel type and a three-panel type.
  • the light from the light source is separated into red, green, and blue by a dichroic mirror (a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest) and then passes through the liquid crystal. Afterwards, the light can gather in one place again.
  • a dichroic mirror a mirror that reflects only light of a specific color and passes the rest
  • laser methods include DPSS (Diode Pumped Solid State) lasers and galvanometers.
  • a laser that outputs various colors uses a laser whose optical axes are overlapped using a special mirror after installing three DPSS lasers for each RGB color.
  • Galvanometers contain mirrors and high-power motors that move the mirrors at high speeds. For example, a galvanometer can rotate a mirror at up to 40 KHz/sec. The galvanometer is mounted according to the scanning direction. Since projectors generally scan flat, the galvanometer can also be arranged divided into x and y axes.
  • the projection unit 110 can perform various functions to adjust the output image under the control of the processor 120.
  • the projection unit 110 can perform functions such as zoom, keystone, quick corner (4 corners) keystone, and lens shift.
  • the projection unit 110 may perform a keystone function. If the height is not appropriate for front projection, the screen may be distorted upward or downward.
  • the keystone function refers to the function to correct a distorted screen. For example, if distortion occurs in the left and right directions of the screen, it can be corrected using horizontal keystone, and if distortion occurs in the vertical direction, it can be corrected using vertical keystone.
  • the quick corner (4 corners) keystone function is a function that corrects the screen when the center area of the screen is normal but the corner areas are unbalanced.
  • the lens shift function is a function that moves the screen as is when the screen is off-screen.
  • the projection unit 110 may provide a lighting function using a light source.
  • the projection unit 110 can provide a lighting function by outputting a light source using LED.
  • the projection unit 110 may include one LED, and according to another embodiment, the electronic device may include a plurality of LEDs.
  • the projection unit 110 may output a light source using a surface-emitting LED depending on the implementation example.
  • a surface-emitting LED may refer to an LED having a structure in which an optical sheet is disposed on the upper side of the LED so that the light source is output evenly distributed. Specifically, when a light source is output through an LED, the light source can be evenly distributed through the optical sheet, and the light source dispersed through the optical sheet can be incident on the display panel.
  • the projection unit 110 may provide the user with a dimming function to adjust the intensity of the light source. Specifically, when a user input for adjusting the intensity of the light source is received from the user through the user interface 140 (e.g., a touch display button or dial), the projection unit 110 displays the light source corresponding to the received user input.
  • the LED can be controlled to output an intensity of
  • the processor 120 may identify (or obtain) that the main color is red based on color information included in the current output frame. Additionally, the processor 120 can identify the color temperature corresponding to the identified main color (red). Here, the color temperature corresponding to red may be warm type. Meanwhile, the processor 120 may use an artificial intelligence model to obtain color information or the main color of the frame. According to one embodiment, the artificial intelligence model may be stored in the electronic device 100 (e.g., memory 160). According to another embodiment, the artificial intelligence model may be stored in an external server capable of communicating with the electronic device 100. It can be saved in .
  • the electronic device 100 can control lighting functions in conjunction with external devices.
  • the electronic device 100 may receive lighting information from an external device.
  • the lighting information may include at least one of brightness information or color temperature information set in an external device.
  • the external device is a device connected to the same network as the electronic device 100 (for example, an IoT device included in the same home/work network) or a device that is not the same network as the electronic device 100 but is capable of communicating with the electronic device ( For example, it may mean a remote control server).
  • an external lighting device (IoT device) included in the same network as the electronic device 100 is outputting red light at a brightness of 50.
  • An external lighting device may directly or indirectly transmit lighting information (for example, information indicating that red lighting is output at a brightness of 50) to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may control the output of the light source based on lighting information received from an external lighting device. For example, if lighting information received from an external lighting device includes information about outputting red lighting at a brightness of 50, the electronic device 100 may output red lighting at a brightness of 50.
  • the electronic device 100 can control the lighting function based on biometric information.
  • the processor 120 may obtain the user's biometric information.
  • the biometric information may include at least one of the user's body temperature, heart rate, blood pressure, respiration, and electrocardiogram.
  • biometric information may include various information in addition to the information described above.
  • the electronic device may include a sensor 150 for measuring biometric information.
  • the processor 120 may acquire the user's biometric information through the sensor 150 and control the output of the light source based on the acquired biometric information.
  • the processor 120 may receive biometric information from an external device through the communication interface 135.
  • the external device may refer to the user's portable communication device (eg, a smartphone or wearable device).
  • the processor 120 may obtain the user's biometric information from an external device and control the output of the light source based on the obtained biometric information. Meanwhile, depending on the implementation example, the electronic device may identify whether the user is sleeping, and if the user is identified as sleeping (or preparing to sleep), the processor 120 may determine the light source based on the user's biometric information. Output can be controlled.
  • the camera 130 can capture the surrounding environment of the electronic device 100. Alternatively, the camera 130 may capture images projected on the screen and the screen.
  • the processor 120 may determine the number of screen sides and the type of image projected on the screen based on the captured image. Alternatively, the camera 130 may capture the user's facial expression, movement, and user's gaze.
  • the processor 120 may determine preset information from the captured image and perform a preset control operation based on the determined information.
  • the camera 135 may include a CCD sensor or a CMOS sensor.
  • the camera 150 may include an RGB camera or a depth camera.
  • the communication interface 135 is configured to input and output at least one of an audio signal and a video signal.
  • the communication interface 135 can receive at least one of audio and video signals from an external device and output control commands to the external device.
  • the communication interface 135 includes High Definition Multimedia Interface (HDMI), Mobile High-Definition Link (MHL), Universal Serial Bus (USB), USB C-type, Display Port (DP), It can be implemented with at least one wired communication interface among Thunderbolt, VGA (Video Graphics Array) port, RGB port, D-SUB (Dsubminiature), and DVI (Digital Visual Interface).
  • the wired communication interface may be implemented as an interface that inputs and outputs only audio signals and an interface that inputs and outputs only video signals, or may be implemented as one interface that inputs and outputs both audio signals and video signals.
  • the electronic device 100 may receive data through a wired communication interface, but this is only an example, and power may be supplied through a wired communication interface.
  • the electronic device 100 can receive power from an external battery through USB C-type or from an outlet through a power adapter.
  • an electronic device can receive power from an external device (eg, a laptop or monitor, etc.) through DP.
  • the communication interface 135 supports communication of Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, ZigBee, 3G (3rd Generation), 3GPP (3rd Generation Partnership Project), and LTE (Long Term Evolution). It may be implemented as a wireless communication interface that performs communication using at least one of the communication methods. Depending on the implementation, the wireless communication interface may be implemented as an interface that inputs and outputs only audio signals and an interface that inputs and outputs only video signals, or may be implemented as a single interface that inputs and outputs both audio signals and video signals.
  • audio signals can be input through a wired communication interface
  • video signals can be input through a wireless communication interface
  • the audio signal may be received through a wireless communication interface
  • the video signal may be received through a wired communication interface.
  • User interface 140 may include various types of input devices.
  • user interface 140 may include physical buttons.
  • the physical button may include a function key, a direction key (for example, a 4-way key), or a dial button.
  • a physical button may be implemented as a plurality of keys.
  • the physical button may be implemented as one key.
  • the electronic device 100 may receive a user input in which one key is pressed for more than a threshold time.
  • the processor 120 may perform a function corresponding to the user input. For example, processor 120 may provide a lighting function based on user input.
  • the user interface 140 may receive user input using a non-contact method.
  • a method for controlling electronic devices regardless of physical force may be needed.
  • the user interface 140 may receive a user gesture and perform an operation corresponding to the received user gesture.
  • the user interface 140 may receive a user's gesture through a sensor (eg, an image sensor or an infrared sensor) 150.
  • the user interface 140 may receive user input using a touch method.
  • the user interface 140 may receive user input through a touch sensor.
  • the touch method may be implemented as a non-contact method.
  • the touch sensor can determine whether the user's body approaches within a threshold distance.
  • the touch sensor can identify user input even when the user does not contact the touch sensor.
  • the touch sensor may identify a user input in which the user touches the touch sensor.
  • the electronic device 100 may receive user input through various methods other than the user interface described above.
  • the electronic device 100 may receive user input through an external remote control device through the communication interface 135.
  • the external remote control device may be a remote control device corresponding to the electronic device 100 (e.g., a control device dedicated to the electronic device) or a user's portable communication device (e.g., a smartphone or wearable device).
  • the user's portable communication device may store an application for controlling the electronic device.
  • the portable communication device may obtain user input through a stored application and transmit the obtained user input to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may receive user input from a portable communication device and perform an operation corresponding to the user's control command.
  • the electronic device 100 can convert the received audio data into digital data. Additionally, the electronic device 100 can convert the converted digital data into text data using the STT (Speech To Text) function.
  • the STT (Speech To Text) function may be performed directly in the electronic device 100, and according to another embodiment, the STT (Speech To Text) function may be performed in an external server.
  • the electronic device 100 may transmit digital data to an external server.
  • the external server can convert digital data into text data and obtain control command data based on the converted text data.
  • the external server may transmit control command data (here, text data may also be included) to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may perform an operation corresponding to the user's voice based on the acquired control command data.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function using one assistant (or an artificial intelligence assistant, for example, BixbyTM, etc.), but this is only an example and can be used through a plurality of assistants. Voice recognition function can be provided. At this time, the electronic device 100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assistants based on a trigger word corresponding to the assistance or a specific key present on the remote control.
  • one assistant or an artificial intelligence assistant, for example, BixbyTM, etc.
  • Voice recognition function can be provided.
  • the electronic device 100 may provide a voice recognition function by selecting one of a plurality of assistants based on a trigger word corresponding to the assistance or a specific key present on the remote control.
  • the electronic device 100 may receive user input using screen interaction.
  • Screen interaction may refer to a function of identifying whether a predetermined event occurs through an image projected on a screen (or projection surface) by an electronic device and obtaining user input based on the predetermined event.
  • the predetermined event may mean an event in which a predetermined object is identified at a specific location (for example, a location where a UI for receiving user input is projected).
  • the predetermined object may include at least one of a user's body part (eg, a finger), a pointing stick, or a laser point.
  • the electronic device 100 may identify that a user input for selecting the projected UI has been received.
  • the electronic device 100 may project a guide image to display a UI on the screen. And, the electronic device 100 can identify whether the user selects the projected UI. Specifically, if a predetermined event is identified at the location of the projected UI, the electronic device 100 may identify that the user has selected the projected UI.
  • the projected UI may include at least one item.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis to identify whether a predetermined event is located at the location of the projected UI.
  • the electronic device 100 may perform spatial analysis through the sensor 150 (eg, an image sensor, an infrared sensor, a depth camera, a distance sensor, etc.).
  • the speaker 155 is a component that outputs an audio signal.
  • the speaker 155 may include an audio output mixer, an audio signal processor, and a sound output module.
  • the audio output mixer can synthesize a plurality of audio signals to be output into at least one audio signal.
  • the audio output mixer may synthesize an analog audio signal and another analog audio signal (eg, an analog audio signal received from an external source) into at least one analog audio signal.
  • the sound output module may include a speaker or an output terminal. According to one embodiment, the sound output module may include a plurality of speakers.
  • the sound output module may be disposed inside the main body, and the sound emitted by covering at least a portion of the diaphragm of the sound output module may be transmitted through a sound conduit ( It can be transmitted outside the body by passing through a waveguide.
  • the sound output module includes a plurality of sound output units, and the plurality of sound output units are arranged symmetrically on the exterior of the main body, so that sound can be radiated in all directions, that is, in all directions of 360 degrees.
  • the memory 160 may store at least one command related to the electronic device 100. Additionally, an operating system (O/S) for driving the electronic device 100 may be stored in the memory 160 . Additionally, the memory 160 may store various software programs or applications for operating the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure. Additionally, the memory 160 may include a semiconductor memory such as flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • O/S operating system
  • the memory 160 may include a semiconductor memory such as flash memory or a magnetic storage medium such as a hard disk.
  • memory 160 refers to memory 160, ROM (not shown), RAM (not shown) in the processor 120, or a memory card (not shown) mounted on the electronic device 100 (e.g. For example, it can be used to mean including micro SD card, memory stick).
  • the power supply unit 165 may receive power from the outside and supply power to various components of the electronic device 100.
  • the power supply unit 165 may receive power through various methods.
  • the power supply unit 165 may receive power using the connector 109 as shown in FIG. 1.
  • the power unit 165 can be supplied with power using a 220V DC power cord.
  • the electronic device is not limited to this, and may be supplied with power using a USB power cord or may be supplied with power using a wireless charging method.
  • the power unit 165 may receive power using an internal battery or an external battery.
  • the power supply unit 165 may receive power through an internal battery.
  • the power unit 165 can charge the power of the internal battery using at least one of a 220V DC power cord, a USB power cord, and a USB C-Type power cord, and receive power through the charged internal battery.
  • the power supply unit 165 may receive power through an external battery.
  • the power unit 165 may receive power through the external battery. That is, the power unit 165 can receive power directly from an external battery, or charge the internal battery through an external battery and receive power from the charged internal battery.
  • the electronic device 100 may have power consumption below a preset value (eg, 43W) due to socket type and other standards. At this time, the electronic device 100 may vary power consumption to reduce power consumption when using the battery. That is, the electronic device 100 can vary power consumption based on the power supply method and power usage amount.
