WO2016204432A1 - 전자 디바이스 - Google Patents

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WO2016204432A1
WO2016204432A1 PCT/KR2016/005806 KR2016005806W WO2016204432A1 WO 2016204432 A1 WO2016204432 A1 WO 2016204432A1 KR 2016005806 W KR2016005806 W KR 2016005806W WO 2016204432 A1 WO2016204432 A1 WO 2016204432A1
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light
light emitting
skin
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lens
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PCT/KR2016/005806
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French (fr)
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임귀삼
양용주
최규형
어해석
김동원
박희진
김상훈
신승우
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엘지전자(주)
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to an electronic device. More particularly, it relates to an electronic device capable of measuring skin conditions.
  • the condition of the skin can be assessed by various factors. Factors such as skin elasticity, oil, moisture, and wrinkles can be some of the criteria for assessing skin condition. If you know the exact measurement or history of this, you can manage your own skin.
  • Conventional skin measurement apparatus has a problem that the precision or accuracy of the large or small size for the skin clinic is poor.
  • Another object of the present invention is another object according to at least one of the embodiments of the present invention, to properly, accurately or accurately measure the condition of the user's skin.
  • Another object may be to provide speckle imaging by providing laser light.
  • Another object may be to improve the quality of the skin measurement image.
  • Another object may be to measure the skin condition of a user, store or analyze information about it, and provide appropriate care therefor.
  • Another goal may be to share information about skin measurements with other electronic devices.
  • a body extending from the body and having a receiving space therein; A light transmission circle formed on a part of the head; And a measurement module mounted in an accommodation space inside the head and facing the light transmission circle, the measurement module comprising: a plurality of first light sources for providing light for speckle imaging to the light transmission circle;
  • the present invention provides an electronic device including an image sensor and a lens positioned between the light transmitting circle and the plurality of first light emitting sources, spaced apart from the plurality of first light emitting sources, and facing the light transmitting circle.
  • it may include a second light emitting source which is positioned around the lens and provides light for image capture.
  • the plurality of first light emitting sources may be a laser diode LD.
  • the plurality of first light emitting sources may provide light of different areas.
  • the plurality of first light emitting sources may have a predetermined irradiation angle with respect to the optical axis of the lens.
  • the plurality of first light emitting sources may provide light between an ultraviolet ray and a near infrared region.
  • the head includes: a contact portion formed around the floodlight circle; And, it may include at least one electrode provided in the contact portion.
  • a plurality of second light emitting sources are provided, and the plurality of second light emitting sources provide light of at least one of ultraviolet light, visible light, and near infrared light. can do.
  • the body A head extending from the body; A recessed area formed in the head; A lens positioned in the center of the recessed area; A plurality of first light emitting sources positioned around the lens and providing light for speckle imaging; And a second light emitting source positioned around the lens and providing light for image capturing.
  • the plurality of first light emitting sources may be a laser diode LD.
  • the plurality of first light emitting sources may provide light of different areas.
  • the plurality of first light emitting sources may have a predetermined irradiation angle with respect to the optical axis of the lens.
  • the plurality of first light emitting sources may provide light between the ultraviolet rays and the near infrared region.
  • the head comprises: a contact portion provided in the head to be spaced apart from the depression, and located around the depression; And, at least one electrode provided in the contact portion; may further include.
  • the second light emitting source is provided with a plurality
  • the plurality of second light emitting sources may provide light in at least one region of ultraviolet light, visible light, and near infrared light.
  • the second light emitting source may have a predetermined irradiation angle with respect to the optical axis of the lens.
  • the display is provided on one side of the body; further comprising, the display may display the skin indicator of the user measured by the electronic device.
  • a wireless communication unit mounted on the body; further comprising, the wireless communication unit may transmit the skin indicator of the user measured by the electronic device to another electronic device.
  • FIG 1 illustrates an example of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates an example of a front surface of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 shows examples of first and second light emitting sources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 shows an example of a light emitting source and a lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows another example of a light emitting source and a lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 16 and 17 show examples of skin measurement procedures according to an embodiment of the present invention.
  • 21 illustrates an example of using an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 22 shows an example of skin color correction according to an embodiment of the present invention.
  • 23 to 31 show examples of a user interface according to an embodiment of the present invention.
  • 1 illustrates an example of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 shows a body 110, a head 120, a PCB 130, a light control unit 140, a wireless communication unit 150, a power supply unit 160, a lens 170 and a sensor 180, and a light emitting source 200.
  • An electrode 300 An electrode 300, a button 190, a display 400, and a reference chart 105.
  • the body 110 may have an appearance that is convenient for the user to grip.
  • the body 110 may provide an internal space.
  • Head 120 may extend from body 110.
  • the head 120 may be integrally formed with the body 110, may be separately formed, and may be combined with the body 110.
  • the head 120 may have a recessed area 122.
  • the head 120 may include a contact portion 124.
  • the contact portion 124 may form a front surface of the head 120.
  • the PCB 130 may be mounted in the internal space of the body 110.
  • the PCB 130 may be mounted with electronic devices required for the electronic device.
  • the PCB 130 may control the electronic device provided in the electronic device.
  • the light control unit 140 may be mounted in the body inner space.
  • the light controller 140 may control the light emitting source 200.
  • the light control unit 140 may be provided with a relay that can adjust the current supplied to the light emitting source 200.
  • the wireless communication unit 150 may enable the electronic device to wirelessly communicate with another electronic device.
  • the wireless communication unit 150 may be a module that enables communication such as Wi-Fi, BT, NFC, and the like.
  • the power supply unit 160 may supply power to electronic devices provided in the electronic device.
  • the power supply unit 160 may be a secondary battery.
  • the power supply unit 160 may be a Li-ion battery.
  • the lens 170 may be provided in the recessed area 122 of the body 110.
  • the lens 170 may be a wide angle w lens.
  • the sensor 180 may receive external light of the electronic device through the lens 170 and convert the light into an image.
  • the sensor 180 may be a CMOS or a CCD.
  • the light emitting source 200 may be provided in the head 120.
  • the light emitting source 200 may be provided in the recessed area 122.
  • the light emitting source 200 may be mounted in the recessed area 122 to be positioned around the lens 170.
  • the light emitting source 200 may be plural.
  • the electrode 300 may be mounted on the contact portion 124 of the head 120.
  • the electrode 300 may be plural in number.
  • the button 190 may be located at one side of the body 110.
  • the button 190 can adjust the operation of the electronic device. For example, when the user presses the button 190, skin measurement may be started. In addition, while the skin measurement is being continued, the skin measurement may be terminated when the user presses the button 190.
  • the display 400 may be located at one side of the body 110.
  • the display 400 may display information such as operation and status of the electronic device.
  • the display 400 may include a touch screen to manipulate the electronic device by a user's touch operation.
  • the reference chart 105 may be located at one side of the recessed area 122 of the head 120.
  • the reference chart 105 may be RGB or gray.
  • the reference chart 105 may provide a reference of image information obtained through the lens 170 and the sensor 180.
  • the criterion of the image information may be white balance, color temperature, and the like.
  • 2 illustrates an example of a front surface of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • 2 illustrates a body 110, a head 120, a recessed region 122, a contact portion 124, a first light emitting source 220, a second light emitting source 240, a lens 170, and an electrode 300.
  • 3 shows examples of first and second light emitting sources according to an embodiment of the present invention. 3 shows a laser diode (a), a near infrared LED (b), an ultraviolet LED (c), a visible light LED (d), and a lens and a sensor (e) as examples of the first and second light emitting sources.
  • speckle imaging refers to a method of irradiating light of different wavelengths to a subject, and measuring the state of the subject's surface or an interior in proximity to the surface by using superposition or interference of light of these different wavelengths. Can mean.
  • the first light emitting source 220 may be positioned around the corner or the outer periphery of the recessed area 122.
  • the first light source 220 may provide light for speckle imaging.
  • the first light emitting source 220 may provide light in an area between the ultraviolet light and the near infrared light (including the ultraviolet light and the near infrared light).
  • the first light emitting source 220 may be any one of 450 nm, 530 nm, and 650 nm.
  • the first light emitting source 220 may be a laser diode LD.
  • the first light emitting source 220 may be plural.
  • the plurality of light emitting sources may be red, green, or blue.
  • the red LD 222 may provide light having a wavelength of 650 nm
  • the green LD 224 may provide light having a wavelength of 530 nm
  • the blue LD 220 may provide light having a wavelength of 450 nm. can do.
  • the plurality of first light emitting sources may be disposed in the recessed region 122 such that two 222 and 224 are formed at two corners of the recessed region, and the remaining 220 forms a triangle together with the two 222 and 224. .
  • the second light source 240 may be positioned around the lens 170 and the first light source 220 in the recessed region 122.
  • the second light source 240 may provide light for image acquisition.
  • the second light source 240 may provide light of any one of ultraviolet light, visible light, and near infrared light.
  • the second light source 240 may be a light emitting diode (LED).
  • the plurality of second light emitting sources 240 may form one set, and the plurality of sets of second light emitting sources 240 may be provided.
  • the second light source 240 may provide light in the ultraviolet region, the visible region, and the near infrared region.
  • the second light source 240 may provide light in the ultraviolet region (405 nm) and the near infrared region (930 nm, 960 nm).
  • the second light emitting source 240 may be disposed in the recessed area 122 such that the three sets form a triangle as a whole.
  • the electrode 300 may be located at the contact portion 124.
  • the electrode 300 may flow a current to detect an object in contact with the surface of the electrode 300.
  • the electrode 300 may provide a switch function.
  • an impedance change may occur. Accordingly, light provided from the first and second light emitting sources 220 and 240 may be blocked. This can contribute to improving the stability of the electronic device.
  • the electrode 300 may provide a skin measurement function.
  • the electronic device can measure the skin condition of the user.
  • the skin condition may mean content of moisture, oil, and the like. Through this, the measurement accuracy of the moisture and oil of the user's skin can be improved.
  • the plurality of electrodes may mean an electrical number. For example, even if observed as one electrode with the naked eye, there may be a plurality of electrodes electrically.
  • FIG. 4 shows another example of a head according to an embodiment of the invention.
  • the plurality of first light emitting sources are disposed in the recessed region 122 such that two 220, 224 are formed at two corners of the recessed region 122, and the remaining 222 is triangular with the two 220, 224.
  • the plurality of second light emitting sources may be disposed in the recessed area 122 such that the three sets form a triangle as a whole. Accordingly, the plurality of first and second light emitting sources may be arranged in a triangle as a whole.
  • each of the plurality of first light emitting sources 220, 222, and 224 may be disposed at a corner of a triangle, and each of the plurality of second light emitting sources 240, 242, 244 may be disposed at a side of a triangle.
