EP1367318B1 - Feu de signalisation comportant une pièce optique réalisant une fonction de signalisation de manière autonome - Google Patents

Feu de signalisation comportant une pièce optique réalisant une fonction de signalisation de manière autonome Download PDF

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EP1367318B1
EP1367318B1 EP03291049A EP03291049A EP1367318B1 EP 1367318 B1 EP1367318 B1 EP 1367318B1 EP 03291049 A EP03291049 A EP 03291049A EP 03291049 A EP03291049 A EP 03291049A EP 1367318 B1 EP1367318 B1 EP 1367318B1
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EP
European Patent Office
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light
source
optical axis
generally
indicator light
Prior art date
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EP03291049A
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EP1367318A1 (fr
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Jean-Pierre Aynie
Norbert Brun
Benoist Fleury
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Valeo Vision SAS
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Valeo Vision SAS
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/247Light guides with a single light source being coupled into the light guide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/14Light emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/236Light guides characterised by the shape of the light guide
    • F21S43/239Light guides characterised by the shape of the light guide plate-shaped
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/242Light guides characterised by the emission area
    • F21S43/245Light guides characterised by the emission area emitting light from one or more of its major surfaces

Definitions

  • the invention more particularly provides a signaling, in particular for a motor vehicle, of the type having a central optical axis oriented from rear to front, according to the direction of propagation of the light beam emitted by the fire, a generally point light source arranged on this optical axis, and a solid optical part, at least in part of revolution around the optical axis, which is carried out in a transparent material with a higher refractive index than air, of the type in which the optical part has a surface of entry, and a generally transverse exit surface which is designed to transmit light rays forward, in a direction generally parallel to the optical axis, e so as to perform a specific signaling function.
  • the structure of the parabolic reflector limits the front opening of the traffic light, i.e. the area of the outlet surface.
  • the small axial thickness of the light therefore implies a small exit surface, so that the luminance of the fire by area unit is important.
  • signal lights of known types are not suitable for the use of a small light source dimension, such as a light emitting diode, which emits its luminous flux in a solid angle of determined value, less than one hundred and eighty degrees.
  • the sources luminaires conventionally used in signaling lights are filament lamps, which emit light overall in all directions from the filament.
  • the invention aims to remedy the aforementioned drawbacks, by offering a traffic light which may have a low axial thickness, while having sufficient outlet surface to perform the signaling function, and which is adapted to the use of a light source such as a diode emitting.
  • Figures 1 and 2 show a signaling 10 which is carried out in accordance with a first mode for carrying out the invention.
  • This signal light 10 comprises an optical part full 12 which serves as both a luminous flux recuperator and a light flux diffuser for a light source overall point, here consisting of a light emitting diode 14.
  • Diode 14 has been shown mounted on a circuit board. support 16, at the rear, which allows in particular its connection to a power supply network and a control unit (not shown).
  • the diodes 14 are available in several colors, it is to say that it is possible to choose the coloring of the luminous flux emitted by diode 14.
  • the color of the diode 14 according to the signaling function to be performed by example red for a fog light function, or white for a reversing light function.
  • the optical part 12 and the diode 14 are arranged coaxially along a central optical axis A-A which extends generally horizontally from left to right, in considering figure 2.
  • connection box 18 includes means for fixing and electrical connection (not shown) for the mounting of the diode 14 on the plate 16.
  • diode 14 is a light source point S, which emits light rays radially, generally forward, from the center S of the hemisphere forming the globe 20.
  • the center S generally corresponds to the heart of the source luminous, i.e. the point of the source from which seems to come most of the luminous flux.
  • the optical part 12 is produced in a single piece by molding in transparent plastic such as, for example, polymethyl methacrylate (PMMA).
  • transparent plastic such as, for example, polymethyl methacrylate (PMMA).
  • the reflection surface 24 generally extends in a plane transverse to the optical axis A-A, passing through the center S of the light source 14.
  • the outer annular part 30 is formed by a series of reflective rings 36 coaxial along the optical axis A-A.
  • the acute angle which defines each generator of a neutral ring 38 with the optical axis A-A, increases gradually as one moves away from the axis A-A.
  • the exit surface 26 of the optical part 12 extends generally in a transverse plane, axially opposite the reflection surface 24.
  • the center C of the central part 42 is offset axially backwards from the center S of the entry surface 22.
  • the central part 42 defines, with the center S of the source light 14, a solid angle ⁇ of determined value.
  • the value of the solid angle ⁇ is, for example, equal to about a hundred degrees.
  • the diameter outside of the outer annular part 30 of the surface of reflection 24 is equal to the outside diameter of the annular part 40 of the outlet surface 26.