  • a preset value eg, 43W
  • the electronic device 100 is connected to a portable terminal device for controlling the electronic device 100, and a screen output from the electronic device 100 can be controlled through user input input from the portable terminal device.
  • the mobile terminal device may be implemented as a smartphone including a touch display, and the electronic device 100 receives and outputs screen data provided by the mobile terminal device and inputs the screen data from the mobile terminal device.
  • the screen output from the electronic device 100 may be controlled according to user input.
  • the mobile terminal device and the electronic device 100 may be connected using various connection methods.
  • the mobile terminal device may search for the electronic device 100 and perform a wireless connection, or the electronic device 100 may search for the mobile terminal device and perform a wireless connection.
  • the electronic device 100 can output content provided by the mobile terminal device.
  • the mobile terminal device while specific content or music is being output from the mobile terminal device, the mobile terminal device approaches the electronic device 100 by a preset distance or less (e.g., non-contact tap view) or the mobile terminal device contacts the electronic device 100. When touched twice at a short interval (eg, contact tab view), the electronic device 100 can output content or music being output on the mobile terminal device.
  • a preset distance or less e.g., non-contact tap view
  • the electronic device 100 can output content or music being output on the mobile terminal device.
  • the electronic device 100 may output a standby screen in the form of a blue screen, but the present disclosure is not limited to this.
  • the electronic device 100 may obtain an atypical object by extracting only the shape of a specific object from data received from an external device, and output a standby screen including the obtained atypical object.
  • the driving unit 170 can adjust the projection direction (or projection angle) of the projection unit 110. Additionally, the driver 170 can move the position of the electronic device 100. Here, the driver 170 may control the moving member 109 (see FIGS. 8A and 8B) to move the electronic device 100. For example, the driving unit 170 may control the moving member 109 using a motor.
  • 3A to 8B are perspective views illustrating the appearance of electronic devices according to various embodiments.
  • the electronic device 100 may include a support (or “handle”) 108a.
  • the support 108a in various embodiments may be a handle or ring provided for the user to hold or move the electronic device 100, or the support 108a may be used as the main body (108a) when the main body 105 is laid down in the side direction. It may be a stand that supports 105).
  • the support 108a may be connected to the outer peripheral surface of the main body 105 through a hinge structure to be coupled or separated from the outer peripheral surface of the main body 105, and may be selectively separated from or fixed to the outer peripheral surface of the main body 105 depending on the user's needs.
  • the number, shape, or arrangement structure of the supports 108a can be implemented in various ways without restrictions. Although not shown in the drawing, the support 108a is built into the main body 105 and can be taken out and used by the user as needed. Alternatively, the support 108a can be implemented as a separate accessory and can be attached and detached from the electronic device 100. there is.
  • the support 108a may include a first support surface 108a-1 and a second support surface 108a-2.
  • the first support surface 108a-1 may be a surface facing the outside of the main body 105 when the support 108a is separated from the outer peripheral surface of the main body 105
  • the second support surface 108a-2 is a support surface. (108a) may be one side facing the inner direction of the main body 105 while separated from the outer peripheral surface of the main body 105.
  • the first support surface 108a-1 extends from the lower part of the main body 105 to the upper part of the main body 105 and may be away from the main body 105, and the first support surface 108a-1 is flat or uniformly curved. It can have a shape.
  • the first support surface 108a-1 is used when the electronic device 100 is mounted so that the outer surface of the main body 105 touches the floor, that is, when the projection lens 111 is arranged to face the front, the main body ( 105) can be supported.
  • the projection angle of the head 103 and the projection lens 111 can be adjusted by adjusting the distance between the two supports 108a or the hinge opening angle.
  • the second support surface 108a-2 is a surface that contacts the user or an external mounting structure when the support 108a is supported by the user or an external mounting structure, and is used to prevent the user from slipping when supporting or moving the electronic device 100. It may have a shape corresponding to the gripping structure of the hand or the external holding structure. The user can fix the head 103 by pointing the projection lens 111 toward the front, move the electronic device 100 by holding the support 108a, and use the electronic device 100 like a flashlight.
  • the electronic device 100 may include various types of accessories that assist in using or storing the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may include the electronic device 100. It may include a protective case (not shown) to protect and easily transport, or it may be coupled to a tripod (not shown) that supports or fixes the main body 105 or the external surface to fix the electronic device 100. A possible bracket (not shown) may be included.
  • FIG. 3B shows a state in which the electronic device 100 of FIG. 3A is placed in contact with the floor.
  • the electronic device 100 may include a support (or “handle”) 108b.
  • the support 108b in various embodiments may be a handle or ring provided for the user to hold or move the electronic device 100, or the support 108b may be used as the main body (108b) when the main body 105 is laid down in the side direction. 105) may be a stand that supports it so that it can be oriented at any angle.
  • the support 108b may be connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (for example, 2/3 to 3/4 of the height of the main body).
  • a preset point of the main body 105 for example, 2/3 to 3/4 of the height of the main body.
  • FIG. 4B shows a state in which the electronic device 100 of FIG. 4A is placed in contact with the floor.
  • the electronic device 100 may include a support (or “pedestal”) 108c.
  • the support 108c of various embodiments may include a base plate 108c-1 and two support members 108c-2 provided to support the electronic device 100 on the ground.
  • the two support members 108c-2 may connect the base plate 108c-1 and the main body 105.
  • the two support members may be hingedly connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body).
  • the main body 105 is rotated about the virtual horizontal axis formed by the two hinge members 108c-3 to form the projection lens 101.
  • the projection angle of can be adjusted.
  • the electronic device 100 may include a support (or “pedestal”) 108d.
  • the support 108d of various embodiments includes a base plate 108d-1 provided to support the electronic device 100 on the ground, and a support member 108d connecting the base plate 108c-1 and the main body 105. -2) may be included.
  • the main body 105 When one support member 108d-2 and the main body 105 are coupled by one hinge member (not shown), the main body 105 is positioned based on a virtual horizontal axis formed by one hinge member (not shown). can be rotated.
  • FIG. 6B shows the electronic device 100 of FIG. 6A in a rotated state.
  • the two support members may be hingedly connected to the main body 105 at a preset point of the main body 105 (eg, 1/3 to 2/4 of the height of the main body).
  • the electronic device 100 can rotate the main body 105 including the projection lens 101.
  • the main body 105 and the support 108e may be rotated about a virtual vertical axis at the center point of the base plate 108e-1.
  • Figure 9 is a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 120 may analyze the screen and video based on the image captured through the camera 130. That is, the processor 120 can identify the number of sides of the screen and the shape of the image area projected on each side. The processor 120 can correct the projected image into a stereoscopic image or a flat image based on each side of the screen and the shape of the image area projected on each side.
  • the screen may include three sides. Additionally, an image area projected from the electronic device 100 may be formed on each of the three surfaces. If the screen includes three sides and all image areas projected on each side of the screen include four or more sides, the processor 120 may correct the projected image into a three-dimensional image. Alternatively, if the screen includes three sides and at least one image area among the image areas projected on each side of the screen includes three sides, the processor 120 may correct the projected image into a flat image.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an electronic device that projects an image on a screen including multiple sides according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 can project an image toward the screen.
  • the screen 1 may be a wall (including a ceiling), and the screen 1 on which an image is formed may include a left wall 1a, a right wall 1b, and a ceiling 1c.
  • the image projected from the electronic device 100 may include a left image 11a, a right image 11b, and an upper image 11c, respectively.
  • the left image 11a may be an image projected on the left wall 1a
  • the right image 11b may be an image projected on the right wall 1b
  • the upper image 11c may be an image projected on the ceiling 1c.
  • the electronic device 100 projects an image to a vertex area of a wall, but the electronic device 100 may also project an image to a corner area of a wall.
  • the screen 1 on which the image is formed may include a left wall 1a and a right wall 1b.
  • the image projected from the electronic device 100 may include a left image 11a and a right image 11b.
  • the left image 11a may be an image projected on the left wall 1a
  • the right image 11b may be an image projected on the right wall.
  • the electronic device 100 can capture the screen 1 and images 11a, 11b, and 11c projected on each area of the screen.
  • the electronic device 100 may analyze each area of the screen and the image projected to each area based on the captured image.
  • the electronic device 100 may correct the projected image into a stereoscopic image or a flat image based on the analysis result.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams illustrating a process for generating a three-dimensional image when an image is projected on a screen including three sides according to an embodiment of the present disclosure. This will be described with reference to FIGS. 11A and 11B.
  • a left image 21a, a right image 21b, and an upper image 21c may be formed on each of the three sides of the screen.
  • the left image 21a may have a square shape including an obtuse angle or an acute angle.
  • the right image 21b may have a pentagon shape.
  • the upper image 21c may have a parallelogram shape.
  • the shape of each image described above is an example, and the shape of each image may be formed in various ways depending on the location of the projected image.
  • the electronic device 100 can capture the screen and the projected image 21.
  • the electronic device 100 can identify the number of screen surfaces and the type of projected image based on the captured image. For example, as shown in FIG. 11A, the electronic device 100 can identify the number of screen surfaces 1a, 1b, and 1c as three and identify the shape of each screen surface.
  • the electronic device 100 may divide the projected image into a plurality of image areas based on each screen surface. If there are three screen sides, the electronic device 100 can divide (or divide) the projected image into three image areas corresponding to each screen side. Additionally, the electronic device 100 can identify the shape of each of the three image areas.
  • the electronic device 100 has a left image 21a formed on the left wall 1a, a rectangle including an obtuse angle or an acute angle, a right image 21b formed on the right wall 1b, a pentagon, and a ceiling 1c.
  • the upper image 21c formed in can be identified as a parallelogram.
  • the electronic device 100 may individually transform each divided image area to correspond to the screen surface. For example, the electronic device 100 may transform the left image 21a and the right image 21b into a parallelogram shape to correspond to the screen surface. If the electronic device 100 identifies that the shape of the upper image 21c corresponds to the shape of the ceiling 1c, the upper image 21c may not be deformed. Alternatively, if the electronic device 100 identifies that the shape of the upper image 21c does not correspond to the shape of the ceiling 1c, the electronic device 100 changes the shape of the upper image 21c so that the upper image 21c also corresponds to the ceiling 1c. The shape can be transformed. The electronic device 100 may merge each image area transformed to correspond to each screen surface. And, the electronic device 100 can project the merged image.
  • Figure 11b shows the initially projected image 21 and the modified projected three-dimensional image 23.
  • the electronic device 100 may adjust the position of each image region for image consistency. For example, if an object containing a line or surface included in an image spans two or more image areas, the position of each image area can be adjusted so that the lines or surfaces of the object are continuous (or coincident). Accordingly, the modified three-dimensional image 23 can provide the user with a three-dimensional effect without any sense of heterogeneity.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams illustrating a process for generating a flat image when an image is projected on a screen including three sides according to an embodiment of the present disclosure. This will be described with reference to FIGS. 12A and 12B.
  • FIG. 12A an image of a different type from FIG. 11A is shown projected on each of the three sides of the screen.
  • the left image 31a and the right image 31b may have a square shape including an obtuse angle or an acute angle.
  • the upper image 31c may have a triangular shape.
  • the electronic device 100 can capture the screen and the projected image 31, and identify the number of screen sides and the type of the projected image. For example, as shown in FIG. 12A, the electronic device 100 can identify the number of screen surfaces 1a, 1b, and 1c as three and identify the shape of each screen surface. The electronic device 100 may divide the projected image into a plurality of image areas based on each screen surface. If there are three screen sides, the electronic device 100 can divide (or divide) the projected image into three image areas corresponding to each screen side. Additionally, the electronic device 100 can identify the shape of each of the three image areas. For example, the electronic device 100 may identify the left image 31a and the right image 31b as a rectangle including an obtuse angle or an acute angle, and the upper image 31c as a triangle.
  • the electronic device 100 may adjust the position of each image region for image consistency. For example, if an object containing a line or surface included in an image spans two or more image areas, the position of each image area can be adjusted so that the lines or surfaces of the object are continuous (or coincident). Accordingly, the user can view the flat image 33 without any sense of heterogeneity.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams illustrating a process for generating a three-dimensional image when an image is projected on a screen including two sides according to an embodiment of the present disclosure. This will be described with reference to FIGS. 13A and 13B.
  • the electronic device 100 can project the image 41 on the corner area of the wall.
  • the screen 1 may include a left wall 1a and a right wall 1b.
  • the projected image 41 may include a left image 41a and a right image 41b, respectively.
  • the left image 41a may be an image projected on the left wall 1a
  • the right image 41b may be an image projected on the right wall 1b.
  • the left image 41a may have a parallelogram shape.
  • the right image 41b may have a square shape including obtuse angles and acute angles.
  • the electronic device 100 can capture the screen and the projected image 41.
  • the electronic device 100 can identify the number of screen surfaces and the type of projected image based on the captured image. For example, as shown in FIG. 13A, the electronic device 100 can identify the number of screen surfaces 1a and 1b as two and identify the shape of each screen surface.
  • the electronic device 100 may divide the projected image into a plurality of image areas based on each screen surface. If there are two screen sides, the electronic device 100 can divide (or divide) the projected image into two image areas corresponding to each screen side. Additionally, the electronic device 100 can identify the shape of each of the two image areas. For example, the electronic device 100 may identify that the left image 41a is a parallelogram, and the right image 41b is a square shape including obtuse angles and acute angles.
  • the electronic device 100 can correct the projected image 41 into a three-dimensional image if the upper or lower side of the smaller image area among the image areas projected on each of the two sides is horizontal.