  • FIG 5 shows another example of a head according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of first light emitting sources are disposed in the recessed region 122 such that two 222 and 224 are formed at two corners of the recessed region 122, and the remaining 220 forms a triangle together with the two 222 and 224.
  • the plurality of second light emitting sources may be disposed in the recessed area 122 such that the three sets are generally circular. Accordingly, the plurality of first and second light emitting sources may be arranged in a triangle as a whole.
  • each of the plurality of first light emitting sources 220, 222, and 224 may be disposed at a corner of a triangle, and each of the plurality of second light emitting sources 240, 242, 244 may also be disposed at a corner of a triangle.
  • FIG. 6 shows another example of a head according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of first light emitting sources may be disposed in the recessed region 122 such that two 220, 224 are formed at two corners of the recessed region, and the remaining 222 is triangular with the two 220, 224. .
  • the plurality of second light emitting sources may be disposed in the recessed area 122 such that the three sets are generally circular. Accordingly, the plurality of first and second light emitting sources may be disposed in a circular shape as a whole. In this case, each of the plurality of first light emitting sources 220, 222, and 224 may be disposed outside the circular shape.
  • the plurality of second light emitting sources 240, 242, and 244 may be disposed on circular sides.
  • 7 shows another example of a head according to an embodiment of the present invention. 7 illustrates a plurality of first light emitting sources 260 and 262, a plurality of second light emitting sources 280, 282, 284, 286, 288 and 289, and a lens 170.
  • the plurality of first light sources 260 and 262 may provide light for speckle imaging.
  • the plurality of first light emitting sources 260 and 262 may provide light in a region between ultraviolet rays and near infrared rays (including ultraviolet rays and near infrared regions).
  • the plurality of first light emitting sources 260 and 262 may be any one of 450 nm, 530 nm, and 650 nm.
  • the plurality of first light emitting sources 260 and 262 may be disposed at left and right sides of the lens 170.
  • the first light emitting source 260 may be disposed on the right side of the lens 170 and may provide light of 450 nm.
  • the first light emitting source 262 may be disposed on the left side of the lens 170 and may provide light of 650 nm.
  • the plurality of second light emitting sources 280, 282, 284, 286, 288 and 289 may be arranged above and below the lens 170.
  • the first row may be arranged above the lens 170
  • the second row may be arranged below the lens 170.
  • the light emitting sources 280 and 282 may provide light in the ultraviolet or near infrared region.
  • the light emitting sources 280 and 282 may provide light of any one of 405 nm, 930 nm, and 960 nm.
  • the light emitting sources 284, 286, 288 and 289 may provide light in the visible light range.
  • the distance D1 may be, for example, 30 mm.
  • the distance D2 may be 30 mm.
  • the distances D1 and D2 may vary depending on the size of the head. In this embodiment, the distances may be dependent on the size of the head and the angle to be described with reference to FIG. 8.
  • 8 shows an example of a light emitting source and a lens according to an embodiment of the present invention. 8 illustrates light emitting sources 260 and 262, a lens 170, and a subject 99.
  • the light emitting sources 260 and 280 described with reference to FIG. 7 may be arranged as in FIG. 8.
  • An axis in which the lens 170 receives light is defined as an optical axis
  • an axis in which the light emitting sources 260 and 262 irradiate light is defined as an irradiation axis.
  • the irradiation axis irradiates light from the light emitting sources 260 and 262 and reflects the light to the subject 99 to measure a state of the surface of the subject 99 (the surface may include not only the outer surface of the subject but to some degree of depth).
  • the angle ⁇ 1 at which the light emitting source 262 irradiates the subject 99 may be about 30 to 40 degrees.
  • speckle imaging can be effectively performed.
  • the angle ⁇ 2 at which the light emitting source 260 irradiates the subject 99 may be about 30 to 40 degrees. Accordingly, the diffuse reflection of the subject 99 can be effectively reduced or suppressed.
  • the distance D4 between the lens and the light emitting source 260 may be 13 to 15 mm, and the distance D3 between the lens and the light emitting source 262 may be 10 mm, and the light emitting source (
  • the height H3 of the 260 may be 17 to 22 mm, the height H2 of the light emitting source 262 may be 20 to 25 mm, and the height H1 of the lens may be 25 to 30 mm.
  • the image sensor 180 and / or the lens 170 may be mounted on the PCB 135.
  • the head 120 may include a light transmitting circle IC.
  • the light transmitting circle IC may be formed on one surface of the head 120.
  • the light transmission circle IC may be formed in the contact portion 124.
  • the light transmission circle IC and the contact portion 124 may form a front surface of the head 120.
  • the image sensor 180 and / or the lens 170 may face the light transmission circle IC. That is, the lens 170 and the image sensor 180 may photograph the subject 99 that contacts the light-circling circle IC.
  • the lens 170 may be a macro lens.
  • the first light sources 260 and 262 may be positioned around the lens 170. In this case, the first light emitting sources 260 and 262 may be positioned to form an irradiation angle having a predetermined angle with respect to the optical axis. Detailed description thereof will be described later.
  • the first light emitting sources 260 and 262 may include light emitting devices 260S and 262S and lenses 260L and 262S.
  • the light emitting devices 260S and 262S may be LDs that provide light of 405 nm or 650 nm.
  • the lenses 260L and 262S may spread light provided by the light emitting devices 260S and 262S.
  • the light emitting devices 260S and 262S are LD, the light provided from the light emitting devices 260S and 262S may have straightness. This means that the emission angle of light is narrow.
  • the light emitting devices 260S and 262S may include a lens 170 to provide light to the entire light transmission circle IC.
  • the light emitting devices 260S and 262S including the lens 170 may increase the number of parts and require a precise process, and thus may have difficulty in miniaturization.
  • the first light emitting sources 260 and 262 may be located behind the image sensor 180 or the lens 170.
  • the first light sources 260 and 262 may provide light to the light transmission circle IC.
  • the first light emitting sources 260 and 262 may include a plurality of light emitting devices 260 and 262.
  • the plurality of light emitting devices 260 and 262 may include a first light emitting device 260 and a second light emitting device 262.
  • the image sensor 180 may be positioned at a predetermined distance H1 from the light transmitting circle IC.
  • the image sensor 180 may be located on the optical axis.
  • the light transmitting circle IC may have, for example, a 10 to 12 mm diameter (ICD).
  • the image sensor 180 and / or the lens 170 may have an angle of view covering all of the light transmission circle IC.
  • the distance H1 of the image sensor 180 from the light transmitting circle IC may be 25 to 30 mm, and the lens 170 may be a macro lens.
  • the first light emitting device 260 may be located at one side of the image sensor 180.
  • the second light emitting device 262 may be located at the other side of the image sensor 180.
  • the first light emitting device 260 and the second light emitting device 262 may be located at both sides of the image sensor 180.
  • the first light emitting device 260 may be spaced apart from the image sensor 180 to the left or the right of the image sensor 180.
  • the distance D4 may be 13 to 15 mm.
  • the first light emitting device 260 may have a tilted irradiation axis while maintaining a predetermined angle ⁇ 2 from the optical axis of the image sensor 180.
  • the angle ⁇ 2 that the irradiation axis makes from the optical axis may be 25 to 35 degrees.
  • the first light emitting device 260 may be LD that provides light having a wavelength of 450 nm.
  • the second light emitting device 262 may be positioned to be spaced apart from the image sensor 180 to the left or the right of the image sensor 180.
  • the distance D3 may be 10 mm.
  • the second light emitting device 262 may have a tilted irradiation axis while maintaining a predetermined angle ⁇ 1 from the optical axis of the image sensor 180.
  • the angle ⁇ 1 that the irradiation axis makes from the optical axis may be 25 to 35 degrees.
  • the second light emitting device 262 may be LD that provides light having a wavelength of 650 nm.
  • the first light emitting device 260 may be located behind the image sensor 180. That is, the first light emitting device 260 may be located at the rear of the left or right side of the image sensor 180.
  • the distance H3X from which the first light emitting device 260 is rearwardly spaced apart from the image sensor 180 may be a distance at which the light provided by the first light emitting device 260 maintains a constant output in the light transmitting circle IC.
  • the light provided from the first light emitting device 260 may maintain an output of 1 mW in the light transmitting circle IC.
  • the second light emitting device 262 may be located behind the image sensor 180. That is, the second light emitting element 262 may be located at the rear of the left or right side of the image sensor 180.
  • the distance H2X from which the second light emitting device 262 is spaced rearward from the image sensor 180 may be a distance at which the light provided by the second light emitting device 262 maintains a constant output in the light transmitting circle IC.
  • the light provided from the second light emitting element 262 may maintain an output of 1 mW in the light transmitting circle IC.
  • the light provided by the first light emitting device 260 and the second light emitting device 262 is summed on the light transmitting circle IC to have an output of 1 mW, so that the first light emitting device 260 and the second light emitting device 260 may have a light output.
  • the element 262 may be positioned to be spaced apart rearward from the image sensor 180.
  • the base 135 may be located inside the head 120.
  • the plane of the base 135 may face the light transmission circle IC inside the head 120.
  • the base 135 may be located on the optical axis.
  • the base 135 may be spaced apart from the light transmission circle IC by a predetermined distance H1.
  • the base 135 may be a PCB.
  • the base 135 may have a plate and a PCB installed on the plate.
  • the image sensor 180 may be mounted on the base 135.
  • the lens 170 may be mounted on the base 135 in alignment with the image sensor 180.
  • Light source supporters 510 and 520 may be connected to the rear surface of the base 135.
  • the base 135 may be supported by the light support parts 510 and 520.
  • the optical support parts 510 and 520 may include a plurality of optical support parts 510 and 520.
  • the plurality of optical supports 510 and 520 may include a first optical support 510 and a second optical support 520. The description of the second optical support 520 is omitted in the same range as the first optical support 510.
  • the first optical support part 510 may include a vertical part 512 and an inclined part 514.
  • the vertical portion 512 may be located on the rear surface of the base 135.
  • the vertical portion 512 may be positioned adjacent to the rear surface of the base 135.
  • the vertical portion 512 may be fixed or in contact with one side of the rear surface of the base 135.
  • the vertical portion 512 may extend toward the rear of the base 135.
  • the inclined portion 514 may be connected to the other side of the vertical portion 512.
  • one end of the vertical portion 512 may be adjacent to the base 135, and the other end of the vertical portion 512 may be adjacent to the inclined portion 514.
  • the inclined portion 514 may extend toward a side of the base 135.
  • the inclined portion 514 may extend from one end of the vertical portion 512 to one end of the vertical portion 512.
  • the inclined portion 514 may extend from one end of the vertical portion 512 toward one end of the vertical portion 512 and may maintain a constant distance from a side of the base 135.
  • the first light emitting device 260 may be located at a portion of the front surface of the inclined portion 514, wherein the position of the first light emitting device 260 may be spaced apart from the base 135 by a distance D4 of 13 to 15 mm. Can be.
