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WO2024034856A1 - 이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 - Google Patents

이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2024034856A1
WO2024034856A1 PCT/KR2023/009325 KR2023009325W WO2024034856A1 WO 2024034856 A1 WO2024034856 A1 WO 2024034856A1 KR 2023009325 W KR2023009325 W KR 2023009325W WO 2024034856 A1 WO2024034856 A1 WO 2024034856A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
camera
zoom
image
zoom magnification
processor
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/009325
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배창섭
박재형
원종훈
유형진
이성구
정주영
한대중
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220121354A external-priority patent/KR20240022953A/ko
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of WO2024034856A1 publication Critical patent/WO2024034856A1/ko

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/45Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from two or more image sensors being of different type or operating in different modes, e.g. with a CMOS sensor for moving images in combination with a charge-coupled device [CCD] for still images
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/57Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/69Control of means for changing angle of the field of view, e.g. optical zoom objectives or electronic zooming

Definitions

  • This disclosure relates to a method for providing images and an electronic device that supports the same.
  • An electronic device may include a plurality of cameras to provide improved camera functions.
  • the electronic device may include an ultra-wide-angle camera, a wide-angle camera, a first telephoto camera, and a second telephoto camera, all having different basic zoom magnifications.
  • Each of the plurality of cameras included in the electronic device can acquire images using digital zoom at a zoom scale other than the basic zoom scale.
  • Optical continuous zoom may be a method of photographing a subject by changing the focal length by moving the lens, thereby enlarging (or reducing) the subject. Since optical continuous zoom changes the degree to which light reflected from the subject is refracted to create a larger image on the camera, images acquired by optical continuous zoom are similar to images acquired using digital zoom (e.g., images acquired through a camera). Compared to an image obtained by cropping an image, it can have higher image quality.
  • the electronic device may provide an image acquired with a changed zoom factor based on a user input for changing the zoom factor.
  • an electronic device When an electronic device acquires an image using digital zoom, it can provide an image acquired with a changing zoom factor, regardless of the speed at which the zoom factor changes.
  • the speed at which an electronic device acquires an image and the speed at which it processes the image according to a change in zoom magnification may be substantially the same. Accordingly, the electronic device can provide images acquired at a speed corresponding to the speed at which the zoom magnification changes, even when the speed at which the zoom magnification changes is greater than a specified speed.
  • the electronic device when the electronic device acquires an image using continuous optical zoom, it may take time to move the lens to a position corresponding to the changed zoom magnification. Accordingly, when an electronic device acquires an image using optical continuous zoom, if the speed at which the zoom magnification changes is faster than a specified speed, the changed zoom magnification is changed to match the speed at which the zoom magnification changes (e.g., immediately after changing the zoom magnification). It may be difficult to provide images obtained with .
  • One embodiment of the present disclosure is to acquire an image using optical continuous zoom or digital zoom, based on the speed at which the zoom magnification changes, in a zoom magnification range set to acquire an image using optical continuous zoom. It relates to a method of providing images and an electronic device that supports the same.
  • An electronic device includes a first camera, a second camera supporting optical zoom, a display module, and at least one processor operatively connected to the first camera, the second camera, and the display module. It can be included.
  • the at least one processor may be configured to change the zoom factor based on user input.
  • the at least one processor may be configured to check whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom through the second camera.
  • the at least one processor is configured to acquire an image from among the first camera and the second camera based on a speed at which the zoom magnification is changed, based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range.
  • the at least one processor may be configured to display an image acquired through the selected camera through the display module.
  • a method of providing an image in an electronic device may include changing a zoom factor based on a user input.
  • the method may include checking whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom through a second camera that supports optical zoom.
  • the method includes the operation of selecting a camera for acquiring an image from among the first camera and the second camera based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range and based on the speed at which the zoom magnification is changed. may include.
  • the method may include displaying an image acquired through the selected camera through a display module of the electronic device.
  • a non-transitory computer-readable medium having computer-executable instructions recorded thereon, wherein the computer-executable instructions, when executed, cause an electronic device including at least one processor to adjust a zoom factor based on a user input. You can change it.
  • the computer-executable instructions when executed, may cause an electronic device including at least one processor to determine whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom through the second camera. there is.
  • the computer-executable instructions may, when executed, cause an electronic device including at least one processor to: A camera for acquiring an image can be selected among the first camera and the second camera. When executed, the computer-executable instructions may cause an electronic device including at least one processor to display an image acquired through the selected camera through the display module.
  • a method for providing an image and an electronic device supporting the same include optical continuous zoom or digital zoom based on the speed at which the zoom magnification is changed in a zoom magnification range set to acquire an image using optical continuous zoom. By acquiring an image using , it is possible to provide an image acquired at a speed corresponding to the speed at which the zoom magnification changes.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a camera module, according to one embodiment.
  • Figure 3 is a block diagram of an electronic device, according to one embodiment.
  • Figure 4 is a flowchart explaining a method of providing an image, according to one embodiment.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram illustrating a zoom magnification range for performing digital zoom and optical zoom, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • Figure 7 is an example diagram for explaining a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • FIGS. 8A, 8B, and 8C are exemplary diagrams for explaining a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to an embodiment.
  • Figure 10 is a flowchart explaining a method of selecting a camera based on an exposure value, according to an embodiment.
  • FIG. 11 is an example diagram illustrating a method of selecting a camera based on an exposure value, according to an embodiment.
  • Figure 12 is a flowchart explaining a method of selecting a camera based on the distance to a subject, according to an embodiment.
  • FIG. 13 is an example diagram illustrating a method of selecting a camera based on the distance to a subject, according to an embodiment.
  • Figure 14 is an example diagram explaining a method of providing an image according to an embodiment.
  • Figure 15 is an example diagram explaining a method of providing an image, according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 communicates with the electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless communication network) or a second network 199. It is possible to communicate with at least one of the electronic device 104 or the server 108 through (e.g., a long-distance wireless communication network). According to one embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • a first network 198 e.g., a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a long-distance wireless communication network.
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory 130, an input module 150, an audio output module 155, a display module 160, an audio module 170, and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or may include an antenna module 197.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178) may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101.
  • some of these components e.g., sensor module 176, camera module 180, or antenna module 197) are integrated into one component (e.g., display module 160). It can be.
  • the processor 120 for example, executes software (e.g., program 140) to operate at least one other component (e.g., hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120. It can be controlled and various data processing or calculations can be performed. According to one embodiment, as at least part of data processing or computation, the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132. The commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • software e.g., program 140
  • the processor 120 stores instructions or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communication module 190) in volatile memory 132.
  • the commands or data stored in the volatile memory 132 can be processed, and the resulting data can be stored in the non-volatile memory 134.
  • the processor 120 may include a main processor 121 (e.g., a central processing unit or an application processor) or an auxiliary processor 123 that can operate independently or together (e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • a main processor 121 e.g., a central processing unit or an application processor
  • auxiliary processor 123 e.g., a graphics processing unit, a neural network processing unit ( It may include a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the electronic device 101 includes a main processor 121 and a secondary processor 123, the secondary processor 123 may be set to use lower power than the main processor 121 or be specialized for a designated function. You can.
  • the auxiliary processor 123 may be implemented separately from the main processor 121 or as part of it.
  • the auxiliary processor 123 may, for example, act on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (e.g., sleep) state, or while the main processor 121 is in an active (e.g., application execution) state. ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (e.g., the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) At least some of the functions or states related to can be controlled.
  • co-processor 123 e.g., image signal processor or communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component e.g., camera module 180 or communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing artificial intelligence models.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. For example, such learning may be performed in the electronic device 101 itself on which the artificial intelligence model is performed, or may be performed through a separate server (e.g., server 108).
  • Learning algorithms may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but It is not limited.
  • An artificial intelligence model may include multiple artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural network (DNN), convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN), restricted boltzmann machine (RBM), belief deep network (DBN), bidirectional recurrent deep neural network (BRDNN), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the examples described above.
  • artificial intelligence models may additionally or alternatively include software structures.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component (eg, the processor 120 or the sensor module 176) of the electronic device 101. Data may include, for example, input data or output data for software (e.g., program 140) and instructions related thereto.
  • Memory 130 may include volatile memory 132 or non-volatile memory 134.
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 and may include, for example, an operating system 142, middleware 144, or application 146.
  • the input module 150 may receive commands or data to be used in a component of the electronic device 101 (e.g., the processor 120) from outside the electronic device 101 (e.g., a user).
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, mouse, keyboard, keys (eg, buttons), or digital pen (eg, stylus pen).
  • the sound output module 155 may output sound signals to the outside of the electronic device 101.
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver. Speakers can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver can be used to receive incoming calls. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from the speaker or as part of it.
  • the display module 160 can visually provide information to the outside of the electronic device 101 (eg, a user).
  • the display module 160 may include, for example, a display, a hologram device, or a projector, and a control circuit for controlling the device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to detect a touch, or a pressure sensor configured to measure the intensity of force generated by the touch.
  • the audio module 170 can convert sound into an electrical signal or, conversely, convert an electrical signal into sound. According to one embodiment, the audio module 170 acquires sound through the input module 150, the sound output module 155, or an external electronic device (e.g., directly or wirelessly connected to the electronic device 101). Sound may be output through the electronic device 102 (e.g., speaker or headphone).
  • the electronic device 102 e.g., speaker or headphone
  • the sensor module 176 detects the operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 101 or the external environmental state (e.g., user state) and generates an electrical signal or data value corresponding to the detected state. can do.
  • the sensor module 176 includes, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, an air pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, humidity sensor, or light sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that can be used to connect the electronic device 101 directly or wirelessly with an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card interface
  • audio interface audio interface
  • connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 can convert electrical signals into mechanical stimulation (e.g., vibration or movement) or electrical stimulation that the user can perceive through tactile or kinesthetic senses.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 can capture still images and moving images.
  • the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 can manage power supplied to the electronic device 101.
  • the power management module 188 may be implemented as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101.
  • the battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • Communication module 190 is configured to provide a direct (e.g., wired) communication channel or wireless communication channel between electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108). It can support establishment and communication through established communication channels. Communication module 190 operates independently of processor 120 (e.g., an application processor) and may include one or more communication processors that support direct (e.g., wired) communication or wireless communication.
  • processor 120 e.g., an application processor
  • the communication module 190 may be a wireless communication module 192 (e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module) may be included.
  • a wireless communication module 192 e.g., a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 194 e.g., : LAN (local area network) communication module, or power line communication module
  • the corresponding communication module is a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (e.g., legacy It may communicate with an external electronic device 104 through a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (e.g., LAN or WAN).
  • a telecommunication network such as a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network
  • the wireless communication module 192 uses subscriber information (e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199.
  • subscriber information e.g., International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)
  • IMSI International Mobile Subscriber Identifier
  • the wireless communication module 192 may support 5G networks after 4G networks and next-generation communication technologies, for example, NR access technology (new radio access technology).
  • NR access technology provides high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low latency). -latency communications)) can be supported.
  • the wireless communication module 192 may support high frequency bands (eg, mmWave bands), for example, to achieve high data rates.
  • the wireless communication module 192 uses various technologies to secure performance in high frequency bands, for example, beamforming, massive array multiple-input and multiple-output (MIMO), and full-dimensional multiplexing. It can support technologies such as input/output (FD-MIMO: full dimensional MIMO), array antenna, analog beam-forming, or large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101, an external electronic device (e.g., electronic device 104), or a network system (e.g., second network 199).
  • the wireless communication module 192 supports Peak data rate (e.g., 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (e.g., 164 dB or less) for realizing mmTC, or U-plane latency (e.g., 164 dB or less) for realizing URLLC.
  • Peak data rate e.g., 20 Gbps or more
  • loss coverage e.g., 164 dB or less
  • U-plane latency e.g., 164 dB or less
  • the antenna module 197 may transmit or receive signals or power to or from the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a radiator made of a conductor or a conductive pattern formed on a substrate (eg, PCB).
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected to the plurality of antennas by, for example, the communication module 190. can be selected. Signals or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the at least one selected antenna.
  • other components eg, radio frequency integrated circuit (RFIC) may be additionally formed as part of the antenna module 197.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals in the designated high frequency band. can do.
  • a mmWave antenna module includes: a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (e.g., bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (e.g., mmWave band); And a plurality of antennas (e.g., array antennas) disposed on or adjacent to the second side (e.g., top or side)
  • peripheral devices e.g., bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • signal e.g. commands or data
  • commands or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199.
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be of the same or different type as the electronic device 101.
  • all or part of the operations performed in the electronic device 101 may be executed in one or more of the external electronic devices 102, 104, or 108.
  • the electronic device 101 may perform the function or service instead of executing the function or service on its own.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least part of the function or service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit the result of the execution to the electronic device 101.
  • the electronic device 101 may process the result as is or additionally and provide it as at least part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology can be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of Things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or server 108 may be included in the second network 199.
  • the electronic device 101 may be applied to intelligent services (e.g., smart home, smart city, smart car, or healthcare) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • An electronic device may be of various types.
  • Electronic devices may include, for example, portable communication devices (e.g., smartphones), computer devices, portable multimedia devices, portable medical devices, cameras, wearable devices, or home appliances.
  • Electronic devices according to embodiments of this document are not limited to the above-described devices.
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish one component from another, and to refer to that component in other respects (e.g., importance or order) is not limited.