  • the size of the right image 41b may be smaller than the size of the left image.
  • the bottom of the right image 41b may be horizontal.
  • the electronic device 100 may individually transform each divided image area to correspond to the screen surface. For example, the electronic device 100 may transform the left image 21a into a parallelogram shape and the right image 21b into a right-angled square shape. The electronic device 100 can merge each transformed image region. And, the electronic device 100 can project the merged image.
  • Figure 13b shows the initially projected image 41 and the modified projected three-dimensional image 43.
  • the electronic device 100 may adjust the position of each image region for image consistency. For example, if an object containing a line or surface included in an image spans two or more image areas, the position of each image area can be adjusted so that the lines or surfaces of the object are continuous (or coincident). Accordingly, the modified three-dimensional image 43 can provide the user with a three-dimensional effect without any sense of heterogeneity.
  • Figure 14 is a flowchart explaining a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 projects an image on a screen including multiple sides (S1410).
  • the screen can be a wall (including a ceiling). If the screen on which the electronic device 100 projects an image is a vertex area of the wall, the screen may include three sides: the left wall, the right wall, and the ceiling. If the screen on which the electronic device 100 projects an image is a corner area of a wall, the screen may include two sides, a left wall and a right wall.
  • the electronic device 100 can determine whether the electronic device 100 is moving.
  • the electronic device 100 may identify each side of the screen and the shape of the image area projected on each side based on images captured when no movement of the electronic device 100 is detected.
  • the electronic device 100 may determine whether the electronic device 100 is moving based on whether the projected image included in the captured image is moving.
  • the electronic device 100 may include a sensor and determine whether the electronic device 100 is moving based on information detected by the sensor.
  • the electronic device 100 can correct the projected image (S1440). That is, the electronic device 100 can correct the projected image into one of a three-dimensional image or a flat image based on each side of the screen and the shape of the image area projected on each side.
  • the electronic device 100 can correct the projected image into a three-dimensional image. if the screen includes three sides and all image areas projected on each side of the screen include four or more sides, the electronic device 100 may correct the projected image into a three-dimensional image. Alternatively, if the screen includes three sides and at least one of the image areas projected on each side of the screen includes three sides, the electronic device 100 may correct the projected image into a flat image. .
  • the electronic device can project a corrected three-dimensional image or flat image on the screen. Users can feel a three-dimensional effect from a three-dimensional image projected on a screen containing multiple sides, and can enjoy a natural image from a flat image regardless of the shape of the screen.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a method of selectively implementing a flat image or a three-dimensional image when an image is projected on a screen including a plurality of surfaces according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 100 can analyze the line components of the image area formed on each side of the screen (S1530). For example, the electronic device 100 may analyze the left image and the right image respectively. The electronic device 100 may determine whether a horizontal line is included in the line component of the left or right image (S1540). As an example, the electronic device 100 may determine whether the upper or lower side of the smaller of the two image areas is a horizontal line.
  • the electronic device 100 may correct the projected image into a three-dimensional image and project it (S1550). If the line component of the analyzed image area does not include a horizontal line, the electronic device 100 may correct the projected image into a flat image and project it (S1560). Alternatively, if the line component of the analyzed image area does not include a horizontal line, the electronic device 100 may project the image without correction.
  • the electronic device 100 can correct the projected image into a flat image and project it (S1560). If a triangular image is not included, the electronic device 100 may correct the projected image into a three-dimensional image and project it (S1590).
  • the electronic device 100 can determine whether the electronic device 100 is moving. If the electronic device 100 determines that there is movement, it may not perform the image analysis process. If the electronic device 100 determines that there is no movement, it may perform an image analysis process based on images of the screen and projected images captured at the determined time. For example, the electronic device 100 may compare a currently captured image with a previously captured image to determine whether there is movement. Alternatively, the electronic device 100 may include a sensor and determine whether there is movement based on information detected by the sensor.
  • a control method of an electronic device may be provided as a computer program product.
  • a computer program product may include the S/W program itself or a non-transitory computer readable medium in which the S/W program is stored.
  • a non-transitory readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently and can be read by a device, rather than a medium that stores data for a short period of time, such as registers, caches, and memories.
  • the various applications or programs described above may be stored and provided on non-transitory readable media such as CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, etc.

Landscapes

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

Abstract

전자 장치 및 제어 방법이 개시된다. 전자 장치는 프로젝션부, 카메라 및 프로세서를 포함한다. 프로세서는 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하도록 프로젝션부를 제어한다. 프로세서는 복수의 면을 포함하는 스크린 및 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하도록 카메라를 제어한다. 프로세서는 촬영된 이미지에 기초하여 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별한다. 프로세서는 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정한다.

Description

복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치 및 제어 방법
본 개시는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치 및 제어 방법에 관한 것이다.
전자 장치는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 디스플레이 장치, 조명 장치, 음향 장치 등의 형태로 구현될 수 있다. 또는, 전자 장치는 프로젝터의 형태로 구현될 수 있다. 프로젝터는 스크린(또는, 투사면)으로 빛을 투사하여 스크린 상에 영상을 생성하는 전자 장치일 수 있다. 또한, 프로젝터의 형태로 구현된 전자 장치도 디스플레이 장치, 조명 장치, 음향 장치의 기능을 포함하는 형태로 구현될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 프로젝션부, 카메라 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 복수의 면을 포함하는 스크린 및 상기 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하도록 상기 카메라를 제어할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 촬영된 이미지에 기초하여 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 상기 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 단계를 포함한다. 상기 제어 방법은 상기 복수의 면을 포함하는 스크린 및 상기 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제어 방법은 상기 촬영된 이미지에 기초하여 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제어 방법은 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 상기 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 비일시적 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 기록된 전자 장치의 제어 방법을 수행하는 프로그램은 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 단계를 포함한다. 상기 프로그램은 상기 복수의 면을 포함하는 스크린 및 상기 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 프로그램은 상기 촬영된 이미지에 기초하여 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 프로그램은 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 상기 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정하는 단계를 포함할 수 있다.
상술한 실시 예에 따르면, 전자 장치 및 제어 방법은 스크린의 형태 및 투사되는 영상의 형태에 따라 평면 영상 또는 입체 영상을 선택적으로 구현할 수 있다.
본 개시의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 2는 일 예에 따른 전자 장치의 구성을 구체적으로 도시한 블록도이다.
도 3a 내지 도 8b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 9는 본 개시의 일 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치를 설명하는 도면이다.
도 11a 및 도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 3개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투사될 때 입체 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다.
도 12a 및 도 12b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 3개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 평면 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다.
도 13a 및 도 13b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 2개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 입체 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 평면 영상 또는 입체 영상을 선택적으로 구현하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시 예를 보다 상세하게 설명한다. 본 명세서에 기재된 실시 예는 다양하게 변형될 수 있다. 특정한 실시 예가 도면에서 묘사되고 상세한 설명에서 자세하게 설명될 수 있다. 그러나, 첨부된 도면에 개시된 특정한 실시 예는 다양한 실시 예를 쉽게 이해하도록 하기 위한 것일 뿐이다. 따라서, 첨부된 도면에 개시된 특정 실시 예에 의해 기술적 사상이 제한되는 것은 아니며, 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 균등물 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이러한 구성요소들은 상술한 용어에 의해 한정되지는 않는다. 상술한 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 명세서에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
한편, 본 명세서에서 사용되는 구성요소에 대한 "모듈" 또는 "부"는 적어도 하나의 기능 또는 동작을 수행한다. 그리고, "모듈" 또는 "부"는 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 의해 기능 또는 동작을 수행할 수 있다. 또한, 특정 하드웨어에서 수행되어야 하거나 적어도 하나의 프로세서에서 수행되는 "모듈" 또는 "부"를 제외한 복수의 "모듈들" 또는 복수의 "부들"은 적어도 하나의 모듈로 통합될 수도 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 개시의 설명에 있어서 각 단계의 순서는 선행 단계가 논리적 및 시간적으로 반드시 후행 단계에 앞서서 수행되어야 하는 경우가 아니라면 각 단계의 순서는 비제한적으로 이해되어야 한다. 즉, 위와 같은 예외적인 경우를 제외하고는 후행 단계로 설명된 과정이 선행단계로 설명된 과정보다 앞서서 수행되더라도 개시의 본질에는 영향이 없으며 권리범위 역시 단계의 순서에 관계없이 정의되어야 한다. 그리고 본 명세서에서 "A 또는 B"라고 기재한 것은 A와 B 중 어느 하나를 선택적으로 가리키는 것뿐만 아니라 A와 B 모두를 포함하는 것도 의미하는 것으로 정의된다. 또한, 본 명세서에서 "포함"이라는 용어는 포함하는 것으로 나열된 요소 이외에 추가로 다른 구성요소를 더 포함하는 것도 포괄하는 의미를 가진다.
본 명세서에서는 본 개시의 설명에 필요한 필수적인 구성요소만을 설명하며, 본 개시의 본질과 관계가 없는 구성요소는 언급하지 아니한다. 그리고 언급되는 구성요소만을 포함하는 배타적인 의미로 해석되어서는 아니되며 다른 구성요소도 포함할 수 있는 비배타적인 의미로 해석되어야 한다.
그 밖에도, 본 개시를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다. 한편, 각 실시 예는 독립적으로 구현되거나 동작될 수도 있지만, 각 실시 예는 조합되어 구현되거나 동작될 수도 있다.
도 1은 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 외관을 도시한 사시도이다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)는 커넥터(101), 헤드(103), 본체(105), 커버(107) 또는 프로젝션 렌즈(111)를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 특히, 전자 장치(100)는 벽 또는 스크린으로 이미지를 확대하여 투사하는 프로젝터 장치일 수 있으며, 프로젝터 장치는 LCD 프로젝터 또는 DMD(digital micromirror device)를 사용하는 DLP(digital light processing) 방식 프로젝터일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 가정용 또는 산업용 디스플레이 장치일 수 있으며, 또는, 일상 생활에서 쓰이는 조명 장치일 수 있으며, 음향 모듈을 포함하는 음향 장치일 수 있으며, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 등으로 구현될 수 있다. 한편, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 상술한 기기에 한정되지 않으며, 전자 장치(100)는 상술한 기기들의 둘 이상의 기능을 갖춘 전자 장치(100)로 구현될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 프로세서의 조작에 따라 프로젝터 기능은 오프되고 조명 기능 또는 스피커 기능은 온되어 디스플레이 장치, 조명 장치 또는 음향 장치로 활용될 수 있으며, 마이크 또는 통신 장치를 포함하여 AI 스피커로 활용될 수 있다.
프로젝션 렌즈(111)는 본체(105)의 일 면에 형성되어, 렌즈 어레이를 통과한 광을 본체(105) 외부로 투사하도록 형성된다. 다양한 실시 예의 프로젝션 렌즈(111)는 색수차를 줄이기 위하여 저분산 코팅된 광학 렌즈일 수 있다. 프로젝션 렌즈(111)는 볼록 렌즈 또는 집광 렌즈일 수 있으며, 다양한 실시 예의 프로젝션 렌즈(111)는 복수의 서브 렌즈의 위치를 조정하여 초점을 조절할 수 있다.
헤드(103)는 본체(105)의 일 면에 결합되도록 마련되어 프로젝션 렌즈(111)를 지지하고 보호할 수 있다. 헤드(103)는 본체(105)의 일 면을 기준으로 기설정된 각도 범위에서 스위블 가능하도록 본체(105)와 결합될 수 있다.
헤드(103)는 사용자 또는 프로세서에 의하여 자동 또는 수동으로 스위블되어 프로젝션 렌즈(111)의 투사 각도를 자유롭게 조절할 수 있다. 또는, 도면에는 도시되지 않았으나, 헤드(103)는 본체(105)와 결합되며 본체(105)로부터 연장되는 넥을 포함하여, 헤드(103)는 젖혀지거나 기울어지며 프로젝션 렌즈(111)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
본체(105)는 외관을 이루는 하우징으로, 본체(105) 내부에 배치되는 전자 장치(100)의 구성 부품(예를 들어, 도 2에 도시된 구성)을 지지하거나 보호할 수 있다. 본체(105)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 원통형에 가까운 구조를 가질 수 있다. 그러나, 본체(105)의 형상은 이에 한정되지 아니하고, 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 본체(105)는 다각형 단면을 갖는 기둥, 원뿔, 구와 같은 다양한 기하학적인 형상으로 구현될 수 있다.
본체(105)의 크기는 사용자가 한 손으로 파지하거나 이동시킬 수 있는 크기일 수 있으며, 휴대가 용이하도록 초소형으로 구현될 수 있고, 테이블에 거치하거나 조명 장치에 결합 가능한 사이즈로 구현될 수 있다.
본체(105)의 재질은 사용자의 지문 또는 먼지가 묻지 않도록 무광의 금속 또는 합성 수지로 구현될 수 있으며, 또는, 본체(105)의 외관은 매끈한 유광으로 이루어질 수 있다.
본체(105)에는 사용자가 파지하고 옮길 수 있도록 마찰 영역이 본체(105)의 외관의 일부 영역에 형성될 수 있다. 또는, 본체(105)는 적어도 일부 영역에 사용자가 파지할 수 있는 절곡된 파지부 또는 지지대(108a, 도 3 참조)가 마련될 수 있다.