  • the front surface of the inclined portion 514 may be perpendicular to the irradiation axis of the first light emitting device 260 having a predetermined angle ⁇ 2 from the optical axis of the image sensor 180 and / or the lens 170. That is, it may mean that the front surface of the inclined portion 514 may be a tangent to the irradiation axis of the first light emitting device 260.
  • the front surface of the inclined portion 514 does not make a tangent with the irradiation axis of the first light emitting device 260, and the irradiation axis of the first light emitting device 260 is connected to the image sensor 180 and / or the lens 170. It is also possible to achieve a predetermined angle ⁇ 2 with the optical axis.
  • the second light emitting sources 280 and 282 may be located behind the image sensor 180 and / or the lens 170.
  • the second light sources 280 and 282 may provide light toward the light transmission circle IC at the rear of the image sensor 180 and / or the lens 170.
  • the second light emitting sources 280 and 282 may be LED devices.
  • the second light emitting sources 280 and 282 may include a plurality of light emitting elements 280 and 282.
  • the plurality of light emitting elements 280 and 282 may include a first light emitting element 280 and a second light emitting element 282.
  • the first light emitting device 280 may provide light LA1 toward the light transmitting circle IC.
  • the second light emitting device 282 may provide light LA2 toward the light transmitting circle IC.
  • the light LA provided by the first light emitting device 280 and / or the second light emitting device 282 may be covered by the image sensor 180 and / or the lens 170 to form the dark part DA.
  • the dark part DA may reduce the quality of an image acquired through the light transmission circle IC.
  • the second light emitting sources 280 and 282 may be positioned in parallel with the image sensor 180 and / or the lens 170.
  • the second light sources 280 and 282 may be horizontally or slightly rearward with respect to the lens 170.
  • the second light emitting sources 280 and 282 may include a plurality of light emitting elements 280 and 282.
  • the plurality of light emitting elements 280 and 282 may include a first light emitting element 280 and a second light emitting element 282.
  • the first light emitting device 280 may provide light LA1 toward the light transmitting circle IC.
  • the second light emitting device 282 may provide light LA2 toward the light transmitting circle IC.
  • the light provided by the first light emitting device 280 and / or the second light emitting device 282 may form a light beam LA.
  • Such a list LA may improve the quality of an image acquired through the light transmission circle IC.
  • FIG. 14 shows another example of a light emitting source and a lens according to an embodiment of the present invention.
  • the head 120 may be formed at one side of the body 110.
  • the head 120 may provide an interior accommodation space.
  • the head 120 may include a rear cover 120H and a front cover 120C.
  • the head 120 may have a boss B formed therein.
  • the base 135 may be mounted inside the head 120 by the boss B.
  • the optical support parts 510 and 520 may be formed on the rear surface of the base 135.
  • the optical supports 510 and 520 may include a plurality of optical supports 510 and 520.
  • the plurality of optical supports 510 and 520 may include a first optical support 510 and a second optical support 520.
  • the first optical support 510 may be located at one side of the base 135, and the second optical support 520 may be located at the other side of the base 135.
  • the plurality of light support parts 510 and 520 may be positioned adjacent to the boss B, and the height of the plurality of light support parts 510 and 520 may be lower than the height of the boss B.
  • the first light emitting device 260 of the first light emitting sources 260 and 262 may be mounted on the first light supporting part 510.
  • the second light emitting devices 262 of the first light emitting sources 260 and 262 may be mounted on the second light supporting part 520.
  • the first light emitting device 260 and the second light emitting device 262 may provide light to the light transmitting circle IC. This may be light for speckle imaging. That is, for example, the first light emitting sources 260 and 262 may be LD.
  • the image sensor 180 and / or the lens 170 may be located on the base 135.
  • the second light sources 280, 282, 284, and 286 may be positioned around the image sensor 180 and / or the lens 170.
  • the second light emitting sources 280, 282, 284 and 286 may include a plurality of light emitting sources 280, 282, 284 and 286.
  • the plurality of light emitting sources 280, 282, 284, and 286 may be disposed around the image sensor 180 and / or the lens 170, which may be any of the above-described embodiments.
  • the second light emitting sources 280, 282, 284, and 286 may provide light to the light transmission circle IC.
  • the second light emitting sources 280, 282, 284, and 286 may be LEDs.
  • the light provided to the light transmitting circle IC by the second light sources 280, 282, 284, and 286 may improve the quality of an image of the subject acquired adjacent to the light transmitting circle IC.
  • FIG. 15 shows examples of measured images according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15A illustrates an example of a measured image of a subject obtained by providing light of 405 nm
  • FIG. 15B illustrates an example of a measured image of a subject obtained by providing 650 nm of light.
  • FIG. 9 (d) shows an example of the measured image of the subject obtained by providing visible light.
  • FIGS. 15A and 15B show speckle imaging
  • FIG. 15C and d show an image of a subject from which diffuse reflection can be eliminated. This may be an effect obtained through the configuration of FIG. 8, an effect obtained through the configuration of FIG. 14, or an effect obtained by other embodiments.
  • information about the roughness, elasticity, oil content, moisture, and the like of the user's skin may be obtained by using the images shown in FIGS. 15A and 15B.
  • Information on the state of oil, moisture, pores, pigments, and the like of the user's skin may be obtained by the images shown in FIG. 15 (c) (d).
  • FIG. 16 shows an example of a skin measurement procedure according to an embodiment of the present invention.
  • the description of the same configuration according to the same reference numerals described above will be omitted.
  • the user contacts the skin with the measuring device (described above as an electronic device) (S10).
  • the electrode can detect the contact of the skin.
  • the meter can be activated. If the user first presses the button and then touches the meter with the skin, the meter may be activated at the same time as or after the contact of the skin.
  • the measuring device may measure the skin condition of the user (S20). In the measurement of the skin condition, the first light emitting source and the second light emitting source may provide light to the skin, and the lens and the sensor may receive light reflected from the skin to generate an image (S30). Skin condition measurement may proceed through the generated image (S40). Skin indicators may be calculated by skin condition analysis (S50).
  • the skin indicators may be, for example, roughness, elasticity, oil, moisture, pores, blemishes, color tone, and the like.
  • FIG. 17 shows an example of a skin measurement procedure according to an embodiment of the present invention.
  • the user contacts the skin with the measuring device (described above as an electronic device) (S100).
  • the electrode can detect the contact of the skin.
  • the meter can be activated. If the user first presses the button and then touches the meter with the skin, the meter may be activated at the same time as or after the contact of the skin.
  • the measuring device may measure the skin condition of the user (S200). In the measurement of the skin condition, the first light emitting source and the second light emitting source may provide light to the skin, and the lens and the sensor may receive light reflected from the skin to generate an image (S300).
  • a plurality of images may be generated. For example, an image of 30 to 50 frames per second can be generated by 405 nm light, and an image of 30 to 50 frames per second can be generated by 650 nm light. The light can produce images of 1 to 10 frames.
  • the generated images may be summed with each other to analyze the skin condition (S400).
  • Skin indicators may be calculated by skin condition analysis S500 (S600).
  • the skin indicators may be, for example, roughness, elasticity, oil, moisture, pores, blemishes, color tone, and the like.
  • the calculated skin indicators may be displayed (S600).
  • the calculated skin indicators may be stored for grasping the history of the user skin condition to be described later (S700).
  • FIG. 18 and 19 show examples of measurement results of the skin condition according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 shows examples of skin condition measurement results by the first light emitting source
  • FIG. 19 shows examples of skin condition measurement results by the second light emitting source.
  • FIG. 18 (a) shows the distribution of the measured roughness of the skin
  • FIG. 18 (b) shows the distribution of the measured skin elasticity state
  • FIG. 18 (c) shows the distribution of the measured skin oil state
  • FIG. 18 (d) Represents the distribution of the measured skin moisture state. Note that the distribution of X in FIG. 18C and Y region in FIG. 18D is dispersed. Variance may mean that the accuracy or precision of the measurement is low.
  • FIG. 19 (a) shows the distribution of the oil state of the measured skin
  • FIG. 19 (b) shows the distribution of the measured skin moisture state
  • FIG. 19 (c) shows the distribution of the measured skin pores state
  • FIG. 19 (d ) Shows the distribution of measured skin blemishes
  • FIG. 19 (e) shows the distribution of measured skin tone conditions. Note that the distributions of Z in Fig. 19A and W regions in Fig. 19B are dispersed. Variance may mean that the accuracy or precision of the measurement is low.
  • FIG. 20 (a) shows the distribution of the measured roughness of the skin
  • FIG. 20 (b) shows the distribution of the measured skin elasticity state
  • FIG. 20 (c) shows the distribution of the measured skin oil state
  • FIG. 20 (d) Represents the distribution of the measured skin moisture state
  • FIG. 20 (e) shows the distribution of measured skin pores
  • FIG. 20 (f) shows the measured distribution of skin blemishes
  • FIG. 20 (g) shows the distribution of measured skin tones. Note that the distribution of all states, especially the distribution of oil and water, is even. Even distribution may mean that the measurement accuracy or precision is high.
  • 21 illustrates an example of using an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • 21 shows an electronic device 100, and another electronic device 500.
  • the electronic device 100 may communicate with another electronic device 500 through the wireless communication unit 150 (see FIG. 1).
  • the other electronic device 500 may be a mobile terminal.
  • the mobile terminal 500 may install a skin care program.
  • An example of a user interface 510 of a skin care program is shown.
  • the user may transmit the calculated and / or stored skin indicator to the mobile terminal 500.
  • the mobile terminal 500 may transmit and store the indicator.
  • the user may check his or her skin condition through the mobile terminal 500.
  • the user may check an indicator 520 of elasticity, an indicator 530 of roughness, or an indicator 540 of wrinkles among his skin conditions.
  • the skin care program may be displayed on the display 400 of the electronic device 100 according to the present embodiment.
  • 22 shows an example of skin color correction according to an embodiment of the present invention. 22 shows an image 512 in which the user interface 510 and the reference chart 514 are displayed.
  • the reference chart 514 may be represented in the measurement image 512 simultaneously or after measuring the user skin.
  • the user can select the measured portion of his face.
  • the skin condition of the forehead, the skin condition around the eyes, the skin condition of the cheeks, or the skin condition around the mouth can be selected.
  • the measurement image 512 and the reference chart 514 for the selected portion may be displayed.
  • the reference chart 514 may be, for example, a red, green, blue, or gray scale.
  • the measured image 512 may be corrected based on the color of the reference chart 514. Accordingly, an image of more accurate color or color tone can be secured, and the precision or accuracy of skin condition measurement can be improved.
  • 23 illustrates an example of a user interface according to an embodiment of the present invention.
