이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)"것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성(또는 설정)된 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크톱 PC (desktop PC), 랩탑 PC(laptop PC), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 웨어러블 장치는 엑세서리 형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD)), 직물 또는 의류 일체 형(예: 전자 의복), 신체 부착 형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식 형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD 플레이어(Digital Video Disk player), 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토매이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSync™, 애플TV™, 또는 구글 TV™), 게임 콘솔(예: Xbox™, PlayStation™), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 내비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(Global Navigation Satellite System)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤파스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
어떤 실시 예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시 예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.
먼저, 도 1a 내지 도 1d를 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 초음파 센서가 스크린 글래스 위에 접촉된 사용자의 지문 정보를 획득하기 위해 신호를 획득하는 과정을 서술한다.
도 1a 내지 도 1d는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 초음파 센서를 포함하는 전자 장치의 단면도이다.
도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 초음파 센서(110), 제2 초음파 센서(120), 디스플레이(130), 터치 스크린 패널 (touch screen panel) (140) 및 스크린 글래스(150) 등을 포함할 수 있다.
제1 초음파 센서(110) 및 제2 초음파 센서(120)는 초음파 신호를 발진하는 발진부 및 특정 대역의 초음파 신호를 획득하는 수신부를 포함할 수 있다. 발진부는, 예를 들어, 100kHz~100MHz에 해당하는 초음파 신호를 발진할 수 있다. 수신부는 초음파 센서 외부로부터 전달되는 초음파 신호를 수신할 수 있고, 발진부가 발진한 초음파 신호를 수신할 수도 있다. 일 실시 예에서, 발진부 및 수신부는 압전물질(piezoelectric)을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 초음파 센서(110) 및 제2 초음파 센서(120)는 발진부 및 수신부 중 어느 하나만을 포함할 수도 있다.
도 1a의 실시 예에서, 제1 초음파 센서(110)는 발진부를 포함할 수 있고, 제2 초음파 센서(120)는 수신부를 포함할 수 있다. 제1 초음파 센서(110)가 발진한 초음파 신호는 디스플레이(130), 제2 초음파 센서(120), 터치 스크린 패널(140) 및 스크린 글래스(150)를 매질로 하여 사용자의 지문으로 전달될 수 있다. 전달된 초음파 신호는 사용자의 지문에 반사되고, 반사된 초음파 신호는 스크린 글래스(150) 및 터치 스크린 패널(140)을 매질로하여 제2 초음파 센서(120)로 전달될 수 있다. 제2 초음파 센서(120)는 반사된 초음파 신호를 이용하여 신호를 획득할 수 있다.
도 1b의 실시 예에서, 제1 초음파 센서(110)는 발진부를 포함할 수 있고, 제2 초음파 센서(120)는 수신부를 포함할 수 있다. 제1 초음파 센서(110)의 발진부는 상단에 위치한 스크린 글래스(150)를 진동시켜 초음파 신호를 발진할 수 있다. 발진된 초음파 신호는 제2 초음파 센서(120)의 상단에 위치한 스크린 글래스(150)에 접촉된 사용자의 지문에 반사되어 제2 초음파 센서(120)로 전달될 수 있다. 제2 초음파 센서(120)는 반사된 초음파 신호를 이용하여 신호를 획득할 수 있다.
도 1c의 실시 예에서, 제1 초음파 센서(110) 및 제2 초음파 센서(120)는 발진부 수신부 모두를 포함할 수 있다. 제1 초음파 센서(110) 상단의 스크린 글래스(150)에 접촉된 사용자의 지문 정보를 획득하기 위해, 제1 초음파 센서(110)가 초음파 신호를 발진하고, 반사된 초음파 신호를 수신하여 신호를 획득할 수 있다. 제2 초음파 센서(120) 상단의 스크린 글래스(150)에 접촉된 사용자의 지문 정보를 획득하기 위해, 제2 초음파 센서(120)가 초음파 신호를 발진하고, 반사된 초음파 신호를 수신하여 신호를 획득할 수 있다.
도 1d의 실시 예에서, 제1 초음파 센서(110)는 발진부를 포함할 수 있고, 제2 초음파 센서(120)는 수신부를 포함할 수 있다. 제1 초음파 센서(110)의 발진부는 상단에 위치한 스크린 글래스(150)를 진동시켜 초음파 신호를 발진할 수 있다. 발진된 초음파 신호는 제2 초음파 센서(120)의 상단에 위치한 스크린 글래스(150)에 접촉된 사용자의 지문에 반사되어 제2 초음파 센서(120)로 전달될 수 있다. 제2 초음파 센서(120)는 반사된 초음파 신호를 이용하여 신호를 획득할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도이다.
도 2를 참조하면 전자 장치(200)는, 초음파 센서(210), 마이크(220), 디스플레이(230), 메모리(240) 및 프로세서(250)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서 전자 장치(200)는 위 구성 요소들 중 일부 구성을 생략하거나, 혹은 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 예를 들어, 마이크(220)가 생략될 수 있고, 온도 센서(미도시)가 전자 장치(200)에 추가적으로 포함될 수 있다.
초음파 센서(210)는 초음파 신호를 발진하는 발진부(211) 및 초음파 신호를 획득하는 수신부(212)를 포함할 수 있다. 도 2의 초음파 센서(210)는 도 1a 내지 도 1d의 제1 초음파 센서(110) 또는 제2 초음파 센서(120)에 해당할 수 있다.
마이크(220)는 가청 음파뿐만 아니라 초음파 신호를 획득할 수 있다. 마이크(220)는 획득한 초음파 신호를 프로세서(250)에 전달할 수 있다.
디스플레이(230)는 초음파 지문 인증과 관련된 UI(user interface)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 주변 환경에 따라 초음파 지문 인증이 어려운 경우 디스플레이(230)는 이와 관련된 UI를 표시할 수 있다. 도 2의 디스플레이(230)는 도 1a 내지 도 1d의 디스플레이(130)에 해당할 수 있다.
일 실시 예에서, 디스플레이(230)는 터치 스크린 패널(231)을 포함할 수 있다. 이 경우, 사용자는 디스플레이(230)를 터치함으로써 사용자 입력을 발생시킬 수 있다. 다시 말해서, 디스플레이(230)가 터치 스크린 패널(231)과 함께 구현되는 경우, 디스플레이(230)는 입력 장치와 출력 장치의 기능을 함께 수행하는 것으로 이해될 수 있다. 도 2의 터치 스크린 패널(231)은 도 1a 내지 도 1d의 터치 스크린 패널(140)에 해당할 수 있다.
메모리(240)는 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(240)는, 전자 장치(200)의 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(240)는 초음파 지문 인증과 관련된 알고리즘 및 사용자의 지문 정보를 저장할 수 있다.
프로세서(250)는 전자 장치(200)에서 프로세서(250)에 전기적으로 연결된 다른 구성 요소들을 제어하고 연산을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 전자 장치(200)의 AP(application processor)에 해당할 수 있다. 프로세서(250)의 구체적인 동작은 아래에서 상세히 설명한다.
이하에서는 도 3 내지 도 12를 참조하여, 초음파 센서를 통해 획득되는 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하는 방법을 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치가 지문 정보를 획득하는 과정을 나타내는 순서도이다.