전자 장치(100)는 본체(105)의 위치 및 각도가 고정된 상태에서 헤드(103)의 방향을 조정하며 프로젝션 렌즈(111)의 투사 각도를 조절함으로써, 원하는 위치로 광 또는 이미지를 투사할 수 있다. 또한, 헤드(103)는 사용자가 원하는 방향으로 회전한 뒤 잡을 수 있는 손잡이를 포함할 수 있다.
본체(105) 외주면에는 복수의 개구가 형성될 수 있다. 복수의 개구를 통하여 오디오 출력부로부터 출력되는 오디오가 전자 장치(100)의 본체(105) 외부로 출력될 수 있다. 오디오 출력부는 스피커를 포함할 수 있고, 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생, 음성 출력 등과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 본체(105) 내부에는 방열 팬(미도시)이 구비될 수 있으며, 방열 팬(미도시)이 구동되면 복수의 개구를 통하여 본체(105) 내부의 공기 또는 열을 배출할 수 있다. 그러므로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 구동에 의하여 발생하는 열을 외부로 배출하고, 전자 장치(100)가 과열되는 것을 방지할 수 있다.
커넥터(101)는 전자 장치(100)를 외부 장치와 연결하여 전기 신호를 송수신하거나, 외부로부터 전력을 공급받을 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에 따른, 커넥터(101)는 외부 장치와 물리적으로 연결될 수 있다. 이때, 커넥터(101)에는 입출력 인터페이스를 포함할 수 있으며, 유선 또는 무선으로 외부 장치와 통신을 연결하거나 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 커넥터(101)는 HDMI 연결 단자, USB 연결 단자, SD 카드 수용 홈, 오디오 연결 단자 또는 전력 콘센트를 포함할 수 있으며, 또는, 외부 장치와 무선으로 연결되는 블루투스, Wi-Fi 또는 무선 충전 연결 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 커넥터(101)는 외부 조명 장치에 연결되는 소켓 구조를 가질 수 있으며, 외부 조명 장치의 소켓 수용 홈에 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 소켓 구조의 커넥터(101)의 사이즈 및 규격은 결합 가능한 외부 장치의 수용 구조를 고려하여 다양하게 구현될 수 있다. 예를 들면, 국제 규격 E26에 따라, 커넥터(101)의 접합 부위의 지름은 26 mm로 구현될 수 있고, 이 경우 전자 장치(100)는 통상적으로 사용되는 전구를 대체하여 스탠드와 같은 외부 조명 장치에 결합될 수 있다. 한편, 기존 천장에 위치한 소켓에 체결 시, 전자 장치(100)는 위에서 아래로 프로젝션되는 구조로서, 소켓 결합에 의해 전자 장치(100)가 회전되지 않는 경우, 화면 역시 회전이 불가능하다. 이에 따라 소켓 결합이 되어 전원 공급이 되는 경우라도 전자 장치(100)가 회전 가능하도록, 전자 장치(100)는 천장의 스탠드에 소켓 결합된 상태로 헤드(103)가 본체(105)의 일 면에서 스위블되며 투사 각도를 조절하여 원하는 위치로 화면을 출사하거나 화면을 회전시킬 수 있다.
커넥터(101)는 결합 센서를 포함할 수 있고, 결합 센서는 커넥터(101)와 외부 장치의 결합 여부, 결합 상태 또는 결합 대상을 센싱하여 프로세서로 전달할 수 있으며, 프로세서는 전달받은 감지값에 기초하여 전자 장치(100)의 구동을 제어할 수 있다.
커버(107)는 본체(105)에 결합 및 분리될 수 있으며, 커넥터(101)가 상시 외부로 노출되지 않도록 커넥터(101)를 보호할 수 있다. 커버(107)의 형상은 도 1에 도시된 바와 같이 본체(105)와 연속된 형상을 가질 수 있으며, 또는 커넥터(101)의 형상에 대응되도록 구현될 수 있다. 커버(107)는 전자 장치(100)를 지지할 수 있으며, 전자 장치(100)는 커버(107)에 결합되어 외부 거치대에 결합되거나 거치되어 사용될 수 있다.
다양한 실시 예의 전자 장치(100)는 커버(107) 내부에 배터리가 마련될 수 있다. 배터리는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 카메라 모듈을 포함할 수 있고, 카메라 모듈은 정지 이미지 및 동영상을 촬영할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 카메라 모듈은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 스탠드(미도시), 벽면 또는 파티션에 결합 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 다양한 외부 장치와 연결되어 다양한 기능을 제공할 수 있다. 다양한 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부의 카메라 장치와 연결될 수 있다. 전자 장치(100)는 연결된 카메라 장치에 저장된 이미지나 현재 촬영 중인 이미지를 프로젝션부(110)를 이용하여 제공할 수 있다. 다른 실시 예로, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 배터리 모듈과 연결되어 전력을 공급받을 수 있다. 한편, 전자 장치(100)는 소켓 구조를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있으나, 이는 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 다른 인터페이스(예를 들어, USB 등)를 이용하여 외부 장치와 연결될 수 있다.
도 2는 다양한 실시 예에 따른, 전자 장치(100)의 구성을 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션부(110), 프로세서(120), 카메라(130), 통신 인터페이스(135), 유저 인터페이스(140), 마이크(145), 센서(150), 스피커(155), 메모리(160), 전원부(165) 및 구동부(170)를 포함할 수 있다. 한편, 도 2에 도시된 구성은 일 실시 예에 불과할 뿐, 일부 구성이 생략될 수 있으며, 새로운 구성이 추가될 수 있다.
프로젝션부(110)는 영상을 외부로 투사하는 구성이다. 본 개시의 일 실시 예에 따른, 프로젝션부(110)는 다양한 투사 방식(예를 들어, CRT(cathode-ray tube) 방식, LCD(Liquid Crystal Display) 방식, DLP(Digital Light Processing) 방식, 레이저 방식 등)으로 구현될 수 있다. 일 예로, CRT 방식은 기본적으로 CRT 모니터와 원리가 동일하다. CRT 방식은 브라운관(CRT) 앞의 렌즈로 상을 확대시켜서 스크린에 이미지를 표시한다. 브라운관의 개수에 따라 1관식과 3관식으로 나뉘며, 3관식의 경우 Red, Green, Blue의 브라운관이 따로 분리되어 구현될 수 있다.
다른 예로, LCD 방식은 광원에서 나온 빛을 액정에 투과시켜 이미지를 표시하는 방식이다. LCD 방식은 단판식과 3판식으로 나뉘며, 3판식의 경우 광원에서 나온 빛이 다이크로익 미러(특정 색의 빛만 반사하고 나머지는 통과시키는 거울)에서 Red, Green, Blue로 분리된 뒤 액정을 투과한 후 다시 한 곳으로 빛이 모일 수 있다.
또 다른 예로, DLP 방식은 DMD(Digital Micromirror Device) 칩을 이용하여 이미지를 표시하는 방식이다. DLP 방식의 프로젝션부는 광원, 컬러 휠, DMD 칩, 프로젝션 렌즈 등을 포함할 수 있다. 광원에서 출력된 빛은 회전하는 컬러 휠을 통과하면서 색을 띌 수 있다. 컬러 휠을 통화한 빛은 DMD 칩으로 입력된다. DMD 칩은 수많은 미세 거울을 포함하고, DMD 칩에 입력된 빛을 반사시킨다. 프로젝션 렌즈는 DMD 칩에서 반사된 빛을 영상 크기로 확대시키는 역할을 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 레이저 방식은 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 검류계를 포함한다. 다양한 색상을 출력하는 레이저는 DPSS 레이저를 RGB 색상별로 3개를 설치한 후 특수 거울을 이용하여 광축을 중첩한 레이저를 이용한다. 검류계는 거울과 높은 출력의 모터를 포함하여 빠른 속도로 거울을 움직인다. 예를 들어, 검류계는 최대 40 KHz/sec로 거울을 회전시킬 수 있다. 검류계는 스캔 방향에 따라 마운트되는데 일반적으로 프로젝터는 평면 주사를 하므로 검류계도 x, y축으로 나뉘어 배치될 수 있다.
한편, 프로젝션부(110)는 다양한 유형의 광원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(110)는 램프, LED, 레이저 중 적어도 하나의 광원을 포함할 수 있다.
프로젝션부(110)는 전자 장치(100)의 용도 또는 사용자의 설정 등에 따라 4:3 화면비, 5:4 화면비, 16:9 와이드 화면비로 이미지를 출력할 수 있고, 화면비에 따라 WVGA(854*480), SVGA(800*600), XGA(1024*768), WXGA(1280*720), WXGA(1280*800), SXGA(1280*1024), UXGA(1600*1200), Full HD(1920*1080) 등의 다양한 해상도로 이미지를 출력할 수 있다.
한편, 프로젝션부(110)는 프로세서(120)의 제어에 의해 출력 이미지를 조절하기 위한 다양한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로젝션부(110)는 줌, 키스톤, 퀵코너(4코너)키스톤, 렌즈 시프트 등의 기능을 수행할 수 있다.
구체적으로, 프로젝션부(110)는 스크린과의 거리(투사거리)에 따라 이미지를 확대하거나 축소할 수 있다. 즉, 스크린과의 거리에 따라 줌 기능이 수행될 수 있다. 이때, 줌 기능은 렌즈를 이동시켜 화면의 크기를 조절하는 하드웨어 방식과 이미지를 크롭(crop) 등으로 화면의 크기를 조절하는 소프트웨어 방식을 포함할 수 있다. 한편, 줌 기능이 수행되면, 이미지의 초점의 조절이 필요하다. 예를 들어, 초점을 조절하는 방식은 수동 포커스 방식, 전동 방식 등을 포함한다. 수동 포커스 방식은 수동으로 초점을 맞추는 방식을 의미하고, 전동 방식은 줌 기능이 수행되면 프로젝터가 내장된 모터를 이용하여 자동으로 초점을 맞추는 방식을 의미한다. 줌기능을 수행할 때, 프로젝션부(110)는 소프트웨어를 통한 디지털 줌 기능을 제공할 수 있으며, 구동부(170)를 통해 렌즈를 이동하여 줌 기능을 수행하는 광학 줌 기능을 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(110)는 키스톤 기능을 수행할 수 있다. 정면 투사에 높이가 안 맞으면 위 혹은 아래로 화면이 왜곡될 수 있다. 키스톤 기능은 왜곡된 화면을 보정하는 기능을 의미한다. 예를 들어, 화면의 좌우 방향으로 왜곡이 발생되면 수평 키스톤을 이용하여 보정할 수 있고, 상하 방향으로 왜곡이 발생되면 수직 키스톤을 이용하여 보정할 수 있다. 퀵코너(4코너)키스톤 기능은 화면의 중앙 영역은 정상이지만 모서리 영역의 균형이 맞지 않은 경우 화면을 보정하는 기능이다. 렌즈 시프트 기능은 화면이 스크린을 벗어난 경우 화면을 그대로 옮겨주는 기능이다.
한편, 프로젝션부(110)는 사용자 입력없이 자동으로 주변 환경 및 프로젝션 환경을 분석하여 줌/키스톤/포커스 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(110)는 센서(뎁스 카메라, 거리 센서, 적외선 센서, 조도 센서 등)(150)를 통해 감지된 전자 장치(100)와 스크린과의 거리, 현재 전자 장치(100)가 위치하는 공간에 대한 정보, 주변 광량에 대한 정보 등을 바탕으로 줌/키스톤/포커스 기능을 자동으로 제공할 수 있다.
또한, 프로젝션부(110)는 광원을 이용하여 조명 기능을 제공할 수 있다. 특히, 프로젝션부(110)는 LED를 이용하여 광원을 출력함으로써 조명 기능을 제공할 수 있다. 일 실시 예에 따라 프로젝션부(110)는 하나의 LED를 포함할 수 있으며, 다른 실시 예에 따라 전자 장치는 복수의 LED를 포함할 수 있다. 한편, 프로젝션부(110)는 구현 예에 따라 면발광 LED를 이용하여 광원을 출력할 수 있다. 여기서, 면발광 LED는 광원이 고르게 분산하여 출력되도록 LED의 상측에 광학 시트가 배치되는 구조를 갖는 LED를 의미할 수 있다. 구체적으로, LED를 통해 광원이 출력되면 광원이 광학 시트를 거쳐 고르게 분산될 수 있고, 광학 시트를 통해 분산된 광원은 디스플레이 패널로 입사될 수 있다.
한편, 프로젝션부(110)는 광원의 세기를 조절하기 위한 디밍 기능을 사용자에게 제공할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(140)(예를 들어, 터치 디스플레이 버튼 또는 다이얼)를 통해 사용자로부터 광원의 세기를 조절하기 위한 사용자 입력이 수신되면, 프로젝션부(110)는 수신된 사용자 입력에 대응되는 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
또한, 프로젝션부(110)는 사용자 입력 없이 프로세서(120)에 의해 분석된 컨텐츠를 바탕으로 디밍 기능을 제공할 수 있다. 구체적으로, 프로젝션부(110)는 현재 제공되는 컨텐츠에 대한 정보(예를 들어, 컨텐츠 유형, 컨텐츠 밝기 등)를 바탕으로 광원의 세기를 출력하도록 LED를 제어할 수 있다.