  • One (e.g., first) component is said to be “coupled” or “connected” to another (e.g., second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively.”
  • any of the components can be connected to the other components directly (e.g. wired), wirelessly, or through a third component.
  • module used in one embodiment of this document may include a unit implemented in hardware, software, or firmware, and may be interchangeable with terms such as logic, logic block, component, or circuit, for example. can be used
  • a module may be an integrated part or a minimum unit of the parts or a part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • One embodiment of the present document is one or more instructions stored in a storage medium (e.g., built-in memory 136 or external memory 138) that can be read by a machine (e.g., electronic device 101). It may be implemented as software (e.g., program 140) including these.
  • a processor e.g., processor 120
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code that can be executed by an interpreter.
  • a storage medium that can be read by a device may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not contain signals (e.g. electromagnetic waves), and this term refers to cases where data is semi-permanently stored in the storage medium. There is no distinction between temporary storage cases.
  • a method according to an embodiment disclosed in this document may be provided and included in a computer program product.
  • Computer program products are commodities and can be traded between sellers and buyers.
  • the computer program product may be distributed in the form of a machine-readable storage medium (e.g. compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (e.g. Play Store TM ) or on two user devices (e.g. It can be distributed (e.g. downloaded or uploaded) directly between smart phones) or online.
  • a portion of the computer program product may be at least temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium, such as the memory of a manufacturer's server, an application store's server, or a relay server.
  • each component (e.g., module or program) of the above-described components may include a single or multiple entities, and some of the multiple entities may be separately placed in other components.
  • one or more of the above-described corresponding components or operations may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • multiple components eg, modules or programs
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components in the same or similar manner as those performed by the corresponding component of the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component may be executed sequentially, in parallel, iteratively, or heuristically, or one or more of the operations may be executed in a different order, omitted, or , or one or more other operations may be added.
  • Figure 2 is a block diagram 200 illustrating a camera module 180, according to one embodiment.
  • the camera module 180 includes a lens assembly 210, a flash 220, an image sensor 230, an image stabilizer 240, a memory 250 (e.g., buffer memory), or an image signal processor. It may include (260).
  • the lens assembly 210 may collect light emitted from a subject that is the target of image capture.
  • Lens assembly 210 may include one or more lenses.
  • the camera module 180 may include a plurality of lens assemblies 210. In this case, the camera module 180 may form, for example, a dual camera, a 360-degree camera, or a spherical camera.
  • Some of the plurality of lens assemblies 210 have the same lens properties (e.g., angle of view, focal length, autofocus, f number, or optical zoom), or at least one lens assembly is different from another lens assembly. It may have one or more lens properties that are different from the lens properties of .
  • the lens assembly 210 may include, for example, a wide-angle lens or a telephoto lens.
  • the flash 220 may emit light used to enhance light emitted or reflected from a subject.
  • the flash 220 may include one or more light emitting diodes (eg, red-green-blue (RGB) LED, white LED, infrared LED, or ultraviolet LED), or a xenon lamp.
  • the image sensor 230 may acquire an image corresponding to the subject by converting light emitted or reflected from the subject and transmitted through the lens assembly 210 into an electrical signal.
  • the image sensor 230 is one image sensor selected from image sensors with different properties, such as an RGB sensor, a BW (black and white) sensor, an IR sensor, or a UV sensor, and the same It may include a plurality of image sensors having different properties, or a plurality of image sensors having different properties.
  • Each image sensor included in the image sensor 230 may be implemented using, for example, a charged coupled device (CCD) sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor.
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image stabilizer 240 moves at least one lens or image sensor 230 included in the lens assembly 210 in a specific direction in response to the movement of the camera module 180 or the electronic device 101 including the same.
  • the operating characteristics of the image sensor 230 can be controlled (e.g., adjusting read-out timing, etc.). This allows to compensate for at least some of the negative effects of said movement on the image being captured.
  • the image stabilizer 240 uses a gyro sensor (not shown) or an acceleration sensor (not shown) disposed inside or outside the camera module 180 to stabilize the camera module 180 or the electronic device 101. ) can detect such movements.
  • the image stabilizer 240 may be implemented as, for example, an optical image stabilizer.
  • the memory 250 may at least temporarily store at least a portion of the image acquired through the image sensor 230 for the next image processing task. For example, when image acquisition is delayed due to the shutter or when multiple images are acquired at high speed, the acquired original image (e.g., Bayer-patterned image or high-resolution image) is stored in the memory 250. , the corresponding copy image (e.g., low resolution image) may be previewed through the display module 160. Thereafter, when a specified condition is satisfied (eg, user input or system command), at least a portion of the original image stored in the memory 250 may be obtained and processed, for example, by the image signal processor 260. According to one embodiment, the memory 250 may be configured as at least part of the memory 130 or as a separate memory that operates independently.
  • a specified condition eg, user input or system command
  • the image signal processor 260 may perform one or more image processes on an image acquired through the image sensor 230 or an image stored in the memory 250.
  • the one or more image processes may include, for example, depth map creation, three-dimensional modeling, panorama creation, feature point extraction, image compositing, or image compensation (e.g., noise reduction, resolution adjustment, brightness adjustment, blurring). may include blurring, sharpening, or softening.
  • the image signal processor 260 may include at least one of the components included in the camera module 180 (e.g., an image sensor). (230)) may perform control (e.g., exposure time control, read-out timing control, etc.).
  • the image processed by the image signal processor 260 is stored back in the memory 250 for further processing.
  • the image signal processor 260 may be configured as at least a part of the processor 120, or may be configured as a separate processor that operates independently of the processor 120.
  • the image signal processor 260 may be configured as the processor 120.
  • at least one image processed by the image signal processor 260 may be displayed through the display module 160 as is or after additional image processing by the processor 120.
  • the electronic device 101 may include a plurality of camera modules 180, each having different properties or functions.
  • at least one of the plurality of camera modules 180 may be a wide-angle camera, and at least another one may be a telephoto camera.
  • at least one of the plurality of camera modules 180 may be a front camera, and at least another one may be a rear camera.
  • Figure 3 is a block diagram of an electronic device 101, according to one embodiment.
  • the electronic device 101 may include a display module 310, a camera module 320, a memory 330, and/or a processor 340.
  • display module 310 may be included in display module 160 of FIG. 1 .
  • the display module 310 may display an image acquired by the camera module 320.
  • the display module 310 may display dynamic images (eg, preview images, moving images) and/or still images acquired by the camera module 320.
  • the camera module 320 may be included in the camera module 180 of FIGS. 1 and 2.
  • the camera module 320 may include a plurality of cameras.
  • the camera module 320 may include a first camera 321 and a second camera 323.
  • the first camera 321 may be a camera with a fixed angle of view. In one embodiment, the first camera 321 may include a camera that supports only digital zoom among digital zoom and optical continuous zoom. In one embodiment, the first camera 321 may include at least one camera that supports only digital zoom among digital zoom and optical continuous zoom.
  • digital zoom acquires an image through the camera module 320 (e.g., the first camera 321) and then crops a portion of the acquired image to create an image to be displayed on the display. It can refer to the method of acquisition.
  • the second camera 323 may be a camera with a changeable angle of view by moving the lens (eg, lens assembly 210) according to a change in zoom magnification.
  • the second camera 323 may include a camera that supports optical continuous zoom (hereinafter, used interchangeably with “optical zoom”). In one embodiment, the second camera 323 may include at least one camera that supports optical zoom.
  • the second camera 323 may be a camera that supports optical zoom and digital zoom.
  • the second camera 323 may support optical zoom in a specified zoom magnification range.
  • the second camera 323 is a camera that supports digital zoom at a zoom magnification exceeding the zoom magnification range that supports optical zoom (e.g., a zoom magnification exceeding the maximum zoom magnification of the zoom magnification range that supports optical zoom). It can be.
  • the second camera 323 may include a lens that adjusts the focal length of the second camera 323.
  • optical zoom moves a lens (e.g., a lens included in the second camera 323) to a position corresponding to the zoom magnification, and then moves the light passing through the lens at the moved position. It can refer to the method of acquiring an image.
  • the second camera 323 may be a camera with a longer focal length than the focal length of the first camera 321.
  • the camera module 320 may further include components for moving the position of the lens based on the zoom magnification obtained from the processor 340.
  • the camera module 320 is an actuator for moving the position of the lens included in the second camera 323, and controls the operation of the actuator based on the zoom magnification obtained from the processor 340. It may further include a controller and/or a memory (eg, memory 250 in FIG. 2) that stores the current position (and moved position) of the lens.
  • the configuration included in the camera module 320 is not limited to the configurations described above.
  • memory 330 may be included in memory 130 of FIG. 1 .
  • the memory 330 may store information for performing an operation to provide an image. Information stored by the memory 330 will be described later.
  • processor 340 may be included in processor 120 of FIG. 1 .
  • the processor 340 may control overall operations for providing images.
  • processor 340 may include one or more processors to provide images. Operations performed by the processor 340 to provide images will be described later with reference to FIGS. 4 to 15.
  • the electronic device 101 is illustrated as including a display module 310, a camera module 320, a memory 330, and/or a processor 340, but is not limited thereto.
  • the electronic device 101 may further include at least one component shown in FIG. 1 .
  • the electronic device 101 includes a first camera 321, a second camera 323 supporting optical zoom, a display module 310, and the first camera 321 and the second camera. 323, and may include at least one processor 340 operatively connected to the display module 310.
  • the at least one processor 340 may be configured to change the zoom factor based on user input.
  • the at least one processor 340 may be configured to check whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the at least one processor 340 based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range, based on the speed at which the zoom magnification is changed, the first camera 321 and the second camera It may be configured to select a camera for acquiring an image from among (323).
  • the at least one processor 340 may be configured to display an image acquired through the selected camera through the display module 310.
  • the focal length of the second camera 323 is longer than the focal length of the first camera 321, and the second camera 323 may include a lens that adjusts the focal length of the second camera. there is.
  • the at least one processor 340 determines the speed at which the zoom magnification is changed, and determines the speed at which the zoom magnification is changed based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range. Based on checking whether the speed at which the zoom magnification is changed is greater than or equal to the critical speed for the optical zoom of the second camera 323, the first camera 321 and the second camera 323 Based on selecting the first camera 321 as a camera for acquiring the image among the two cameras 323 and confirming that the speed at which the zoom magnification is changed is less than the threshold speed, the first camera 321 ) and the second camera 323 may be configured to select the second camera 323 as a camera for acquiring an image.
  • the critical speed for optical zoom of the second camera 323 may be determined based on the moving speed of the lens.
  • the at least one processor 340 moves the lens to a position corresponding to the changed zoom factor while performing digital zoom through the first camera 321 with the changed zoom factor.
  • the camera for acquiring the image may be switched from the first camera 321 to the second camera 323.
  • the at least one processor 340 moves the lens to a position corresponding to the changed zoom factor while performing the digital zoom through the first camera 321 with the changed zoom factor. And if the changed zoom magnification is maintained for a specified time, the camera for acquiring the image may be switched from the first camera 321 to the second camera 323.
  • the at least one processor 340 controls the second camera 323 based on the speed at which the zoom magnification is changed, based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range.
  • Checks the first time required to perform the optical zoom determines whether the first time exceeds a period specified to display one image through the display module 310, and determines whether the first time is Based on confirmation that the period is exceeded, the first camera 321 is selected among the first camera 321 and the second camera 323 as a camera for acquiring the image, and the first camera 321 is selected as the camera for acquiring the image.
  • the second camera 323 may be selected among the first camera 321 and the second camera 323 as a camera for acquiring an image.
  • the at least one processor 340 obtains an exposure value, and when the exposure value is less than or equal to a specified exposure value, the first camera 321 and the second camera 323 ) may be configured to select the first camera 321 as a camera for acquiring an image.
  • the at least one processor 340 obtains a distance between the electronic device 101 and the subject, and when the distance is less than or equal to the minimum focal length of the lens of the second camera 323, It may be configured to select the first camera 321 as a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323.
  • the at least one processor 340 operates the first camera 321 when the first camera 321 is selected among the first camera 321 and the second camera 323.
  • a first image is obtained by cropping the image acquired through, and when the second camera 323 is selected among the first camera 321 and the second camera 323, the second camera It may be configured to acquire a second image by performing the optical zoom through 323.
  • FIG. 4 is a flowchart 400 illustrating a method for providing an image, according to one embodiment.
  • the processor 340 may change the zoom factor based on user input.
  • the processor 340 displays an object for changing (e.g., setting) the zoom factor through the display module 310 while the camera application is running (e.g., while a preview is displayed).
  • a screen containing (object) can be displayed.
  • the processor 340 maintains the zoom magnification at the default zoom ratio (e.g., 1x) or increases the zoom magnification (e.g., camera module 320) based on the user input for the object.
  • the zoom magnification of the camera module 320 may be changed to 2x (2x)) or reduced (e.g., the zoom magnification of the camera module 320 may be changed to 0.5x (0.5x)).
  • processor 340 may change the zoom factor based on a pinch input to display module 310 while a preview is displayed. For example, processor 340 may increase the zoom factor based on a pinch out input to display module 310 and pinch in to display module 310 while a preview is displayed. in) The zoom factor can be reduced based on the input.
  • the method of changing the zoom magnification based on user input is not limited to the examples described above. Additionally, in the above-described examples, it is exemplified that the zoom magnification is changed according to user input, but the method is not limited thereto.