동작 301에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 제1 초음파 신호를 획득할 수 있다. 초음파 센서(210)는 제1 초음파 신호를 획득하여 프로세서(250)로 전달할 수 있고, 상기 제1 초음파 신호는 객체(예를 들어, 사용자의 지문 등)에 반사되어 돌아온 발진 초음파 신호(전자 장치의 초음파 센서(210)가 발진한 초음파 신호) 또는 전자 장치 외부에서 발생한 노이즈 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 마이크(220)를 더 이용하여 제1 초음파 신호를 획득할 수도 있다.
동작 302에서, 프로세서(250)는 제1 초음파 신호에 기초하여 초음파 센서(210)가 발진하는 제2 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(250)는 제1 초음파 신호에 기초하여 제2 초음파 신호의 세기, 제2 초음파 신호의 주파수 또는 제2 초음파 신호가 발진되는 주기 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
동작 303에서, 초음파 센서(210)는 결정된 속성을 가지는 제2 초음파 신호를 발진할 수 있다. 예를 들어, 초음파 센서(210)는 동작 302에서 프로세서(250)가 결정한 주파수와 세기를 갖는 제2 초음파 신호를 발진할 수 있다.
동작 304에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 제3 초음파 신호를 획득할 수 있다. 초음파 센서(210)는 제3 초음파 신호를 획득하여 프로세서(250)로 전달할 수 있다. 여기서, 초음파 센서(210)가 획득하는 제3 초음파 신호는 초음파 센서(210)가 발진한 제2 초음파 신호가 객체(예를 들어, 스크린 글래스(150)에 접촉된 사용자의 지문)에 반사된 신호일 수 있다.
동작 305에서, 프로세서(250)는 제3 초음파 신호 및 제2 초음파 신호의 속성에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 발진된 제2 초음파 신호는 사용자의 지문에서 반사될 수 있고, 사용자의 지문 중 디스플레이(230)에 닿는 부분과 닿지 않는 부분의 차이에 따라 초음파 신호는 다르게 반사된다. 초음파 센서(210)는 반사된 제3 초음파 신호를 획득하고, 프로세서(250)는 획득된 제3 초음파 신호 및 제2 초음파 신호의 속성에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 동작 303에서 발진된 제2 초음파 신호의 속성에 대응하는 제3 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 동작 303에서 발진된 제2 초음파 신호의 주파수가 5MHz인 경우, 프로세서(250)는 주파수가 5MHz인 제2 초음파 신호에 대응되는 제3 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
프로세서(250)는 획득한 지문 정보를 이용하여 메모리(240)에 저장된 지문 인증과 관련된 알고리즘 및 사용자의 지문 정보를 이용하여 지문 인증을 더 수행할 수도 있다.
이하에서는 도 3의 구체적인 실시 예를 도 4 내지 도 7b 및 도 8 내지 도 12를 참조하여 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치가 노이즈 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하는 과정을 나타내는 순서도이다.
동작 401 내지 동작 405는 도 3의 동작 301 내지 동작 305에 대응될 수 있다.
동작 401에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 노이즈 신호를 획득할 수 있다. 초음파 센서(210)는 전자 장치 외부에서 발생한 초음파 신호를 획득할 수 있다. 획득된 초음파 신호는 전자 장치의 초음파 센서(210)가 초음파 신호를 발진하기 전에 획득된 초음파 신호이고, 사용자의 지문 정보와 관련이 없으므로, 노이즈 신호에 해당할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 마이크(220)를 통해 노이즈 신호를 획득할 수 있다. 마이크(220)는 가청 주파수 범위에 해당하는 음파 신호뿐만 아니라, 초음파 신호를 획득할 수 있다. 마이크(220)가 획득한 초음파 신호는 초음파 센서(210)가 초음파 신호를 발진하기 전에 획득된 신호이므로, 노이즈 신호에 해당할 수 있다.동작 402에서, 프로세서(250)는 노이즈 신호에 기초하여 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 노이즈 신호에 기초하여 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기, 제1 초음파 신호가 발진되는 주기 또는 제1 초음파 신호의 주파수 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
동작 403에서, 초음파 센서(210)는 결정된 속성을 가지는 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다. 예를 들어, 초음파 센서(210)는 동작 402에서 프로세서(250)가 결정한 세기, 주파수 또는 발진 주기에 따른 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다.
동작 404에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 초음파 센서(210)는 제2 초음파 신호를 획득하여 프로세서(250)로 전달할 수 있다. 여기서, 초음파 센서(210)가 획득하는 제2 초음파 신호는 초음파 센서(210)가 동작 403에서 발진한 제1 초음파 신호가 객체에 반사된 신호일 수 있다.
동작 405에서, 프로세서(250)는 획득된 제2 초음파 신호 및 제1 초음파 신호의 속성에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 획득 초음파 신호가 노이즈 신호 보다 작은 경우의 노이즈 신호와 획득 초음파 신호의 세기를 나타내는 그래프이다. 도 5b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 획득 초음파 신호가 노이즈 신호 보다 큰 경우의 노이즈 신호와 획득 초음파 신호의 세기를 나타내는 그래프이다.
일 실시 예에서, 도 5a에 나타난 획득 초음파 신호는 초음파 센서(210)가 미리 설정된 속성에 따라 발진한 초음파 신호에 대응되는 신호로써, 발진된 초음파 신호가 객체에 반사되어 초음파 센서(210)에 의해 획득된 초음파 신호이다. 도 5a를 참조하면 초음파 센서(210)에서 획득되는 초음파 신호의 세기는 노이즈 신호의 세기보다 작다. 임계값도 노이즈 신호의 세기보다 작으므로 프로세서(250)는 지문 정보를 획득할 때 노이즈 신호를 유효한 초음파 신호로 사용하게 된다.
프로세서(250)는 획득 초음파 신호가 노이즈 신호보다 커지도록 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기를 결정할 수 있다(동작 402).
일 실시 예에 따르면, 도 5b에 나타난 것과 같이, 프로세서(250)는 획득 초음파 신호가 노이즈 신호보다 커지도록 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 초음파 센서(210)는 미리 설정된 세기의 초음파 신호를 발진하고 반사된 초음파 신호를 획득할 수 있다. 획득된 초음파 신호의 세기가 노이즈 신호보다 작은 경우, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기가 노이즈 신호의 세기에 상기 미리 설정된 세기를 더한 값이 되도록 결정할 수 있다.
초음파 센서(210)는 결정된 세기의 제1 초음파 신호를 발진할 수 있고(동작 403), 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 노이즈 신호의 세기보다 큰 세기를 갖는 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다(동작 404).
제2 초음파 신호의 크기는 임계값보다 클 수 있고, 프로세서(250)는 제2 초음파 신호를 기초로 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)가 획득한 제2 초음파 신호의 세기가 노이즈 신호의 세기보다 크더라도 유효 신호를 판별하는 기준인 임계값이 노이즈 신호의 세기보다 작다면, 프로세서(250)는 노이즈 신호를 유효한 신호로 사용하게 된다. 프로세서(250)는 동작 402에서 결정한 제1 초음파 신호의 세기에 기초하여 새로운 임계값을 설정할 수 있고, 설정한 임계값과 획득한 제2 초음파 신호에 기초하여 지문정보를 획득할 수 있다(동작 405). 예를 들어, 프로세서(250)는 새로운 임계값이 노이즈 신호의 세기에 기존 임계값을 더한 값이 되도록 임계값을 설정할 수 있다. 그러면, 도 5b에 나타난 것과 같이, 임계값은 노이즈 신호의 세기보다 크고 제2 초음파 신호보다는 작을 수 있다. 따라서 프로세서(250)는 임계값보다 큰 제2 초음파 신호만을 유효한 신호로 사용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 동작 405에서 프로세서(250)는 베이스 라인을 조절할 수 있다. 베이스 라인은 미리 설정된 노이즈 신호의 세기에 대응되는 값을 나타내고, 프로세서(250)는 베이스 라인 값의 세기를 기준으로 기 설정된 범위 내의 세기를 갖는 신호가 노이즈 신호라고 결정할 수 있다. 도 5a를 참조하면, 노이즈 신호의 세기는 베이스 라인 값의 세기를 기준으로 기 설정된 범위 내의 세기를 갖지 않으므로 프로세서(250)는 수신된 노이즈 신호가 노이즈 신호라고 결정할 수 없다.