한편, 프로젝션부(110)는 프로세서(120)의 제어에 의해 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(120)는 컨텐츠에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 구체적으로, 컨텐츠가 출력되기로 식별되면, 프로세서(120)는 출력이 결정된 컨텐츠의 프레임별 색상 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(120)는 획득된 프레임별 색상 정보에 기초하여 색온도를 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(120)는 프레임별 색상 정보에 기초하여 프레임의 주요 색상을 적어도 하나 이상 획득할 수 있다. 그리고, 프로세서(120)는 획득된 적어도 하나 이상의 주요 색상에 기초하여 색온도를 조절할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)가 조절할 수 있는 색온도는 웜 타입(warm type) 또는 콜드 타입(cold type)으로 구분될 수 있다. 여기서, 출력될 프레임(이하 출력 프레임)이 화재가 일어난 장면을 포함하고 있다고 가정한다. 프로세서(120)는 현재 출력 프레임에 포함된 색상 정보에 기초하여 주요 색상이 적색이라고 식별(또는 획득)할 수 있다. 그리고, 프로세서(120)는 식별된 주요 색상(적색)에 대응되는 색온도를 식별할 수 있다. 여기서, 적색에 대응되는 색온도는 웜 타입일 수 있다. 한편, 프로세서(120)는 프레임의 색상 정보 또는 주용 색상을 획득하기 위하여 인공 지능 모델을 이용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)(예를 들어, 메모리(160)에 저장될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 인공 지능 모델은 전자 장치(100)와 통신 가능한 외부 서버에 저장될 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 외부 기기와 연동하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 외부 기기로부터 조명 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 조명 정보는 외부 기기에서 설정된 밝기 정보 또는 색온도 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 연결된 기기(예를 들어, 동일한 홈/회사 네트워크에 포함된 IoT 기기) 또는 전자 장치(100)와 동일한 네트워크는 아니지만 전자 장치와 통신 가능한 기기(예를 들어, 원격 제어 서버)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)와 동일한 네트워크에 포함된 외부 조명 기기(IoT 기기)가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있다고 가정한다. 외부 조명 기기(IoT 기기)는 조명 정보(예를 들어, 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하고 있음을 나타내는 정보)를 전자 장치(100)에 직접적으로 또는 간접적으로 전송할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 외부 조명 기기로부터 수신된 조명 정보가 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력하는 정보를 포함하면, 전자 장치(100)는 붉은색 조명을 50의 밝기로 출력할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 생체 정보에 기초하여 조명 기능을 제어할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(120)는 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 생체 정보는, 사용자의 체온, 심장 박동 수, 혈압, 호흡, 심전도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 생체 정보는 상술한 정보 이외에 다양한 정보가 포함될 수 있다. 일 예로, 전자 장치는 생체 정보를 측정하기 위한 센서(150)를 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 센서(150)를 통해 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 다른 예로, 프로세서(120)는 통신 인터페이스(135)를 통해 생체 정보를 외부 기기로부터 수신할 수 있다. 여기서, 외부 기기는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)를 의미할 수 있다. 프로세서(120)는 외부 기기로부터 사용자의 생체 정보를 획득할 수 있고, 획득된 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다. 한편, 구현 예에 따라, 전자 장치는 사용자가 수면하고 있는지 여부를 식별할 수 있고, 사용자가 수면 중(또는 수면 준비 중)인 것으로 식별되면 프로세서(120)는 사용자의 생체 정보에 기초하여 광원의 출력을 제어할 수 있다.
카메라(130)는 전자 장치(100)의 주변 환경을 촬영할 수 있다. 또는, 카메라(130)는 스크린에 투사된 영상 및 스크린을 촬영할 수 있다. 프로세서(120)는 촬영된 영상에 기초하여 스크린의 면 수 및 스크린에 투사된 영상의 형태를 판단할 수 있다. 또는, 카메라(130)는 사용자의 표정, 동작, 사용자의 시선 등을 촬영할 수 있다. 프로세서(120)는 촬영된 영상으로부터 기 설정된 정보를 판단하고, 판단된 정보에 기초하여 기 설정된 제어 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 카메라(135)는 CCD 센서, CMOS 센서를 포함할 수 있다. 또한, 카메라(150)는 RGB 카메라, 뎁스 카메라를 포함할 수도 있다.
통신 인터페이스(135)는 오디오 신호 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입출력 하기 위한 구성이다. 통신 인터페이스(135)는 외부 장치로부터 오디오 및 영상 신호 중 적어도 하나를 입력 받을 수 있으며, 외부 장치로 제어 명령을 출력할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 통신 인터페이스(135)는 HDMI(High Definition Multimedia Interface), MHL (Mobile High- Definition Link), USB (Universal Serial Bus), USB C-type, DP(Display Port), 썬더볼트 (Thunderbolt), VGA(Video Graphics Array)포트, RGB 포트, D-SUB(Dsubminiature) 및 DVI(Digital Visual Interface) 중 적어도 하나 이상의 유선 통신 인터페이스로 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 유선 통신 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 유선 통신 인터페이스를 통해 데이터를 수신할 수 있으나, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐, 유선 통신 인터페이스를 통해 전력을 공급받을 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 USB C-type을 통해 외부 배터리에서 전력을 공급받거나 전원 어뎁터를 통해 콘센트에서 전력을 공급받을 수 있다. 또 다른 예로, 전자 장치는 DP를 통해 외부 장치(예를 들어, 노트북이나 모니터 등)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 통신 인터페이스(135)는 Wi-Fi, Wi-Fi 다이렉트, 블루투스, 지그비, 3G(3rd Generation), 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 및 LTE(Long Term Evoloution)의 통신 방식 중 적어도 하나 이상의 통신 방식으로 통신을 수행하는 무선 통신 인터페이스로 구현될 수 있다. 구현 예에 따라, 무선 통신 인터페이스는 오디오 신호만을 입출력하는 인터페이스와 영상 신호만을 입출력하는 인터페이스로 구현되거나, 오디오 신호 및 영상 신호를 모두 입출력하는 하나의 인터페이스로 구현될 수 있다.
또한, 오디오 신호는 유선 통신 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 무선 통신 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다. 또는, 오디오 신호는 무선 통신 인터페이스를 통해 입력받고, 영상 신호는 유선 통신 인터페이스를 통해 입력 받도록 구현될 수 있다.
유저 인터페이스(140)는 다양한 유형의 입력 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(140)는 물리적 버튼을 포함할 수 있다. 이때, 물리적 버튼은 기능키(function key), 방향키(예를 들어, 4방향 키) 또는 다이얼 버튼(dial button)을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 복수의 키로 구현될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 물리적 버튼은 하나의 키(one key)로 구현될 수 있다. 여기서, 물리적 버튼이 하나의 키로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 하나의 키가 임계 시간 이상 눌려지는 사용자 입력이 수신되면, 프로세서(120)는 사용자 입력에 대응되는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 사용자 입력에 기초하여 조명 기능을 제공할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(140)는 비접촉 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 접촉 방식을 통해서 사용자 입력을 수신하는 경우 물리적인 힘이 전자 장치에 전달 되어야 한다. 따라서, 물리적인 힘에 관계 없이 전자 장치를 제어하기 위한 방식이 필요할 수 있다. 구체적으로, 유저 인터페이스(140)는 사용자 제스쳐를 수신할 수 있고, 수신된 사용자 제스쳐에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 유저 인터페이스(140)는 센서(예를 들어, 이미지 센서 또는 적외선 센서)(150)를 통해 사용자의 제스쳐를 수신할 수 있다.
또한, 유저 인터페이스(140)는 터치 방식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 유저 인터페이스(140)는 터치 센서를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 터치 방식은 비접촉 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 터치 센서는 임계 거리 이내로 사용자 신체가 접근했는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하지 않는 경우에도 사용자 입력을 식별할 수 있다. 한편, 다른 구현 예에 따라, 터치 센서는 사용자가 터치 센서를 접촉하는 사용자 입력을 식별할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 상술한 유저 인터페이스 외에 다양한 방법으로 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예로, 전자 장치(100)는 통신 인터페이스(135)를 통해 외부 원격 제어 장치를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 여기서, 외부 원격 제어 장치는 전자 장치(100)에 대응되는 원격 제어 장치(예를 들어, 전자 장치 전용 제어 기기) 또는 사용자의 휴대용 통신 기기(예를 들어, 스마트폰 또는 웨어러블 디바이스)일 수 있다. 여기서, 사용자의 휴대용 통신 기기는 전자 장치를 제어하기 위한 어플리케이션이 저장될 수 있다. 휴대용 통신 기기는 저장된 어플리케이션을 통해 사용자 입력을 획득하고, 획득된 사용자 입력을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 휴대용 통신 기기로부터 사용자 입력을 수신하여 사용자의 제어 명령에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 음성 인식을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 전자 장치에 포함된 마이크(145)를 통해 사용자 음성을 수신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 전자 장치(100)는 마이크(145) 또는 외부 장치로부터 사용자 음성을 수신할 수 있다. 구체적으로, 외부 장치는 외부 장치의 마이크를 통해 사용자 음성을 획득할 수 있고, 획득된 사용자 음성을 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 외부 장치로부터 전송되는 사용자 음성은 오디오 데이터 또는 오디오 데이터가 변환된 디지털 데이터(예를 들어, 주파수 도메인으로 변환된 오디오 데이터 등)일 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 수신된 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 마이크(145)를 통해 사용자 음성에 대응되는 오디오 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 수신된 오디오 데이터를 디지털 데이터로 변환할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 STT(Speech To Text) 기능을 이용하여 변환된 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따라, STT(Speech To Text) 기능은 전자 장치(100)에서 직접 수행될 수 있으며, 다른 실시 예에 따라 STT(Speech To Text) 기능은 외부 서버에서 수행될 수 있다. 전자 장치(100)는 디지털 데이터를 외부 서버로 전송할 수 있다. 외부 서버는 디지털 데이터를 텍스트 데이터로 변환하고, 변환된 텍스트 데이터를 바탕으로 제어 명령 데이터를 획득할 수 있다. 외부 서버는 제어 명령 데이터(이때, 텍스트 데이터도 포함될 수 있음.)를 전자 장치(100)에 전송할 수 있다. 전자 장치(100)는 획득된 제어 명령 데이터를 바탕으로 사용자 음성에 대응되는 동작을 수행할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 하나의 어시스턴스(또는 인공지능 비서, 예로, 빅스비TM 등)를 이용하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있으나, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐 복수의 어시스턴스를 통해 음성 인식 기능을 제공할 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 어시스턴스에 대응되는 트리거 워드 또는 리모컨에 존재하는 특정 키를 바탕으로 복수의 어시스턴스 중 하나를 선택하여 음성 인식 기능을 제공할 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 스크린 인터렉션을 이용하여 사용자 입력을 수신할 수 있다. 스크린 인터렉션이란, 전자 장치가 스크린(또는 투사면)에 투사한 이미지를 통해 기 결정된 이벤트가 발생하는지 식별하고, 기 결정된 이벤트에 기초하여 사용자 입력을 획득하는 기능을 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 이벤트는 특정 위치(예를 들어, 사용자 입력을 수신하기 위한 UI가 투사된 위치)에 특정 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되는 이벤트를 의미할 수 있다. 여기서, 기 결정된 오브젝트는 사용자의 신체 일부(예를 들어, 손가락), 지시봉 또는 레이저 포인트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사된 UI에 대응되는 위치에 기 결정된 오브젝트가 식별되면, 투사된 UI를 선택하는 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 스크린에 UI를 표시하도록 가이드 이미지를 투사할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 사용자가 투사된 UI를 선택하는지 여부를 식별할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에서 식별되면, 사용자가 투사된 UI를 선택한 것으로 식별할 수 있다. 여기서, 투사되는 UI는 적어도 하나 이상의 항목(item)을 포함할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 기 결정된 이벤트가 투사된 UI의 위치에 있는지 여부를 식별하기 위하여 공간 분석을 수행할 수 있다. 여기서, 전자 장치(100)는 센서(예를 들어, 이미지 센서, 적외선 센서, 뎁스 카메라, 거리 센서 등)(150)를 통해 공간 분석을 수행할 수 있다. 전자 장치(100)는 공간 분석을 수행함으로써 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생하는지 여부를 식별할 수 있다. 그리고, 특정 위치(UI가 투사된 위치)에서 기 결정된 이벤트가 발생되는 것으로 식별되면, 전자 장치(100)는 특정 위치에 대응되는 UI를 선택하기 위한 사용자 입력이 수신된 것으로 식별할 수 있다.
스피커(155)는 오디오 신호를 출력하는 구성이다. 특히, 스피커(155)는 오디오 출력 믹서, 오디오 신호 처리기, 음향 출력 모듈을 포함할 수 있다. 오디오 출력 믹서는 출력할 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 예를 들면, 오디오 출력 믹서는 아날로그 오디오 신호 및 다른 아날로그 오디오 신호(예: 외부로부터 수신한 아날로그 오디오 신호)를 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다. 음향 출력 모듈은, 스피커 또는 출력 단자를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 음향 출력 모듈은 복수의 스피커들을 포함할 수 있고, 이 경우, 음향 출력 모듈은 본체 내부에 배치될 수 있고, 음향 출력 모듈의 진동판의 적어도 일부를 가리고 방사되는 음향은 음도관(waveguide)을 통과하여 본체 외부로 전달할 수 있다. 음향 출력 모듈은 복수의 음향 출력 유닛을 포함하고, 복수의 음향 출력 유닛이 본체의 외관에 대칭 배치됨으로써 모든 방향으로, 즉 360도 전 방향으로 음향을 방사할 수 있다.