  • 23 shows the main screen 551, the pore button 552, the wrinkle button 553, the moisture button 554, the measurement date 555, and the skin indicator 556.
  • the user may select the main screen 551 and select any one of the pore button 552, the wrinkle button 553, and the moisture button 554. Meanwhile, the user interface may display the measurement date 555. In addition, the user interface may display the measured skin indicator 556 on the measurement day 555.
  • the skin indicator 556 may be the entire skin indicator of the user's skin, or may be each skin indicator such as pores, wrinkles, and moisture.
  • the skin indicator 556 may be an index indicating a relative state from a predetermined reference or may be an index indicating an absolute value.
  • the user may check the pore state by selecting the pore button 552 of the main screen 551.
  • the interface may display the pore indicator 552a of the user.
  • the user may check the state of the wrinkles by selecting the wrinkle button 553 on the main screen 551.
  • the wrinkle button 553 is selected, the interface may display the wrinkle indicator 553a of the user.
  • the user may check the moisture state by selecting the moisture button 554 on the main screen 551.
  • the interface may display the user's moisture indicator 554a.
  • the user may check the elasticity state by selecting the elasticity button 557 of the main screen 551.
  • the interface may display the elasticity index 557a of the user.
  • the user may check the state of oil by selecting the oil button 558 on the main screen 551.
  • the interface may display a user's oil indicator 558a.
  • 29 shows another example of a user interface according to an embodiment of the present invention. 29 shows a measurement screen 561, an eyebrow button 562, a forehead button 563, a ball button 564, and a measurement position 565.
  • the interface may provide a skin measurement guide to the user.
  • the measurement position 565 can be informed.
  • the forehead button 563 is selected, it can tell the measurement position 565 of the forehead.
  • the ball button 564 is selected, it is possible to inform the measuring position 565 of the ball. Accordingly, the user can easily know the measurement position 565 to measure the skin using the electronic device of the present embodiment.
  • 30 shows another example of a user interface according to an embodiment of the present invention.
  • 30 shows a history screen 571, a measurement date 572, a skin indicator 573, a skin condition 574, a skin condition selection button 575, and a date of interest 576.
  • the interface may display a history related to user skin measurement.
  • the history may display the measurement date 572 on the horizontal axis and the skin indicator 573 on the vertical axis.
  • the history may be displayed for each skin condition.
  • the interface may display a history regarding the condition of the selected skin.
  • the skin indicator 573 may be displayed in a qualitative state as well as a quantitative value.
  • the skin condition may indicate a qualitative condition for each selected skin condition. Date of interest 576 may indicate which particular day the user measured the skin. Users can also look up weekly, monthly, or yearly.
  • 31 shows another example of a user interface according to an embodiment of the present invention. 31 illustrates a care guide screen 581, recommended items 582 and 583, and an advertisement 584.
  • a product suitable or necessary for the user's skin may be recommended.
  • the interface may display recommended items 582 and 583 suitable or necessary for the skin of the user.
  • the recommended items 582 and 583 may be, for example, a kind of cosmetic. It can also indicate the components necessary for the user's skin.
  • the interface can display an advertisement 584.
  • the advertisement 584 may be an advertisement for a user selecting one of the recommended items 582 and 583, or may be an advertisement provided randomly.
  • the recommended items 582 and 583 may link to an advertisement of the product or provide a store location selling the product.
  • the dermatologist may be recommended according to the skin condition of the user.

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Abstract

전자 디바이스가 개시된다. 본 발명의 전자 디바이스는, 바디; 상기 바디에서 연장되고, 내부에 수용공간을 구비하는 헤드; 상기 헤드의 일부에 형성되는 투광서클; 그리고, 상기 헤드의 내부의 수용공간에 장착되고, 상기 투광서클을 바라보는 측정모듈을 포함하고, 상기 측정모듈은: 상기 투광서클에 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공하는 복수개의 제1 발광원; 그리고, 상기 투광서클과 상기 복수개의 제1 발광원 사이에 위치하되, 상기 복수개의 제1 발광원으로부터 이격되며, 상기 투광서클을 바라보는 이미지센서 및 렌즈를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 사용자의 피부상태를 편리하게 측정할 수 있다.

Description

전자 디바이스
본 발명은 전자 디바이스에 관한 것이다. 보다 상세히, 피부상태를 측정할 수 있는 전자 디바이스에 관한 것이다.
최근 피부에 대한 관심도가 증가하고 있다. 일반적으로 피부과 진료 및 시술은 고비용의 문제가 있다. 또한, 자신의 피부상태에 대한 정확한 측정 또는 진단이 어려워 자신에게 맞지 않는 화장품 등을 사용하여 부작용이 발생하는 경우도 빈번하다.
피부의 상태는 다양한 요소에 의해 평가될 수 있다. 피부의 탄력, 유분, 수분, 주름 등의 요소는 피부의 상태를 평가하는 몇몇의 기준이 될 수 있다. 이에 대한 정확한 측정지표 또는 내력을 알 수 있다면 스스로 자신의 피부를 관리할 수 있다.
종래의 피부측정기기는 피부 클리닉을 위한 대형이거나, 소형의 경우 그 정밀도 또는 정확도가 떨어지는 문제가 있다.
이러한 전자 디바이스의 기능 지지 및 증대를 위해, 전자 디바이스의 구조적인 부분 및/또는 소프트웨어적인 부분을 개량하는 것이 고려될 수 있다.
본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 또 다른 목적은 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 사용자의 피부의 상태를 적절히, 정밀하게 또는 정확히 측정할 수 있는 것을 다른(another) 목적으로 한다.
또 다른 목적(another)은, 레이저 빛을 제공하여 스펙클 이미징을 하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은, 피부측정 이미지의 품질을 향상시키는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 사용자의 피부상태를 측정하고, 그에 대한 정보를 저장 또는 분석할 수 있고, 그에 적합한 케어를 제공하는 것일 수 있다.
또 다른 목적은 다른 전자 디바이스와 피부측정에 대한 정보를 공유하는 것일 수 있다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 측면에 따르면, 바디; 상기 바디에서 연장되고, 내부에 수용공간을 구비하는 헤드; 상기 헤드의 일부에 형성되는 투광서클; 그리고, 상기 헤드의 내부의 수용공간에 장착되고, 상기 투광서클을 바라보는 측정모듈을 포함하고, 상기 측정모듈은: 상기 투광서클에 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공하는 복수개의 제1 발광원; 그리고, 상기 투광서클과 상기 복수개의 제1 발광원 사이에 위치하되, 상기 복수개의 제1 발광원으로부터 이격되며, 상기 투광서클을 바라보는 이미지센서 및 렌즈를 포함하는 전자디바이스를 제공한다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 렌즈의 주위에 위치하고, 이미지 촬영을 위한 빛을 제공하는 제2 발광원을 포함할 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 레이저 다이오드(LD)일 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 각각이 서로 다른 영역대의 빛을 제공할 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 렌즈의 광축에 대하여 소정의 조사 각도를 가질 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 자외선과 근적외선 영역대 사이의 빛을 제공할 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 헤드는: 상기 투광서클의 주위에 형성되는 접촉부; 그리고, 상기 접촉부에 구비되는 적어도 하나의 전극을 포함할 수 있다.
또한 본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 제2 발광원은, 복수개가 구비되고, 상기 복수개의 제2 발광원은, 자외선, 가시광선, 그리고 근적외선 중 적어도 어느 하나의 영역대의 빛을 제공할 수 있다.
본 발명의 다른(another)측면에 따르면, 바디; 상기 바디에서 연장되는 헤드; 상기 헤드에 형성되는 함몰영역; 상기 함몰영역의 가운데 위치하는 렌즈; 상기 렌즈의 주위에 위치하고, 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공하는 복수개의 제1 발광원; 그리고, 상기 렌즈의 주위에 위치하고, 이미지 촬영을 위한 빛을 제공하는 제2 발광원;을 포함하는 전자 디바이스를 제공한다.
본 발명의 다른(another) 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 레이저 다이오드(LD)일 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 각각이 서로 다른 영역대의 빛을 제공할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 렌즈의 광축에 대하여 소정의 조사 각도를 가질 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 복수개의 제1 발광원은, 자외선과 근적외선 영역대 사이의 빛을 제공할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 헤드는, 함몰부와 이격되고, 상기 함몰부의 주위에 위치하도록 상기 헤드에 구비되는 접촉부; 그리고, 상기 접촉부에 구비되는 적어도 하나의 전극;을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 제2 발광원은, 복수개가 구비되고,
상기 복수개의 제2 발광원은, 자외선, 가시광선, 그리고 근적외선 중 적어도 어느 하나의 영역대의 빛을 제공할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 제2 발광원은, 렌즈의 광축에 대하여 소정의 조사 각도를 가질 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 바디의 일측에 구비되는 디스플레이;를 더 포함하고, 상기 디스플레이는, 전자 디바이스에 의해 측정된 사용자의 피부지표를 표시할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 바디에 실장되는 무선통신부;를 더 포함하고, 상기 무선통신부는, 전자 디바이스에 의해 측정된 사용자의 피부지표를 다른 전자 디바이스에 전송할 수 있다.
본 발명에 따른 전자 디바이스의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 사용자의 피부의 상태를 적절히, 정밀하게 또는 정확히 측정할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 레이저 빛을 제공하여 스펙클 이미징을 할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 피부측정 이미지의 품질을 향상시킬 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 사용자의 피부상태를 측정하고, 그에 대한 정보를 저장 또는 분석할 수 있고, 그에 적합한 케어를 제공할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 다른 전자 디바이스와 피부측정에 대한 정보를 공유할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 일 예를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 전면의 일 예를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 및 제2 발광원의 일 예를 나타낸다.
도 4 내지 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드의 예들을 나타낸다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 발광원 및 렌즈의 일 예를 나타낸다.
도 9 내지 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 측정의 예들을 나타낸다.
도 12 및 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 측정의 다른 예들을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 발광원 및 렌즈의 다른 예를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 이미지의 예들을 나타낸다.도 16 및 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 피부측정 순서의 예들을 나타낸다.
도 18및 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 피부 상태의 측정 결과의 일 예들을 나타낸다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 피부 상태의 측정 결과의 다른 예들을 나타낸다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스 사용의 일 예를 나타낸다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 피부색 보정의 일 예를 나타낸다.
도 23 내지 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 예들을 나타낸다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
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.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "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.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 일 예를 나타낸다. 도 1은 바디(110), 헤드(120), PCB(130), 광제어부(140), 무선통신부(150), 전원공급부(160), 렌즈(170) 및 센서(180), 발광원(200), 전극(300), 버튼(190), 디스플레이(400) 그리고 기준차트(105)를 나타낸다.