  • the processor 340 may change the zoom ratio based on a designated input (e.g., the distance between the camera module 320 and the subject, an input received from an external electronic device) other than the user input.
  • the processor 340 may check whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom (optical continuous zoom) through the second camera 323.
  • optical zoom optical continuous zoom
  • FIG. 5 is an example diagram 500 for explaining a zoom magnification range for performing digital zoom and optical zoom, according to an embodiment.
  • line 510 may indicate a zoom magnification range that can be changed (eg, set) through the first camera 321 and the second camera 323.
  • the zoom magnification range that can be changed through the first camera 321 and the second camera 323 may include 0.5 times (0.5x) to 10 times (10x), as shown in line 510.
  • the zoom magnification range indicated by the line 510 is only an example, and the zoom magnification range that can be changed through the first camera 321 and the second camera 323 is 0.5 times (0.5x) to 10 times (10x). is not limited to
  • line 520 may represent a zoom magnification range in which the processor 340 performs digital zoom through the first camera 321 .
  • the processor 340 may, through the first camera 321, such as line 520, select a second zoom magnification range (e.g., greater than 0.5x (0.5x) and less than 3x (3x)).
  • Zoom magnification range (hereinafter referred to as “second zoom magnification range”), first zoom magnification range (e.g., zoom magnification range from 3 times (3x) to 5 times (5x)) (hereinafter referred to as “first zoom”) (referred to as “magnification range”), and a third zoom magnification range (e.g., a zoom magnification range exceeding 5 times (5x) and below 10 times (10x)) (hereinafter referred to as “third zoom magnification range”), in , can be set to perform digital zoom.
  • first zoom magnification range e.g., zoom magnification range from 3 times (3x) to 5 times (5x)
  • magnification range referred to as “magnification range”
  • third zoom magnification range e.g., a zoom magnification range exceeding 5 times (5x) and below 10 times (10x)
  • line 531 represents a first zoom magnification range over which the processor 340 performs optical zoom via the second camera 323, and line 532 represents the first zoom magnification range over which the processor 340 performs optical zoom.
  • a zoom magnification range eg, a third zoom magnification range in which digital zoom is performed through the second camera 323 may be indicated.
  • the processor 340 performs optical zooming through the second camera 323 in a first zoom magnification range (e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x) or less). It can be set to do so.
  • a first zoom magnification range e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x) or less. It can be set to do so.
  • the processor 340 digitally zooms through the second camera 323 in a third zoom magnification range (e.g., a zoom magnification range greater than 5x (5x) and less than or equal to 10x (10x)). It can be set to perform.
  • the processor 340 when the zoom magnification exceeds the third zoom magnification range (e.g., 5x (5x) as the maximum zoom magnification of the third zoom magnification range), through the second camera 323 , It can be set to obtain an image to be displayed through the display module 310 by cropping a part of the image acquired at 5x as the maximum zoom magnification of the third zoom magnification range.
  • the processor 340 may check whether the changed zoom magnification falls within the first zoom magnification range set to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the processor 340 selects a zoom scale range (first zoom scale range) in which the changed zoom scale is set to perform optical zoom through the second camera 323. Based on confirmation that the camera belongs to , a camera for acquiring an image can be selected from the first camera 321 and the second camera 323 based on the speed at which the zoom magnification changes.
  • FIG. 6 is a flowchart 600 illustrating a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • FIG. 7 is an example diagram 700 for explaining a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to an embodiment.
  • FIGS. 8A to 8C are exemplary diagrams 801, 802, and 803 for explaining a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • the processor 340 may check the speed at which the zoom factor changes.
  • the speed at which the zoom factor changes may refer to the amount of the zoom factor changed during the time a user input to change the zoom factor is received divided by the time a user input to change the zoom factor is received. there is.
  • the speed at which the zoom magnification changes may refer to the amount by which the zoom magnification changes per unit time (per second) while the zoom magnification is changed by a user input.
  • the processor 340 determines whether the zoom factor is changed (or the zoom factor is changed) based on confirming that the changed zoom factor falls within the zoom scale range set to perform optical zoom through the second camera 323. You can check the speed that is being changed.
  • the processor 340 may determine whether the speed at which the zoom factor changes is greater than or equal to a threshold speed for optical zoom of the second camera 323.
  • the critical speed for optical zoom of the second camera 323 may refer to the amount of zoom magnification that can be changed per unit time when performing optical zoom using the second camera 323.
  • the critical speed for optical zooming of the second camera 323 is based on the moving speed of the lens (e.g., the maximum speed at which the lens can be moved) when performing optical zooming using the second camera 323. It may refer to the maximum amount (or limit amount) of zoom magnification that can be changed per unit time, which is determined.
  • the critical speed for optical zooming of the second camera 323 is a zoom magnification range set to perform optical zooming through the second camera 323 when optical zooming is performed using the second camera 323.
  • the size of may refer to the value divided by the time required to change the position of the lens from the position of the lens corresponding to the minimum zoom magnification of the zoom magnification range to the position of the lens corresponding to the maximum zoom magnification.
  • the critical speed for optical zoom of the second camera 323 is , 2x (2x) (e.g., 3x (3x) subtracted from 5x (5x)) as the size of the zoom magnification range between 3x (3x) and 5x (5x), and the position of the lens as 3 It may be a value divided by the time required to move from the position of the lens corresponding to the zoom magnification of 3x to the position of the lens corresponding to the zoom magnification of 5x.
  • the critical speed for optical zoom of the second camera 323 may be determined based on the moving speed of the lens of the second camera 323.
  • the lens of the second camera 323 may be a lens that adjusts the focal length of the second camera 323.
  • the processor 340 determines the first camera 321 ) and the second camera 323, the first camera 321 can be selected as the camera for acquiring the image. For example, the processor 340 may select the first camera 321 from among the first camera 321 and the second camera 323 in order to perform digital zoom through the first camera 321.
  • the processor 340 determines the first camera 321 ) and the second camera 323, the second camera 323 can be selected as a camera for acquiring an image. For example, the processor 340 may select the second camera 323 from among the first camera 321 and the second camera 323 in order to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the first camera 321 can be selected as a camera for acquiring an image while the zoom magnification is changed.
  • the first camera 321 may be selected as a camera for acquiring images.
  • a zoom scale range e.g., a zoom greater than 5x and less than or equal to 10x (10x)
  • the first camera 321 is selected as a camera for acquiring an image (e.g., a preview image) in order to perform digital zoom through the first camera 321. You can.
  • the second camera 323 can be selected as the camera for acquiring the image while the zoom magnification is being changed.
  • the second camera 323 can be selected as a camera for acquiring images.
  • the second camera 323 can be selected as a camera for acquiring an image.
  • the processor 340 without performing optical zoom through the second camera 323, when a specified condition is satisfied, in order to prevent the camera for acquiring images from being frequently switched, the first camera 340 It may be decided to perform digital zoom through the camera 321. In relation to this, it will be described below with reference to FIGS. 8A to 8C.
  • line 811 may represent a zoom factor that changes based on user input.
  • the slope of line 811 may indicate the speed at which the zoom factor changes.
  • the slope of line 812 may represent a threshold speed for optical zoom of the second camera 323.
  • the minimum zoom magnification e.g., 3x
  • 4x 4x
  • the processor 340 performs digital zooming through the first camera 321 at a zoom magnification range that falls within the first zoom magnification range, while the second camera 323
  • the camera for acquiring the image is switched from the first camera 321 to the second camera 323 in order to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the first camera for acquiring the image is used. You can switch from the camera 321 to the second camera 323.
  • the processor 340 switches the camera for acquiring the image to the first camera ( 321) can be switched to the second camera 323.
  • line 821 may represent a zoom factor that changes based on user input.
  • the slope of line 821 may indicate the speed at which the zoom factor changes.
  • the slope of line 822 may represent a threshold speed for optical zoom of the second camera 323.
  • processor 340 is configured to: It may be decided to perform digital zoom through the second camera 323.
  • the processor 340 performs digital zooming through the first camera 321 at a zoom magnification range that falls within the first zoom magnification range, while the second camera 323
  • the camera for acquiring the image is switched from the first camera 321 to the second camera 323 in order to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the first camera for acquiring the image is used. You can switch from the camera 321 to the second camera 323.
  • the processor 340 switches the camera for acquiring the image to the first camera ( 321) can be switched to the second camera 323.
  • line 831 may represent a zoom factor that changes based on user input.
  • the slope of line 831 may indicate the speed at which the zoom factor changes.
  • the slope of line 832 may represent a threshold speed for optical zoom of the second camera 323.
  • the minimum zoom magnification e.g., 3x
  • a changed zoom magnification e.g., 4x (4x)
  • the processor 340 performs digital zooming through the first camera 321 at a zoom magnification range that falls within the first zoom magnification range, while the second camera 323
  • the camera for acquiring the image is switched from the first camera 321 to the second camera 323 in order to perform optical zoom through the second camera 323.
  • the first camera for acquiring the image is used. You can switch from the camera 321 to the second camera 323.
  • the processor 340 switches the camera for acquiring the image to the first camera ( 321) can be switched to the second camera 323.
  • the zoom factor is set at a rate faster than the threshold speed for optical zoom of the second camera 323. If this is changed, in order to perform digital zoom through the first camera 321, the first camera 321 without switching the camera for acquiring
  • the first camera By determining whether to perform digital zoom through (321), current consumption and heat generation can be prevented.
  • FIG. 9 is a flowchart 900 illustrating a method of selecting a camera for acquiring an image based on the speed at which the zoom magnification changes, according to one embodiment.
  • the processor 340 based on confirming that the changed zoom factor falls within a range of zoom factors set to perform optical zoom through the second camera 323, Based on the speed at which the zoom magnification changes, the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom can be confirmed.
  • the processor 340 changes the zoom ratio of the second camera 323 when the zoom magnification range (first zoom magnification range) is set to perform optical zoom through the second camera 323. You can continuously check the current position of the lens.
  • the amount by which the zoom factor changes may vary depending on the speed at which the zoom factor changes. For example, when the speed at which the zoom magnification is changed is a first speed that is faster than the second speed, the amount of the zoom magnification changed at the first speed may be greater than the amount of the zoom magnification changed at the second speed. As the speed at which the zoom magnification changes, the distance to move the lens of the second camera 323 may increase.
  • the processor 340 controls the zoom factor of the second camera 323 based on the speed at which the zoom factor changes (and the time at which a user input to change the zoom factor is received) (or the changed zoom factor). You can decide where the lens will be moved.
  • the processor 340 determines the current position of the lens of the second camera 323, the position to which the lens of the second camera 323 will be moved by the changing zoom magnification, and the moving speed of the lens of the second camera 323. Based on this, the first time required for the lens of the second camera 323 to move from the current position to the position corresponding to the changed zoom magnification can be confirmed (eg, calculated).
  • the processor 340 may determine whether the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom exceeds a specified period.
  • the designated period may include a period designated to display one image through the display module 310.
  • the processor 340 may specify a period for displaying one image through the display module 310.
  • the processor 340 stores a cycle for displaying one image through the display module 310 in the memory 330. , you can check the cycle stored in the memory 330.
  • the processor 340 determines a cycle of displaying one image through the display module 310, different from the cycle of acquiring an image through the camera module 320, for each function performed through the camera application. Can be specified (and stored in memory 330). For example, when displaying a preview using a camera application, the processor 340 acquires an image at a cycle of 1/30 (for example, 30fps (frame per second)), and acquires the image at 30fps (frame per second). The display period through the display module 310 can be set to 1/30 (second).
  • the processor 340 when a function that uses a camera application to capture a short moment as a slower-than-actual image (also referred to as a “super slow motion function”) is executed, the processor 340 performs a 1/960 (second) cycle.
  • An image may be acquired (e.g., an image acquired at 960 fps), and the period at which the acquired image will be displayed through the display module 310 may be specified as 1/30 (second).
  • the processor 340 for each function performed through the camera application, regardless of the cycle of acquiring the image through the camera module 320, sends one image to the display module ( The display period can be designated (and stored in the memory 330) through 310).
  • the processor 340 Based on determining in operation 903 that the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom exceeds the specified period, in operation 905, in one embodiment, the processor 340: Among the camera 321 and the second camera 323, the first camera 321 can be selected. For example, when the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom exceeds the specified period, the processor 340 performs digital zoom through the first camera 321. , the first camera 321 can be selected as a camera for acquiring an image.
  • the processor 340 Based on determining in operation 903 that the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom is less than or equal to the specified period, in operation 907, in one embodiment, the processor 340: 321) and the second camera 323, the second camera 323 can be selected. For example, if the first time required for the second camera 323 to perform optical zoom is less than or equal to the specified period, the processor 340 may perform optical zooming through the second camera 323, The second camera 323 can be selected as a camera for acquiring .
  • the processor 340 may display an image acquired through the selected camera through the display module 310.
  • the processor 340 may perform digital zoom through the first camera 321 when the first camera 321 is selected as a camera for acquiring an image through operation 405. For example, the processor 340 acquires an image through the first camera 321 and then crops the acquired image based on the changed zoom factor to produce an image to be displayed through the display module 310 (hereinafter referred to as , referred to as the “first image”) can be obtained. The processor 340 may display the acquired first image through the display module 310.