메모리(160)는 전자 장치(100)에 관한 적어도 하나의 명령이 저장될 수 있다. 그리고, 메모리(160)에는 전자 장치(100)를 구동시키기 위한 O/S(Operating System)가 저장될 수 있다. 또한, 메모리(160)에는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 프로그램이나 애플리케이션이 저장될 수도 있다. 그리고, 메모리(160)는 플래시 메모리 (Flash Memory) 등과 같은 반도체 메모리나 하드디스크(Hard Disk) 등과 같은 자기 저장 매체 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 메모리(160)에는 본 개시의 다양한 실시 예에 따라 전자 장치(100)가 동작하기 위한 각종 소프트웨어 모듈이 저장될 수 있으며, 프로세서(120)는 메모리(160)에 저장된 각종 소프트웨어 모듈을 실행하여 전자 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다. 즉, 메모리(160)는 프로세서(120)에 의해 액세스되며, 프로세서(120)에 의한 데이터의 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다.
한편, 본 개시에서 메모리(160)라는 용어는 메모리(160), 프로세서(120) 내 롬(미도시), 램(미도시) 또는 전자 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(미도시)(예를 들어, micro SD 카드, 메모리 스틱)를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
전원부(165)는 외부로부터 전력을 공급받아 전자 장치(100)의 다양한 구성에 전력을 공급할 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(165)는 다양한 방식을 통해 전력을 공급받을 수 있다. 일 실시 예로, 전원부(165)는 도 1에 도시된 바와 같은 커넥터(109)를 이용하여 전력을 공급받을 수 있다. 또한, 전원부(165)는 220V의 DC 전원 코드를 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다. 다만 이에 한정되지 않고, 전자 장치는 USB 전원 코드를 이용하여 전력을 공급 받거나 무선 충전 방식을 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다.
또한, 전원부(165)는 내부 배터리 또는 외부 배터리를 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(165)는 내부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 일 예로, 전원부(165)는 220V의 DC 전원 코드, USB 전원 코드 및 USB C-Type 전원 코드 중 적어도 하나를 이용하여 내부 배터리의 전력을 충전하고, 충전된 내부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전원부(165)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 일 예로, USB 전원 코드, USB C-Type 전원 코드, 소켓 홈 등 다양한 유선 통신 방식을 통하여 전자 장치와 외부 배터리의 연결이 수행되면, 전원부(165)는 외부 배터리를 통해 전력을 공급 받을 수 있다. 즉, 전원부(165)는 외부 배터리로부터 바로 전력을 공급 받거나, 외부 배터리를 통해 내부 배터리를 충전하고 충전된 내부 배터리로부터 전력을 공급 받을 수 있다.
본 개시에 따른 전원부(165)는 상술한 복수의 전력 공급 방식 중 적어도 하나 이상을 이용하여 전력을 공급 받을 수 있다.
한편, 소비 전력과 관련하여, 전자 장치(100)는 소켓 형태 및 기타 표준 등을 이유로 기설정된 값(예로, 43W) 이하의 소비 전력을 가질 수 있다. 이때, 전자 장치(100)는 배터리 이용 시에 소비 전력을 줄일 수 있도록 소비 전력을 가변시킬 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 전원 공급 방법 및 전원 사용량 등을 바탕으로 소비 전력을 가변시킬 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 다양한 스마트 기능을 제공할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 제어하기 위한 휴대 단말 장치와 연결되어 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력을 통해 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다. 일 예로, 휴대 단말 장치는 터치 디스플레이를 포함하는 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 화면 데이터를 휴대 단말 장치로부터 수신하여 출력하고, 휴대 단말 장치에서 입력되는 사용자 입력에 따라 전자 장치(100)에서 출력되는 화면이 제어될 수 있다.
전자 장치(100)는 미라캐스트(Miracast), Airplay, 무선 DEX, Remote PC 방식 등 다양한 통신 방식을 통해 휴대 단말 장치와 연결을 수행하여 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠 또는 음악을 공유할 수 있다.
그리고, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100)는 다양한 연결 방식으로 연결이 수행될 수 있다. 일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 전자 장치(100)를 검색하여 무선 연결을 수행하거나, 전자 장치(100)에서 휴대 단말 장치를 검색하여 무선 연결을 수행할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 제공하는 컨텐츠를 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치를 전자 장치 근처에 위치시킨 후 휴대 단말 장치의 디스플레이를 통해 기 설정된 제스처가 감지되면(예로, 모션 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
일 실시 예로, 휴대 단말 장치에서 특정 컨텐츠 또는 음악이 출력 중인 상태에서 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 기 설정 거리 이하로 가까워지거나(예로, 비접촉 탭뷰) 휴대 단말 장치가 전자 장치(100)와 짧은 간격으로 두 번 접촉되면(예로, 접촉 탭뷰), 전자 장치(100)는 휴대 단말 장치에서 출력 중인 컨텐츠 또는 음악을 출력할 수 있다.
상술한 실시 예에서는 휴대 단말 장치에서 제공되고 있는 화면과 동일한 화면이 전자 장치(100)에서 제공되는 것으로 설명하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 즉, 휴대 단말 장치와 전자 장치(100) 간 연결이 구축되면, 휴대 단말 장치에서는 휴대 단말 장치에서 제공되는 제1 화면이 출력되고, 전자 장치(100)에서는 제1 화면과 상이한 휴대 단말 장치에서 제공되는 제2 화면이 출력될 수 있다. 일 예로, 제1 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제1 어플리케이션이 제공하는 화면이며, 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 제2 어플리케이션이 제공하는 화면일 수 있다. 일 예로, 제1 화면과 제2 화면은 휴대 단말 장치에 설치된 하나의 어플리케이션에서 제공하는 서로 상이한 화면일 수 있다. 또한, 일 예로, 제1 화면은 제2 화면을 제어하기 위한 리모컨 형식의 UI를 포함하는 화면일 수 있다.
본 개시에 따른 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 일 예로, 전자 장치(100)가 외부 장치와 연결이 수행되지 않은 경우 또는 외부 장치로부터 기 설정된 시간 동안 수신되는 입력이 없는 경우 전자 장치(100)는 대기 화면을 출력할 수 있다. 전자 장치(100)가 대기 화면을 출력하기 위한 조건은 상술한 예에 한정되지 않고 다양한 조건들에 의해 대기 화면이 출력될 수 있다.
전자 장치(100)는 블루 스크린 형태의 대기 화면을 출력할 수 있으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 전자 장치(100)는 외부 장치로부터 수신되는 데이터에서 특정 오브젝트의 형태만을 추출하여 비정형 오브젝트를 획득하고, 획득된 비정형 오브젝트를 포함하는 대기 화면을 출력할 수 있다.
구동부(170)는 전자 장치(100)에 포함된 적어도 하나의 하드웨어 구성을 구동할 수 있다. 구동부(170)는 물리적인 힘을 생성하여 전자 장치(100)에 포함된 적어도 하나의 하드웨어 구성에 전달할 수 있다. 여기서, 구동부(170)는 전자 장치(100)에 포함된 하드웨어 구성의 이동(예를 들어, 전자 장치(100)의 이동) 또는 구성의 회전(예를 들어, 프로젝션 렌즈의 회전) 동작을 위해 구동 전력을 발생시킬 수 있다.
구동부(170)는 프로젝션부(110)의 투사 방향(또는 투사 각도)을 조절할 수 있다. 또한, 구동부(170)는 전자 장치(100)의 위치를 이동시킬 수 있다. 여기서, 구동부(170)는 전자 장치(100)를 이동시키기 위해 이동 부재(109)(도 8a, 도 8b 참조)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 구동부(170)는 모터를 이용하여 이동 부재(109)를 제어할 수 있다.
도 3a 내지 도 8b는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 도시한 사시도이다.
도 3a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 “손잡이”라는 함.)(108a)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108a)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)를 지지하는 스탠드일 수 있다.
지지대(108a)는 본체(105)의 외주면에 결합 또는 분리되도록 힌지 구조로 연결될 수 있으며, 사용자의 필요에 따라 선택적으로 본체(105) 외주면에서 분리 및 고정될 수 있다. 지지대(108a)의 개수, 형상 또는 배치 구조는 제약이 없이 다양하게 구현될 수 있다. 도면에는 도시되지 않았으나, 지지대(108a)는 본체(105) 내부에 내장되어 필요에 따라 사용자가 꺼내서 사용할 수 있으며, 또는 지지대(108a)는 별도의 액세서리로 구현되어 전자 장치(100)에 탈부착 가능할 수 있다.
지지대(108a)는 제1 지지면(108a-1)과 제2 지지면(108a-2)을 포함할 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 바깥 방향을 마주보는 일 면일 수 있고, 제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 본체(105) 외주면으로부터 분리된 상태에서 본체(105) 내부 방향을 마주보는 일 면일 수 있다.
제1 지지면(108a-1)은 본체(105) 하부로부터 본체(105) 상부로 전개되며 본체(105)로부터 멀어질 수 있으며, 제1 지지면(108a-1)은 평탄하거나 균일하게 굴곡진 형상을 가질 수 있다. 제1 지지면(108a-1)은 전자 장치(100)가 본체(105)의 외측면이 바닥면에 닿도록 거치 되는 경우, 즉 프로젝션 렌즈(111)가 전면 방향을 향하도록 배치되는 경우 본체(105)를 지지할 수 있다. 2개 이상의 지지대(108a)를 포함하는 실시 예에 있어서는, 2개의 지지대(108a)의 간격 또는 힌지 개방된 각도를 조절하여 헤드(103)와 프로젝션 렌즈(111)의 투사 각도를 조절할 수 있다.
제2 지지면(108a-2)은 지지대(108a)가 사용자 또는 외부 거치 구조에 의하여 지지가 될 때 사용자 또는 외부 거치 구조에 맞닿는 면으로, 전자 장치(100)를 지지하거나 이동시키는 경우 미끄러지지 않도록 사용자의 손의 파지 구조 또는 외부 거치 구조에 대응되는 형상을 가질 수 있다. 사용자는 프로젝션 렌즈(111)를 전면 방향으로 향하게 하여 헤드(103)를 고정하고 지지대(108a)를 잡고 전자 장치(100)를 이동시키며, 손전등과 같이 전자 장치(100)를 이용할 수 있다.
지지대 홈(104)은 본체(105)에 마련되어 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 수용 가능한 홈 구조로, 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)의 형상에 대응되는 홈 구조로 구현될 수 있다. 지지대 홈(104)을 통하여 지지대(108a)가 사용되지 않을 때 본체(105)의 외주면에 지지대(108a)가 보관될 수 있으며, 본체(105) 외주면은 매끄럽게 유지될 수 있다.
또는, 지지대(108a)가 본체(105) 내부에 보관되고 지지대(108a)가 필요한 상황에서 지지대(108a)를 본체(105) 외부로 빼내는 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 지지대 홈(104)은 지지대(108a)를 수용하도록 본체(105) 내부로 인입된 구조일 수 있으며, 제2 지지면(108a-2)이 본체(105) 외주면에 밀착되거나 별도의 지지대 홈(104)을 개폐하는 도어(미도시)를 포함할 수 있다.
도면에는 도시되지 않았으나, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 이용 또는 보관에 도움을 주는 다양한 종류의 액세서리를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)를 보호하며 용이하게 운반할 수 있도록 보호 케이스(미도시)를 포함할 수 있으며, 또는, 본체(105)를 지지하거나 고정하는 삼각대(미도시) 또는 외부 면에 결합되어 전자 장치(100)를 고정 가능한 브라켓(미도시)을 포함할 수 있다.
도 3b는 도 3a의 전자 장치(100)가 바닥면에 닿도록 거치된 상태를 나타낸다.
도 4a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 “손잡이”라는 함.)(108b)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108b)는 사용자가 전자 장치(100)를 파지하거나 이동시키기 위하여 마련되는 손잡이 또는 고리일 수 있으며, 또는 지지대(108b)는 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지하는 스탠드일 수 있다.
구체적으로, 지지대(108b)는 본체(105)의 기설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 2/3~ 3/4 지점)에서 본체(105)와 연결될 수 있다. 지지대(108)가 본체 방향으로 회전되면, 본체(105)가 측면 방향으로 눕혀진 상태에서 본체(105)가 임의의 각도로 향할 수 있도록 지지할 수 있다.
도 4b는 도 4a의 전자 장치(100)가 바닥면에 닿도록 거치된 상태를 나타낸다.
도 5a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 “받침대”라고 함)(108c)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108c)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108c-1) 및 두 개의 지지 부재(108c-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 두 개의 지지 부재(108c-2)는 베이스 플레이트(108c-1)와 본체(105)를 연결할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예로, 두 개의 지지 부재(108c-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지 부재(108c-2)의 일 단면 각각이 본체(105)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지 부재는 본체(105)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(105)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지 부재와 본체가 힌지 부재(108c-3)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(108c-3)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전되어 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도가 조절될 수 있다.
도 5b는 도 5a의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
도 5a 및 도 5b에서는 두 개의 지지 부재(108c-2)가 본체(105)와 연결되는 실시 예에 대하여 도시되어 있지만, 본 개시는 이에 한정되지 않고, 도 6a 및 도 6b와 같이 하나의 지지 부재와 본체(105)가 하나의 힌지 부재에 의해 연결될 수 있다.
도 6a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 “받침대”라고 함)(108d)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108d)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108d-1)와 베이스 플레이트(108c-1)와 본체(105)를 연결하는 하나의 지지 부재(108d-2)를 포함할 수 있다.
그리고, 하나의 지지 부재(108d-2)의 단면은 본체(105)의 일 외주 면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
하나의 지지 부재(108d-2)와 본체(105)가 하나의 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 하나의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전될 수 있다.