바디(110)는 사용자가 파지하기에 편리한 외형을 가질 수 있다. 또한, 바디(110)는 내부 공간을 제공할 수 있다. 헤드(120)는 바디(110)로부터 연장될 수 있다. 헤드(120)는 바디(110)와 일체로 형성될 수 있고, 분리되어 형성되고 바디(110)와 결합될 수도 있다. 헤드(120)는 함몰영역(122)을 가질 수 있다. 또한, 헤드(120)는 접촉부(124)를 구비할 수 있다. 접촉부(124)는 헤드(120)의 전면을 형성할 수 있다.
PCB(130)는 바디(110)의 내부 공간에 실장될 수 있다. PCB(130)는 전자 디바이스에 필요한 전자소자들이 실장될 수 있다. 또는, PCB(130)는 전자 디바이스에 구비된 전자소자를 제어할 수 있다.
광제어부(140)는 바디 내부공간에 실장될 수 있다. 광제어부(140)는 발광원(200)을 제어할 수 있다. 예를 들면, 광제어부(140)는 발광원(200)에 공급되는 전류를 조절할 수 있는 릴레이가 구비될 수 있다.
무선통신부(150)는 전자 디바이스가 다른 전자 디바이스와 무선통신을 가능하게 할 수 있다. 예를 들면, 무선통신부(150)는 Wi-Fi, BT, NFC 등의 통신을 가능하게 하는 모듈일 수 있다.
전원공급부(160)는 전자 디바이스에 구비된 전자소자들에게 전원을 공급할 수 있다. 전원공급부(160)는 2차 전지일 수 있다. 예를 들면, 전원공급부(160)는 Li-ion 배터리 일 수 있다.
렌즈(170)는 바디(110)의 함몰영역(122)에 구비될 수 있다. 렌즈(170)는 광각(w)렌즈가 될 수 있다. 센서(180)는 렌즈(170)를 통해 전자 디바이스 외부 빛을 받아들여 이미지로 전환할 수 있다. 예를 들면, 센서(180)는 CMOS, CCD 일 수 있다.
발광원(200)은 헤드(120)에 구비될 수 있다. 발광원(200)은 함몰영역(122)에 구비될 수 있다. 예를 들면, 발광원(200)은 렌즈(170) 둘레에 위치하도록 함몰영역(122)에 실장될 수 있다. 발광원(200)은 복수개 일 수 있다. 전극(300)은 헤드(120)의 접촉부(124)에 실장될 수 있다. 전극(300)은 복수개 일 수 있다.
버튼(190)은 바디(110)의 일측에 위치할 수 있다. 버튼(190)은 전자 디바이스의 작동을 조절할 수 있다. 예를 들면, 사용자가 버튼(190)을 누르면 피부측정을 시작할 수 있다. 또한, 피부측정이 계속되고 있는 동안, 사용자가 버튼(190)을 누르면 피부측정은 종료될 수 있다.
디스플레이(400)는 바디(110)의 일측에 위치할 수 있다. 디스플레이(400)는 전자 디바이스의 작동 및 상태 등의 정보를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이(400)가 터치스크린을 구비하여 사용자의 터치 동작에 의해 전자 디바이스를 조작할 수 있다.
기준차트(105)는 헤드(120)의 함몰영역(122)의 일측에 위치할 수 있다. 예를 들면, 기준차트(105)는 RGB 또는 Gray 일 수 있다. 기준차트(105)는 렌즈(170) 및 센서(180)를 통해 획득되는 이미지 정보의 기준을 제공할 수 있다. 예를 들면, 이미지 정보의 기준은 White balance, 색 온도 등 일 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 전면의 일 예를 나타낸다. 도 2는 바디(110), 헤드(120), 함몰영역(122), 접촉부(124), 제1 발광원(220), 제2 발광원(240), 렌즈(170), 그리고, 전극(300)을 나타낸다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 및 제2 발광원의 일 예를 나타낸다. 도 3은 제1 및 제2 발광원의 일 예로서, 레이저다이오드(a), 근적외선LED(b), 자외선LED(c), 가시광선LED(d), 그리고 렌즈 및 센서(e)를 나타낸다.
앞서 설명한 구성과 동일한 내용은 동일한 참조번호를 부여하고, 설명을 생략한다. 본 명세서에서, 스펙클 이미징(speckle imaging)은 서로 다른 파장의 빛을 피사체에 조사하고, 이들 서로 다른 파장의 빛의 중첩 또는 간섭을 이용하여 피사체의 표면 또는 표면에 근접한 내부의 상태를 측정하는 것을 의미할 수 있다.
제1 발광원(220)은 함몰영역(122)의 코너 또는 외곽 둘레에 위치할 수 있다. 제1 발광원(220)은 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공할 수 있다. 제1 발광원(220)은 자외선과 근적외선 사이 영역대(자외선과 근적외선 영역을 포함한다)의 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제1 발광원(220)은 450nm, 530nm, 650nm 중 어느 하나 일 수 있다. 예를 들어, 제1 발광원(220)은 레이저 다이오드(LD)일 수 있다. 제1 발광원(220)은 복수개 일 수 있다.
예를 들어, 복수개의 발광원은 Red, Green, Blue 일 수 있다. Red LD(222)는 650nm의 파장을 가지는 빛을 제공할 수 있고, Green LD(224)는 530nm의 파장을 가지는 빛을 제공할 수 있고, Blue LD(220)는 450nm의 파장을 가지는 빛을 제공할 수 있다. 본 실시예에서, 복수개의 제1 발광원은 두개(222,224)가 함몰영역의 두 코너에, 나머지(220)가 상기 두개(222,224)와 함께 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다.
제 2 발광원(240)은 함몰영역(122)에서 렌즈(170)와 제1 발광원(220) 사이 둘레에 위치할 수 있다. 제2 발광원(240)은 이미지획득을 위한 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제2 발광원(240)은 자외선, 가시광선, 그리고 근적외선 중 어느 하나의 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제2 발광원(240)은 발광다이오드(LED)일 수 있다. 제2 발광원(240)은 복수개가 하나의 세트를 이룰 수 있고, 세트는 복수개 일 수 있다.
예를 들어, 하나의 세트는 Red, Green, Blue 일 수 있다. 이와 다르게, 제2 발광원(240)은 자외선영역, 가시광선영역, 그리고 근적외선영역의 빛을 제공할 수 있다. 예를 들면, 제2 발광원(240)은 자외선 영역(405nm), 근적외선영역(930nm , 960nm)의 빛을 제공할 수 있다. 본 실시예에서, 제2 발광원(240)은 3개의 세트가 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다.
전극(300)은 접촉부(124)에 위치할 수 있다. 전극(300)은 전극(300) 표면에 접촉되는 대상을 감지할 수 있도록 전류가 흐를 수 있다.
예를 들면, 전극(300)은 스위치 기능을 제공할 수 있다. 사용자가 전극(300)에 피부 등을 접촉하면 임피던스 변화가 발생할 수 있다. 그에 따라, 제1 및 제2 발광원(220,240)에서 제공되는 빛이 차단될 수 있다. 이를 통해, 전자 디바이스의 안정성 향상에 기여할 수 있다.
다른 예를 들면, 전극(300)은 피부측정 기능을 제공할 수 있다. 사용자가 전극(300)에 피부 등을 접촉하여 임피던스 변화가 발생할 수 있다. 그에 따라, 전자 디바이스는 사용자의 피부 상태를 측정할 수 있다. 예를 들면, 피부 상태는 수분, 유분 등의 함유량을 의미할 수 있다. 이를 통해, 사용자 피부의 수분, 유분의 측정 정밀도를 향상시킬 수 있다. 전극은 복수개일 수 있다. 복수개의 전극은 전기적인 숫자를 의미할 수 있다. 예를 들면, 육안으로 하나의 전극이라고 관찰되더라도, 전기적으로 복수개의 전극 일 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드의 다른(another) 예를 나타낸다.
본 실시예에서, 복수개의 제1 발광원은 두개(220,224)가 함몰영역(122)의 두 코너에, 나머지(222)가 상기 두개(220,224)와 함께 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 본 실시예에서, 복수개의 제2 발광원은 3개의 세트가 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 이에 따라, 복수개의 제1 및 제2 발광원이 전체적으로 삼각형으로 배치될 수 있다. 이때, 복수개의 제1 발광원(220,222,224)은 각각이 삼각형의 코너에 배치될 수 있고, 복수개의 제2 발광원(240,242,244)은 각각이 삼각형의 변에 배치될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드의 다른 예를 나타낸다.
본 실시예에서, 복수개의 제1 발광원은 두개(222,224)가 함몰영역(122)의 두 코너에, 나머지(220)가 상기 두개(222,224)와 함께 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 본 실시예에서, 복수개의 제2 발광원은 3개의 세트가 전체적으로 원형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 이에 따라, 복수개의 제1 및 제2 발광원이 전체적으로 삼각형으로 배치될 수 있다. 이때, 복수개의 제1 발광원(220,222,224)은 각각이 삼각형의 코너에 배치될 수 있고, 복수개의 제2 발광원(240,242,244)은 또한 각각이 삼각형의 코너에 배치될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드의 다른 예를 나타낸다.
본 실시예에서, 복수개의 제1 발광원은 두개(220,224)가 함몰영역의 두 코너에, 나머지(222)가 상기 두개(220,224)와 함께 전체적으로 삼각형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 본 실시예에서, 복수개의 제2 발광원은 3개의 세트가 전체적으로 원형을 이루도록 함몰영역(122)에 배치될 수 있다. 이에 따라, 복수개의 제1 및 제2 발광원이 전체적으로 원형으로 배치될 수 있다. 이때, 복수개의 제1 발광원(220,222,224)은 각각이 원형의 외곽에 배치될 수 있다. 그리고, 복수개의 제2 발광원(240,242,244)은 각각이 원형의 변에 배치될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드의 다른 예를 나타낸다. 도 7은 복수개의 제1 발광원(260,262), 복수개의 제2 발광원(280,282,284,286,288,289), 그리고 렌즈(170)를 나타낸다.
복수갱의 제1 발광원(260,262)은 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공할 수 있다. 복수개의 제1 발광원(260,262)은 자외선과 근적외선 사이 영역대(자외선과 근적외선 영역을 포함한다)의 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 복수개의 제1 발광원(260,262)은 450nm, 530nm, 650nm 중 어느 하나 일 수 있다.
복수개의 제1 발광원(260,262)은 렌즈(170)의 좌우측에 배치될 수 있다. 예를 들면, 제1 발광원(260)은 렌즈(170)의 우측에 배치될 수 있고, 450nm의 빛을 제공할 수 있다. 다른 예를 들면, 제1 발광원(262)은 렌즈(170)의 좌측에 배치될 수 있고, 650nm의 빛을 제공할 수 있다.
복수개의 제2 발광원(280,282,284,286,288,289)은 렌즈(170)의 상하측에 배열될 수 있다. 예를 들면, 제1 열은 렌즈(170)의 상측에, 제2 열은 렌즈(170)의 하측에 배열될 수 있다.