  • the optical part 12 therefore comprises a peripheral cylindrical surface 44 which connects the surface of reflection 24 at the exit surface 26.
  • central part 42 of the surface of outlet 26 works like a converging lens whose focus is the center S of the light source 14.
  • the light rays R2 which are emitted by the source 14, and which reach the annular part 40, directly after crossing the entry surface 22, are reflected on this annular part 40, according to the principle of total reflection, towards the reflecting crowns 36 of the annular part outside 30 of the reflection surface 24.
  • the angle of inclination ⁇ of the generator of the part annular 40 is chosen so that, after reflecting on reflective rings 36, light rays R2 pass through the annular part 40 while refracting towards the front, in a direction substantially parallel to the optical axis A-A.
  • the diameter of the peripheral edge 34 of the annular part exterior 30 is determined globally by the point of impact, on the reflection surface 24, of the nearest light ray R2p of the solid angle ⁇ . Indeed, the more a light ray R2 is close to the solid angle ⁇ , the greater the impact point on the surface reflection 24 is close to the optical axis A-A.
  • the invention makes it possible, for example, to produce a signaling 10 whose axial depth is less than thirty millimeters, for a front opening, i.e. for a overall dimensions at the exit of the light 10, at least eighty millimeters.
  • each reflecting crown 36 is faceted, that is to say that it comprises a series of facets of elementary reflections (not shown), which are for example circumferentially adjacent to each other.
  • Each facet is provided to spatially distribute the light rays forward so that the traffic light 10 forms at the front a lighting beam performing a function of regulatory signage chosen.
  • each facet has an optimized profile to achieve at the front of the traffic light 10, on a measurement screen, an image generally in the form of diamond.
  • the diamond is not regular. It must have a height, along a vertical axis, less than its width, along an axis horizontal. So the profile of each facet must be optimized to allow a shape to form on the measurement screen approximates the diamond sought here.
  • the power supply of the light source 14 is more complex to design, because it must be carried out by the front of the light 10. It may be necessary, for example, to run a power cable in front of the surface of exit 26.
  • the reflecting surface 24 here has the shape of a cap spherical centered on the optical axis A-A, whose radius is large enough for the reflection surface 24 to be generally transverse, and whose axial depth is substantially equal to the axial depth of the optical part 12.
  • the outer peripheral edge of the reflecting surface 24 is here directly connected to the outer peripheral edge of the outlet surface 26.
  • the light rays R3 which are contained in a solid angle ⁇ of determined value, from the source 14, cannot have a sufficient angle of inclination relative to to the reflection surface 24, to reflect on the principle of total reflection on the reflection surface 24.
  • the outlet surface 26 has the shape of a centered crown on the optical axis A-A, which includes an annular part interior 46, optically neutral, and an annular part exterior 48.
  • the outer annular part 48 of the outlet surface 26 is made here in the form of a Fresnel lens, which comprises a series of concentric annular dioptres 52.
  • the spokes luminous R4 are refracted by the dioptres 52 so that they are emitted forward in a direction substantially parallel to the optical axis A-A, to perform the signaling function.
  • the inner annular part 46 of the outlet surface 26 is optically neutral, since it does not receive no light rays coming from the diode 14.
  • the part optic 12 is optically “autonomous”, ie it performs the signaling function on its own, without it being necessary to add a reflector and / or diffusion glass.
  • the signaling light 10 according to the invention can be arranged inside a case comprising a glass external protection, for example in a case which groups together all traffic lights associated with the different functions regulations.

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Description

L'invention propose un feu de signalisation notamment pour un véhicule automobile. Un tel feu de signalisation est connu par WO99/09349.
L'invention propose plus particulièrement un feu de signalisation, notamment pour un véhicule automobile, du type comportant un axe optique central orienté de l'arrière vers l'avant, suivant le sens de propagation du faisceau lumineux émis par le feu, une source lumineuse globalement ponctuelle disposée sur cet axe optique, et une pièce optique pleine, au moins en partie de révolution autour de l'axe optique, qui est réalisée dans une matière transparente d'indice de réfraction supérieur à celui de l'air, du type dans lequel la pièce optique comporte une surface d'entrée, et une surface de sortie globalement transversale qui est conçue pour transmettre les rayons lumineux vers l'avant, suivant une direction globalement parallèle à l'axe optique, e manière à réaliser une fonction de signalisation déterminée.
Ce type de feu de signalisation nécessite généralement un réflecteur sensiblement parabolique, disposé axialement à l'arrière de la pièce optique pour collecter les rayons lumineux émis par la source lumineuse et pour les concentrer sur la surface d'entrée de la pièce optique.