프로세서(250)는 동작 401에서 획득한 노이즈 신호의 세기에 기초하여 도 5b와 같이 베이스 라인의 값이 노이즈 신호의 세기 값에 근접하도록 베이스 라인의 값을 조절할 수 있다. 베이스 라인이 조절됨에 따라, 노이즈 신호의 세기가 베이스 라인의 값의 세기를 기준으로 기 설정된 범위 내이므로, 프로세서(250)는 수신된 노이즈 신호를 노이즈 신호라고 결정할 수 있고, 초음파 센서(210)가 획득하는 초음파 신호 중 노이즈 신호를 제외한 신호를 유효한 신호로 사용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
도 6a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 구형파 펄스를 나타내는 그래프이다. 도 6b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 진폭이 증가하고 및 폭 감소된 구형파 펄스를 나타내는 그래프이다. 도 6c는 본 발명의 일 실시 예에 따른 진폭 및 주기가 증가된 초음파 구형파 펄스를 나타내는 그래프이다.
일 실시 예에 따르면, 동작 402에서 프로세서(250)는 제1 초음파 신호가 도 6a와 같은 폭(611), 주기(612) 및 진폭(613)에 따른 구형파 펄스 형태로 발진되도록 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다. 제1 초음파 신호가 구형파 펄스 형태로 발진되면, 초음파 센서(210)는 지문에 반사된 구형파 펄스 형태의 제2 초음파 신호를 획득할 수 있으므로, 반사된 제2 초음파 신호는 지속적으로 획득되는 노이즈 신호와 구별될 수 있다.
일 실시 예로, 프로세서(250)는 제1 초음파 신호가 도 6b와 같이 도 6a의 구형파 펄스에 비해 폭(621)이 좁고 주기(622)가 동일하고 진폭(623)이 큰 구형파 펄스 형태를 가지도록 제1 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다.
다른 실시 예로, 프로세서(250)는 제1 초음파 신호가 도 6c와 같이 도 6a의 구형파 펄스에 비해 폭(631)이 동일하고 주기(632)가 길고 진폭(623)이 큰 구형파 펄스 형태를 가지도록 제1 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다.
초음파 센서(210)가 동작 403에서 도 6a 내지 도 6c와 같이 결정된 형태의 제1 초음파 신호를 발진하면, 프로세서(250)는 동작 404에서 발진된 형태의 제1 초음파 신호에 대응하는 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(250)는 동작 405에서 획득한 제2 초음파 신호 및 제1 초음파 신호의 속성에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 즉, 프로세서(250)는 제1 초음파 신호의 구형파 펄스 형태를 갖지 않는 초음파 신호를 제외하고 제1 초음파 신호의 구형파 펄스 형태에 대응하는 제2 초음파 신호만을 사용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파의 주파수가 3MHz이고, 동작 401에서 획득된 노이즈 신호의 주파수가 3MHz인 경우, 초음파 센서(210)가 획득하는 제2 초음파 신호에 간섭이 발생할 수 있다. 프로세서(250)는 동작 402에서 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 노이즈 신호의 주파수와 기 설정된 대역 이상 차이가 나도록 제1 초음파 신호의 주파수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 노이즈 신호의 주파수가 3MHz인 경우, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파의 주파수를 7MHz로 결정할 수 있다.
초음파 센서(210)는 동작 403에서 7MHz의 제1 초음파 신호를 발진하고, 프로세서(250)는 동작 404에서 7MHz의 제2 초음파 신호와 3MHz의 노이즈 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(250)는 동작 405에서 7MHz의 제2 초음파 신호만을 유효한 신호로 사용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
도 7a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 시간에 따라 증가하는 제1 초음파 신호의 주파수를 나타내는 그래프이다. 도 7b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 일정 범위를 제외한 범위에서 시간에 따라 증가하는 제1 초음파 신호의 주파수를 나타내는 그래프이다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 동작 402에서 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 기 설정된 주파수 범위 내에서 시간에 따라 변동하도록 제1 초음파 신호의 주파수를 결정하고, 초음파 센서(210)는 동작 403에서 주파수가 변동하는 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 도 7a와 같이 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파의 주파수가 시간에 따라 1MHz에서 10MHz까지 증가하도록 제1 초음파 신호의 주파수를 결정할 수 있다.
도 7a의 실시 예에서 노이즈 신호의 주파수는 3MHz이고, 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파의 주파수는 변동하므로 동작 404에서 초음파 센서(210)는 노이즈 신호에 간섭되지 않는 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(405)는 동작 405에서 주파수가 1MHz에서 10MHz까지 증가하는 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
다른 실시 예에서, 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 기 설정된 주파수 범위 내에서 시간에 따라 변동하도록 하되, 노이즈 신호의 주파수를 포함하는 주파수 범위를 제외한 주파수 범위 내에서 시간에 따라 변동하도록 제1 초음파 신호의 주파수를 결정하고, 초음파 센서(210)는 동작 403에서 주파수가 변동하는 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 도 7b와 같이 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 1MHz에서 10MHz 중 노이즈 신호의 주파수인 3MHz를 포함하는 주파수 범위(710)를 제외한 범위에서 시간에 따라 주파수가 증가하도록 제1 초음파 신호의 주파수를 결정할 수 있다.
도 7b의 실시 예에서 노이즈 신호의 주파수는 3MHz이고, 초음파 센서(210)가 발진하는 제1 초음파의 주파수는 3MHz를 포함하는 주파수 범위(710)를 제외한 범위에서 변동하므로 동작 404에서 초음파 센서(210)는 노이즈 신호에 간섭되지 않는 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 프로세서(405)는 동작 405에서 주파수가 3MHz를 포함하는 주파수 범위(710)를 제외한 1MHz에서 10MHz까지 증가하는 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 초음파 센서(210)가 동작 403에서 도 7a 및 도 7b와 같이 결정된 주파수의 제1 초음파 신호를 발진하면, 프로세서(250)는 동작 405에서 서로 다른 복수의 주파수에 해당하는 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
다른 실시 예에서, 변동하는 주파수로 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 획득된 신호 중 노이즈 신호의 주파수로 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 획득된 신호를 제외한 나머지 획득된 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 도 7a와 같이 결정된 주파수의 제1 초음파 신호가 발진되고, 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 프로세서(250)는 3MHz의 제2 초음파 신호를 제외한 나머지 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 5MHz에 해당하는 제2 초음파 신호 및 7MHz에 해당하는 제2 초음파 신호를 이용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
이하에서는 사용자의 지문에 반사되는 초음파 신호의 속성을 결정하기 위해, 초음파 신호를 먼저 발진하는 과정이 추가된 지문 정보 획득 방법을 도 8 내지 도 12를 참조하여 설명한다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이 및 초음파 센서의 제1 초음파 센서와 제2 초음파 센서를 나타내는 도면이다. 도 8에 도시된 전자 장치의 구조는 도 1c에 도시된 전자 장치의 구조에 대응될 수 있다. 예를 들어, 도 8의 디스플레이(810)는 도 1c의 디스플레이(130)에 대응되고, 도 8의 제1 초음파 센서(821)는 도 1c의 제1 초음파 센서(110)에 대응되고, 도 8의 제2 초음파 센서(822)는 도 1c의 제2 초음파 센서(120)에 대응될 수 있다.