발광원들(280,282)은 자외선 또는 근적외선 영역대의 빛을 제공할 수 있다. 예를 들면, 발광원들(280,282)은 405nm, 930nm, 960nm 중 어느 하나의 빛을 제공할 수 있다. 발광원들(284,286,288,289)은 가시광선 영역대의 빛을 제공할 수 있다.
거리(D1)는, 예를 들면, 30mm일 수 있다. 거리(D2)는 30mm일 수 있다. 거리들(D1,D2)은 헤드의 크기에 따라 달라질 수 있다. 본 실시예에서, 거리들은 헤드의 크기 및 도 8을 참조하여 설명될 각도에 의존하는 것일 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 발광원 및 렌즈의 일 예를 나타낸다. 도 8은 발광원들(260,262), 렌즈(170), 그리고 피사체(99)를 나타낸다.
도 7을 참조하여 설명된, 발광원들(260,280)은 도 8에서와 같이 배치될 수 있다.
렌즈(170)가 빛을 수광하는 축을 광축이라 정의하고, 발광원들(260,262)이 빛을 조사하는 축을 조사축이라 정의한다. 조사축은, 발광원들(260,262)에서 빛을 조사하고 그 빛이 피사체(99)에 반사되어 피사체(99)의 표면(표면은 피사체 외면 뿐만 아니라 어느정도 깊이를 포함할 수 있다)의 상태를 측정할 수 있도록, 광축에 대하여 소정의 각도를 이룰 수 있다. 예를 들면, 발광원(262)이 피사체(99)를 조사하는 각도(θ1)는 약 30~40도가 될 수 있다. 이에 따라, 스펙클 이미징을 효과적으로 할 수 있다. 발광원(260)이 피사체(99)를 조사하는 각도(θ2)는 약 30~40 도가 될 수 있다. 이에 따라, 피사체(99)의 난반사를 효과적으로 줄이거나 억제할 수 있다.
거리의 관점에서, 예를 들면, 렌즈와 발광원(260)간의 거리(D4)는 13~15mm일 수 있고, 렌즈와 발광원간(262)의 거리(D3)는 10mm일 수 있고, 발광원(260)의 높이(H3)는 17~22mm일 수 있고, 발광원(262)의 높이(H2)는 20~25mm일 수 있고, 렌즈의 높이(H1)은 25~30mm일 수 있다.
도 9 내지 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 측정의 예들을 나타낸다.
도 9를 참조하면, 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)는 PCB(135) 상에 실장될 수 있다. 또한, 헤드(120)는 투광서클(IC)을 구비할 수 있다. 투광서클(IC)은 헤드(120)의 일면에 형성될 수 있다. 투광서클(IC)은 접촉부(124)에 형성될 수 있다. 투광서클(IC)과 접촉부(124)는 헤드(120)의 전면을 형성할 수 있다.
이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)는 투광서클(IC)을 향할 수 있다. 즉, 렌즈(170)와 이미지센서(180)는 투광서클(IC)에 접촉하는 피사체(99)를 촬영할 수 있음을 의미한다. 예를 들어, 렌즈(170)는 매크로(macro) 렌즈일 수 있다.
제1 발광원(260,262)은 렌즈(170)의 주위에 위치할 수 있다. 이때, 제1 발광원(260,262)은 광축에 대하여 소정의 각도를 지니는 조사각을 형성하며 위치할 수 있다. 이에 대한 자세한 설명은 후술한다.
제1 발광원(260,262)은 발광소자(260S,262S), 그리고 렌즈(260L,262S)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 발광소자(260S,262S)는 405nm 또는 650nm의 빛을 제공하는 LD일 수 있다. 이때, 렌즈(260L,262S)는 발광소자(260S,262S)에서 제공하는 빛을 퍼트릴 수 있다. 발광소자(260S,262S)가 LD인 경우, 발광소자(260S,262S)에서 제공되는 빛은 직진성을 지닐 수 있다. 이는, 빛의 방사각이 좁은 것을 의미한다.
발광소자(260S,262S)가 좁은 방사각으로 빛을 제공하면, 투광서클(IC)의 전체에 빛을 비추지 못할 수 있다. 따라서, 투광서클(IC)의 전체에 빛을 제공하기 위해 발광소자(260S,262S)는 렌즈(170)를 구비할 수 있다.
여기서, 렌즈(170)를 구비하는 발광소자(260S,262S)는 부품수가 증가하고, 정밀한 공정을 요구하게 되어 소형화에 어려움이 있을 수 있다.
도 10을 참조하면, 제1 발광원(260,262)은 이미지센서(180) 또는 렌즈(170)의 후방에 위치할 수 있다. 제1 발광원(260,262)은 투광서클(IC)에 빛을 제공할 수 있다. 제1 발광원(260,262)은 복수개의 발광소자(260,262)를 포함할 수 있다. 복수개의 발광소자(260,262)는 제1 발광소자(260), 그리고 제2 발광소자(262)를 포함할 수 있다.
이미지센서(180)는 투광서클(IC)로부터 일정한 거리(H1)를 두고 위치할 수 있다. 이미지센서(180)는 광축상에 위치할 수 있다. 투광서클(IC)은, 예를 들면, 10 내지 12mm직경(ICD)을 지닐 수 있다. 이때, 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)는 투광서클(IC)을 모두 커버하는 화각을 지닐 수 있다. 예를 들면, 투광서클(IC)로부터 이미지센서(180)의 거리(H1)는 25 내지 30mm일 수 있고, 렌즈(170)는 매크로(macro) 렌즈일 수 있다.
제1 발광소자(260)는 이미지센서(180)의 일측에 위치할 수 있다. 제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 타측에 위치할 수 있다. 제1 발광소자(260)와 제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 양측에 위치할 수 있다.
제1 발광소자(260)는 이미지센서(180)의 좌측 또는 우측으로 이미지센서(180)로부터 이격되어 위치할 수 있다. 거리(D4)는 13 내지 15mm일 수 있다. 제1 발광소자(260)는 이미지센서(180)의 광축으로부터 소정의 각도(θ2)를 유지하며 기울어진 조사축을 지닐 수 있다. 조사축이 광축으로부터 이루는 각도(θ2)는 25 내지 35도 일 수 있다. 예를 들면, 제1 발광소자(260)는 450nm파장의 빛을 제공하는 LD일 수 있다.
제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 좌측 또는 우측으로 이미지센서(180)로부터 이격되어 위치할 수 있다. 거리(D3)는 10mm일 수 있다. 제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 광축으로부터 소정의 각도(θ1)를 유지하며 기울어진 조사축을 지닐 수 있다. 조사축이 광축으로부터 이루는 각도(θ1)는 25 내지 35도 일 수 있다. 예를 들면, 제2 발광소자(262)는 650nm 파장의 빛을 제공하는 LD일 수 있다.
제1 발광소자(260)는 이미지센서(180)의 후방에 위치할 수 있다. 즉, 제1 발광소자(260)는 이미지센서(180)의 좌측 또는 우측의 후방에 위치할 수 있다. 제1 발광소자(260)가 이미지센서(180)로부터 후방으로 이격되는 거리(H3X)는 제1 발광소자(260)가 제공하는 빛이 투광서클(IC)에서 일정한 출력을 유지하는 거리일 수 있다. 예를 들면, 제1 발광소자(260)에서 제공되는 빛은 투광서클(IC)에서 1mW의 출력을 유지할 수 있다.
제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 후방에 위치할 수 있다. 즉, 제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)의 좌측 또는 우측의 후방에 위치할 수 있다. 제2 발광소자(262)가 이미지센서(180)로부터 후방으로 이격되는 거리(H2X)는 제2 발광소자(262)가 제공하는 빛이 투광서클(IC)에서 일정한 출력을 유지하는 거리일 수 있다. 예를 들면, 제2 발광소자(262)에서 제공되는 빛은 투광서클(IC)에서 1mW의 출력을 유지할 수 있다.
다른 예를 들어, 제1 발광소자(260) 및 제2 발광소자(262)가 제공하는 빛은 투광서클(IC)상에서 합산하여 1mW의 출력을 지니도록 제1 발광소자(260) 및 제2 발광소자(262)는 이미지센서(180)로부터 후방으로 이격되어 위치할 수도 있다.
도 11을 참조하면, 베이스(135)는 헤드(120)의 내부에 위치할 수 있다. 베이스(135)의 평면은 헤드(120)의 내부에서 투광서클(IC)을 향할 수 있다. 베이스(135)는 광축상에 위치할 수 있다. 베이스(135)는 투광서클(IC)로부터 일정거리(H1) 이격되어 위치할 수 있다. 예를 들어, 베이스(135)는 PCB일 수 있다. 다른 예를 들어, 베이스(135)는 플레이트와 플레이트 상에 설치된 PCB를 구비할 수 있다.
이미지센서(180)는 베이스(135) 상에 실장될 수 있다. 렌즈(170)는 이미지센서(180)와 얼라인(align)을 맞춘 상태에서 베이스(135) 상에 장착(mount)될 수 있다.
광지지부(light source supporter: 510,520)는 베이스(135)의 후면에 연결될 수 있다. 다른 관점에서, 베이스(135)는 광지지부(510,520)에 의해서 지지될 수 있다. 광지지부(510,520)는 복수개의 광지지부들(510,520)을 구비할 수 있다. 복수개의 광지지부들(510,520)은 제1 광지지부(510), 그리고 제2 광지지부(520)를 포함할 수 있다. 제2 광지지부(520)에 대한 설명은 제1 광지지부(510)와 동일한 범위에서 생략한다.
제1 광지지부(510)는 수직부(512), 그리고 경사부(514)를 포함할 수 있다. 수직부(512)는 베이스(135)의 후면상에 위치할 수 있다. 수직부(512)는 베이스(135)의 후면에 인접하여 위치할 수 있다. 수직부(512)는 베이스(135)의 후면에 일측이 고정되거나 접촉할 수 있다. 수직부(512)는 베이스(135)의 후방을 향하여 연장될 수 있다.
경사부(514)는 수직부(512)의 타측에 연결될 수 있다. 예를 들면, 수직부(512)의 일단은 베이스(135)에 인접할 수 있고, 수직부(512)의 타단은 경사부(514)에 인접할 수 있다. 경사부(514)는 베이스(135)의 일측(a side)을 향하여 연장될 수 있다. 예를 들어, 경사부(514)는 수직부(512)의 타단에서 수직부(512)의 일단에 가까워지면서 연장될 수 있다. 다른 예를 들어, 경사부(514)는 수직부(512)의 타단에서 수직부(512)의 일단을 향해 연장되면서 베이스(135)의 일측(a side)과 일정한 거리를 유지할 수 있다.