Lorsque l'on souhaite réaliser un feu de signalisation de faible épaisseur axiale, par exemple de l'ordre de sept à huit millimètres, la structure du réflecteur parabolique limite l'ouverture avant du feu de signalisation, c'est à dire l'aire de la surface de sortie. La faible épaisseur axiale du feu implique donc une faible surface de sortie, de sorte que la luminance du feu par unité de surface est importante.
Or, lorsque l'on réalise une fonction de signalisation arrière, contrairement à une fonction d'éclairage avant, les personnes des véhicules qui suivent le véhicule équipé dudit feu de signalisation sont souvent amenées à porter leur regard en direction de la source lumineuse. Il importe donc de minimiser la luminance du feu par unité de surface, en vue d'éviter l'éblouissement desdites personnes.
De plus, les feux de signalisation de types connus ne sont pas adaptés à l'utilisation d'une source lumineuse de petite dimension, telle qu'une diode électroluminescente, qui émet son flux lumineux dans un angle solide de valeur déterminée, inférieure à cent quatre-vingts degrés. En effet, les sources lumineuses classiquement utilisées dans les feux de signalisation sont des lampes à filament, qui émettent de la lumière globalement dans toutes les directions à partir du filament.
L'invention vise à remédier aux inconvénients précités, en proposant un feu de signalisation qui puisse avoir une faible épaisseur axiale, tout en ayant une surface de sortie suffisante pour réaliser la fonction de signalisation, et qui soit adapté à l'utilisation d'une source lumineuse telle qu'une diode électroluminescente.
L'invention vise aussi à minimiser le nombre de pièces nécessaires pour réaliser la fonction de signalisation, et à minimiser les coûts de fabrication.
Dans ce but, l'invention propose un feu de signalisation du type décrit précédemment, avec une pièce optique comportant une surface de réflexion globalement transversale qui est agencée axialement en vis-à-vis de la surface de sortie, caractérisé en ce que la surface d'entrée est agencée axialement entre la surface de réflexion et la surface de sortie, de manière que les rayons lumineux qui pénètrent dans la pièce optique par la surface d'entrée soient réfléchis par la surface de réflexion vers la surface de sortie.
Selon d'autres caractéristiques de l'invention :
  • la source lumineuse est agencée au moins partiellement entre la surface de réflexion et la surface de sortie ;
  • la source lumineuse est une diode électroluminescente comportant un globe de diffusion lumineuse ;
  • la surface d'entrée a globalement la forme d'une calotte sphérique concave dont le centre coïncide globalement avec le coeur de la source lumineuse, de manière que les rayons lumineux émis par la source pénètrent dans la pièce optique, globalement sans se réfracter ;
  • le globe de diffusion lumineuse a la forme d'une calotte sphérique convexe dont le centre coïncide globalement avec le centre de la surface d'entrée ;
  • la surface de réflexion est revêtue d'une couche de matériau réfléchissant, par exemple une couche d'aluminium ;
  • la surface de réflexion comporte des couronnes de réflexion qui sont inclinées vers l'axe optique et vers l'avant ;
  • la surface de sortie est formée par une série de dioptres qui dévient les rayons lumineux provenant de la surface de réflexion, de manière que les rayons lumineux soient émis vers l'avant suivant une direction globalement parallèle à l'axe optique ;
  • la surface d'entrée est orientée vers l'arrière, et la surface de sortie comporte au moins une partie annulaire dont la génératrice décrit un angle d'inclinaison, par rapport à l'axe optique, tel que les rayons lumineux émis par la source se réfléchissent sur cette partie annulaire, selon le principe de la réflexion totale, vers la surface de réflexion ;
  • la surface de sortie comporte une partie centrale globalement en forme de calotte sphérique convexe, dont le centre est décalé axialement vers l'arrière, par rapport au centre de la surface d'entrée, de manière que les rayons lumineux, émis par la source, qui atteignent la partie centrale, se réfractent vers l'avant suivant une direction sensiblement parallèle à l'axe optique ;
  • la partie centrale définit avec la source un angle solide de valeur déterminée, qui contient globalement les rayons lumineux dont l'angle d'inclinaison, par rapport à l'angle d'inclinaison de la génératrice de la partie annulaire, est insuffisant pour permettre leur réflexion totale sur la surface de sortie ;
  • la surface d'entrée est orientée vers l'avant, et la surface de réflexion comporte au moins une partie annulaire dont la génératrice décrit un angle d'inclinaison, par rapport à l'axe optique, tel que les rayons lumineux émis par la source se réfléchissent sur cette partie annulaire, selon le principe de la réflexion totale, vers la surface de sortie ;
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaítront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés parmi lesquels :
  • la figure 1 est une vue éclatée en perspective de trois quarts arrière avec arrachement qui représente un feu de signalisation réalisé conformément aux enseignements de l'invention selon un premier mode de réalisation ;
  • la figure 2 est une vue en coupe axiale qui représente le feu de signalisation de la figure 1 ;
  • la figure 3 est une vue similaire à celle de la figure 2 qui représente un feu de signalisation réalisé conformément aux enseignements de l'invention selon un deuxième mode de réalisation.