도 6b는 도 6a의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
도 7a를 참조하면, 전자 장치(100)는 지지대(또는 “받침대”라고 함)(108e)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예의 지지대(108e)는 전자 장치(100)를 지면에 지지하기 위해 마련되는 베이스 플레이트(108e-1) 및 두 개의 지지 부재(108e-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 두 개의 지지 부재(108e-2)는 베이스 플레이트(108e-1)와 본체(105)를 연결할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예로, 두 개의 지지 부재(108e-2)의 높이는 동일하여, 두 개의 지지 부재(108e-2)의 일 단면 각각이 본체(105)의 일 외주면에 마련된 홈과 힌지 부재(미도시)에 의해 결합 또는 분리될 수 있다.
두 개의 지지 부재는 본체(105)의 기 설정된 지점(예를 들어, 본체 높이의 1/3 ~ 2/4 지점)에서 본체(105)와 힌지 연결될 수 있다.
두 개의 지지 부재와 본체가 힌지 부재(미도시)에 의해 결합되면, 두 개의 힌지 부재(미도시)로 인해 형성되는 가상의 수평 축을 기준으로 본체(105)가 회전되어 프로젝션 렌즈(101)의 투사 각도가 조절될 수 있다.
한편, 전자 장치(100)는 프로젝션 렌즈(101)를 포함하는 본체(105)를 회전시킬 수 있다. 베이스 플레이트(108e-1)의 중심점에서 가상의 수직 축을 기준으로 본체(105) 및 지지대(108e)가 회전될 수 있다.
도7b는 도 7a의 전자 장치(100)가 회전된 상태를 나타낸다.
한편, 도 3a 내지 도 7b에 도시된 지지대는 다양한 실시 예에 불과할 뿐, 전자 장치(100)는 다양한 위치나 형태로 지지대를 구비할 수 있음은 물론이다.
도 8a를 참조하면, 전자 장치(100)는 이동 부재(109)를 포함할 수 있다. 이동 부재(109)는 전자 장치(100)가 배치된 공간에서 제1 위치에서 제2 위치로 이동하기 위한 부재를 의미할 수 있다. 전자 장치(100)는 구동부(170)에서 생성된 힘을 이용하여 전자 장치(100)가 이동되도록 이동 부재(109)를 제어할 수 있다.
도 8b는 도 8a의 전자 장치(100)를 다른 방향에서 바라본 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 9를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로젝션부(110), 프로세서(120) 및 카메라(130)를 포함할 수 있다.
프로젝션부(110)는 스크린에 영상을 투사할 수 있다. 스크린은 복수의 면을 포함할 수 있다. 일 실시 예로서, 스크린이 벽면(천장 영역 포함)의 모서리 영역이면 스크린은 2개의 면을 포함할 수 있다. 스크린이 벽면의 꼭지점 영역이면 스크린은 3개의 면을 포함할 수 있다. 즉, 프로젝션부(110)는 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사할 수 있다. 프로젝션부(110)가 투사하는 영상은 전자 장치(100)에 저장된 컨텐츠에 대한 영상일 수 있다. 또는, 투사되는 영상과 관련된 컨텐츠는 전자 장치(100)가 외부 장치로부터 입력받은 컨텐츠일 수 있다. 카메라(130)는 복수의 면을 포함하는 스크린 및 스크린에 투사된 영상을 촬영할 수 있다.
프로세서(120)는 전자 장치(100)의 각 구성을 제어할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 스크린에 영상을 투사하도록 프로젝션부(110)를 제어하고, 스크린 및 투사된 영상을 촬영하도록 카메라(130)를 제어할 수 있다.
프로세서(120)는 카메라(130)를 통해 촬영된 이미지에 기초하여 스크린 및 영상을 분석할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 스크린의 면의 개수를 식별하고, 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별할 수 있다. 프로세서(120)는 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 투사된 영상을 입체 영상이나 평면 영상으로 보정할 수 있다.
본 개시에서 입체 영상은 사용자가 입체감을 느낄 수 있는 영상, 입체감을 포함하는 영상을 의미할 수 있다. 예를 들어, 투사면이 벽의 모서리 또는 꼭지점 영역이면, 투사면은 2개 또는 3개의 면을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)는 투사면의 개수를 식별하고, 원본 영상의 구역을 투사면의 개수로 구분할 수 있다. 전자 장치(100)는 구분된 원본 영상의 구역의 형태를 투사면의 형태를 기초로 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 변형된 영상을 투사면에 투사할 수 있다. 사용자는 복수의 투사면에 투사된 변형된 영상으로부터 입체감을 느낄 수 있다. 본 개시에서 변형된 영상을 입체 영상으로 칭하기로 한다. 즉, 입체 영상은 투사면(스크린)의 개수와 투사면의 형태에 기초하여 원본 영상을 재가공한 영상일 수 있다. 또한, 본 개시에서 보정된 평면 영상은 사용자가 투사된 영상 전체를 하나의 영상으로 인식하는 영상을 의미할 수 있다. 전자 장치(100)는 원본 영상을 보정없이 그대로 투사할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 입체 영상으로 변형하는 방식과 유사하게 투사된 영상이 직각 사각형으로 보여질 수 있도록 변형한 영상을 투사할 수 있다. 즉, 평면 영상은 원본 영상 또는 직각 사각형으로 형태가 보정된 영상을 의미할 수 있다.
예를 들어, 스크린은 두 개의 면을 포함할 수 있다. 그리고, 두 개의 면 각각에는 전자 장치(100)에서 투사된 영상 영역이 형성될 수 있다. 프로세서(120)는 스크린이 두 개의 면을 포함하고 두 개의 면 각각에 투사된 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평이면, 투사된 영상을 입체 영상으로 보정할 수 있다.
또는, 스크린은 세 개의 면을 포함할 수 있다. 그리고, 세 개의 면 각각에는 전자 장치(100)에서 투사된 영상 영역이 형성될 수 있다. 프로세서(120)는 스크린이 세 개의 면을 포함하고 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 모두가 네 개 이상의 변을 포함하면, 투사된 영상을 입체 영상으로 보정할 수 있다. 또는, 프로세서(120)는 스크린이 세 개의 면을 포함하고 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 중 적어도 하나의 영상 영역이 세 개의 변을 포함하면, 투사된 영상을 평면 영상으로 보정할 수 있다.
또한, 프로세서(120)는 전자 장치의 움직임 여부를 판단하고, 전자 장치의 움직임이 감지되지 않을 때, 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 촬영된 이미지에 포함된 투사된 영상의 움직임 여부에 기초하여 전자 장치의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(120)는 이전에 촬영된 영상 프레임과 현재 또는 이후에 촬영된 영상 프레임을 비교할 수 있다. 프로세서(120)는 각 영상 프레임에 포함된 오브젝트의 움직임 또는 각 프레임 간 동일한 오브젝트의 위치 차이에 기초하여 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 센서를 더 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 센서에서 감지된 데이터에 기초하여 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, 센서는 가속도 센서, 중력 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 방향 센서 등을 포함할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 전자 장치를 설명하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린을 향해 영상을 투사할 수 있다. 일 실시 예로서, 스크린(1)은 벽면(천장 포함)일 수 있고, 영상이 형성되는 스크린(1)은 좌측 벽면(1a), 우측 벽면(1b), 천장(1c)을 포함할 수 있다. 영상이 벽면의 꼭지점 영역에 투사되면, 전자 장치(100)에서 투사된 영상은 각각 좌측 영상(11a), 우측 영상(11b), 상측 영상(11c)을 포함할 수 있다. 좌측 영상(11a)은 좌측 벽면(1a)에 투사된 영상이고, 우측 영상(11b)는 우측 벽면(1b)에 투사된 영상이며, 상측 영상(11c)는 천장(1c)에 투사된 영상일 수 있다. 도 8에는 전자 장치(100)가 벽면의 꼭지점 영역에 영상을 투사하는 예가 도시되어 있으나, 전자 장치(100)는 벽면의 모서리 영역에 영상을 투사할 수도 있다. 이 경우, 영상이 형성되는 스크린(1)은 좌측 벽면(1a), 우측 벽면(1b)를 포함할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)에서 투사된 영상은 좌측 영상(11a), 우측 영상(11b)을 포함할 수 있다. 좌측 영상(11a)은 좌측 벽면(1a)에 투사된 영상이고, 우측 영상(11b)는 우측 벽면에 투사된 영상일 수 있다.
전자 장치(100)는 스크린(1) 및 스크린의 각 영역에 투사된 영상(11a, 11b, 11c)을 촬영할 수 있다. 전자 장치(100)는 촬영된 이미지에 기초하여 스크린의 각 영역 및 각 영역에 투사된 영상을 분석할 수 있다. 전자 장치(100)는 분석 결과에 기초하여 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상으로 보정할 수 있다.
아래에서는 전자 장치(100)가 입체 영상 또는 평면 영상으로 보정하는 구체적인 과정을 설명한다.
도 11a 및 도 11b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 3개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투사될 때 입체 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다. 도 11a 및 도 11b를 참조하여 설명한다.
도 11a를 참조하면, 스크린의 3개의 면 각각에는 좌측 영상(21a), 우측 영상(21b) 및 상측 영상(21c)가 형성될 수 있다. 좌측 영상(21a)은 둔각 또는 예각을 포함하는 사각형 형태일 수 있다. 우측 영상(21b)는 오각형 형태일 수 있다. 상측 영상(21c)은 평행사변형 형태일 수 있다. 상술한 각 영상의 형태는 일 실시 예이며, 투사되는 영상의 위치에 따라 각 영상의 형태는 다양한 형태로 형성될 수 있다.
전자 장치(100)는 스크린 및 투사된 영상(21)을 촬영할 수 있다. 전자 장치(100)는 촬영된 이미지에 기초하여 스크린 면의 개수 및 투사된 영상의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 11a에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 스크린 면(1a, 1b, 1c)의 개수는 3개라고 식별하고, 각 스크린 면의 형태를 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 각 스크린 면을 기준으로 투사된 영상을 복수의 영상 영역으로 구분할 수 있다. 스크린 면이 3개이면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 각 스크린 면에 대응되는 3개의 영상 영역으로 구분(또는, 분할)할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 3개의 영상 영역 각각의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 벽면(1a)에 형성된 좌측 영상(21a)은 둔각 또는 예각을 포함하는 사각형, 우측 벽면(1b)에 형성된 우측 영상(21b)은 오각형, 천장(1c)에 형성된 상측 영상(21c)은 평행사변형이라고 식별할 수 있다.
전자 장치(100)는 구분된 영상 영역 각각을 개별적으로 스크린 면에 대응되도록 변형할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상(21a) 및 우측 영상(21b)을 스크린 면에 대응되도록 평행사변형 형태로 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 상측 영상(21c)의 형태가 천장(1c)의 형태에 대응되는 형태라고 식별하면, 상측 영상(21c)은 변형하지 않을 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 상측 영상(21c)의 형태가 천장(1c)의 형태에 대응되지 않는 형태라고 식별하면, 상측 영상(21c)도 천장(1c)에 대응되도록 상측 영상(21c)의 형태를 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 각 스크린 면에 대응되도록 변형한 각 영상 영역을 병합할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 병합된 영상을 투사할 수 있다.
도 11b에는 최초 투사된 영상(21)과 변형되어 투사된 입체 영상(23)이 도시되어 있다.
전자 장치(100)는 각 영상 영역을 병합할 때, 영상의 일관성을 위해 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 예를 들어, 영상에 포함된 선 또는 면을 포함하는 오브젝트가 두 개 이상의 영상 영역에 걸쳐 있는 경우, 오브젝트의 선 또는 면이 연속되도록(또는, 일치되도록) 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 따라서, 변형된 입체 영상(23)은 사용자에게 이질감이 없이 입체감을 느끼도록 할 수 있다.
도 12a 및 도 12b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 3개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 평면 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다. 도 12a 및 도 12b를 참조하여 설명한다.
도 12a를 참조하면, 스크린의 3개의 면 각각에 투사된 도 11a와 다른 형태의 영상이 도시되어 있다. 예를 들어, 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(31b)은 둔각 또는 예각을 포함하는 사각형 형태일 수 있다. 상측 영상(31c)은 삼각형 형태일 수 있다.
전자 장치(100)는 스크린 및 투사된 영상(31)을 촬영하고, 스크린 면의 개수 및 투사된 영상의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 12a에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 스크린 면(1a, 1b, 1c)의 개수는 3개라고 식별하고, 각 스크린 면의 형태를 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 각 스크린 면을 기준으로 투사된 영상을 복수의 영상 영역으로 구분할 수 있다. 스크린 면이 3개이면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 각 스크린 면에 대응되는 3개의 영상 영역으로 구분(또는, 분할)할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 3개의 영상 영역 각각의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(31b)은 둔각 또는 예각을 포함하는 사각형, 상측 영상(31c)은 삼각형이라고 식별할 수 있다.
전자 장치(100)는 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 중 적어도 하나의 영상 영역이 세 개의 변을 포함하면, 투사된 영상(31)을 평면 영상으로 보정할 수 있다. 전자 장치(100)는 구분된 영상 영역 각각을 개별적으로 변형할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(31b)을 밑변이 평행한 영상으로 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 상측 영상(31c)의 윗변이 변형된 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(31b)의 밑변과 평행하면, 상측 영상(31c)은 변형하지 않을 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 상측 영상(31c)의 밑변이 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(31b)의 밑변과 평행하지 않으면, 상측 영상(31c)의 윗변이 좌측 영상(31a) 및 우측 영상(32b)와 평행하도록 상측 영상(31c)의 형태를 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 변형한 각 영상 영역을 병합할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 병합된 영상을 투사할 수 있다. 여기서, 평행은 바닥면과 평행하다는 의미를 포함할 수 있다.