  • the processor 340 may perform optical zoom through the second camera 323 when the second camera 323 is selected as a camera for acquiring an image through operation 405. For example, after the lens of the second camera 323 is moved to a position corresponding to the changed zoom magnification, the processor 340 generates an image (hereinafter referred to as “second image”) through the second camera 323. ) can be obtained. For example, the processor 340 may acquire a second image (eg, a preview image) at a designated period through the second camera 323. The processor 340 may display the acquired second image through the display module 310.
  • second image an image
  • the processor 340 may display the acquired second image through the display module 310.
  • the first image and/or the second image may be a dynamic image (eg, preview, video) or a static image.
  • FIG. 10 is a flowchart 1000 illustrating a method of selecting a camera based on an exposure value, according to one embodiment.
  • FIG. 11 is an example diagram 1100 illustrating a method of selecting a camera based on an exposure value, according to an embodiment.
  • the operation of selecting a camera based on the exposure value of FIGS. 10 and 11 may be an operation included in the operation of selecting a camera based on the speed at which the zoom factor changes in operation 405 of FIG. 4. .
  • the processor 340 may obtain an exposure value (EV) of the camera module 320.
  • the processor 340 may obtain the exposure value of the camera module 320 using various metering methods (e.g., average metering method, spot metering method, and center-weighted metering method).
  • the processor 340 may obtain (or measure) information about the brightness around the electronic device 101.
  • the processor 340 may obtain (or determine) the exposure value of the camera module 320 based on information about the brightness around the electronic device 101.
  • the processor 340 may select a camera for acquiring an image from the first camera 321 and the second camera 323 based on the exposure value.
  • the processor 340 selects the first camera 321, which has a shorter focal length compared to the focal length of the second camera 323, based on confirming that the obtained exposure value is less than or equal to the specified exposure value, It can be selected as a camera to acquire images.
  • the environment surrounding the electronic device 101 may be a low-light environment.
  • the processor 340 acquires an image through the second camera 323 in a low-light environment by acquiring the image through the first camera 321, which has a shorter focal length than the focal length of the second camera 323 in a low-light environment. It is possible to provide an image with higher quality compared to an image with higher quality.
  • the processor 340 is configured to change the zoom factor even if the changed zoom factor falls within the first zoom factor range configured to perform optical zoom through the second camera 323 and the rate at which the zoom factor is changed is less than a specified threshold rate. , Based on confirming that the obtained exposure value is less than or equal to the designated exposure value, among the first camera 321 and the second camera 323, the first camera 321 may be selected as the camera for acquiring the image.
  • the processor 340 may perform the operation of selecting a camera based on the rate at which the operational zoom factor of operation 405 of FIG. 4 changes based on the obtained exposure value exceeding the specified exposure value. there is. For example, if the obtained exposure value exceeds the specified exposure value, the processor 340 may operate the first camera 321 based on the zoom magnification range to which the changed zoom magnification belongs and/or the speed at which the zoom magnification is changed. ) and the second camera 323, a camera for acquiring an image can be selected.
  • image 1110 is an image acquired when the acquired exposure value exceeds a specified exposure value (e.g., not in a low-light environment)
  • image 1120 is an image acquired when the acquired exposure value exceeds a specified exposure value. This may be an image acquired when the exposure value is below a specified exposure value (e.g., in a low-light environment).
  • the processor 340 configures the changed zoom factor (e.g., 4x) to perform optical zoom through the second camera 323 when the obtained exposure value exceeds the specified exposure value.
  • the processor 340 is configured to set a first zoom magnification range (e.g., 4x) to perform optical zoom through the second camera 323 when the obtained exposure value is less than or equal to the specified exposure value.
  • a first zoom magnification range e.g., 4x
  • the processor 340 is configured to prevent an exposure value exceeding a specified exposure value from being frequently switched between cameras for acquiring images at a specified time (e.g., a specified number of images (e.g., If the frame continues for (time for acquiring a frame), the camera for acquiring the image is switched from the first camera 321 to the second camera 323 in order to perform optical zoom through the second camera 323. can do.
  • the processor 340 may acquire an image by performing digital zoom through the first camera 321 based on confirmation that the obtained exposure value is less than or equal to a designated exposure value.
  • the processor 340 determines that the obtained exposure value is set to the specified exposure value even if the condition set to perform optical zooming through the second camera 323 is satisfied.
  • the camera for acquiring an image from the first camera 321 to the second camera 323 may not be switched as soon as the exposure value is exceeded.
  • the processor 340 uses a camera for acquiring an image when a condition set to perform optical zooming through the second camera 323 is satisfied when an exposure value exceeding the specified exposure value is continuously acquired for a specified time. It is possible to switch from the first camera 321 to the second camera 323.
  • FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating a method of selecting a camera based on the distance to a subject, according to one embodiment.
  • FIG. 13 is an example diagram 1300 illustrating a method of selecting a camera based on the distance to a subject, according to an embodiment.
  • the operation of selecting a camera based on the distance to the subject in FIGS. 12 and 13 includes the speed at which the zoom factor of operation 405 of FIG. 4 changes. It may be an operation included in the operation of selecting a camera based on .
  • the processor 340 may obtain (eg, calculate) the distance to the subject.
  • the processor 340 may obtain the distance between the camera module 320 and the subject through a range sensor.
  • the method of obtaining the distance between the camera module 320 and the subject is not limited to the method of obtaining the distance through the distance sensor described above.
  • the processor 340 may select a camera for acquiring an image from among the first camera 321 and the second camera 323 based on the distance to the subject.
  • the processor 340 uses the first camera 321, which has a shorter focal length than the focal length of the second camera 323, to capture an image based on confirmation that the distance to the subject is less than or equal to a specified distance. You can select it as a camera to acquire.
  • the focal length of the lens of the second camera 323 may change.
  • the distance to the subject and the focal distance corresponding to the distance to the subject may be stored in the memory 330 in association.
  • the distances to the subject and the corresponding focal distances may be stored in the memory 330 in the form of a table.
  • the distance range at which the camera module 320 can be focused may vary. The wider the angle of view of the camera module, the shorter the focal distance can be, and the minimum distance within the focusing distance range of the camera module 320 can also be shortened.
  • the specified distance compared to the distance to the subject may be the minimum distance at which the lens of the second camera 323 can focus (eg, acquire a focused image).
  • the processor 340 may select the first camera 321 as a camera for acquiring an image based on confirming that the distance to the subject is less than the specified distance.
  • the processor 340 is configured to change the zoom factor even if the changed zoom factor falls within the first zoom factor range configured to perform optical zoom through the second camera 323 and the rate at which the zoom factor is changed is less than a specified threshold rate.
  • the first camera 321 may be selected among the first camera 321 and the second camera 323 to acquire an image.
  • processor 340 performs an operation of selecting a camera based on the rate at which the zoom factor of operation 405 of FIG. 4 changes, based on determining that the distance to the subject exceeds a specified distance. can do. For example, if the distance to the subject exceeds a specified distance, the processor 340 may operate the first camera 321 based on the zoom magnification range to which the changed zoom magnification belongs and/or the speed at which the zoom magnification is changed. And a camera for acquiring an image can be selected from among the second camera 323.
  • image 1310 is displayed when the distance to the subject exceeds a specified distance and a changed zoom factor (e.g., 4x) is used for optical zoom through second camera 323. It belongs to the first zoom magnification range set to be performed (e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x)), and the speed at which the zoom magnification changes is determined by the optical zoom of the second camera 323. If the speed is less than the critical speed, the image may be acquired by performing optical zoom through the second camera 323.
  • a changed zoom factor e.g., 4x
  • the first zoom magnification range set to be performed e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x)
  • the speed at which the zoom magnification changes is determined by the optical zoom of the second camera 323. If the speed is less than the critical speed, the image may be acquired by performing optical zoom through the second camera 323.
  • image 1320 is optically zoomed through second camera 323 when the distance to the subject is less than or equal to a specified distance and a changed zoom factor (e.g., 4x) is used. belongs to a first zoom magnification range (e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x)), and the speed at which the zoom magnification is changed is the threshold for optical zoom of the second camera 323. If it is less than the speed, the image may be acquired by performing digital zoom through the first camera 321.
  • a changed zoom factor e.g., 4x
  • belongs to a first zoom magnification range e.g., a zoom magnification range of 3x (3x) to 5x (5x)
  • the speed at which the zoom magnification is changed is the threshold for optical zoom of the second camera 323. If it is less than the speed, the image may be acquired by performing digital zoom through the first camera 321.
  • the processor 340 is configured to prevent the camera for acquiring images from being frequently switched, such that the distance to the subject exceeds the specified distance at a specified time (e.g., a specified number of images (e.g., If the time for acquiring an image frame continues for a period of time, the camera for acquiring the image is transferred from the first camera 321 to the second camera 323 in order to perform optical zooming through the second camera 323. You can switch.
  • the processor 340 may acquire an image by performing digital zoom through the first camera 321 based on confirming that the distance to the subject is less than or equal to a specified distance.
  • the processor 340 determines that the distance to the subject is the specified distance even if the conditions set to perform optical zoom through the second camera 323 are satisfied. As soon as it exceeds , the camera for acquiring an image from the first camera 321 to the second camera 323 may not be switched.
  • the processor 340 uses a camera to acquire an image when the distance to the subject exceeding the specified distance is continuously acquired for a specified time and the set conditions for performing optical zoom through the second camera 323 are satisfied. It is possible to switch from the first camera 321 to the second camera 323.
  • FIG. 14 is an example diagram 1400 illustrating a method of providing an image according to an embodiment.
  • line 1410 may represent a change in zoom magnification over time (t).
  • the processor 340 uses the second camera 323 By performing optical zoom through the image 1 (1411), image 1 (1411) can be obtained.
  • the processor 340 selects the second camera ( By performing optical zoom through 323), image 5 (1415) can be obtained.
  • the time required to acquire a specified number of images may be the elapsed time. .
  • FIG. 15 is an example diagram 1500 illustrating a method of providing an image according to an embodiment.
  • line 1510 may represent a change in zoom magnification over time (t).
  • the processor 340 uses the second camera 323 By performing optical zoom through the image 1 (1511), image 1 (1511) can be obtained.
  • the processor 340 selects the second camera ( By performing optical zoom through 323), image 4 (1515) can be obtained.
  • the time required to acquire a specified number of images may be the elapsed time. .
  • a method of providing an image in the electronic device 101 may include changing the zoom factor based on a user input.
  • the method may include checking whether the changed zoom magnification falls within a zoom magnification range set to perform optical zoom through the second camera 323 that supports optical zoom.
  • the method is based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range, and based on the speed at which the zoom magnification is changed, acquiring an image from among the first camera 321 and the second camera 323. It may include an action of selecting a camera for the camera.
  • the method may include displaying an image acquired through the selected camera through the display module 310 of the electronic device 101.
  • the focal length of the second camera 323 is longer than the focal length of the first camera 321, and the second camera 323 may include a lens that adjusts the focal length of the second camera. there is.
  • the operation of selecting a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323 includes the operation of checking the speed at which the zoom magnification is changed, and the operation of checking the speed at which the zoom magnification is changed. Based on confirmation that it falls within the zoom magnification range, an operation of checking whether the speed at which the zoom magnification changes is greater than or equal to a threshold speed for optical zoom of the second camera 323, the speed at which the zoom magnification changes is Based on confirmation that the speed is above the threshold, selecting the first camera 321 as a camera for acquiring the image among the first camera 321 and the second camera 323, and the zoom magnification Based on confirmation that this changing speed is less than the threshold speed, an operation of selecting the second camera 323 as a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323 It can be included.
  • the critical speed for optical zoom of the second camera 323 may be determined based on the moving speed of the lens.
  • the method includes, while performing digital zoom through the first camera 321 with the changed zoom magnification, when the lens is moved to a position corresponding to the changed zoom magnification, the second camera In order to perform the optical zoom through 323, the operation of switching the camera for acquiring the image from the first camera 321 to the second camera 323 may be further included.
  • the operation of switching from the first camera 321 to the second camera 323 is performed when the lens moves while performing the digital zoom through the first camera 321 at the changed zoom factor.
  • An operation of switching the camera for acquiring an image from the first camera 321 to the second camera 323 when moved to a position corresponding to the changed zoom magnification and the changed zoom magnification is maintained for the specified time. It can be included.
  • the operation of selecting a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323 is based on confirming that the changed zoom magnification falls within the zoom magnification range, An operation of checking the first time required for the second camera 323 to perform the optical zoom based on the speed at which the zoom magnification is changed, the first time being displayed through the display module 310 An operation of checking whether a designated period for displaying an image is exceeded, based on confirming that the first time exceeds the period, the first camera 321 and the second camera 323 The operation of selecting the camera 321 as the camera for acquiring the image, and based on confirming that the first time is less than or equal to the period, among the first camera 321 and the second camera 323 It may include selecting the second camera 323 as a camera for acquiring an image.
  • the operation of selecting a camera for acquiring an image from among the first camera 321 and the second camera 323 includes obtaining an exposure value, and when the exposure value is less than or equal to a specified exposure value, It may include selecting the first camera 321 as a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323.
  • the operation of selecting a camera for acquiring an image among the first camera 321 and the second camera 323 includes the operation of obtaining the distance between the electronic device 101 and the subject, and the distance If is less than the minimum focal length of the lens of the second camera 323, select the first camera 321 as the camera for acquiring the image among the first camera 321 and the second camera 323. It may include actions such as:
  • the operation of displaying an image acquired through the selected camera is performed when the first camera 321 is selected among the first camera 321 and the second camera 323.