Dans la description qui va suivre, des éléments sensiblement identiques ou similaires seront désignés par des références identiques.
On a représenté sur les figures 1 et 2 un feu de signalisation 10 qui est réalisé conformément à un premier mode de réalisation de l'invention.
Ce feu de signalisation 10 comporte une pièce optique pleine 12 qui sert à la fois de récupérateur de flux lumineux et de diffuseur de flux lumineux pour une source lumineuse globalement ponctuelle, constituée ici d'une diode électroluminescente 14.
La diode 14 a été représentée montée sur une platine de support 16, à l'arrière, qui permet notamment son raccordement à un réseau d'alimentation électrique et à une unité de commande (non représentés).
Les diodes 14 sont disponibles en plusieurs couleurs, c'est à dire qu'il est possible de choisir la coloration du flux lumineux émis par la diode 14. De préférence, on choisit la couleur de la diode 14 d'après la fonction de signalisation à réaliser, par exemple le rouge pour une fonction feu anti-brouillard, ou le blanc pour une fonction feu de recul.
La pièce optique 12 et la diode 14 sont agencées coaxialement suivant un axe optique central A-A qui s'étend globalement horizontalement de la gauche vers la droite, en considérant la figure 2.
Dans la suite de la description, on utilisera, à titre non limitatif, une orientation axiale d'arrière en avant qui correspond à une orientation de gauche à droite suivant l'axe optique A-A.
A titre non limitatif, on qualifiera des éléments d'extérieurs ou d'intérieurs suivant qu'ils sont agencés radialement vers l'axe optique A-A ou à l'opposé de cet axe.
En se référant notamment à la figure 2, on constate que la diode 14 comporte à l'arrière un boítier de connexion 18 sensiblement cylindrique et à l'avant un globe de diffusion lumineuse 20 sensiblement hémisphérique centré sur l'axe optique A-A, convexe vers l'avant.
Le boítier de connexion 18 comporte des moyens de fixation et de raccordement électrique (non représentés) pour le montage de la diode 14 sur la platine 16.
Dans la description qui suit, on considère, de manière approximative, que la diode 14 est une source lumineuse ponctuelle S, qui émet des rayons lumineux radialement, globalement vers l'avant, depuis le centre S de l'hémisphère formant le globe 20.
Le centre S correspond globalement au coeur de la source lumineuse, c'est à dire le point de la source d'où semble provenir la majeure partie du flux lumineux.
Avantageusement, on choisit une diode 14 dont l'ouverture est proche de 180 degrés, c'est à dire qu'elle émet des rayons lumineux suivant un angle solide de 180 degrés, centré autour de l'axe optique A-A.
La pièce optique 12 est une forme de révolution autour de l'axe optique A-A, et elle est réalisée dans un matériau transparent présentant un indice de réfraction supérieur à celui de l'air, qui constitue ici le milieu ambiant entourant la pièce 12.
Avantageusement, la pièce optique 12 est réalisée en une seule pièce par moulage dans une matière plastique transparente telle que, par exemple, du polymétacrylate de méthyle (PMMA).
La pièce optique 12 comporte une surface d'entrée 22, une surface de réflexion 24, et une surface de sortie 26.
La surface d'entrée 22 a ici une forme hémisphérique concave, dont le centre coïncide globalement avec le centre S de la source lumineuse 14.
La surface de réflexion 24 s'étend globalement dans un plan transversal à l'axe optique A-A, passant par le centre S de la source lumineuse 14.
La surface de réflexion 24 a la forme d'une couronne centrée sur l'axe optique A-A, qui comprend une partie annulaire intérieure 28, optiquement neutre, et une partie annulaire extérieure 30. Les deux parties annulaires 28, 30 sont contenues globalement dans un même plan transversal.
La partie annulaire intérieure 28 est plane et elle s'étend transversalement vers l'extérieur, depuis le bord périphérique 32 de la surface d'entrée 22, jusqu'au bord périphérique intérieur 34 de la partie annulaire extérieure 30.
La partie annulaire extérieure 30 est formée d'une série de couronnes réfléchissantes 36 coaxiales suivant l'axe optique A-A.
La partie annulaire extérieure 30 est conçue globalement selon le même principe qu'une lentille du type à échelons.
La génératrice de chaque couronne réfléchissante 36 est un segment de droite qui est incliné vers l'avant et vers l'axe optique A-A.