도 8을 참조하면, 전자 장치는 디스플레이(810), 초음파 센서(820)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(810)는 스크린 글래스를 포함할 수 있고, 초음파 센서(820)는 제1 초음파 센서(821) 및 제2 초음파 센서(822)를 포함할 수 있다. 제1 초음파 센서(821)는 디스플레이(810) 뒷면의 제1 영역에 배치되어 디스플레이(810) 또는 스크린 글래스를 진동시켜 제1 초음파 신호를 발진시키고, 제1 초음파 신호가 객체(예를 들어, 스크린 글래스에 접촉된 사용자의 지문)에 반사되어 돌아온 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 즉, 제1 초음파 센서(821)는 초음파 발진부 및 초음파 수신부를 포함할 수 있다. 제2 초음파 센서(822)는 디스플레이(810) 뒷면의 제2 영역에 배치되어 제1 초음파 센서(821)가 발신시킨 제1 초음파 신호가 객체 반사되어 돌아온 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 즉, 제2 초음파 센서(822)는 초음파 수신부를 포함할 수 있다.
이하에서는 전자 장치의 디스플레이(230) 및 초음파 센서(210)가 도 8의 디스플레이(810) 및 초음파 센서(820)와 같이 배치된 것으로 전제하여 본 발명의 실시 예들이 설명된다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 제1 초음파 센서가 발진한 초음파 신호가 제1 초음파 센서 및 제2 초음파 센서에 의해 획득되고, 획득된 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하는 과정을 나타내는 순서도이다.
동작 902 내지 동작 906은 도 3의 동작 301 내지 동작 305에 대응될 수 있다.
동작 901에서, 초음파 센서(210)는 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다. 초음파 센서(210)는 미리 설정된 속성을 가지는 제1 초음파 신호를 발진할 수 있다. 일 실시 예에서, 초음파 센서(210)는 스크린 글래스를 진동시켜 제1 초음파 신호를 발진시킬 수 있다.
동작 902에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 901에서 발진된 제1 초음파 신호는 객체 등에 반사되고, 초음파 센서(210)는 반사된 제1 초음파 신호인 제2 초음파 신호를 획득하여 프로세서(250)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에서, 초음파 센서(210)가 획득하는 제2 초음파 신호는 동작 901에서 발진된 제1 초음파 신호의 세기에 비례할 수 있다. 예를 들어, 초음파 센서(210)가 세기 10으로 제1 초음파 신호를 발진하고, 초음파 센서(210)가 세기 6의 제2 초음파 신호를 수신하는 경우, 초음파 센서(210)가 세기 5로 제1 초음파 신호를 발진하면 초음파 센서(210)는 세기 3의 제2 초음파 신호를 수신할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 초음파 센서(821)가 도 8에 도시된 위치에서 스크린 글래스를 진동시켜 제1 초음파 신호를 발진시키는 경우, 스크린 글래스에 발생하는 진동은 상단에서 하단으로 전달될 수 있다. 이 때, 스크린 글래스에 크랙이 발생하면, 스크린 글래스는 스크린 글래스의 상단으로부터 크랙이 발생한 지점까지의 영역이 제1 영역 및 크랙이 발생한 지점으로부터 스크린 글래스의 하단까지의 영역이 제2 영역으로 나뉠 수 있다. 스크린 글래스의 상단에서 발생한 진동의 세기는 크랙에 의해 감쇄되고, 감쇄된 세기의 진동이 스크린 글래스의 제2 영역으로 전달될 수 있다. 제1 초음파 신호는 스크린 글래스의 진동에 의해 발진되므로, 제2 영역에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기는 제1 영역에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기보다 작을 수 있다. 이에 따라, 제2 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기는 제1 영역에서 발진되는 제2 초음파 신호의 세기보다 작을 수 있다. 크랙에 의해 영역별로 제1 초음파 신호 및 제2 초음파 신호의 세기가 달라지는 실시 예는 아래에서 도 10a 및 도 10b를 참조하여 자세히 설명될 것이다.
동작 903에서, 프로세서(250)는 제2 초음파 신호에 기초하여 초음파 센서(210)가 발진하는 제3 초음파 신호의 속성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 제2 초음파 신호의 세기에 기초하여 초음파 센서(210)가 발진하는 제3 초음파 신호의 세기를 결정할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 적어도 일부 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기가 기 설정된 값(예를 들어, 프로세서(250)가 지문 정보 획득을 위해 유효 신호를 판별하는 기준인 임계값) 이하인 경우, 제3 초음파 신호의 세기가 제1 초음파 신호의 세기보다 크도록 제3 초음파 신호의 세기를 결정할 수 있다.
예를 들어, 제1 초음파 신호의 세기가 8이고, 적어도 일부 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기가 4이고, 임계값이 6인 경우, 프로세서(250)는 제3 초음파 신호의 세기를 15로 결정할 수 있다. 이는 후술할 동작 905에서 획득되는 제4 초음파 신호의 세기가 임계값보다 커야 동작 906에서 제4 초음파 신호를 기초로 지문 정보를 획득할 수 있기 때문이다. 구체적인 실시 예는 아래에서 도 10a 및 도 10b를 참조하여 자세히 설명될 것이다.
동작 904에서, 초음파 센서(210)는 결정된 속성을 가지는 제3 초음파 신호를 발진할 수 있다. 예를 들어, 초음파 센서(210)는 동작 903에서 프로세서(250)가 결정한 세기의 제3 초음파 신호를 발진할 수 있다.
동작 905에서, 프로세서(250)는 초음파 센서(210)를 통해 제4 초음파 신호를 획득할 수 있다. 초음파 센서(210)는 제4 초음파 신호를 획득하여 프로세서(250)로 전달할 수 있다. 여기서, 초음파 센서(210)가 획득하는 제4 초음파 신호는 초음파 센서(210)가 동작 904에서 발진한 제3 초음파 신호가 객체 등에 반사된 신호일 수 있다.
동작 906에서, 프로세서(250)는 제4 초음파 신호 및 제3 초음파 신호의 속성에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(250)는 미리 설정된 임계값 이상의 세기로 획득되는 제4 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
일 실시 예에서, 동작 902에서 적어도 일부 영역에서 획득된 제2 초음파 신호의 세기가 미리 설정된 임계값 보다 작거나, 동작 903에서 결정된 제3 초음파 신호의 세기가 제1 초음파 신호의 세기보다 크도록 설정되지 않은 경우, 프로세서(250)는 상기 적어도 일부 영역에 대한 임계값을 줄일 수 있다. 예를 들어, 제1 초음파 신호의 세기가 10이고, 제2 영역에서 획득된 제2 초음파 신호의 세기가 5이고, 임계값이 7이고, 제3 초음파 신호의 세기가 10인 경우, 상기 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호의 세기는 5이다. 프로세서(250)는 제4 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하기 위해 제2 영역에 대한 임계값을 3으로 설정하고, 3보다 큰 세기의 제4 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
이하에서는, 동작 901 내지 동작 906에 대한 구체적인 실시 예를 도 10a 내지 11e를 참조하여 설명한다.