  • An operation of acquiring a first image by cropping the image acquired through 321, and when the second camera 323 is selected among the first camera 321 and the second camera 323, the second camera 323 It may include an operation of acquiring a second image by performing the optical zoom through the second camera 323.
  • the computer-readable recording media includes storage media such as magnetic storage media (eg, ROM, floppy disk, hard disk, etc.) and optical read media (eg, CD-ROM, DVD, etc.).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

일 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 카메라, 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라, 디스플레이 모듈, 및 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 카메라, 및 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 변경된 줌 배율이, 상기 제 2 카메라를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라 및 상기 제 2 카메라 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하도록 구성될 수 있다.

Description

이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
본 개시는 이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.
전자 장치(예: 스마트 폰)는, 보다 향상된 카메라 기능을 제공하기 위하여, 복수의 카메라들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는, 서로 다른 기본 줌 배율을 가지는, 초광각 카메라, 광각 카메라, 제 1 망원 카메라, 및 제 2 망원 카메라를 포함할 수 있다. 전자 장치에 포함된 복수의 카메라들 각각은, 기본 줌 배율 외의 줌 배율에서, 디지털 줌을 이용하여, 이미지를 획득할 수 있다.
최근, 전자 장치에, 디지털 줌만을 지원하는 카메라 외에, 광학 연속 줌(continuous optical zoom)을 지원하는 카메라가 탑재되고 있다. 광학 연속 줌은, 렌즈를 이동시킴으로써 초점 거리를 변경하여, 피사체를 확대(또는 축소)하여 촬영하는 방식일 수 있다. 광학 연속 줌은 피사체에서 반사된 빛이 굴절되는 정도를 변경하여 카메라에 상이 크게 맺도록 하므로, 광학 연속 줌에 의해 획득된 이미지는, 디지털 줌을 이용하여 획득된 이미지(예: 카메라를 통하여 획득된 이미지를 크롭(crop)함으로써 획득된 이미지)에 비하여, 보다 높은 화질을 가질 수 있다.
전자 장치는, 줌 배율을 변경하기 위한 사용자 입력에 기반하여, 변경된 줌 배율로 획득된 이미지를 제공할 수 있다.
전자 장치는, 디지털 줌을 이용하여 이미지를 획득하는 경우, 줌 배율이 변경되는 속도와 무관하게, 변경되는 줌 배율로 획득된 이미지를 제공할 수 있다. 예를 들어, 디지털 줌의 경우, 전자 장치가 이미지를 획득하는 속도와, 줌 배율의 변화에 따라 이미지를 처리하는 속도가 실질적으로 동일할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치는, 줌 배율이 변경되는 속도가 지정된 속도 이상인 경우에도, 줌 배율이 변경되는 속도에 대응하는 속도로 획득된 이미지를 제공할 수 있다.
반면, 전자 장치가 광학 연속 줌을 이용하여 이미지를 획득하는 경우, 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 렌즈를 이동시키기 위한 시간이 소요될 수 있다. 이에 따라, 전자 장치가 광학 연속 줌을 이용하여 이미지를 획득하는 경우, 줌 배율이 변경되는 속도가 지정된 속도 이상인 경우, 줌 배율이 변경되는 속도에 맞춰(예: 줌 배율 변경 후 즉시) 변경된 줌 배율로 획득되는 이미지를 제공하기 어려울 수 있다.
본 개시의 일 실시예는, 광학 연속 줌을 이용하여 이미지를 획득하도록 설정된 줌 배율 범위에서, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 광학 연속 줌 또는 디지털 줌을 이용하여 이미지를 획득할 수 있는, 이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치에 관한 것이다.
본 개시가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 문서와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 카메라, 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라, 디스플레이 모듈, 및 상기 제 1 카메라, 상기 제 2 카메라, 및 상기 디스플레이 모듈과 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 변경된 줌 배율이, 상기 제 2 카메라를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라 및 상기 제 2 카메라 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 디스플레이 모듈을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치에서 이미지를 제공하는 방법은, 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 변경된 줌 배율이, 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 1 카메라 및 상기 제 2 카메라 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치의 디스플레이 모듈을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 컴퓨터 실행 가능 명령어들을 기록한 비-일시적인 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어들은, 실행 시, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 전자 장치가, 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하도록 할 수 있다. 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어들은, 실행 시, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 전자 장치가 상기 변경된 줌 배율이, 상기 제 2 카메라를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하도록 할 수 있다. 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어들은, 실행 시, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 전자 장치가 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라 및 상기 제 2 카메라 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 할 수 있다. 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어들은, 실행 시, 적어도 하나의 프로세서를 포함하는 전자 장치가 상기 디스플레이 모듈을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따른 이미지를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치는, 광학 연속 줌을 이용하여 이미지를 획득하도록 설정된 줌 배율 범위에서, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 광학 연속 줌 또는 디지털 줌을 이용하여 이미지를 획득함으로써, 줌 배율이 변경되는 속도에 대응하는 속도로 획득된 이미지를 제공할 수 있다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2는, 일 실시예에 따른, 카메라 모듈을 예시하는 블록도이다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치의 블록도이다.
도 4는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 디지털 줌 및 광학 줌을 수행하는 줌 배율 범위를 설명하기 위한 예시도이다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 예시도이다.
도 8a, 도8b 및 도 8c는, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 예시도들이다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 노출 값에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 노출 값에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 예시도이다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 피사체와의 거리에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 피사체와의 거리에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 예시도이다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 예시도이다.
도 15는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 예시도이다.
도 1은, 일 실시예에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108) 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능 모델이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 일 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 일 실시예에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 일 실시예는 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일 실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 일 실시예에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
도 2는, 일 실시예에 따른, 카메라 모듈(180)을 예시하는 블럭도(200)이다.
도 2를 참조하면, 카메라 모듈(180)은 렌즈 어셈블리(210), 플래쉬(220), 이미지 센서(230), 이미지 스태빌라이저(240), 메모리(250)(예: 버퍼 메모리), 또는 이미지 시그널 프로세서(260)를 포함할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 이미지 촬영의 대상인 피사체로부터 방출되는 빛을 수집할 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는 하나 또는 그 이상의 렌즈들을 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 복수의 렌즈 어셈블리(210)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 카메라 모듈(180)은, 예를 들면, 듀얼 카메라, 360도 카메라, 또는 구형 카메라(spherical camera)를 형성할 수 있다. 복수의 렌즈 어셈블리(210)들 중 일부는 동일한 렌즈 속성(예: 화각, 초점 거리, 자동 초점, f 넘버(f number), 또는 광학 줌)을 갖거나, 또는 적어도 하나의 렌즈 어셈블리는 다른 렌즈 어셈블리의 렌즈 속성들과 다른 하나 이상의 렌즈 속성들을 가질 수 있다. 렌즈 어셈블리(210)는, 예를 들면, 광각 렌즈 또는 망원 렌즈를 포함할 수 있다.
플래쉬(220)는 피사체로부터 방출 또는 반사되는 빛을 강화하기 위하여 사용되는 빛을 방출할 수 있다. 일실시예에 따르면, 플래쉬(220)는 하나 이상의 발광 다이오드들(예: RGB(red-green-blue) LED, white LED, infrared LED, 또는 ultraviolet LED), 또는 xenon lamp를 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)는 피사체로부터 방출 또는 반사되어 렌즈 어셈블리(210) 를 통해 전달된 빛을 전기적인 신호로 변환함으로써, 상기 피사체에 대응하는 이미지를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 센서(230)는, 예를 들면, RGB 센서, BW(black and white) 센서, IR 센서, 또는 UV 센서와 같이 속성이 다른 이미지 센서들 중 선택된 하나의 이미지 센서, 동일한 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들, 또는 다른 속성을 갖는 복수의 이미지 센서들을 포함할 수 있다. 이미지 센서(230)에 포함된 각각의 이미지 센서는, 예를 들면, CCD(charged coupled device) 센서 또는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 센서를 이용하여 구현될 수 있다.
이미지 스태빌라이저(240)는 카메라 모듈(180) 또는 이를 포함하는 전자 장치(101)의 움직임에 반응하여, 렌즈 어셈블리(210)에 포함된 적어도 하나의 렌즈 또는 이미지 센서(230)를 특정한 방향으로 움직이거나 이미지 센서(230)의 동작 특성을 제어(예: 리드 아웃(read-out) 타이밍을 조정 등)할 수 있다. 이는 촬영되는 이미지에 대한 상기 움직임에 의한 부정적인 영향의 적어도 일부를 보상하게 해 준다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)은 카메라 모듈(180)의 내부 또는 외부에 배치된 자이로 센서(미도시) 또는 가속도 센서(미도시)를 이용하여 카메라 모듈(180) 또는 전자 장치(101)의 그런 움직임을 감지할 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 스태빌라이저(240)는, 예를 들면, 광학식 이미지 스태빌라이저로 구현될 수 있다. 메모리(250)는 이미지 센서(230)을 통하여 획득된 이미지의 적어도 일부를 다음 이미지 처리 작업을 위하여 적어도 일시 저장할 수 있다. 예를 들어, 셔터에 따른 이미지 획득이 지연되거나, 또는 복수의 이미지들이 고속으로 획득되는 경우, 획득된 원본 이미지(예: Bayer-patterned 이미지 또는 높은 해상도의 이미지)는 메모리(250)에 저장이 되고, 그에 대응하는 사본 이미지(예: 낮은 해상도의 이미지)는 디스플레이 모듈(160)을 통하여 프리뷰될 수 있다. 이후, 지정된 조건이 만족되면(예: 사용자 입력 또는 시스템 명령) 메모리(250)에 저장되었던 원본 이미지의 적어도 일부가, 예를 들면, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 획득되어 처리될 수 있다. 일실시예에 따르면, 메모리(250)는 메모리(130)의 적어도 일부로, 또는 이와는 독립적으로 운영되는 별도의 메모리로 구성될 수 있다.
이미지 시그널 프로세서(260)는 이미지 센서(230)을 통하여 획득된 이미지 또는 메모리(250)에 저장된 이미지에 대하여 하나 이상의 이미지 처리들을 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 처리들은, 예를 들면, 깊이 지도(depth map) 생성, 3차원 모델링, 파노라마 생성, 특징점 추출, 이미지 합성, 또는 이미지 보상(예: 노이즈 감소, 해상도 조정, 밝기 조정, 블러링(blurring), 샤프닝(sharpening), 또는 소프트닝(softening)을 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 이미지 시그널 프로세서(260)는 카메라 모듈(180)에 포함된 구성 요소들 중 적어도 하나(예: 이미지 센서(230))에 대한 제어(예: 노출 시간 제어, 또는 리드 아웃 타이밍 제어 등)를 수행할 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 이미지는 추가 처리를 위하여 메모리(250)에 다시 저장 되거나 카메라 모듈(180)의 외부 구성 요소(예: 메모리(130), 디스플레이 모듈(160), 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))로 제공될 수 있다. 일실시예에 따르면, 이미지 시그널 프로세서(260)는 프로세서(120)의 적어도 일부로 구성되거나, 프로세서(120)와 독립적으로 운영되는 별도의 프로세서로 구성될 수 있다. 이미지 시그널 프로세서(260)이 프로세서(120)과 별도의 프로세서로 구성된 경우, 이미지 시그널 프로세서(260)에 의해 처리된 적어도 하나의 이미지는 프로세서(120)에 의하여 그대로 또는 추가의 이미지 처리를 거친 후 디스플레이 모듈(160)를 통해 표시될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 각각 다른 속성 또는 기능을 가진 복수의 카메라 모듈(180)들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 예를 들면, 상기 복수의 카메라 모듈(180)들 중 적어도 하나는 광각 카메라이고, 적어도 다른 하나는 망원 카메라일 수 있다. 유사하게, 상기 복수의 카메라 모듈(180)들 중 적어도 하나는 전면 카메라이고, 적어도 다른 하나는 후면 카메라일 수 있다.
도 3은, 일 실시예에 따른, 전자 장치(101)의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에서, 전자 장치(101)는, 디스플레이 모듈(310), 카메라 모듈(320), 메모리(330), 및/또는 프로세서(340)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이 모듈(310)은 도 1의 디스플레이 모듈(160)에 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 디스플레이 모듈(310)은, 카메라 모듈(320)에 의해 획득된 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 모듈(310)은, 카메라 모듈(320)에 의해 획득된 동적 이미지(예: 프리뷰(preview) 이미지, 동영상 이미지) 및/또는 정지 이미지를 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈(320)은 도 1 및 도 2의 카메라 모듈(180)에 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈(320)은 복수의 카메라들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(320)은 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323)를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 카메라(321)는, 고정된 화각을 가진 카메라일 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 카메라(321)는, 디지털 줌 및 광학 연속 줌 중에서, 디지털 줌(digital zoom)만을 지원하는 카메라를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 1 카메라(321)는, 디지털 줌 및 광학 연속 줌 중에서, 디지털 줌만을 지원하는 적어도 하나의 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 디지털 줌은, 카메라 모듈(320)(예: 제 1 카메라(321))를 통하여 이미지를 획득한 후, 획득된 이미지의 일부를 크롭(crop)함으로써 디스플레이를 통하여 표시될 이미지를 획득하는 방식을 지칭할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는, 줌 배율의 변경에 따라 렌즈(예: 렌즈 어셈블리(210))를 이동시킴으로써, 변경 가능한 화각을 가지는 카메라일 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는 광학 연속 줌(이하, "광학 줌"과 혼용함)을 지원하는 카메라를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는 광학 줌을 지원하는 적어도 하나의 카메라를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는, 광학 줌 및 디지털 줌을 지원하는 카메라일 수 있다. 예를 들어, 제 2 카메라(323)는, 지정된 줌 배율 범위에서 광학 줌을 지원할 수 있다. 제 2 카메라(323)는, 광학 줌을 지원하는 줌 배율 범위를 초과하는 줌 배율(예: 광학 줌을 지원하는 줌 배율 범위의 최대 줌 배율을 초과하는 줌 배율)에서, 디지털 줌을 지원하는 카메라일 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는 제 2 카메라(323)의 초점 거리를 조절하는 렌즈를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 광학 줌(광학 연속 줌)은, 렌즈(예: 제 2 카메라(323) 포함된 렌즈)를 줌 배율에 대응하는 위치로 이동시킨 후, 이동된 위치에서 렌즈를 통과한 광을 이용하여 이미지를 획득하는 방식을 지칭할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)는, 제 1 카메라(321)의 초점 거리 보다 긴 초점 거리를 가진 카메라일 수 있다.