Les couronnes réfléchissantes 36 sont échelonnées radialement vers l'extérieur, deux couronnes réfléchissantes 36 successives étant séparées par une couronne optiquement neutre 38.
La génératrice de chaque couronne neutre 38 est ici un segment de droite qui est incliné vers l'avant et vers l'extérieur.
Selon le mode de réalisation représenté ici, les génératrices des couronnes réfléchissantes 36 sont sensiblement parallèles, et la longueur de ces génératrices décroít progressivement lorsque l'on s'éloigne de l'axe A-A.
Selon ce mode de réalisation, l'angle aigu, que définit chaque génératrice d'une couronne neutre 38 avec l'axe optique A-A, croít progressivement lorsque l'on s'éloigne de l'axe A-A.
La surface de réflexion 24 est revêtue, sur sa face arrière, d'une couche de matériau réfléchissant, par exemple à base d'aluminium, de manière que les rayons lumineux, qui sont transmis à l'intérieur de la pièce optique 12, et qui atteignent les couronnes réfléchissantes 36, soient réfléchis vers la surface de sortie 26.
Le matériau réfléchissant peut être déposé uniquement sur les couronnes réfléchissantes 36, puisque seules les couronnes réfléchissantes 36 sont destinées à réfléchir les rayons lumineux qui participent à la fonction de signalisation,.
La surface de sortie 26 de la pièce optique 12 s'étend globalement dans un plan transversal, axialement en vis-à-vis de la surface de réflexion 24.
La surface de sortie 26 comporte une partie annulaire 40 dont la génératrice est un segment de droite qui décrit un angle d'inclinaison α, par rapport à l'axe optique A-A, de manière à former globalement un tronc de cône, dont le sommet est à l'avant.
Selon une variante de réalisation (non représentée), la génératrice de la partie annulaire 40 peut être un arc de cercle, de manière former une calotte sphérique convexe.
La surface de sortie 26 comporte une partie centrale 42 en forme de calotte sphérique convexe qui est centrée sur l'axe optique A-A.
Avantageusement, le centre C de la partie centrale 42 est décalé axialement vers l'arrière, par rapport au centre S de la surface d'entrée 22.
La partie centrale 42 définit, avec le centre S de la source lumineuse 14, un angle solide β de valeur déterminée.
La valeur de l'angle solide β est déterminée en fonction de l'angle d'incidence des rayons lumineux qui sont émis par la source 14 et qui atteignent directement la surface de sortie 26, après avoir traversé la surface d'entrée 22.
La valeur de l'angle solide β doit être telle que la partie centrale 42 collecte tous les rayons lumineux dont l'angle d'inclinaison, par rapport à l'angle d'inclinaison de la génératrice de la partie annulaire 40, est insuffisant pour permettre leur réflexion totale vers l'arrière.
La valeur de l'angle solide β est, par exemple, égale à environ cent degrés.
Selon le mode de réalisation représenté ici, le diamètre extérieur de la partie annulaire extérieure 30 de la surface de réflexion 24 est égal au diamètre extérieur de la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26. La pièce optique 12 comporte donc une surface cylindrique périphérique 44 qui raccorde la surface de réflexion 24 à la surface de sortie 26.
On note que la surface d'entrée 22 est intercalée axialement entre la surface de réflexion 24 et la surface de sortie 26.
La source lumineuse 14 est ici agencée axialement entre la surface de réflexion 24 et la surface de sortie 26.
On décrit maintenant le fonctionnement du feu de signalisation 10 selon le premier mode de réalisation de l'invention.
L'ensemble du système optique constitué par la diode 14 et la pièce optique 12 étant globalement de révolution autour de l'axe optique A-A, on expliquera le fonctionnement optique uniquement dans le demi-plan axial qui est représenté sur la figure 2.
Pour faciliter la compréhension de l'invention, seule une partie des rayons lumineux émis par la diode 14 a été représentée sur la figure 2.
La majorité des rayons lumineux R sont émis par la source 14 suivant des directions radiales, par rapport à la surface d'entrée 22, puisque la source lumineuse 14 est sensiblement ponctuelle et localisée au point S. Par conséquent, ces rayons R pénètrent dans la pièce optique 12 en traversant la surface d'entrée 22 sans se réfracter.
La majorité de l'énergie lumineuse produite par la source 14 est donc transmise à l'intérieur de la pièce optique 12.
Parmi les rayons lumineux R qui pénètrent dans la pièce optique 12, les rayons R1, dont la direction de transmission est comprise dans l'angle solide β, atteignent la partie centrale 42 de la surface de sortie 26.
Ces rayons lumineux R1 se réfractent à travers la partie centrale 42 et ils sont émis vers l'avant suivant des directions sensiblement parallèles à l'axe optique A-A.