도 10a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 크랙을 기준으로 구분되는 디스플레이의 제1 영역 및 제2 영역을 나타내는 도면이다. 도 10b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 901에서 제1 초음파 센서가 발생시키는 진동의 세기를 나타내는 그래프이다. 도 10c는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 902에서 제1 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기를 나타내는 그래프이다. 도 10d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 902에서 제2 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기를 나타내는 그래프이다. 도 10e는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 904에서 제1 초음파 센서가 발생시키는 진동의 세기를 나타내는 그래프이다. 도 10f는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 905에서 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호의 세기를 나타내는 그래프이다
일 실시 예에 따르면, 도 10a에 도시된 것과 같이 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스는 크랙(1011)을 포함할 수 있고, 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스는 크랙(1011)을 기준으로 구분되는 제1 영역(1012) 및 제2 영역(1013)을 포함할 수 있다. 디스플레이(1010)의 뒷면에는 제1 초음파 센서(1020) 및 제2 초음파 센서(1030)가 배치될 수 있다.
제1 초음파 센서(1020)는 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스를 진동시켜 제1 초음파 신호를 발진시킬 수 있다(동작 901). 이 때, 제1 초음파 센서(1020)는 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스에 도 10b에 도시된 것과 같은 세기 A의 진동을 발생시킬 수 있다. 제1 초음파 센서(1020)가 발생시킨 진동은 제1 초음파 센서(1020)가 위치하는 디스플레이(1010)의 상단에서 하단으로 전달되고, 디스플레이(1010)의 크랙(1011)은 제1 영역에서 제2 영역으로 전달되는 진동을 감쇄시킬 수 있다. 진동의 감쇄에 의해 제2 영역의 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스에 발생하는 진동은 세기 A보다 작고, 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기는 제1 영역에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기보다 작을 수 있다.
제1 초음파 센서(1020) 및 제2 초음파 센서(1030)는 발진된 제1 초음파 신호가 객체(예를 들어, 사용자의 지문 등) 등에 반사된 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다(동작 902). 제1 초음파 센서(1020) 및 제2 초음파 센서(1030)는 제1 영역에서 도 10c에 도시된 것과 같은 세기 a의 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 제2 초음파 센서(1030)는 제2 영역에서 도 10d에 도시된 것과 같은 세기 b의 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다. 제2 영역에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기가 제2 영역에서 발진되는 제1 초음파 신호의 세기보다 작으므로, 세기 b는 세기 a보다 작을 수 있다.
일 실시 예에서, 세기 b가 임계값보다 작은 경우, 프로세서(250)는 제2 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호를 지문 정보를 획득하기 위한 유효 신호로 판별하지 않을 수 있다. 이에 따라, 프로세서(250)는 스크린 글래스의 제2 영역에 접촉되는 사용자 지문의 지문 정보를 획득하기 위해, 프로세서(250)는 제2 초음파 신호의 크기에 기초하여 제1 초음파 센서(1010)가 발진하는 제3 초음파 신호의 세기를 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(250)는 제1 초음파 센서(1020)가 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스에 발생시키는 진동의 세기를 도 10e에 도시된 것과 같은 세기 B로 결정할 수 있다(동작 903).
제1 초음파 센서는 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스에 세기 B의 진동을 발생시켜 제3 초음파 신호를 발진시킬 수 있다(동작 904). 제1 초음파 센서(1020)가 발생시킨 진동은 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스의 상단에서 하단으로 전달되고, 크랙에 의해 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스의 제2 영역에 전달된 진동의 세기는 B보다 작을 수 있다. 그러나 동작 901에서 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스의 제2 영역에 전달된 진동의 세기보다 동작 904에서 디스플레이(1010) 또는 스크린 글래스의 제2 영역에 전달된 진동의 세기는 클 수 있다.
제1 초음파 센서(1020) 및 제2 초음파 센서(1030)는 발진된 제3 초음파 신호가 객체 등에 반사된 제4 초음파 신호를 획득할 수 있다(동작 905). 이 때, 제2 초음파 센서(1030)는 제2 영역에서 도 10f에 도시된 것과 같은 세기 c의 제4 초음파 신호를 획득할 수 있다. 제2 영역에서 발진된 제3 초음파 신호의 세기는 제1 초음파 신호의 세기보다 크므로, 세기 c는 세기 b보다 클 수 있다.
일 실시 예에서, 세기 c는 임계값보다 클 수 있고, 프로세서(250)는 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호를 유효 신호로 판별하여 지문 정보를 획득할 수 있다(동작 906).
일 실시 예에 따르면, 동작 905의 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호의 세기가 동작 902의 제2 영역에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기보다 크더라도, 상기 제4 초음파 신호의 세기는 임계값보다 작을 수 있다. 프로세서(250)는 임계값보다 작은 제4 초음파 신호를 유효한 신호로 사용하기 위해, 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호에 대한 임계값을 줄일 수 있다. 예를 들어, 임계값이 세기 a보다 작고 세기 b보다 크고 세기 c보다 큰 경우, 프로세서(250)는 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호에 대한 임계값이 세기 b보다 작도록 설정할 수 있다. 이에 따라, 프로세서(250)는 제2 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호를 유효한 신호로 이용하여 지문 정보를 획득할 수 있다.
한편, 일 실시 예에 따라, 프로세서(250)는 동작 902에서 디스플레이(230) 또는 스크린 글래스의 적어도 일부 영역에서 기 설정된 값 이하의 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 기 설정된 메시지 또는 UI를 표시할 수 있다.
도 11a는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이의 크랙이 발생하지 않은 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다. 도 11b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이에 크랙이 발생하여 지문 정보를 획득할 수 없다는 메시지를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다. 도 11c는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이에 크랙이 발생하여 패턴 인식 UI를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다.
일 실시 예에 따르면, 도 11a에 도시된 것과 같이 디스플레이(1110) 또는 스크린 글래스는 크랙(1111)을 포함할 수 있고, 디스플레이(1110) 또는 스크린 글래스는 크랙(1111)을 기준으로 구분되는 제1 영역(1112) 및 하나 이상의 제2 영역(1113)을 포함할 수 있다. 디스플레이(1110)의 뒷면에는 제1 초음파 센서(1121) 및 제2 초음파 센서(1122)가 배치될 수 있다. 도 10a 내지 도 10f에 따른 실시 예에서와 같이, 크랙(1111)을 기준으로 구분되는 제1 영역(1112)에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기는 임계값보다 크고, 제2 영역(1113)에서 획득되는 제2 초음파 신호의 세기는 임계값보다 작을 수 있다. 프로세서(250)는 기 설정된 임계값 보다 작은 초음파 신호를 무효 신호로 판별하므로, 프로세서(250)는 임계값 보다 작은 초음파 신호를 이용하여 지문 정보를 획득할 수 없으므로, 디스플레이(1110) 또는 스크린 글래스의 제2 영역(1113)에서 접촉되는 사용자의 지문으로부터 지문 정보를 획득할 수 없다.