일 실시예에서, 카메라 모듈(320)은, 프로세서(340)로부터 획득된 줌 배율에 기반하여, 렌즈의 위치를 이동시키기 위한 구성들(components)을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 카메라 모듈(320)은, 제 2 카메라(323)에 포함된 렌즈의 위치를 이동시키기 위한 액추에이터(actuator), 프로세서(340)로부터 획득된 줌 배율에 기반하여 액추에이터의 동작을 제어하는 콘트롤러, 및/또는 렌즈의 현재 위치(및 이동된 위치)를 저장하는 메모리(예: 도 2의 메모리(250))를 더 포함할 수 있다. 다만, 카메라 모듈(320)이 포함하는 구성은 전술한 구성들에 제한되지 않는다.
일 실시예에서, 메모리(330)는 도 1의 메모리(130)에 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 메모리(330)는 이미지를 제공하는 동작을 수행하기 위한 정보를 저장할 수 있다. 메모리(330)가 저장하는 정보에 대해서는 후술하도록 한다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는 도 1의 프로세서(120)에 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 이미지를 제공하기 위한 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(340)는 이미지를 제공하기 위한 하나 이상의 프로세서들을 포함할 수 있다. 프로세서(340)가 이미지를 제공하기 위하여 수행하는 동작에 대하여 도 4 내지 도 15를 참조하여 후술하도록 한다.
도 3에서 전자 장치(101)가 디스플레이 모듈(310), 카메라 모듈(320), 메모리(330), 및/또는 프로세서(340)를 포함하는 것으로 예시하고 있지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 도 1에 도시된 적어도 하나의 구성(component)을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 카메라(321), 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라(323), 디스플레이 모듈(310), 및 상기 제 1 카메라(321), 상기 제 2 카메라(323), 및 상기 디스플레이 모듈(310)과 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(340)를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 변경된 줌 배율이, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 디스플레이 모듈(310)을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 카메라(323)의 초점 거리는 상기 제 1 카메라(321)의 초점 거리 보다 길고, 상기 제 2 카메라(323)는 상기 2 카메라의 초점 거리를 조절하는 렌즈를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 줌 배율이 변경되는 속도를 확인하고, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인지 여부를 확인하고, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하고, 및 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 미만임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는 상기 렌즈의 이동 속도에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행하기 위하여, 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 상기 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동되고 지정된 시간 동안 상기 변경된 줌 배율이 유지되는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 2 카메라(323)가 상기 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간을 확인하고, 상기 제 1 시간이 상기 디스플레이 모듈(310)을 통하여 하나의 이미지를 표시하도록 지정된 주기를 초과하는지 여부를 확인하고, 상기 제 1 시간이 상기 주기를 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하고, 및 상기 제 1 시간이 상기 주기를 이하임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 노출 값(exposure value)을 획득하고, 및 상기 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 전자 장치(101) 및 피사체 간 거리를 획득하고, 및 상기 거리가 상기 제 2 카메라(323)의 상기 렌즈의 최소 초점 거리 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서(340)는, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)가 선택된 경우, 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 획득된 이미지를 크롭(crop)함으로써, 제 1 이미지를 획득하고, 및 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)가 선택된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행함으로써 제 2 이미지를 획득하도록 구성될 수 있다.
도 4는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 흐름도(400)이다.
도 4를 참조하면, 동작 401에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 사용자 입력에 기반하여, 줌 배율을 변경할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 카메라 어플리케이션이 실행되는 동안(예: 프리뷰(preview)가 표시되는 동안), 디스플레이 모듈(310)을 통하여, 줌 배율을 변경(예: 설정)하기 위한 오브젝트(object)를 포함하는 화면을 표시할 수 있다. 프로세서(340)는, 상기 오브젝트에 대한 사용자 입력에 기반하여, 줌 배율을 디폴트(default) 줌 배율(예: 1배(1x))로 유지하거나, 줌 배율을 증가(예: 카메라 모듈(320)의 줌 배율을 2배(2x)로 변경) 또는 감소(예: 카메라 모듈(320)의 줌 배율을 0.5배(0.5x)로 변경)시킬 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 프리뷰(preview)가 표시되는 동안, 디스플레이 모듈(310)에 대한 핀치(pinch) 입력에 기반하여, 줌 배율을 변경할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 프리뷰가 표시되는 동안, 디스플레이 모듈(310)에 대한 핀치 아웃(pinch out) 입력에 기반하여 줌 배율을 증가시키고, 디스플레이 모듈(310)에 대한 핀치 인(pinch in) 입력에 기반하여 줌 배율을 감소시킬 수 있다.
다만, 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하는 방법은 전술한 예시들에 제한되지 않는다. 또한, 전술한 예시들에서는 사용자 입력에 의해 줌 배율을 변경하는 것으로 예시하고 있지만, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 사용자 입력 외 지정된 입력(예: 카메라 모듈(320) 및 피사체 간 거리, 외부 전자 장치로부터 수신되는 입력)에 기반하여, 줌 배율을 변경할 수 있다.
동작 403에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌(광학 연속 줌)을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인할 수 있다. 이하, 도 5를 참조하여, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하는 동작에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
도 5는, 일 실시예에 따른, 디지털 줌 및 광학 줌을 수행하는 줌 배율 범위를 설명하기 위한 예시도(500)이다.
도 5를 참조하면, 일 실시예에서, 라인(510)은, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323)를 통하여 변경(예: 설정) 가능한 줌 배율 범위를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323)를 통하여 변경 가능한 줌 배율 범위는, 라인(510)과 같이, 0.5배(0.5x) 내지 10배(10x)를 포함할 수 있다. 다만, 라인(510)이 나타내는 줌 배율 범위는 예시일 뿐, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323)를 통하여 변경 가능한 줌 배율 범위는, 0.5배(0.5x) 내지 10배(10x)에 제한되지 않는다.
일 실시예에서, 도 5에서, 라인(520)은, 프로세서(340)가 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 줌 배율 범위를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 라인(520)과 같이, 제 1 카메라(321)를 통하여, 제 2 줌 배율 범위(예: 0.5배(0.5x)를 초과하고 3배(3x) 미만의 줌 배율 범위)(이하, "제 2 줌 배율 범위"로 지칭함), 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)(이하, "제 1 줌 배율 범위"로 지칭함), 및 제 3 줌 배율 범위(예: 5배(5x)를 초과하고 10배(10x) 이하의 줌 배율 범위)(이하, "제 3 줌 배율 범위"로 지칭함), 에서, 디지털 줌을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 도 5에서, 라인(531)은 프로세서(340)가 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하는 제 1 줌 배율 범위를 나타내고, 라인(532)은 프로세서(340)가 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 줌 배율 범위(예: 제 3 줌 배율 범위)를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에서, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 3 줌 배율 범위(예: 5배(5x)를 초과하고 10배(10x) 이하의 줌 배율 범위)에서, 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 줌 배율이 제 3 줌 배율 범위(예: 제 3 줌 배율 범위의 최대 줌 배율로서 5배(5x))를 초과하는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여, 제 3 줌 배율 범위의 최대 줌 배율로서 5배(5x)에서 획득된 이미지의 일부를 크롭함으로써, 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시될 이미지를 획득하도록 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인할 수 있다.
도 4를 다시 참조하면, 동작 405에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위(제 1 줌 배율 범위)에 속함을 확인함에 기반하여, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
이하, 도 6 내지 도 9를 참조하여, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
도 6은, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 흐름도(600)이다.
도 7은, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 예시도(700)이다.
도 8a 내지 도 8c는, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 예시도들(801, 802, 803)이다.
도 6 내지 도 8c를 참조하면, 동작 601에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 줌 배율이 변경되는 속도를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 변경되는 속도는, 줌 배율을 변경하는 사용자 입력이 수신되는 시간 동안 변경된 줌 배율의 양을, 줌 배율을 변경하는 사용자 입력이 수신되는 시간으로 나눈 값을 지칭할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 변경되는 속도는, 사용자 입력에 의해 줌 배율이 변경되는 동안, 단위 시간 당(1초 당) 줌 배율이 변경되는 양을 지칭할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 줌 배율이 변경되는(또는 줌 배율이 변경 중인) 속도를 확인할 수 있다.
동작 603에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는, 제 2 카메라(323)를 이용한 광학 줌 수행 시, 단위 시간 당 변경 가능한 줌 배율의 양을 지칭할 수 있다. 예를 들어, 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는, 제 2 카메라(323)를 이용한 광학 줌 수행 시, 렌즈의 이동 속도(예: 렌즈를 이동시킬 수 있는 최대 속도)에 기반하여 결정된, 단위 시간 당 변경 가능한 줌 배율의 최대 양(또는 한계 양)을 지칭할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는, 제 2 카메라(323)를 이용한 광학 줌 수행 시, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위의 크기를, 상기 줌 배율 범위의 최소 줌 배율에 대응하는 렌즈의 위치로부터 최대 줌 배율에 대응하는 렌즈의 위치로 렌즈의 위치를 변경시키기 위하여 필요한 시간을 나눈 값을 지칭할 수 있다. 예를 들어, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위가 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하인 경우, 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는, 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위의 크기로서 2배(2x)(예: 5배(5x)로부터 3배(3x)를 뺀 값)를, 렌즈의 위치를 3배(3x)의 줌 배율에 대응하는 렌즈의 위치로부터 5배(5x)의 줌 배율에 대응하는 렌즈의 위치로 이동시키기 위하여 필요한 시간으로 나눈 값일 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는, 제 2 카메라(323)의 렌즈의 이동 속도에 기반하여 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 카메라(323)의 렌즈는 제 2 카메라(323)의 초점 거리를 조절하는 렌즈일 수 있다.
동작 603에서 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상으로 확인됨에 기반하여, 동작 605에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라로서, 제 1 카메라(321)를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하기 위하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 제 1 카메라(321)를 선택할 수 있다.
동작 603에서 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만으로 확인됨에 기반하여, 동작 607에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라로서, 제 2 카메라(323)를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서 제 2 카메라(323)를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 도 7에서, 라인(710)은, 시간(t=t0)부터 시간(t=t1)까지 수신된 사용자 입력에 기반하여, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하도록 설정된 제 2 줌 배율 범위(예: 0.5배(0.5x) 이상 3배(3x) 미만의 줌 배율 범위)에서 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 일 실시예에서, 라인(710)의 기울기는 제 2 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 7에서, 라인(720)은, 시간(t=t1)부터 시간(t=t3)까지의 시간 동안, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌이 수행되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에서 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 일 실시예에서, 라인(720)의 기울기는 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 7에서, 프로세서(340)는, 라인(731)과 같이 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지 수신되는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 3배(3x)로부터 5배(5x)로 변경하는 경우, 줌 배율이 변경되는 동안, 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 라인(731)과 같이 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지 수신되는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 3배(3x)로부터 5배(5x)로 변경하는 경우, 줌 배율이 변경되는 동안, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 줌 배율이 변경되는 속도(예: 라인(731)의 기울기)가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도(예: 라인(720)의 기울기) 이상임을 확인할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 라인(732)과 같이, 시간(t=t2) 이후로 제 3 줌 배율 범위(예: 5배(5x)를 초과하고 10배(10x) 이하의 줌 배율 범위)에서, 줌 배율을 증가시키는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하기 위하여, 제 1 카메라(321)를 이미지(예: 프리뷰(preview 이미지)를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 도 7에서, 프로세서(340)는, 라인(741)과 같이 시간(t=t1)부터 시간(t=t4)까지 수신되는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 3배(3x)로부터 5배(5x)로 변경하는 경우, 줌 배율이 변경되는 동안, 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 라인(741)과 같이 시간(t=t1)부터 시간(t=t4)까지 수신되는 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 3배(3x)로부터 5배(5x)로 변경하는 경우, 줌 배율이 변경되는 동안, 시간(t=t1)부터 시간(t=t4)까지의 시간 동안 줌 배율이 변경되는 속도(예: 라인(741)의 기울기)가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도(예: 라인(720)의 기울기) 미만임을 확인할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t4)까지의 시간 동안 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만임을 확인함에 기반하여, 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 라인(742)과 같이, 시간(t=t4) 이후로 제 3 줌 배율 범위에서, 줌 배율을 증가시키는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행하기 위하여, 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 이미지를 획득하기 위한 카메라가 빈번하게 전환되는 것을 방지하기 위하여, 지정된 조건을 만족하는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함 없이, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 이와 관련하여, 이하 도 8a 내지 도 8c를 참조하여 설명하도록 한다.