On remarque que la partie centrale 42 de la surface de sortie 26 fonctionne comme une lentille convergente dont le foyer est le centre S de la source lumineuse 14.
Les rayons R2, dont la direction de transmission n'est pas comprise dans l'angle solide β, atteignent la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26.
Du fait de la conception de la surface de sortie 26, et en particulier du fait de l'angle d'inclinaison α de la génératrice de la partie annulaire 40, les rayons lumineux R2, qui sont émis par la source 14, et qui atteignent la partie annulaire 40, directement après avoir traversé la surface d'entrée 22, se réfléchissent sur cette partie annulaire 40, selon le principe de la réflexion totale, vers les couronnes réfléchissantes 36 de la partie annulaire extérieure 30 de la surface de réflexion 24.
Les rayons R2 se réfléchissent sur les couronnes réfléchissantes 36 et ils sont renvoyés vers la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26.
L'angle d'inclinaison α de la génératrice de la partie annulaire 40 est choisi de manière que, après s'être réfléchis sur les couronnes réfléchissantes 36, les rayons lumineux R2 traversent la partie annulaire 40 en se réfractant vers l'avant, suivant une direction sensiblement parallèle à l'axe optique A-A.
Les couronnes 38 de la partie annulaire extérieure 30 de la surface de réflexion 24 sont optiquement neutres, c'est à dire qu'elles n'ont pas de fonction optique, car elles ne peuvent pas être atteintes par les rayons lumineux R2 réfléchis sur la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26.
Le diamètre du bord périphérique 34 de la partie annulaire extérieure 30 est déterminé globalement par le point d'impact, sur la surface de réflexion 24, du rayon lumineux R2p le plus proche de l'angle solide β. En effet, plus un rayon lumineux R2 est proche de l'angle solide β, plus sont point d'impact sur la surface de réflexion 24 est proche de l'axe optique A-A.
Ainsi, la partie annulaire intérieure 28 de la surface de réflexion 24 ne reçoit pas les rayons lumineux R2 qui se réfléchissent sur la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26. Elle est donc optiquement neutre
On remarque que l'étagement des couronnes réfléchissantes 36 permet d'augmenter le diamètre extérieur de la pièce optique 12, donc la surface lumineuse apparente qui réalise la fonction de signalisation, en vue d'éviter une gêne par éblouissement aux personnes qui peuvent être amenées à regarder en direction du feu de signalisation 10.
La dimension transversale de la partie centrale 42 de la surface de sortie 26 est déterminée principalement par la profondeur axiale de la pièce optique 12, puisque cette valeur est liée à la valeur de l'angle solide β qui est fixe.
De préférence, on choisit une profondeur axiale faible de la pièce optique 12, de manière que l'aire de la partie centrale 42 de la surface de sortie 26 soit très inférieure à l'aire de la partie annulaire 40. La partie annulaire 40 occupe par exemple quatre-vingt pourcents de la surface de sortie 26.
L'invention permet, par exemple, de réaliser un feu de signalisation 10 dont la profondeur axiale est inférieure à trente millimètres, pour une ouverture frontale, c'est à dire pour un encombrement transversal à la sortie du feu 10, d'au moins quatre-vingt millimètres.
Avantageusement, chaque couronne réfléchissante 36 est facettée, c'est à dire qu'elle comporte une série de facettes de réflexion élémentaires (non représentées), qui sont par exemple adjacentes les unes aux autres circonférentiellement. Chaque facette est prévue pour répartir spatialement les rayons lumineux vers l'avant de manière que le feu de signalisation 10 forme à l'avant un faisceau d'éclairage réalisant une fonction de signalisation réglementaire choisie.
Par exemple, si le feu de signalisation 10 est prévu pour réaliser une fonction de feu anti-brouillard, pour lequel le faisceau lumineux doit avoir une forme de losange, alors chaque facette a un profil optimisé pour réaliser à l'avant du feu de signalisation 10, sur un écran de mesure, une image globalement en forme de losange.
Le losange n'est pas régulier. Il doit avoir une hauteur, suivant un axe vertical, inférieure à sa largeur, suivant un axe horizontal. Donc, le profil de chaque facette doit être optimisé pour permettre de réaliser sur l'écran de mesure une forme qui se rapproche du losange recherché ici.
On a représenté sur la figure 3 un deuxième mode de réalisation de l'invention.
Dans la description qui suit, on décrira principalement les différences de structure et de fonctionnement du deuxième mode de réalisation par rapport au premier.
Une différence importante, par rapport au premier mode de réalisation, est l'agencement de la surface d'entrée 22, et donc de la source lumineuse 14, ici une diode électroluminescente similaire à celle du premier mode de réalisation, à l'avant de la pièce optique 12.