일 실시 예에서, 프로세서(250)는 임계값보다 큰 초음파 신호가 획득되는 디스플레이(1110) 또는 스크린 글래스의 제1 영역(1112)으로 사용자 지문 접촉을 유도하기 위해, 도 11a에 도시된 것과 같이 디스플레이(1110)의 제1 영역(1112)에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI(1114)를 표시할 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(1110)의 적어도 일부 영역에서 임계값 이하의 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 프로세서(250)는 도 11b에 도시된 것과 같이 지문 정보를 획득할 수 없다는 메시지(1115)를 디스플레이(1110)에 표시할 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(1110)의 적어도 일부 영역에서 임계값 이하의 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 프로세서(250)는 도 11c에 도시된 것과 같이 패턴 입력 UI(1116)를 표시할 수 있다. 프로세서(250)는 도 11c의 예시 외에도 패스워드 입력 UI 또는 홍채 인식 UI를 표시할 수 있다. 프로세서(250)는 임계값 이하의 제 2 초음파 신호가 획득되는 경우, 지문 인식 대신 상기 UI로 유도된 패턴인식 또는 홍채 인식 등의 방법을 이용하여 잠금 해제를 수행할 수 있다.
도 11d는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이의 스크래치가 생기지 않은 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다. 도 11e는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이에 스크래치가 발생하여 지문 정보를 획득할 수 없다는 메시지를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다.
일 실시 예에서, 디스플레이(1110)에 스크래치(1117)가 발생한 경우, 동작 902에서는 스크래치(1117)가 발생한 디스플레이(1110)의 영역에서 임계값 이하의 제2 초음파 신호가 획득되고, 스크래치(1117)가 발생하지 않은 디스플레이(1110)의 영역에서 임계값 초과의 제2 초음파 신호가 획득될 수 있다.
프로세서(250)는 도 11d에 도시된 것과 같이 임계값 초과의 제2 초음파 신호가 획득되는 디스플레이(1110)의 일부 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI(1118)를 표시할 수 있다.
다른 실시 예로, 디스플레이(1110)의 적어도 일부 영역에서 임계값 이하의 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 프로세서(250)는 도 11e에 도시된 것과 같이 지문 정보를 획득할 수 없다는 메시지를 디스플레이(1119)에 표시할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디스플레이의 수분이 묻지 않은 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI를 표시하는 전자 장치를 나타내는 도면이다.
디스플레이(1210)의 수분이 묻은 영역(1220)에 사용자의 지문이 닿는 경우, 수분 때문에 반사된 초음파 신호는 사용자의 지문 정보를 반영하지 못할 수 있다.
일 실시 예에서 디스플레이(1210)가 터치 스크린 패널을 포함하는 경우, 터치 스크린 패널은 도 12에 도시된 것과 같이 디스플레이(1210)의 수분이 묻은 영역에서 기 설정된 정전 특성을 가지는 터치 입력을 획득할 수 있다. 터치 스크린 패널을 통해 기 설정된 정전 특성을 가지는 터치 입력이 획득되는 경우, 도 12에 도시된 것과 같이 프로세서(250)는 디스플레이(1210)의 영역 중 기 설정된 터치 입력이 인식되지 않는 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI(1211)를 표시할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(250)는 온도 센서를 통해 전자 장치 주변의 온도 값을 획득할 수 있다. 초음파의 특성(예를 들어, 초음파의 속도)는 온도에 따라 변할 수 있다. 프로세서(250)는 획득한 온도 값을 더 이용하여 초음파 센서가 발진하는 초음파 신호의 속성을 결정하고, 초음파 센서는 결정된 속성을 갖는 초음파 신호를 발진할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 초음파 센서; 및 상기 초음파 센서와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 초음파 센서를 통해 상기 전자 장치 주변의 노이즈 신호를 획득하고, 상기 획득된 노이즈 신호에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 속성을 결정하고, 상기 초음파 센서를 통해 획득되는 상기 제2 초음파 신호 및 상기 결정된 속성에 기초하여 지문 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 기 설정된 값 이상 세기의 상기 노이즈 신호가 획득되는 경우, 상기 노이즈 신호의 세기에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 결정된 제1 초음파 신호의 세기에 기초하여 임계값을 결정하고, 상기 결정된 임계값 이상의 세기로 획득되는 제2 초음파 신호에 기초하여 상기 지문 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 초음파 센서는 구형파 펄스 형태로 상기 제1 초음파 신호를 주기적으로 발진하고, 상기 프로세서는, 상기 노이즈 신호에 기초하여 상기 구형파 펄스의 폭, 상기 구형파 펄스의 진폭 및 상기 구형파 펄스의 주기 중 적어도 하나를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 상기 노이즈 신호의 주파수와 기 설정된 대역 이상 차이가 나도록 상기 제1 초음파 신호의 주파수를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 기 설정된 주파수 범위 내에서 시간에 따라 변동하도록 상기 제1 초음파 신호의 주파수를 결정하고, 상기 변동하는 주파수로 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 상기 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 주파수가 상기 기 설정된 주파수 범위 중 상기 노이즈 신호의 주파수를 포함하는 주파수 범위를 제외한 주파수 범위 내에서 시간에 따라 변동하도록 상기 제1 초음파 신호의 주파수를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 변동하는 주파수로 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 상기 제2 초음파 신호 중 상기 노이즈 신호의 주파수로 발진된 제1 초음파 신호에 대응하는 상기 제2 초음파 신호를 제외한 제2 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서와 전기적으로 연결되는 디스플레이를 더 포함하고, 상기 초음파 센서는 상기 제1 초음파 신호를 발진하는 발진부 및 상기 제2 초음파 신호를 획득하는 수신부를 포함하고, 상기 발진부는 상기 디스플레이의 제1 영역에서 상기 디스플레이를 진동시켜 상기 제1 초음파 신호를 발진하고, 상기 수신부는 상기 디스플레이의 상기 제1 영역을 제외한 제2 영역 중 적어도 일부 영역에서 상기 제2 초음파 신호를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 전자 장치 주변의 온도를 측정하는 온도센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 온도 센서를 통해 획득되는 온도를 더 이용하여 상기 제1 초음파 신호의 속성을 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 디스플레이; 상기 디스플레이의 뒷면에 배치되고, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에서 초음파 신호를 획득하는 초음파 센서; 및 상기 디스플레이 및 상기 초음파 센서와 전기적으로 연결된 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 초음파 센서를 통해 제1 초음파 신호를 발진하고, 상기 초음파 센서를 통해 상기 제1 초음파 신호에 대응하는 제2 초음파 신호를 획득하고, 상기 획득된 제2 초음파 신호에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제3 초음파 신호의 속성을 결정하고, 상기 초음파 센서를 통해 상기 제3 초음파 신호를 발진하고, 상기 초음파 센서를 통해 상기 제3 초음파 신호에 대응하는 제4 초음파 신호 및 상기 결정된 속성에 기초하여 지문 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 임계값 이상의 제4 초음파 신호에 기초하여 지문 정보를 획득하되, 상기 디스플레이의 영역 중 기 설정된 임계값보다 작은 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 영역에서 획득되는 제4 초음파 신호에 대한 임계값을 상기 기 설정된 임계값보다 작은 값으로 설정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에서 기 설정된 값 이하의 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 상기 제2 초음파 신호의 세기에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제1 초음파 신호의 세기를 결정하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에서 기 설정된 값 이하의 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 상기 지문 정보를 획득할 수 없다는 메시지를 상기 디스플레이에 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 프로세서는, 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에서 기 설정된 값 이하의 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 기 설정된 값 초과의 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 상기 디스플레이의 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI를 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에서 기 설정된 값 이하의 상기 제2 초음파 신호가 획득되는 경우, 상기 프로세서는, 패스워드 입력 UI, 홍채 인식 UI 및 패턴 입력 UI 중 적어도 하나의 UI를 상기 디스플레이에 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는 상기 디스플레이는 터치 입력을 획득하는 터치 스크린 패널을 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 터치 스크린 패널을 통해 기 설정된 정전 특성을 가지는 터치 입력이 획득되는 경우, 상기 디스플레이의 영역 중 상기 터치 입력이 인식되지 않는 영역에 지문 입력을 유도하는 가이드 UI를 표시하도록 설정될 수 있다.