일 실시예에서, 도 8a에서, 라인(811)은 사용자 입력에 기반하여 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(811)의 기울기는, 줌 배율이 변경되는 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8a에서, 라인(812)은, 시간(t=t1)부터 시간(t=t5)까지의 시간 동안, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌이 수행되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에서 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(812)의 기울기는 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8a에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t0)부터 시간(t=t1)까지의 시간 동안 제 2 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위의 최소 줌 배율(예: 3배(3x))이 되는 시간(t=t1)부터 제 2 카메라(323)를 활성화하고, 제 2 카메라(323)의 렌즈를 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))에 대응하는 위치로 이동시키기 위한 동작을 수행할 수 있다. 라인(811)에서 시간(t=t2) 이후의 부분과 같이 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되는 경우, 제 2 카메라(323)의 렌즈는 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t3)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치에 위치될 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 줌 배율 범위에 속하는 줌 배율에서 제 1 카메라(321)을 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 제 2 카메라(323)가 제 2 카메라(323)를 통한 광학 줌을 수행할 수 있는 상태가 된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8a에서, 프로세서는, 시간(t=t2) 이후로 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되고, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t3)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치로 위치되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))에 대응하는 위치로 이동되더라도, 곧바로(예: 시간(t=t3)에서), 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 조건을 만족하는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8a에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t3)에서 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간 동안(예: 시간(t=t3) 및 시간(t=t4) 사이의 시간 동안), 줌 배율이 변경됨 없이 유지되는 경우(또는 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우)에서, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
일 실시예에서, 도 8b에서, 라인(821)은 사용자 입력에 기반하여 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(821)의 기울기는, 줌 배율이 변경되는 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8b에서, 라인(822)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t5)까지의 시간 동안, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌이 수행되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에서 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(822)의 기울기는 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8b에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t0)부터 시간(t=t1)까지의 시간 동안 제 3 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경(예: 감소)되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 시간(t=t0)부터 시간(t=t1)까지의 시간 동안 제 3 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 줌 배율 5배(5x)에 대응하는 위치에 있는 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경(예: 감소)되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 있는 경우, 제 1 줌 배율 범위에 속하는 줌 배율에 대응하는 화각이 줌 배율 5배(5x)에 대응하는 위치에 위치하는 렌즈를 이용하는 제 2 카메라(323)의 화각 보다 크기 때문에, 줌 배율 5배(5x)에 대응하는 위치에 위치하는 렌즈를 이용하여 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행할 수 없을 수 있다. 이에 따라, 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 2 카메라(323)가 아닌 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위의 최대 줌 배율(예: 5배(5x))이 되는 시간(t=t1)부터 제 2 카메라(323)의 렌즈를 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))에 대응하는 위치로 이동시키기 위한 동작을 수행할 수 있다. 라인(821)에서 시간(t=t2) 이후의 부분과 같이 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되는 경우, 제 2 카메라(323)의 렌즈는 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t3)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치에 위치될 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 줌 배율 범위에 속하는 줌 배율에서 제 1 카메라(321)을 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 제 2 카메라(323)가 제 2 카메라(323)를 통한 광학 줌을 수행할 수 있는 상태가 된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8b에서, 프로세서는, 시간(t=t2) 이후로 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되고, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t3)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치로 위치되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동되더라도, 곧바로(예: 시간(t=t3)에서), 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 조건을 만족하는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8b에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t3)에서 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간 동안(예: 시간(t=t3) 및 시간(t=t4) 사이의 시간 동안), 줌 배율이 변경됨 없이 유지되는 경우(또는 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우), 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
일 실시예에서, 도 8c에서, 라인(831)은 사용자 입력에 기반하여 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(831)의 기울기는, 줌 배율이 변경되는 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8c에서, 라인(832)은, 시간(t=t1)부터 시간(t=t6)까지의 시간 동안, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌이 수행되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에서 변경되는 줌 배율을 나타낼 수 있다. 라인(832)의 기울기는 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 도 8c에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t0)부터 시간(t=t1)까지의 시간 동안 제 2 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다. 프로세서(340)는, 시간(t=t2)부터 시간(t=t3)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 유지되는 동안, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t1)부터 시간(t=t2)까지의 시간 동안 제 1 줌 배율 범위에서 줌 배율이 변경되는 경우, 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위의 최소 줌 배율(예: 3배(3x))이 되는 시간(t=t1)부터 제 2 카메라(323)를 활성화하고, 제 2 카메라(323)의 렌즈를 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))에 대응하는 위치로 이동시키기 위한 동작을 수행할 수 있다. 라인(831)에서 시간(t=t2)으로부터 시간(t=t4)까지의 시간 동안, 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되는 경우, 제 2 카메라(323)의 렌즈는 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t4)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치에 위치될 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 줌 배율 범위에 속하는 줌 배율에서 제 1 카메라(321)을 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 제 2 카메라(323)가 제 2 카메라(323)를 통한 광학 줌을 수행할 수 있는 상태가 된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8c에서, 프로세서는, 시간(t=t2) 이후로 줌 배율이 줌 배율 4배(4x)로 유지되고, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 시간(t=t1)에서 이동을 시작하여 시간(t=t3)에서 줌 배율 4배(4x)에 대응하는 위치로 위치되는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동되더라도, 곧바로(예: 시간(t=t3)에서), 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 조건을 만족하는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8c에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t4)에서 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간 동안(예: 시간(t=t4) 및 시간(t=t5) 사이의 시간 동안), 줌 배율이 변경됨 없이 유지되는 경우(또는 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우), 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 도 8c에서, 프로세서(340)는, 시간(t=t3)에서 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간이 경과하기 전(예: 시간(t=t5) 전의 시간(t=t4)에), 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 보다 빠른 속도로 줌 배율이 변경되는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환함 없이 제 1 카메라(321)로 유지할 수 있다.
일 실시예에서, 전술한 바와 같이, 이미지를 획득하기 위한 카메라가 빈번하게 전환되는 것을 방지하기 위하여, 지정된 조건을 만족하는 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 디지털 줌을 수행함 없이, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 것을 결정함으로써, 전류 소모 및 발열을 방지할 수 있다.
도 9는, 일 실시예에 따른, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 방법을 설명하기 위한 흐름도(900)이다.
도 9를 참조하면, 동작 901에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간을 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위(제 1 줌 배율 범위)에서 줌 배율이 변경되는 경우, 제 2 카메라(323)의 렌즈의 현재 위치를 연속적으로 확인할 수 있다. 줌 배율이 변경되는 속도에 의해 줌 배율이 변경되는 양은 다를 수 있다. 예를 들어, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 속도 보다 빠른 제 1 속도인 경우, 제 1 속도로 변경되는 줌 배율의 양은 제 2 속도로 변경되는 줌 배율의 양 보다 클 수 있다. 줌 배율이 변경되는 속도가 빠를수록 제 2 카메라(323)의 렌즈를 이동시킬 거리는 증가될 수 있다. 프로세서(340)는, 줌 배율이 변경되는 동안, 줌 배율이 변경되는 속도(및 줌 배율을 변경하는 사용자 입력이 수신되는 시간)(또는 변경된 줌 배율)에 기반하여, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 이동될 위치를 결정할 수 있다. 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈의 현재 위치, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경되는 줌 배율에 의해 이동될 위치, 및 제 2 카메라(323)의 렌즈의 이동 속도에 기반하여, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 현재 위치로부터 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동하기 위하여 필요한 제 1 시간을 확인(예: 산출)할 수 있다.
동작 903에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간이 지정된 주기를 초과하는지 여부를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 지정된 주기(이하, "지정된 주기"로 지칭함)는, 하나의 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시하도록 지정된 주기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 카메라 모듈(320)을 통하여 연속적으로 복수의 이미지들이 획득되는 경우, 하나의 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시하기 위한 주기를 지정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 카메라 모듈(320)을 통하여 연속적으로 복수의 이미지들이 획득될 경우, 하나의 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시하기 위한 주기가 메모리(330)에 저장된 경우, 메모리(330)에 저장된 주기를 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 카메라 어플리케이션을 통하여 수행되는 기능 별로, 카메라 모듈(320)을 통하여 이미지를 획득하는 주기와 다르게, 하나의 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시하는 주기를 지정(및 메모리(330)에 저장)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 카메라 어플리케이션을 이용하여 프리뷰를 표시하는 경우, 1/30(초) 주기로 이미지를 획득(예: 30fps(frame per second)로 이미지를 획득)하고, 획득된 이미지가 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시될 주기를 1/30(초)로 지정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 카메라 어플리케이션을 이용하여 짧은 순간을 실제 보다 느린 영상으로 촬영하는 기능("슈퍼 슬로우 모션 기능"으로도 지칭됨)이 실행되는 경우, 1/960(초) 주기로 이미지를 획득(예: 960fps로 이미지를 획득)하고, 획득된 이미지가 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시될 주기를 1/30(초)로 지정할 수 있다. 다만, 이에 제한되지 않으며, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 카메라 어플리케이션을 통하여 수행되는 기능 별로, 카메라 모듈(320)을 통하여 이미지를 획득하는 주기와 무관하게, 하나의 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시하는 주기를 지정(및 메모리(330)에 저장)할 수 있다.
동작 903에서 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간이 상기 지정된 주기를 초과함을 확인함에 기반하여, 동작 905에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 제 1 카메라(321)를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간이 상기 지정된 주기를 초과하는 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 제 1 카메라(321)를 선택할 수 있다.
동작 903에서 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간이 상기 지정된 주기 이하임을 확인함에 기반하여, 동작 907에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 제 2 카메라(323)를 선택할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)가 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간이 상기 지정된 주기 이하인 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 제 2 카메라(323)를 선택할 수 있다.
도 4를 다시 참조하면, 동작 407에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 동작 405를 통하여 제 1 카메라(321)가 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택된 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321)를 통하여 이미지를 획득한 후, 변경된 줌 배율에 기반하여 상기 획득된 이미지를 크롭함으로써, 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시될 이미지(이하, "제 1 이미지"로 지칭함)를 획득할 수 있다. 프로세서(340)는, 상기 획득된 제 1 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 동작 405를 통하여 제 2 카메라(323)가 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 후, 제 2 카메라(323)를 통하여 이미지(이하, "제 2 이미지"로 지칭함)를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 지정된 주기로 제 2 이미지(예: 프리뷰 이미지)를 획득할 수 있다. 프로세서(340)는, 상기 획득된 제 2 이미지를 디스플레이 모듈(310)을 통하여 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 제 1 이미지 및/또는 제 2 이미지는 동적 이미지(예: 프리뷰, 동영상) 또는 정적 이미지일 수 있다.
도 10은, 일 실시예에 따른, 노출 값에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 흐름도(1000)이다.
도 11은, 일 실시예에 따른, 노출 값에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 예시도(1100)이다.
일 실시예에서, 도 10 및 도 11의 노출 값에 기반하여 카메라를 선택하는 동작은, 도 4의 동작 405의 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 카메라를 선택하는 동작에 포함되는 동작일 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 동작 1001에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 카메라 모듈(320)의 노출 값(exposure value; EV)을 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 다양한 측광 방식들(예: 평균 측광 방식, spot 측광 방식, 중앙부 중점 측광 방식)을 이용하여, 카메라 모듈(320)의 노출 값을 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 전자 장치(101) 주변 밝기에 대한 정보를 획득(또는 측정)할 수 있다. 프로세서(340)는 전자 장치(101) 주변 밝기에 대한 정보에 기반하여, 카메라 모듈(320)의 노출 값을 획득(또는 결정)할 수 있다.
동작 1003에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 노출 값에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하임을 확인함에 기반하여, 제 2 카메라(323)의 초점 거리에 비하여 짧은 초점 거리를 가지는 제 1 카메라(321)를, 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다. 일 실시예에서, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우는, 전자 장치(101) 주변 환경이 저조도 환경인 경우일 수 있다. 프로세서(340)는, 저조도 환경에서 제 2 카메라(323)의 초점 거리에 비하여 짧은 초점 거리를 가지는 제 1 카메라(321)를 통하여 이미지를 획득함으로써, 저조도 환경에서 제 2 카메라(323)를 통하여 획득하는 이미지에 비하여, 보다 높은 화질을 가지는 이미지를 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에 속하고 줌 배율이 변경되는 속도가 지정된 임계 속도 미만인 경우에도, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과함에 기반하여, 도 4의 동작 405의 동작 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 카메라를 선택하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과하는 경우, 변경된 줌 배율이 속하는 줌 배율 범위 및/또는 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 도 11에서, 이미지(1110)는 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과하는 경우(예: 저조도 환경이 아닌 경우) 획득되는 이미지이고, 이미지(1120)는 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우(예: 저조도 환경인 경우) 획득되는 이미지일 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과하는 경우, 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에 속하고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써 이미지를 획득할 수 있다. 프로세서(340)는, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우, 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에 속하고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우라도, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써, 이미지를 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 이미지를 획득하기 위한 카메라가 빈번하게 전환되는 것을 방지하기 위하여, 지정된 노출 값을 초과하는 노출 값이 지정된 시간(예: 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간) 동안 지속된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 획득된 노출 값이 지정된 노출 값 이하임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써 이미지를 획득할 수 있다. 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과하는 환경으로 조도 환경이 변경된 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 조건이 만족되더라도, 획득된 노출 값이 지정된 노출 값을 초과하는 즉시 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 이미지를 획득하기 위한 카메라를 전환하지 않을 수 있다. 프로세서(340)는, 지정된 노출 값을 초과하는 노출 값이 지정된 시간 동안 지속적으로 획득된 경우 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 조건이 만족되는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
도 12는, 일 실시예에 따른, 피사체와의 거리에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 흐름도(1200)이다.