La surface d'entrée 22 et la source lumineuse 14 du deuxième mode de réalisation sont agencés symétriquement respectivement par rapport à la surface d'entrée 22 et à la source lumineuse 14 du premier mode de réalisation, selon une symétrie par rapport à un plan transversal.
On note que, dans le deuxième mode de réalisation, comme la source lumineuse 14 est agencée du côté de la surface de sortie 26, l'alimentation électrique de la source lumineuse 14 est plus complexe à concevoir, car elle doit être réalisée par l'avant du feu 10. Il peut être nécessaire, par exemple, de faire passer un câble d'alimentation électrique devant la surface de sortie 26.
La surface de réflexion 24 a ici la forme d'une calotte sphérique centrée sur l'axe optique A-A, dont le rayon est suffisamment important pour que la surface de réflexion 24 soit globalement transversale, et dont la profondeur axiale est sensiblement égale à la profondeur axiale de la pièce optique 12.
Le bord périphérique extérieur de la surface de réflexion 24 est ici raccordé directement au bord périphérique extérieur de la surface de sortie 26.
Le rayon de la surface de réflexion 24 et la distance axiale entre la surface de réflexion 24 et la source 14 sont choisis, de manière que la majorité des rayons lumineux émis par la source 14 se réfléchisse sur la surface de réflexion 24 selon le principe de la réflexion totale.
Par conception, les rayons lumineux R3 qui sont contenus dans un angle solide β de valeur déterminée, à partir de la source 14, ne peuvent avoir un angle d'inclinaison suffisant, par rapport à la surface de réflexion 24, pour se réfléchir selon le principe de la réflexion totale sur la surface de réflexion 24.
L'angle solide β délimite, dans la surface de réflexion 24, une partie centrale 45, et une partie annulaire 47.
Avantageusement, la face arrière de la portion centrale 45 est revêtue d'une couche de matériau réfléchissant et elle comporte des facettes de réflexion (non représentées), de manière que les rayons R3, qui sont contenus dans l'angle solide β, soient réfléchis vers la surface de sortie 26.
La surface de sortie 26 a la forme d'une couronne centrée sur l'axe optique A-A, qui comprend une partie annulaire intérieure 46, optiquement neutre, et une partie annulaire extérieure 48.
La partie annulaire intérieure 46 est plane, et elle s'étend transversalement vers l'extérieur, depuis le bord périphérique 32 de la surface d'entrée 22, jusqu'au bord périphérique intérieur 50 de la partie annulaire extérieure 48.
La partie annulaire extérieure 48 de la surface de sortie 26 est réalisée ici sous la forme d'une lentille de Fresnel, qui comporte une série de dioptres annulaires concentriques 52.
Le fonctionnement du feu 10 selon le deuxième mode de réalisation est le suivant.
On note que, selon le deuxième mode de réalisation de l'invention, tous les rayons lumineux R émis par la diode 14, après avoir traversé la surface d'entrée 22, se réfléchissent d'abord sur la surface de réflexion 24, avant de traverser la surface de sortie 26.
Les rayons lumineux R4 qui sont émis en dehors de l'angle solide β se réfléchissent sur la partie annulaire 47 de la surface de réflexion 24, selon le principe de la réflexion totale, puis ils atteignent la partie annulaire extérieure 48 de la surface de sortie 26.
En traversant la partie annulaire extérieure 48, les rayons lumineux R4 sont réfractés par les dioptres 52 de sorte qu'ils sont émis vers l'avant suivant une direction sensiblement parallèle à l'axe optique A-A, pour réaliser la fonction de signalisation.
Les rayons lumineux R3 qui atteignent la partie centrale 45 de la surface de réflexion 24 se réfléchissent vers la partie annulaire extérieure 48 de la surface de sortie 26, où ils sont réfractés par les dioptres 52 vers l'avant.
On constate que la partie annulaire intérieure 46 de la surface de sortie 26 est neutre optiquement, puisqu'elle ne reçoit pas de rayons lumineux en provenance de la diode 14.
L'invention permet donc de réaliser un feu de signalisation 10 comportant une surface de sortie 26 importante, pour un faible encombrement axial.
De plus, le feu de signalisation 10 selon l'invention permet d'exploiter la majorité du flux lumineux émis par une source ponctuelle, telle qu'une diode 14, pour réaliser une fonction de signalisation réglementaire.
Dans le feu de signalisation 10 selon l'invention, la pièce optique 12 est « autonome » optiquement, c'est à dire qu'elle réalise la fonction de signalisation toute seule, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un réflecteur et/ou une glace de diffusion.
La pièce optique 12 selon l'invention réalise à la fois la récupération des rayons lumineux émis par la source 14 et la répartition des rayons lumineux à l'avant de manière à réaliser la fonction de signalisation choisie.