일 실시 예에 따른 컴퓨터 판독 가능한 명령어들을 저장하는 저장 매체에 있어서, 상기 명령어들은 전자 장치의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 초음파 센서를 통해 제1 초음파 신호를 획득하는 동작, 상기 획득된 제1 초음파 신호에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제2 초음파 신호의 속성을 결정하는 동작, 상기 초음파 센서를 통해 상기 결정된 속성을 가지는 제2 초음파 신호를 발진하는 동작, 상기 초음파 센서를 통해 제3 초음파 신호를 획득하는 동작, 및 상기 제3 초음파 신호 및 상기 속성에 기초하여 지문 정보를 획득하는 동작을 수행하도록 할 수 있다.
일 실시 예에 따른 컴퓨터 판독 가능한 명령어들을 저장하는 저장 매체에 있어서, 상기 명령어들은 상기 전자 장치의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 전자 장치로 하여금, 상기 초음파 센서를 통해 기 설정된 값 이하의 상기 제1 초음파 신호가 획득되는 경우, 상기 획득된 제1 초음파 신호에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제2 초음파 신호의 속성을 결정하는 동작은, 상기 제1 초음파 신호의 세기에 기초하여 상기 초음파 센서가 발진하는 제2 초음파 신호의 세기를 결정하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 컴퓨터 판독 가능한 명령어들을 저장하는 저장 매체에 있어서, 상기 제2 초음파의 속성을 결정하는 동작은, 상기 초음파 센서가 발진하는 상기 제2 초음파 신호의 세기, 상기 제2 초음파 신호의 주파수 및 상기 제2 초음파 신호가 발진되는 주기 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
도 13은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 다양한 실시 예에서의 전자 장치(1301), 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304) 또는 서버(1306)가 네트워크(1362) 또는 근거리 통신(1364)을 통하여 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(1301)는 버스(1310), 프로세서(1320), 메모리(1330), 입출력 인터페이스(1350), 디스플레이(1360), 및 통신 인터페이스(1370)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1301)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
버스(1310)는, 예를 들면, 구성요소들(1310-1370)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
프로세서(1320)는, 중앙처리장치(Central Processing Unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서(Application Processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor (CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(1320)는, 예를 들면, 전자 장치(1301)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
메모리(1330)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(1330)는, 예를 들면, 전자 장치(1301)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(1330)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(1340)을 저장할 수 있다. 프로그램(1340)은, 예를 들면, 커널(1341), 미들웨어(1343), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface (API))(1345), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(1347) 등을 포함할 수 있다. 커널(1341), 미들웨어(1343), 또는 API(1345)의 적어도 일부는, 운영 시스템(Operating System (OS))으로 지칭될 수 있다.
커널(1341)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(1343), API(1345), 또는 어플리케이션 프로그램(1347))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(1310), 프로세서(1320), 또는 메모리(1330) 등)을 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(1341)은 미들웨어(1343), API(1345), 또는 어플리케이션 프로그램(1347)에서 전자 장치(1301)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.
미들웨어(1343)는, 예를 들면, API(1345) 또는 어플리케이션 프로그램(1347)이 커널(1341)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.
또한, 미들웨어(1343)는 어플리케이션 프로그램(1347)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(1343)는 어플리케이션 프로그램(1347) 중 적어도 하나에 전자 장치(1301)의 시스템 리소스(예: 버스(1310), 프로세서(1320), 또는 메모리(1330) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(1343)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케쥴링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.
API(1345)는, 예를 들면, 어플리케이션(1347)이 커널(1341) 또는 미들웨어(1343)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.
입출력 인터페이스(1350)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(1301)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(1350)는 전자 장치(1301)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.
디스플레이(1360)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display (LCD)), 발광 다이오드(Light-Emitting Diode (LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(Organic LED (OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(microelectromechanical systems, MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(1360)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 컨텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 디스플레이(1360)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.
통신 인터페이스(1370)는, 예를 들면, 전자 장치(1301)와 외부 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304), 또는 서버(1306)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(1370)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(1362)에 연결되어 외부 장치(예: 제2 전자 장치(1304) 또는 서버(1306))와 통신할 수 있다.
무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(1364)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(1364)는, 예를 들면, Wi-Fi(Wireless Fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), MST(magnetic stripe transmission), 또는 GNSS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
MST는 전자기 신호를 이용하여 전송 데이터에 따라 펄스를 생성하고, 상기 펄스는 자기장 신호를 발생시킬 수 있다. 전자 장치(1301)는 상기 자기장 신호를 POS(point of sales)에 전송하고, POS는 MST 리더(MST reader)를 이용하여 상기 자기장 신호는 검출하고, 검출된 자기장 신호를 전기 신호로 변환함으로써 상기 데이터를 복원할 수 있다.
GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(1362)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제1 전자 장치(1302) 및 제2 전자 장치(1304) 각각은 전자 장치(1301)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 서버(1306)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1301)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304), 또는 서버(1306))에서 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1301)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1301)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304), 또는 서버(1306))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1301)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1301)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 14는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 14를 참조하면, 전자 장치(1401)는, 예를 들면, 도 13에 도시된 전자 장치(1301)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(1401)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(1410), 통신 모듈(1420), 가입자 식별 모듈(1424), 메모리(1430), 센서 모듈(1440), 입력 장치(1450), 디스플레이(1460), 인터페이스(1470), 오디오 모듈(1480), 카메라 모듈(1491), 전력 관리 모듈(1495), 배터리(1496), 인디케이터(1497), 및 모터(1498)를 포함할 수 있다.
프로세서(1410)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(1410)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1410)는, 예를 들면, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(1410)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1410)는 도 14에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(1421))를 포함할 수도 있다. 프로세서(1410)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.
통신 모듈(1420)은, 도 13의 통신 인터페이스(1370)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(1420)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(1421), Wi-Fi 모듈(1422), 블루투스 모듈(1423), GNSS 모듈(1424)(예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(1425), MST 모듈(1426), 및 RF(radio frequency) 모듈(1427)을 포함할 수 있다.
셀룰러 모듈(1421)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1421)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(1429)를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1401)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1421)은 프로세서(1410)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1421)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.
Wi-Fi 모듈(1422), 블루투스 모듈(1423), GNSS 모듈(1424), NFC 모듈(1425), 또는 MST 모듈(1426) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1421), Wi-Fi 모듈(1422), 블루투스 모듈(1423), GNSS 모듈(1424), NFC 모듈(1425), 또는 MST 모듈(1426) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(integrated chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.
RF 모듈(1427)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(1427)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1421), Wi-Fi 모듈(1422), 블루투스 모듈(1423), GNSS 모듈(1424), NFC 모듈(1425), MST 모듈(1426) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.