제1 발광소자(260)는 경사부(514)의 전면 일부에 위치할 수 있는데, 이때, 제1 발광소자(260)의 위치는 베이스(135)로부터 13 내지 15mm의 거리(D4)만큼 이격될 수 있다. 경사부(514)의 전면은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)의 광축으로부터 소정의 각도(θ2)를 지니는 제1 발광소자(260)의 조사축과 수직을 이룰 수 있다. 즉, 경사부(514)의 전면이 제1 발광소자(260)의 조사축의 접선이 될 수 있음을 의미할 수 있다.
이때, 경사부(514)의 전면이 제1 발광소자(260)의 조사축과 접선을 이루지 않고, 제1 발광소자(260)의 조사축이 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)의 광축과 소정 각도(θ2)를 이루는 것도 가능하다.
도 12 및 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 측정의 다른 예들을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 제2 발광원(280,282)은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)의 후방에 위치할 수 있다. 제2 발광원(280,282)은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)의 후방에서 투광서클(IC)을 향해 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제2 발광원(280,282)은 LED소자일 수 있다.
제2 발광원(280,282)은 복수개의 발광소자들(280,282)을 포함할 수 있다. 복수개의 발광소자들(280,282)은 제1 발광소자(280), 그리고 제2 발광소자(282)를 포함할 수 있다.
제1 발광소자(280)는 투광서클(IC)을 향하여 빛(LA1)을 제공할 수 있다. 제2 발광소자(282)는 투광서클(IC)을 향하여 빛(LA2)을 제공할 수 있다. 제1 발광소자(280) 및/또는 제2 발광소자(282)가 제공하는 빛(LA)은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)에 의해 가려져서 암부(DA)를 형성할 수 있다. 이러한 암부(DA)는 투광서클(IC)을 통해 획득하는 이미지의 품질을 저하시킬 수 있다.
도 13을 참조하면, 제2 발광원(280,282)은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)와 나란하게 위치할 수 있다. 제2 발광원(280,282)은 렌즈(170)에 대하여 수평 상에 놓이거나 약간 후방에 놓일 수 있다. 제2 발광원(280,282)은 복수개의 발광소자들(280,282)을 구비할 수 있다. 복수개의 발광소자들(280,282)은 제1 발광소자(280), 그리고 제2 발광소자(282)를 포함할 수 있다.
제1 발광소자(280)는 투광서클(IC)을 향하여 빛(LA1)을 제공할 수 있다. 제2 발광소자(282)는 투광서클(IC)을 향하여 빛(LA2)을 제공할 수 있다. 제1 발광소자(280) 및/또는 제2 발광소자(282)가 제공하는 빛은 명부(LA)를 형성할 수 있다. 이러한 명부(LA)는 투광서클(IC)를 통해 획득하는 이미지의 품질을 향상시킬 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 발광원 및 렌즈의 다른 예를 나타낸다.
헤드(120)는 바디(110)의 일측에 형성될 수 있다. 헤드(120)는 내부 수용공간을 제공할 수 있다. 헤드(120)는 리어커버(120H), 그리고 프런트커버(120C)를 구비할 수 있다. 헤드(120)는 내부에 보스(B)가 형성될 수 있다. 베이스(135)는 보스(B)에 의해서 헤드(120)의 내부에 장착될 수 있다. 광지지부(510,520)는 베이스(135)의 후면에 형성될 수 있다. 광지지부(510,520)는 복수개의 광지지부들(510,520)을 포함할 수 있다. 복수개의 광지지부들(510,520)은 제1 광지지부(510), 그리고 제2 광지지부(520)를 포함할 수 있다.
제1 광지지부(510)는 베이스(135)의 일측에 위치할 수 있고, 제2 광지지부(520)는 베이스(135)의 타측에 위치할 수 있다. 이때, 복수개의 광지지부들(510,520)은 보스(B)의 옆에 인접하여 위치할 수 있고, 복수개의 광지지부들(510,520)의 높이는 보스(B)의 높이 보다 낮을 수 있다.
제1 발광원(260,262)의 제1 발광소자(260)는 제1 광지지부(510) 상에 장착될 수 있다. 제1 발광원(260,262)의 제2 발광소자(262)는 제2 광지지부(520) 상에 장착될 수 있다. 제1 발광소자(260) 및 제2 발광소자(262)는 투광서클(IC)에 빛을 제공할 수 있다. 이는, 스펙클 이미징을 위한 빛일 수 있다. 즉, 예를 들어, 제1 발광원(260,262)은 LD일 수 있다.
이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)는 베이스(135) 상에 위치할 수 있다. 제2 발광원(280,282,284,286)은 이미지센서(180) 및/또는 렌즈(170)의 주위에 위치할 수 있다. 제2 발광원(280,282,284,286)은 복수개의 발광원들(280,282,284,286)을 포함할 수 있다. 복수개의 발광원들(280,282,284,286)은 이미지센서(180) 및/ 또는 렌즈(170)의 주위에 배치될 수 있는데, 이는 앞서 설명한 실시예들 중 어느 하나일 수 있다.
제2 발광원(280,282,284,286)은 투광서클(IC)에 빛을 제공할 수 있다. 예를 들어, 제2 발광원(280,282,284,286)은 LED일 수 있다. 제2 발광원(280,282,284,286)에 의해서 투광서클(IC)에 제공되는 빛은 투광서클(IC)에 인접하여 획득되는 피사체의 이미지의 품질을 향상시킬 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 이미지의 일 예들을 나타낸다. 도 15(a)는 405nm의 빛을 제공하여 얻은 피사체의 측정 이미지의 일 예를 나타내고, 도 15(b)는 650nm의 빛을 제공하여 얻은 피사체의 측정 이미지의 일 예를 나타내고, 도 15(c)는 자외선(UV)을 제공하여 얻은 피사체의 측정 이미지의 일 예를 나타내고, 도 9(d)는 가시광선을 제공하여 얻은 피사체의 측정 이미지의 일 예를 나타낸다. 앞서 설명된 구성들에서, 도 15(a)(b)는 스펙클 이미징을 나타내고, 도 15(c)(d)는 난반사가 제거될 수 있는 피사체의 이미지를 나타낸다. 이는, 도 8의 구성을 통해 얻어진 효과일 수 있고, 도 14의 구성을 통해 얻어진 효과일 수도 있으며, 다른 실시예들에 의해 얻어진 효과일 수도 있다. 보다 상세한 예를 들면, 도 15(a)(b)에서 보여지는 이미지들에 의해 사용자 피부의 거칠기, 탄력, 유분, 수분 등의 상태에 대한 정보가 얻어질 수 있다. 도 15(c)(d)에서 보여지는 이미지들에 의해 사용자 피부의 유분, 수분, 모공, 색소 등의 상태에 대한 정보가 얻어질 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 피부측정 순서의 일 예를 나타낸다. 이하에서, 앞서 설명된 동일참조번호에 따른 동일구성의 설명은 생략한다.
사용자가 측정기(앞서, 전자 디바이스로 설명함)를 피부에 접촉한다(S10). 이때, 전극이 피부의 접촉여부를 감지할 수 있다. 사용자가 버튼을 누르면 측정기가 작동할 수 있다. 사용자가 버튼을 먼저 누르고 측정기를 피부에 접촉하면, 피부의 접촉과 동시에 또는 그 후에 측정기가 작동할 수도 있다. 측정기는 사용자의 피부 상태를 측정할 수 있다(S20). 피부 상태의 측정은 제1 발광원 및 제2 발광원이 피부에 빛을 제공하고 렌즈 및 센서가 피부에 반사된 빛을 수광하여 이미지를 생성할 수 있다(S30). 피부 상태 측정은 생성된 이미지를 통해 진행할 수 있다(S40). 피부 상태 분석에 의해 피부지표들이 산출될 수 있다(S50). 피부지표들은, 예를 들면, 거칠기, 탄력, 유분, 수분, 모공, 기미, 색조 등 일 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 피부측정 순서의 일 예를 나타낸다. 사용자가 측정기(앞서, 전자 디바이스로 설명함)를 피부에 접촉한다(S100). 이때, 전극이 피부의 접촉여부를 감지할 수 있다. 사용자가 버튼을 누르면 측정기가 작동할 수 있다. 사용자가 버튼을 먼저 누르고 측정기를 피부에 접촉하면, 피부의 접촉과 동시에 또는 그 후에 측정기가 작동할 수도 있다. 측정기는 사용자의 피부 상태를 측정할 수 있다(S200). 피부 상태의 측정은 제1 발광원 및 제2 발광원이 피부에 빛을 제공하고 렌즈 및 센서가 피부에 반사된 빛을 수광하여 이미지를 생성할 수 있다(S300).
이미지는 복수개가 생성될 수 있다. 예를 들면, 405nm 빛에 의해 이미지를 1초당 30~50프레임 생성할 수 있고, 650nm 빛에 의해 이미지를 1초당 30~50 프레임 생성할 수 있고, 자외선 LED, 적외선 LED, 가시광선 LED가 제공하는 빛에 의해 1~10 프레임의 이미지를 생성할 수 있다. 이렇게 생성된 이미지들은 서로 합산되어 피부 상태가 분석될 수 있다(S400). 피부 상태 분석(S500)에 의해 피부지표들이 산출될 수 있다(S600). 피부지표들은, 예를 들면, 거칠기, 탄력, 유분, 수분, 모공, 기미, 색조 등 일 수 있다. 산출된 피부지표들은 디스플레이 될 수 있다(S600). 한편, 산출된 피부지표들은 후술하는 사용자 피부상태의 히스토리 파악을 위해 저장될 수 있다(S700).
도 18및 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 피부 상태의 측정 결과의 일 예들을 나타낸다. 보다 상세히, 도 18은 제1 발광원에 의한 피부 상태 측정 결과의 일 예들을 나타내고, 도 19는 제2 발광원에 의한 피부 상태 측정 결과의 일 예들을 나타낸다.
도 18(a)는 측정된 피부의 거칠기 상태의 분포를, 도 18(b)는 측정된 피부 탄력 상태의 분포를, 도 18(c)는 측정된 피부 유분 상태의 분포를, 도 18(d)는 측정된 피부 수분 상태의 분포를 나타낸다. 주목할 것은, 도 18(c)의 X 및 도 18(d)의 Y영역의 분포가 분산된 것이다. 분산은 측정의 정확성 또는 정밀도가 낮을 것을 의미할 수 있다.
도 19(a)는 측정된 피부의 유분 상태의 분포를, 도 19(b)는 측정된 피부 수분 상태의 분포를, 도 19(c)는 측정된 피부 모공 상태의 분포를, 도 19(d)는 측정된 피부 기미 상태의 분포를, 도 19(e)는 측정된 피부 색조 상태의 분포를 나타낸다. 주목할 것은, 도 19(a)의 Z 및 도 19(b)의W영역의 분포가 분산된 것이다. 분산은 측정의 정확성 또는 정밀도가 낮을 것을 의미할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 피부 상태의 측정 결과의 다른 예들을 나타낸다.