도 12b에는 최초 투사된 영상(31)과 변형되어 투사된 평면 영상(33)이 도시되어 있다.
전자 장치(100)는 각 영상 영역을 병합할 때, 영상의 일관성을 위해 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 예를 들어, 영상에 포함된 선 또는 면을 포함하는 오브젝트가 두 개 이상의 영상 영역에 걸쳐 있는 경우, 오브젝트의 선 또는 면이 연속되도록(또는, 일치되도록) 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 따라서, 사용자는 이질감이 없이 평면 영상(33)을 볼 수 있다.
도 13a 및 도 13b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 2개의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 입체 영상을 생성하는 과정을 설명하는 도면이다. 도 13a 및 도 13b를 참조하여 설명한다.
도 13a를 참조하면, 전자 장치(100)는 벽면의 모서리 영역에 영상(41)을 투사할 수 있다. 스크린(1)은 좌측 벽면(1a), 우측 벽면(1b)을 포함할 수 있다. 그리고, 투사된 영상(41)은 각각 좌측 영상(41a), 우측 영상(41b)을 포함할 수 있다. 좌측 영상(41a)은 좌측 벽면(1a)에 투사된 영상이고, 우측 영상(41b)는 우측 벽면(1b)에 투사된 영상일 수 있다. 좌측 영상(41a)은 평행사변형 형태일 수 있다. 우측 영상(41b)는 둔각 및 예각을 포함하는 사각형 형태일 수 있다.
전자 장치(100)는 스크린 및 투사된 영상(41)을 촬영할 수 있다. 전자 장치(100)는 촬영된 이미지에 기초하여 스크린 면의 개수 및 투사된 영상의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 도 13a에 도시된 바와 같이, 전자 장치(100)는 스크린 면(1a, 1b)의 개수는 2개라고 식별하고, 각 스크린 면의 형태를 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 각 스크린 면을 기준으로 투사된 영상을 복수의 영상 영역으로 구분할 수 있다. 스크린 면이 2개이면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 각 스크린 면에 대응되는 2개의 영상 영역으로 구분(또는, 분할)할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 2개의 영상 영역 각각의 형태를 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상(41a)은 평행사변형이고, 우측 영상(41b)은 둔각 및 예각을 포함하는 사각형 형태라고 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 두 개의 면 각각에 투사된 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평이면, 투사된 영상(41)을 입체 영상으로 보정할 수 있다. 도 13a를 참조하면, 우측 영상(41b)의 크기는 좌측 영상의 크기보다 작을 수 있다. 그리고, 우측 영상(41b)의 밑변은 수평일 수 있다.
전자 장치(100)는 구분된 영상 영역 각각을 개별적으로 스크린 면에 대응되도록 변형할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상(21a)을 평행사변형 형태로 변형하고, 우측 영상(21b)을 직각 사각형 형태로 변형할 수 있다. 전자 장치(100)는 변형한 각 영상 영역을 병합할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 병합된 영상을 투사할 수 있다.
도 13b에는 최초 투사된 영상(41)과 변형되어 투사된 입체 영상(43)이 도시되어 있다.
전자 장치(100)는 각 영상 영역을 병합할 때, 영상의 일관성을 위해 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 예를 들어, 영상에 포함된 선 또는 면을 포함하는 오브젝트가 두 개 이상의 영상 영역에 걸쳐 있는 경우, 오브젝트의 선 또는 면이 연속되도록(또는, 일치되도록) 각 영상 영역의 위치를 조정할 수 있다. 따라서, 변형된 입체 영상(43)은 사용자에게 이질감이 없이 입체감을 느끼도록 할 수 있다.
지금까지, 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상으로 보정하는 다양한 실시 예를 설명하였다. 아래에서는 전자 장치의 제어 방법을 설명한다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(100)는 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사한다(S1410). 예를 들어, 스크린은 벽면(천장 포함)일 수 있다. 전자 장치(100)가 영상을 투사하는 스크린이 벽면의 꼭지점 영역이면, 스크린은 좌측 벽면, 우측 벽면, 천장의 3면을 포함할 수 있다. 전자 장치(100)가 영상을 투사하는 스크린이 벽면의 모서리 영역이면, 스크린은 좌측 벽면, 우측 벽면의 2면을 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 복수의 면을 포함하는 스크린 및 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영할 수 있다(S1420). 그리고, 촬영된 이미지에 기초하여 전자 장치(100)는 스크린의 각 면 및 영상 영역의 형태를 식별할 수 있다(S1430). 전자 장치(100)는 촬영된 이미지로부터 스크린의 좌측 영역(예, 좌측 벽면), 우측 영역(예, 우측 벽면) 또는 상측 영역(예, 천장)을 식별할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 스크린의 각 영역에 투사된 영상 영역을 식별할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 스크린의 각 영역에 투사된 좌측 영상, 우측 영상 또는 상측 영상을 식별할 수 있다. 전자 장치(100)는 식별된 각각의 영상의 형태를 식별할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 움직임이 감지되지 않을 때 촬영된 이미지에 기초하여 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별할 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)는 촬영된 이미지에 포함된 투사된 영상의 움직임 여부에 기초하여 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 센서를 포함하고, 센서에서 감지된 정보에 기초하여 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다.
전자 장치(100)는 투사된 영상을 보정할 수 있다(S1440). 즉, 전자 장치(100)는 스크린의 각 면 및 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정할 수 있다.
예를 들어, 스크린이 두 개의 면을 포함하고 두 개의 면 각각에 투사된 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평이면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 입체 영상으로 보정할 수 있다. 또는, 스크린이 세 개의 면을 포함하고 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 모두가 네 개 이상의 변을 포함하면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 입체 영상으로 보정할 수 있다. 또는, 스크린이 세 개의 면을 포함하고 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 중 적어도 하나의 영상 영역이 세 개의 변을 포함하면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 평면 영상으로 보정할 수 있다.
전자 장치는 보정된 입체 영상 또는 평면 영상을 스크린에 투사할 수 있다. 사용자는 복수의 면을 포함하는 스크린에 투사된 입체 영상으로부터 입체감을 느낄 수 있으며, 평면 영상으로부터 스크린의 형태와 상관없이 자연스러운 영상을 감상할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 면을 포함하는 스크린에 영상이 투영될 때 평면 영상 또는 입체 영상을 선택적으로 구현하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 전자 장치(100)는 스크린 및 스크린에 투사된 영상을 촬영할 수 있다. 그리고, 전자 장치(100)는 촬영된 영상에 기초하여 스크린의 각 면을 식별할 수 있다(S1510). 즉, 전자 장치(100)는 스크린이 2면인지 3면인지 판단할 수 있다(S1520). 만일, 전자 장치(100)가 영상을 투사한 스크린이 벽면의 모서리 영역이면, 스크린은 2면일 수 있다. 또는, 전자 장치(100)가 영상을 투사한 스크린이 벽면의 꼭지점 영역이면, 스크린은 3면일 수 있다.
판단된 스크린의 면이 2면인 경우, 전자 장치(100)는 스크린의 각 면에 형성된 영상 영역의 선 성분을 분석할 수 있다(S1530). 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상 및 우측 영상을 각각 분석할 수 있다. 전자 장치(100)는 좌측 영상 또는 우측 영상의 선 성분에 수평선이 포함되어 있는지 판단할 수 있다(S1540). 일 실시 예로서, 전자 장치(100)는 두 개의 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평선인지 여부를 판단할 수 있다.
만일, 분석된 영상 영역의 선 성분에 수평선이 포함되어 있으면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하여 투사할 수 있다(S1550). 분석된 영상 영역의 선 성분에 수평선이 포함되지 않으면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 평면 영상으로 보정하여 투사할 수 있다(S1560). 또는, 분석된 영상 영역의 선 성분에 수평선이 포함되지 않으면, 전자 장치(100)는 보정없이 영상을 투사할 수도 있다.
또는, 판단된 스크린의 면이 3면인 경우, 전자 장치(100)는 스크린의 각 면에 형성된 영상 영역의 형태를 분석할 수 있다(S1570). 예를 들어, 전자 장치(100)는 좌측 영상, 우측 영상 및 상측 영상을 각각 분석할 수 있다. 전자 장치(100)는 3개 영역의 영상 중 3개의 변으로 형성된 영상이 포함되어 있는지 판단할 수 있다. 즉, 전자 장치(100)는 3개의 영상 중 삼각형 형태의 영상을 포함하는지 판단할 수 있다.
만일, 삼각형 형태의 영상이 포함되어 있으면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 평면 영상으로 보정하여 투사할 수 있다(S1560). 삼각형 형태의 영상이 포함되지 않으면, 전자 장치(100)는 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하여 투사할 수 있다(S1590).
전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 움직임 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(100)는 움직임이 있다고 판단하면, 영상 분석 과정을 수행하지 않을 수 있다. 전자 장치(100)는 움직임이 없다고 판단하면, 판단된 시점에 촬영된 스크린 및 투사된 영상의 이미지에 기초하여 영상 분석 과정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 현재 촬영된 이미지와 이전에 촬영된 이미지를 비교하여 움직임 여부를 판단할 수 있다. 또는, 전자 장치(100)는 센서를 포함하고, 센서에서 감지된 정보에 기초하여 움직임 여부를 판단할 수 있다.
상술한 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수도 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 S/W 프로그램 자체 또는 S/W 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)를 포함할 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 프로젝션부;
    카메라; 및
    프로세서;를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하도록 상기 프로젝션부를 제어하고,
    상기 복수의 면을 포함하는 스크린 및 상기 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하도록 상기 카메라를 제어하며,
    상기 촬영된 이미지에 기초하여 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별하고,
    상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 상기 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 스크린이 두 개의 면을 포함하고 상기 두 개의 면 각각에 투사된 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평이면, 상기 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 투사된 영상을 두 개의 영상 영역으로 분할하고, 상기 두 개의 영상 영역 중 제1 영상 영역을 직각 사각형 형태로 보정하고, 제2 영상 영역을 평행사변형 형태로 보정하며, 상기 제1 영상 영역 및 제2 영상 영역을 병합하여 투사하는, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 스크린이 세 개의 면을 포함하고 상기 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 모두가 네 개 이상의 변을 포함하면, 상기 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하는, 전자 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 투사된 영상을 세 개의 영상 영역으로 분할하고, 상기 세 개의 영상 영역 각각을 대응되는 스크린의 면의 형태에 기초하여 평행사변형 형태로 보정하며, 상기 세 개의 영상 영역을 병합하여 투사하는, 전자 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 스크린이 세 개의 면을 포함하고 상기 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 중 적어도 하나의 영상 영역이 세 개의 변을 포함하면, 상기 투사된 영상을 평면 영상으로 보정하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 투사된 영상을 세 개의 영상 영역으로 분할하고, 상기 세 개의 영상 영역 중 두 개의 측면 영상 영역 각각을 밑변이 평행하도록 보정하며, 상기 세 개의 영상 영역을 병합하여 투사하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 움직임 여부를 판단하고, 상기 전자 장치의 움직임이 감지되지 않으면 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별하는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 촬영된 이미지에 포함된 상기 투사된 영상의 움직임 여부에 기초하여 상기 전자 장치의 움직임 여부를 판단하는, 전자 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    센서;를 더 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 전자 장치의 움직임 여부를 감지하도록 상기 센서를 제어하고, 상기 센서에서 감지된 정보에 기초하여 상기 전자 장치의 움직임 여부를 판단하는, 전자 장치.
  11. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    복수의 면을 포함하는 스크린에 영상을 투사하는 단계;
    상기 복수의 면을 포함하는 스크린 및 상기 투사된 영상을 포함하는 이미지를 촬영하는 단계;
    상기 촬영된 이미지에 기초하여 상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태를 식별하는 단계; 및
    상기 스크린의 각 면 및 상기 각 면에 투사된 영상 영역의 형태에 기초하여 상기 투사된 영상을 입체 영상 또는 평면 영상 중 하나의 영상으로 보정하는 단계;를 포함하는 전자 장치의 제어 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 보정하는 단계는,
    상기 스크린이 두 개의 면을 포함하고 상기 두 개의 면 각각에 투사된 영상 영역 중 작은 영상 영역의 윗변 또는 밑변이 수평이면, 상기 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하는, 전자 장치의 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 보정하는 단계는,
    상기 투사된 영상을 두 개의 영상 영역으로 분할하고, 상기 두 개의 영상 영역 중 제1 영상 영역을 직각 사각형 형태로 보정하고, 제2 영상 영역을 평행사변형 형태로 보정하며, 상기 제1 영상 영역 및 제2 영상 영역을 병합하여 투사하는, 전자 장치의 제어 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 보정하는 단계는,
    상기 스크린이 세 개의 면을 포함하고 상기 스크린의 각 면에 투사된 영상 영역 모두가 네 개 이상의 변을 포함하면, 상기 투사된 영상을 입체 영상으로 보정하는, 전자 장치의 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 보정하는 단계는,
    상기 투사된 영상을 세 개의 영상 영역으로 분할하고, 상기 세 개의 영상 영역 각각을 대응되는 스크린의 면의 형태에 기초하여 평행사변형 형태로 보정하며, 상기 세 개의 영상 영역을 병합하여 투사하는, 전자 장치의 제어 방법.
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