도 13은, 일 실시예에 따른, 피사체와의 거리에 기반하여, 카메라를 선택하는 방법을 설명하는 예시도(1300)이다.
일 실시예에서, 도 12 및 도 13의 피사체와의 거리(예: 카메라 모듈(320) 및 피사체 간 거리)에 기반하여 카메라를 선택하는 동작은, 도 4의 동작 405의 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 카메라를 선택하는 동작에 포함되는 동작일 수 있다.
도 12 및 도 13을 참조하면, 동작 1201에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리를 획득(예: 산출)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 거리 센서(range sensor)를 통하여, 카메라 모듈(320) 및 피사체 간 거리를 획득할 수 있다. 다만, 카메라 모듈(320) 및 피사체 간 거리를 획득하는 방식은 전술한 거리 센서를 통하여 획득하는 방식에 제한되지 않는다.
동작 1203에서, 일 실시예에서, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리가 지정된 거리 이하임을 확인함에 기반하여, 제 2 카메라(323)의 초점 거리에 비하여 짧은 초점 거리를 가지는 제 1 카메라(321)를, 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 제 2 카메라(323)의 렌즈가 이동됨에 따라, 제 2 카메라(323)의 렌즈의 초점 거리는 달라질 수 있다. 일 실시예에서, 피사체와의 거리와, 피사체와의 거리에 대응하는 초점 거리가 연관되어 메모리(330)에 저장될 수 있다. 예를 들어, 피사체와의 거리에 따라, 피사체와의 거리들과, 대응하는 초점 거리들이 테이블 형태로 메모리(330)에 저장될 수 있다. 일 실시예에서, 초점 거리에 따라, 카메라 모듈(320)의 초점을 맞출 수 있는 거리 범위가 달라질 수 있다. 카메라 모듈의 화각이 넓을수록, 초점 거리는 짧아질 수 있으며, 카메라 모듈(320)의 초점을 맞출 수 있는 거리 범위의 최소 거리 또한 짧아질 수 있다.
일 실시예에서, 피사체와의 거리와 비교되는 상기 지정된 거리는 제 2 카메라(323)의 렌즈가 초점을 맞출 수 있는(예: 초점이 맞는 이미지를 획득할 수 있는) 최소 거리일 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리가 상기 지정된 거리 미만임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로서 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 변경된 줌 배율이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위에 속하고 줌 배율이 변경되는 속도가 지정된 임계 속도 미만인 경우에도, 피사체와의 거리가 지정된 거리 이하임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 제 2 카메라(323) 중에서, 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리가 지정된 거리를 초과함을 확인함에 기반하여, 도 4의 동작 405의 동작 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여 카메라를 선택하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는, 피사체와의 거리가 지정된 거리를 초과하는 경우, 변경된 줌 배율이 속하는 줌 배율 범위 및/또는 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택할 수 있다.
일 실시예에서, 도 13에서, 이미지(1310)는, 피사체와의 거리가 지정된 거리를 초과하고, 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에 속하고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써 획득되는 이미지일 수 있다.
일 실시예에서, 도 13에서, 이미지(1320)는, 피사체와의 거리가 지정된 거리 이하이고, 변경된 줌 배율(예: 4배(4x))이 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 제 1 줌 배율 범위(예: 3배(3x) 이상 5배(5x) 이하의 줌 배율 범위)에 속하고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써 획득되는 이미지일 수 있다.
일 실시예에서, 프로세서(340)는, 이미지를 획득하기 위한 카메라가 빈번하게 전환되는 것을 방지하기 위하여, 지정된 거리를 초과하는 피사체와의 거리가 지정된 시간(예: 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 시간) 동안 지속된 경우, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하기 위하여, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(340)는 피사체와의 거리가 지정된 거리 이하임을 확인함에 기반하여, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써 이미지를 획득할 수 있다. 피사체와의 거리가 지정된 거리를 초과하도록 피사체와의 거리가 변경된 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 조건이 만족되더라도, 피사체와의 거리가 지정된 거리를 초과하는 즉시 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 이미지를 획득하기 위한 카메라를 전환하지 않을 수 있다. 프로세서(340)는, 지정된 거리를 초과하는 피사체와의 거리가 지정된 시간 동안 지속적으로 획득되고 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 조건이 만족되는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환할 수 있다.
도 14는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 예시도(1400)이다.
도 14를 참조하면, 일 실시예에서, 라인(1410)은 시간(t)이 경과함에 따른 줌 배율 변화를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 증가함에 따라 시간(t=t1)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 변경된 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 1(1411)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 증가함에 따라 시간(t=t2)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 4배(4x)로 변경되고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 2(1412)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 증가함에 따라 시간(t=t3)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 5배(5x)로 변경되고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 미만인 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 3(1413)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 감소함에 따라 시간(t=t4)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 변경되고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인 경우, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써, 이미지 4(1414)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 변경되지 않음에 따라 시간(t=t5)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 유지되는 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 5(1415)을 획득할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써 이미지(1415)를 획득하는 시간(t=t5)은, 줌 배율이 시간(t=t4)에서 3배(3x)로 변경되고 제 2 카메라(323)의 렌즈가 줌 배율 3배(3x)에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 필요한 시간이 경과한 시간일 수 있다.
도 15는, 일 실시예에 따른, 이미지를 제공하는 방법을 설명하는 예시도(1500)이다.
도 15를 참조하면, 일 실시예에서, 라인(1510)은 시간(t)이 경과함에 따른 줌 배율 변화를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 증가함에 따라 시간(t=t1)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 변경된 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 1(1511)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 증가함에 따라 시간(t=t2)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 4배(4x)로 변경되고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인 경우, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써, 이미지 2(1512)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 감소함에 따라 시간(t=t3)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 변경되고, 줌 배율이 변경되는 속도가 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인 경우, 프로세서(340)는, 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행함으로써, 이미지 3(1513)을 획득할 수 있다.
일 실시예에서, 줌 배율이 변경되지 않음에 따라 시간(t=t4)에서 줌 배율이 제 1 줌 배율 범위에 속하는 3배(3x)로 유지되는 경우, 프로세서(340)는, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써, 이미지 4(1515)을 획득할 수 있다. 일 실시예에서, 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행함으로써 이미지(1515)를 획득하는 시간(t=t4)은, 줌 배율이 시간(t=t3)에서 3배(3x)로 변경되고 제 2 카메라(323)의 렌즈가 줌 배율 3배(3x)에 대응하는 위치로 이동된 후, 지정된 개수의 이미지들(예: 이미지 프레임)을 획득하기 위한 필요한 시간이 경과한 시간일 수 있다.
일 실시예에서, 전자 장치(101)에서 이미지를 제공하는 방법은, 사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 변경된 줌 배율이, 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(310)을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 카메라(323)의 초점 거리는 상기 제 1 카메라(321)의 초점 거리 보다 길고, 상기 제 2 카메라(323)는 상기 2 카메라의 초점 거리를 조절하는 렌즈를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작은, 상기 줌 배율이 변경되는 속도를 확인하는 동작, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인지 여부를 확인하는 동작, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작, 및 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 미만임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는 상기 렌즈의 이동 속도에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 방법은, 상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행하기 위하여, 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하는 동작을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하는 동작은, 상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 상기 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동되고 상기 지정된 시간 동안 상기 변경된 줌 배율이 유지되는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작은, 상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 2 카메라(323)가 상기 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간을 확인하는 동작, 상기 제 1 시간이 상기 디스플레이 모듈(310)을 통하여 하나의 이미지를 표시하도록 지정된 주기를 초과하는지 여부를 확인하는 동작, 상기 제 1 시간이 상기 주기를 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하는 동작, 및 상기 제 1 시간이 상기 주기를 이하임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작은, 노출 값을 획득하는 동작 및 상기 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작은, 상기 전자 장치(101) 및 피사체 간 거리를 획득하는 동작 및 상기 거리가 상기 제 2 카메라(323)의 상기 렌즈의 최소 초점 거리 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하는 동작은, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)가 선택된 경우, 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 획득된 이미지를 크롭함으로써, 제 1 이미지를 획득하는 동작, 및 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)가 선택된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행함으로써 제 2 이미지를 획득하는 동작을 포함할 수 있다.
또한, 상술한 본 문서의 실시예에서 사용된 데이터의 구조는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 여러 수단을 통하여 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, CD-ROM, DVD 등)와 같은 저장매체를 포함한다.

Claims (15)

  1. 전자 장치(101)에 있어서,
    제 1 카메라(321);
    광학 줌을 지원하는 제 2 카메라(323);
    디스플레이 모듈(310); 및
    상기 제 1 카메라(321), 상기 제 2 카메라(323), 및 상기 디스플레이 모듈(310)과 작동적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서(340)를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하고,
    상기 변경된 줌 배율이, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하고,
    상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하고, 및
    상기 디스플레이 모듈(310)을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하도록 구성된 전자 장치(101).
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 카메라(323)의 초점 거리는 상기 제 1 카메라(321)의 초점 거리 보다 길고,
    상기 제 2 카메라(323)는 상기 2 카메라의 초점 거리를 조절하는 렌즈를 포함하는 전자 장치(101).
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 줌 배율이 변경되는 속도를 확인하고,
    상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인지 여부를 확인하고,
    상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하고, 및
    상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 미만임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하도록 구성된 전자 장치(101).
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는 상기 렌즈의 이동 속도에 기반하여 결정되는 전자 장치(101).
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행하기 위하여, 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하도록 구성된 전자 장치(101).
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 상기 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동되고 지정된 시간 동안 상기 변경된 줌 배율이 유지되는 경우, 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하도록 구성된 전자 장치(101).
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 상기 제 2 카메라(323)가 상기 광학 줌을 수행하기 위하여 필요한 제 1 시간을 확인하고,
    상기 제 1 시간이 상기 디스플레이 모듈(310)을 통하여 하나의 이미지를 표시하도록 지정된 주기를 초과하는지 여부를 확인하고,
    상기 제 1 시간이 상기 주기를 초과함을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하고, 및
    상기 제 1 시간이 상기 주기를 이하임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성된 전자 장치(101).
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    노출 값(exposure value)을 획득하고, 및
    상기 노출 값이 지정된 노출 값 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성된 전자 장치(101).
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 전자 장치(101) 및 피사체 간 거리를 획득하고, 및
    상기 거리가 상기 제 2 카메라(323)의 상기 렌즈의 최소 초점 거리 이하인 경우, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 이미지를 획득하기 위한 카메라로 선택하도록 구성된 전자 장치(101).
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서(340)는,
    상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)가 선택된 경우, 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 획득된 이미지를 크롭(crop)함으로써, 제 1 이미지를 획득하고, 및
    상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)가 선택된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행함으로써 제 2 이미지를 획득하도록 구성된 전자 장치(101).
  11. 전자 장치(101)에서 이미지를 제공하는 방법에 있어서,
    사용자 입력에 기반하여 줌 배율을 변경하는 동작;
    상기 변경된 줌 배율이, 광학 줌을 지원하는 제 2 카메라(323)를 통하여 광학 줌을 수행하도록 설정된 줌 배율 범위에 속하는지 여부를 확인하는 동작;
    상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도에 기반하여, 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작; 및
    상기 전자 장치(101)의 디스플레이 모듈(310)을 통하여, 상기 선택된 카메라를 통하여 획득된 이미지를 표시하는 동작을 포함하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 카메라(323)의 초점 거리는 상기 제 1 카메라(321)의 초점 거리 보다 길고,
    상기 제 2 카메라(323)는 상기 2 카메라의 초점 거리를 조절하는 렌즈를 포함하는 방법.
  13. 제 11항 또는 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작은,
    상기 줌 배율이 변경되는 속도를 확인하는 동작;
    상기 변경된 줌 배율이 상기 줌 배율 범위에 속함을 확인함에 기반하여, 상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도 이상인지 여부를 확인하는 동작;
    상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 이상임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 1 카메라(321)를 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작; 및
    상기 줌 배율이 변경되는 속도가 상기 임계 속도 미만임을 확인함에 기반하여, 상기 제 1 카메라(321) 및 상기 제 2 카메라(323) 중에서 상기 제 2 카메라(323)를 이미지를 획득하기 위한 카메라를 선택하는 동작을 포함하는 방법.
  14. 제 11 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 카메라(323)의 광학 줌을 위한 임계 속도는 상기 렌즈의 이동 속도에 기반하여 결정되는 방법.
  15. 제 11 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 변경된 줌 배율로 상기 제 1 카메라(321)를 통하여 디지털 줌을 수행하는 동안, 상기 렌즈가 상기 변경된 줌 배율에 대응하는 위치로 이동된 경우, 상기 제 2 카메라(323)를 통하여 상기 광학 줌을 수행하기 위하여, 상기 이미지를 획득하기 위한 카메라를 상기 제 1 카메라(321)로부터 제 2 카메라(323)로 전환하는 동작을 더 포함하는 방법.
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