도 20(a)는 측정된 피부의 거칠기 상태의 분포를, 도 20(b)는 측정된 피부 탄력 상태의 분포를, 도 20(c)는 측정된 피부 유분 상태의 분포를, 도 20(d)는 측정된 피부 수분 상태의 분포를 나타낸다. 도 20(e)는 측정된 피부 모공 상태의 분포를, 도 20(f)는 측정된 피부 기미 상태의 분포를, 도 20(g)는 측정된 피부 색조 상태의 분포를 나타낸다. 주목할 것은, 모든 상태의 분포, 특히 유분과 수분의 분포가 고르게 나타나는 것이다. 고른 분포는 측정의 정확성 또는 정밀도가 높은 것을 의미할 수 있다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 디바이스 사용의 일 예를 나타낸다. 도 21은 전자 디바이스(100), 그리고 다른 전자 디바이스(500)를 나타낸다.
전자 디바이스(100)는 무선통신부(150: 도1참조)를 통해 다른 전자 디바이스(500)와 통신할 수 있다. 예를 들어, 다른 전자 디바이스(500)는 이동 단말기 일 수 있다. 이동 단말기(500)는 피부 관리용 프로그램을 설치할 수 있다. 피부 관리용 프로그램의 사용자 인터페이스(510)의 일 예가 도시된다. 사용자는 전자 디바이스(100)를 이용하여 본인의 피부 상태를 측정 후, 이동 단말기(500)에 산출 및/또는 저장된 피부 지표를 전송할 수 있다. 이동 단말기(500)는 상기 지표를 송신하여 저장할 수 있다. 사용자는 자신의 피부 상태를 이동 단말기(500)를 통해 확인 할 수 있다. 예를 들면, 사용자는 자신의 피부 상태 중 탄력에 관한 지표(520), 거칠기에 관한 지표(530), 또는 주름에 관한 지표(540)를 확인할 수 있다. 한편, 피부 관리용 프로그램은 본 실시예에 따른 전자 디바이스(100)의 디스플레이(400)를 통해 표시될 수도 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 피부색 보정의 일 예를 나타낸다. 도 22는 사용자 인터페이스(510), 그리고 기준차트(514)가 표시되는 이미지(512)를 나타낸다.
도 1을 참조하여 설명된 부분에서, 기준차트(514)가 사용자 피부를 측정할 때 동시에 또는 후에 측정 이미지(512)에 표현될 수 있다. 사용자는 자신의 얼굴 중 측정된 부분을 선택할 수 있다. 예를 들면, 이마의 피부상태, 눈 주변의 피부상태, 볼의 피부상태, 또는 입 주변의 피부상태를 선택할 수 있다. 선택된 부분에 대한 측정 이미지(512)와 기준차트(514)가 표시될 수 있다. 이때, 기준차트(514)는, 예를 들면, Red, Green, Blue, Gray scale 일 수 있다. 기준차트(514)의 색을 기준으로 측정된 이미지(512)를 보정할 수 있다. 이에 따라, 보다 정확한 색상 또는 색조의 이미지를 확보할 수 있고, 피부상태 측정의 정밀도 또는 정확도를 향상시킬 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 일 예를 나타낸다. 도 23은 메인화면(551), 모공버튼(552), 주름버튼(553), 수분버튼(554), 측정일(555), 그리고 피부지표(556)를 나타낸다.
사용자는 메인화면(551)을 선택하고, 모공버튼(552), 주름버튼(553), 수분버튼(554) 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 한편, 사용자 인터페이스는 측정일(555)을 표시할 수 있다. 또한, 사용자 인터페이스는 측정일(555)에 측정된 피부지표(556)를 표시할 수 있다. 피부지표(556)는 사용자 피부의 전체 피부지표일 수 있고, 모공, 주름, 수분 등의 각각의 피부지표일 수도 있다. 피부지표(556)는 소정의 기준으로부터 상대적 상태를 나타내는 지수일 수 있고, 절대 값을 나타내는 지수일 수도 있다.
도 24 내지 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 다른 예들을 나타낸다. 메인화면(551), 모공버튼(552), 주름버튼(553), 수분버튼(554), 모공지표(552a), 주름지표(553a), 수분지표(554a), 탄력버튼(557), 유분버튼(558), 탄력지표(557a), 유분지표(558a)를 나타낸다.
도 24에서, 사용자는 메인화면(551) 중, 모공버튼(552)을 선택하여 모공의 상태를 확인할 수 있다. 모공버튼(552)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 모공 지표(552a)를 표시할 수 있다. 도 25에서, 사용자는 메인화면(551) 중, 주름버튼(553)을 선택하여 주름의 상태를 확인할 수 있다. 주름버튼(553)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 주름 지표(553a)를 표시할 수 있다. 도 26에서, 사용자는 메인화면(551) 중, 수분버튼(554)을 선택하여 수분의 상태를 확인할 수 있다. 수분버튼(554)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 수분 지표(554a)를 표시할 수 있다. 도 27에서, 사용자는 메인화면(551) 중, 탄력버튼(557)을 선택하여 탄력의 상태를 확인할 수 있다. 탄력버튼(557)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 탄력 지표(557a)를 표시할 수 있다. 도 28에서, 사용자는 메인화면(551) 중, 유분버튼(558)을 선택하여 유분의 상태를 확인할 수 있다. 유분버튼(558)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 유분 지표(558a)를 표시할 수 있다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 다른 예를 나타낸다. 도 29는 측정화면(561), 눈썹버튼(562), 이마버튼(563), 볼버튼(564), 그리고 측정위치(565)를 나타낸다.
사용자가 측정화면(561)을 선택하면, 인터페이스는 사용자에게 피부 측정 가이드를 제공할 수 있다. 눈썹버튼(562)을 선택하면 측정위치(565)를 알려 줄 수 있다. 또한, 이마버튼(563)을 선택하면 이마 중 측정위치(565)를 알려 줄 수 있다. 또한, 볼버튼(564)을 선택하면 볼 중 측정위치(565)를 알려 줄 수 있다. 이에 따라, 사용자는 본 실시예의 전자 디바이스를 사용하여 피부를 측정할 측정위치(565)를 쉽게 알 수 있다.
도 30은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 다른 예를 나타낸다. 도 30은 히스토리화면(571), 측정일(572), 피부지표(573), 피부상태(574), 피부상태선택버튼(575), 그리고 관심일(576)을 나타낸다.
사용자가 히스토리화면(571)을 선택하면 인터페이스는 사용자 피부 측정과 관련된 히스토리를 표시할 수 있다. 히스토리는 가로축에 측정일(572), 세로축에 피부지표(573)를 표시할 수 있다. 히스토리는 피부상태별로 표시될 수 있다. 사용자가 피부상태선택버튼(575)에서, 수분, 유분, 주름, 탄력, 모공 등 중 어느 하나를 선택하면 인터페이스는 선택된 피부의 상태에 관한 히스토리를 표시할 수 있다. 피부지표(573)는 정량적인 수치 뿐만 아니라 정성적인 상태로 표시될 수도 있다. 피부상태는 선택된 피부상태별 정성적 상태를 나타낼 수 있다. 관심일(576)은 사용자가 피부를 측정한 어느 특정일을 지시할 수 있다. 사용자는 주간별, 월간별, 년간별로 조회할 수도 있다.
도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스의 다른 예를 나타낸다. 도 31은 케어가이드화면(581), 추천 아이템들(582,583), 그리고 광고(584)를 나타낸다.
사용자의 측정된 피부상태에 따라서 사용자의 피부에 적합하거나 필요한 제품을 추천할 수 있다. 사용자가 케어가이드화면(581)을 선택하면 인터페이스는 사용자의 피부에 적합하거나 필요한 추천 아이템들(582,583)을 표시할 수 있다. 추천아이템들(582,583)은, 예를 들면 일종의 화장품일 수 있다. 이는, 또한 사용자의 피부에 필요한 성분을 표시할 수 있다. 인터페이스는 광고(584)를 표시할 수 있다. 광고(584)는 사용자가 추천아이템들(582,583) 중 어느 하나를 선택하면 그에 대한 광고일 수 있고, 랜덤하게 제공되는 광고일 수도 있다. 추천아이템들(582,583)은 해당 제품의 광고에 링크되거나, 해당 제품을 판매하는 매장 위치를 제공할 수도 있다. 또한, 사용자의 피부상태에 따라서 피부과를 추천할 수 있다.
앞에서 설명된 본 발명의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 발명의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (10)

  1. 바디;
    상기 바디에서 연장되고, 내부에 수용공간을 구비하는 헤드;
    상기 헤드의 일부에 형성되는 투광서클; 그리고,
    상기 헤드의 내부의 수용공간에 장착되고, 상기 투광서클을 바라보는 측정모듈을 포함하고,
    상기 측정모듈은:
    상기 투광서클에 스펙클 이미징을 위한 빛을 제공하는 복수개의 제1 발광원; 그리고,
    상기 투광서클과 상기 복수개의 제1 발광원 사이에 위치하되, 상기 복수개의 제1 발광원으로부터 이격되며, 상기 투광서클을 바라보는 이미지센서 및 렌즈를 포함하는 전자디바이스.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌즈의 주위에 위치하고, 이미지 촬영을 위한 빛을 제공하는 제2 발광원을 포함하는 전자 디바이스.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 제1 발광원은, 레이저 다이오드(LD)인 전자 디바이스.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 제1 발광원은, 각각이 서로 다른 영역대의 빛을 제공하는 전자 디바이스.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 제1 발광원은, 렌즈의 광축에 대하여 소정의 조사 각도를 가지는 전자 디바이스.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 제1 발광원은, 자외선과 근적외선 영역대 사이의 빛을 제공하는 전자 디바이스.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 헤드는:
    상기 투광서클의 주위에 형성되는 접촉부; 그리고,
    상기 접촉부에 구비되는 적어도 하나의 전극을 포함하는 전자 디바이스.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 제2 발광원은, 복수개가 구비되고,
    상기 복수개의 제2 발광원은, 자외선, 가시광선, 그리고 근적외선 중 적어도 어느 하나의 영역대의 빛을 제공하는 전자 디바이스.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 바디의 일측에 구비되는 디스플레이;를 더 포함하고,
    상기 디스플레이는, 전자 디바이스에 의해 측정된 사용자의 피부지표를 표시하는 전자 디바이스.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 바디에 실장되는 무선통신부;를 더 포함하고,
    상기 무선통신부는, 전자 디바이스에 의해 측정된 사용자의 피부지표를 다른 전자 디바이스에 전송하는 전자 디바이스.
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