Bien entendu, le feu de signalisation 10 selon l'invention peut être agencé à l'intérieur d'un boítier comportant une glace de protection extérieure, par exemple dans un boítier qui regroupe tous les feux de signalisation associés aux différentes fonctions réglementaires.

Claims (12)

  1. Feu de signalisation (10), notamment pour un véhicule automobile, du type comportant un axe optique central (A-A) orienté de l'arrière vers l'avant, suivant le sens de propagation du faisceau lumineux émis par le feu (10), une source lumineuse (14) globalement ponctuelle disposée sur cet axe optique (A-A), et une pièce optique pleine (12), au moins en partie de révolution autour de l'axe optique (A-A), qui est réalisée dans une matière transparente d'indice de réfraction supérieur à celui de l'air, du type dans lequel la pièce optique (12) comporte une surface d'entrée (22), une surface de sortie (26) globalement transversale qui est conçue pour transmettre les rayons lumineux (R) vers l'avant, suivant une direction globalement parallèle à l'axe optique (A-A), de manière à réaliser une fonction de signalisation déterminée,
       et une surface de réflexion (24) globalement transversale qui est agencée axialement en vis-à-vis de la surface de sortie (26),
       caractérisé en ce que la surface d'entrée (22) est agencée axialement entre la surface de réflexion (24) et la surface de sortie (26),
    de manière que les rayons lumineux (R) qui pénètrent dans la pièce optique (12) par la surface d'entrée (22) soient réfléchis par la surface de réflexion (24) vers la surface de sortie (26).
  2. Feu de signalisation (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la source lumineuse (14) est agencée au moins partiellement entre la surface de réflexion (24) et la surface de sortie (26).
  3. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source lumineuse (14) est une diode électroluminescente comportant un globe de diffusion lumineuse (20).
  4. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la surface d'entrée (22) a globalement la forme d'une calotte sphérique concave dont le centre (S) coïncide globalement avec le coeur de la source lumineuse (14), de manière que les rayons lumineux (R) émis par la source (14) pénètrent dans la pièce optique (12), globalement sans se réfracter.
  5. Feu de signalisation (10) selon la revendication précédente, prise en combinaison avec la revendication 3, caractérisé en ce que le globe de diffusion lumineuse (20) a la forme d'une calotte sphérique convexe dont le centre coïncide globalement avec le centre (S) de la surface d'entrée (22).
  6. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la surface de réflexion (24) est revêtue d'une couche de matériau réfléchissant, par exemple une couche d'aluminium.
  7. Feu de signalisation (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la surface de réflexion (24) comporte des couronnes de réflexion (36) qui sont inclinées vers l'axe optique (A-A) et vers l'avant.
  8. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la surface de sortie (26) est formée par une série de dioptres (52) qui dévient les rayons lumineux (R) provenant de la surface de réflexion (24), de manière que les rayons lumineux (R) soient émis vers l'avant suivant une direction globalement parallèle à l'axe optique (A-A).
  9. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la surface d'entrée (22) est orientée vers l'arrière, et en ce que la surface de sortie (26) comporte au moins une partie annulaire (40) dont la génératrice décrit un angle d'inclinaison (α), par rapport à l'axe optique (A-A), tel que les rayons lumineux (R) émis par la source (14) se réfléchissent sur cette partie annulaire (40), selon le principe de la réflexion totale, vers la surface de réflexion (24).
  10. Feu de signalisation (10) selon la revendication précédente, prise en combinaison avec la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que la surface de sortie (26) comporte une partie centrale (42) globalement en forme de calotte sphérique convexe, dont le centre (C) est décalé axialement vers l'arrière, par rapport au centre (S) de la surface d'entrée (22), de manière que les rayons lumineux (R1), émis par la source (14), qui atteignent la partie centrale (42), se réfractent vers l'avant suivant une direction sensiblement parallèle à l'axe optique (A-A).
  11. Feu de signalisation (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la partie centrale (42) définit avec la source (14) un angle solide (β) de valeur déterminée, qui contient globalement les rayons lumineux (R1) dont l'angle d'inclinaison, par rapport à l'angle d'inclinaison de la génératrice de la partie annulaire (40), est insuffisant pour permettre leur réflexion totale sur la surface de sortie (26).
  12. Feu de signalisation (10) selon la revendication 8, caractérisé en ce que la surface d'entrée (22) est orientée vers l'avant, et en ce que la surface de réflexion (24) comporte au moins une partie annulaire (47) dont la génératrice décrit un angle d'inclinaison, par rapport à l'axe optique (A-A), tel que les rayons lumineux (R) émis par la source (14) se réfléchissent sur cette partie annulaire (47), selon le principe de la réflexion totale, vers la surface de sortie (26).
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