가입자 식별 모듈(1429)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID (integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI (international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
메모리(1430)(예: 메모리(1330))는, 예를 들면, 내장 메모리(1432) 또는 외장 메모리(1434)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(1432)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비-휘발성(non-volatile) 메모리 (예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), 마스크(mask) ROM, 플래시(flash) ROM, 플래시 메모리(예: 낸드플래시(NAND flash) 또는 노아플래시(NOR flash) 등), 하드 드라이브, 또는 SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외장 메모리(1434)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(MultiMediaCard), 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(1434)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(1401)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.
보안 모듈(1436)은 메모리(1430)보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 저장 공간을 포함하는 모듈로써, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈(1436)은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈(1436)은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, SD(secure digital) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치(1401)의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈(1436)은 전자 장치(1401)의 운영 체제(OS)와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, 보안 모듈(1436)은 JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.
센서 모듈(1440)은, 예를 들면, 물리량을 계측하거나 전자 장치(1401)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(1440)은, 예를 들면, 제스처 센서(1440A), 자이로 센서(1440B), 기압 센서(1440C), 마그네틱 센서(1440D), 가속도 센서(1440E), 그립 센서(1440F), 근접 센서(1440G), 컬러 센서(1440H)(예: RGB 센서), 생체 센서(1440I), 온/습도 센서(1440J), 조도 센서(1440K), 또는 UV(ultra violet) 센서(1440M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(1440)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG(electromyography) 센서, EEG(electroencephalogram) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(1440)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1401)는 프로세서(1410)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(1440)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(1410)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(1440)을 제어할 수 있다.
입력 장치(1450)는, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(1452), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(1454), 키(key)(1456), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(1458)를 포함할 수 있다. 터치 패널(1452)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(1452)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(1452)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.
(디지털) 펜 센서(1454)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(1456)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(1458)는 마이크(예: 마이크(1488))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
디스플레이(1460)(예: 디스플레이(1360))는 패널(1462), 홀로그램 장치(1464), 또는 프로젝터(1466)을 포함할 수 있다. 패널(1462)은, 도 13의 디스플레이(1360)과 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(1462)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(1462)은 터치 패널(1452)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그램 장치(1464)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(1466)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(1401)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(1460)는 패널(1462), 홀로그램 장치(1464), 또는 프로젝터(1466)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.
인터페이스(1470)는, 예를 들면, HDMI(1472), USB(1474), 광 인터페이스(optical interface)(1476), 또는 D-sub(D-subminiature)(1478)을 포함할 수 있다. 인터페이스(1470)는, 예를 들면, 도 13에 도시된 통신 인터페이스(1370)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(1470)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD 카드/MMC 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(1480)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(1480)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 13에 도시된 입출력 인터페이스(1350)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(1480)은, 예를 들면, 스피커(1482), 리시버(1484), 이어폰(1486), 또는 마이크(1488) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
카메라 모듈(1491)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 제논 램프(xenon lamp))를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(1495)은, 예를 들면, 전자 장치(1401)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1495)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(1496)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(1496)은, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
인디케이터(1497)는 전자 장치(1401) 혹은 그 일부(예: 프로세서(1410))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(1498)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(1401)는 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(Digital Multimedia Broadcasting), DVB(Digital Video Broadcasting), 또는 미디어플로(MediaFLOTM) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성 요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
도 15는 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.
한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1510)(예: 프로그램(1340))은 전자 장치(예: 전자 장치(1301))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제(OS) 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(1347))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, Android, iOS, Windows, Symbian, 또는 Tizen 등이 될 수 있다.
프로그램 모듈(1510)은 커널(1520), 미들웨어(1530), API(1560), 및/또는 어플리케이션(1570)을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(1510)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드(preload) 되거나, 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304), 서버(1306) 등)로부터 다운로드 가능하다.
커널(1520)(예: 커널(1341))은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(1521) 또는 디바이스 드라이버(1523)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(1521)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(1521)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(1523)는, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, Wi-Fi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
미들웨어(1530)는, 예를 들면, 어플리케이션(1570)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(1570)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API(1560)을 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(1570)으로 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 미들웨어(1530)(예: 미들웨어(1343))은 런타임 라이브러리(1535), 어플리케이션 매니저(application manager)(1541), 윈도우 매니저(window manager)(1542), 멀티미디어 매니저(multimedia manager)(1543), 리소스 매니저(resource manager)(1544), 파워 매니저(power manager)(1545), 데이터베이스 매니저(database manager)(1546), 패키지 매니저(package manager)(1547), 연결 매니저(connectivity manager)(1548), 통지 매니저(notification manager)(1549), 위치 매니저(location manager)(1550), 그래픽 매니저(graphic manager)(1551), 보안 매니저(security manager)(1552), 또는 결제 매니저(1554) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
런타임 라이브러리(1535)는, 예를 들면, 어플리케이션(1570)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(1535)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.
어플리케이션 매니저(1541)는, 예를 들면, 어플리케이션(1570) 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기(life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(1542)는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(1543)는 다양한 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱(codec)을 이용하여 미디어 파일의 인코딩(encoding) 또는 디코딩(decoding)을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(1544)는 어플리케이션(1570) 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.
파워 매니저(1545)는, 예를 들면, 바이오스(BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리의 용량, 온도 또는 전원을 관리하고, 이 중 해당 정보를 이용하여, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저(1546)은 어플리케이션(1570) 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(1547)은 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.
연결 매니저(1548)은, 예를 들면, Wi-Fi 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저(1549)는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건(event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저(1550)은 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(1551)은 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(1552)는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(1301))가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어(1530)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저(telephony manager)를 더 포함할 수 있다.
미들웨어(1530)는 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어(1530)는 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어(1530)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.
API(1560)(예: API(1345))은, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, Android 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠(Tizen)의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.
어플리케이션(1570)(예: 어플리케이션 프로그램(1347))은, 예를 들면, 홈(1571), 다이얼러(1572), SMS/MMS(1573), IM(instant message)(1574), 브라우저(1575), 카메라(1576), 알람(1577), 컨택트(1578), 음성 다이얼(1579), 이메일(1580), 달력(1581), 미디어 플레이어(1582), 앨범(1583), 또는 시계(1584), 건강 관리(health care)(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보 제공(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 등을 제공) 등의 기능을 수행할 수 있는 하나 이상의 어플리케이션을 포함할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1570)은 전자 장치(예: 전자 장치(1301))와 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304)) 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션(이하, 설명의 편의상, "정보 교환 어플리케이션")을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 알림 전달(notification relay) 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리(device management) 어플리케이션을 포함할 수 있다.
예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션(예: SMS/MMS 어플리케이션, 이메일 어플리케이션, 건강 관리 어플리케이션, 또는 환경 정보 어플리케이션 등)에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 알림 전달 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다.
장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는 해상도) 조절), 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션 또는 외부 전자 장치에서 제공되는 서비스(예: 통화 서비스 또는 메시지 서비스 등)를 관리(예: 설치, 삭제, 또는 업데이트)할 수 있다.
한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1570)은 외부 전자 장치의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1570)은 외부 전자 장치(예: 제1 전자 장치(1302), 제2 전자 장치(1304)), 및 서버(1306)) 로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1570)은 프리로드 어플리케이션(preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제3자 어플리케이션(third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에 따른 프로그램 모듈(1510)의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1510)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈(1510)의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서(예: 프로세서(1410))에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈(1510)의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트(sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(1320))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(1330)이 될 수 있다.
컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM, DVD(Digital Versatile Disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM, RAM, 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.