EP1541920B1 - Feu de signalisation à diodes electroluminescentes - Google Patents

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EP1541920B1
EP1541920B1 EP04292932A EP04292932A EP1541920B1 EP 1541920 B1 EP1541920 B1 EP 1541920B1 EP 04292932 A EP04292932 A EP 04292932A EP 04292932 A EP04292932 A EP 04292932A EP 1541920 B1 EP1541920 B1 EP 1541920B1
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EP
European Patent Office
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signal light
collimator
light according
lenses
ribs
Prior art date
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EP04292932A
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German (de)
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EP1541920A1 (fr
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Patrice Bocktaels
Sylvain Perrot
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Sagemcom Broadband SAS
Original Assignee
Sagem Communications SAS
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Publication date
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    • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
    • F21V13/12Combinations of only three kinds of elements
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    • F21LIGHTING
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    • 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
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a light-emitting diode signaling light.
  • the object of the invention is to provide a signaling light having a phantom effect minimizing structure, preferably also improving the light transmission efficiency.
  • the invention proposes a signaling light comprising a housing closed by a front lens and in which is mounted a support plate carrying electroluminescent diodes, a transparent collimation plate interposed between the light emitting diodes. and the front lens and having on a face facing the front lens diffusion lenses comprising cylindrical ribs extending parallel to the each other, and an anti-ghost mask interposed between the collimation plate and the front lens and having opaque segments delimiting slots extending in a direction corresponding to the cylindrical ribs.
  • the diffusion lenses and slots of the anti-ghost mask ensures both a good transmission of the light beam in the desired directions and an elimination of parasitic reflections in these directions and a diffusion homogeneous in a plane perpendicular to the direction of the cylindrical ribs while minimizing the phantom effect in the plane where it is most troublesome, that is to say in a plane having a low incidence with the plane perpendicular to the ribs.
  • the collimation plate comprises collimating lenses on a face turned towards the light-emitting diodes.
  • the collimation lenses are individual aspheric revolution lenses arranged opposite the light-emitting diodes.
  • the beam emitted by the light-emitting diodes is immediately concentrated in a parallel beam with a high transmission efficiency.
  • collimation lenses have an axis of revolution offset relative to an axis of revolution of the corresponding light-emitting diode.
  • a parallel beam is thus obtained which is deflected at an angle corresponding to the distance between the axes of revolution so that the desired deviation is obtained by a simple determination of the offset distance between the axes of revolution.
  • the collimation plate has an axis of symmetry and comprises circular collimation ribs centered on the axis of symmetry, and the light-emitting diodes are arranged in a matrix in the vicinity of the focus of the ribs. of collimation.
  • the signaling light comprises, in a manner known per se, a housing 1 closed by a front lens 2 and containing a support plate 3 supporting electroluminescent diodes 4. Also known per se, support plate 3 is preferably a printed circuit connected to a control member (not shown) ensuring an ignition and extinction of the light-emitting diodes 4.
  • the signaling light further comprises a collimation plate 5.
  • the collimation plate 5 has a face provided with collimating lenses 6 facing the light-emitting diodes 4, and an opposite face provided with diffusion lenses 7.
  • each collimating lens 6 corresponds to a diode electroluminescent 4 and has a paraboloid-shaped surface whose axis of revolution 8 is in the same vertical plane as the axis of revolution 9 of the corresponding light-emitting diode 4 and extends parallel thereto but is shifted towards the down a distance d1 (see Figures 5 and 6).
  • the collimation lenses 6 thus ensure not only a paralleling of the beam emitted by the light-emitting diode 4 but also a deflection of the parallel beam downwards as illustrated in FIG. 5.
  • the collimating lenses 6 are contiguous to one another and have a hexagonal contour which corresponds to the arrangement of the light-emitting diodes 4 on the support plate 3.
  • the face of the collimation plate 5 turned towards the light emitting diodes 4 therefore has no protruding edge that can cause a parasitic diffusion of the light emitted by a external source.
  • the diffusion lenses 7 are constituted by vertical cylindrical ribs having a base contour in an arc of a circle so that the beam leaving the collimation plate 5 remains a beam parallel in a vertical plane (FIG. 5) but becomes a convergent beam in a horizontal plane (FIG. 6), this beam becoming divergent beyond the focal point 10 of the diffusion lenses 7.
  • the collimation plate 5 preferably comprises a multiplicity of diffusion lenses 7 for the same collimation lens 6.
  • the cylindrical ribs 7 are contiguous to each other and extend continuously over the entire height of the collimation plate 5 so that on the diffusion face the collimation plate also has no protruding edge likely to generate parasitic scattering.
  • the collimation plate 5 is preferably made by injection from a transparent plastic material.
  • the traffic light comprises an anti-ghost mask 11 disposed between the collimation plate 5 and the front lens 2.
  • the anti-ghost mask 11 is a perforated plate comprising a series of openings 12 each corresponding to the beam coming out of the collimation plate 5 emitted by a light-emitting diode 4.
  • the anti-ghosting screen 11 is arranged parallel to the collimation plate 5 at a distance d 2 from it corresponding to the distance of the foci 10 from the diffusion lenses 7 (FIG. 6).
  • Each opening 12 has a series of vertical bars 13 having a diamond-shaped section spaced from one another to define vertical slots 14 having a width just sufficient to allow the convergent-divergent beams from the diffusion lenses 7 to pass (FIG. ).
  • the distance between the cylindrical diffusion lenses 7 and the collimation lenses 6 is adapted so that a parasitic beam that passes through the diffusion lenses 7 and is reflected on the collimating lenses 6 can not focus in the slots 14 of the anti-ghost mask. The ghost effect is therefore further reduced by this arrangement.
  • the anti-ghost mask 11 may be made by injection from an opaque plastic material, preferably a dark matter so that the fire appears black to a user when the light emitting diodes 4 are extinguished.
  • the front lens 2 of the signaling light according to the invention can be transparent clear, that is to say, not tinted, without increase the risk of a ghost effect. The transmission efficiency is thus increased compared to traffic lights that use a tinted front lens to obtain reflections reducing ghosting.
  • the front lens 2 comprises a few ribs 15 to ensure diffusion in orientations that would not be reached by the beam scattered by the diffusion lenses 7.
  • the number of ribs 15 is however much less than the number of ribs usually required for ensure satisfactory dissemination in traditional traffic lights.
  • the signaling light comprises, as previously, a front lens 102, behind which an anti-phantom mask 111 extends, to which is attached a collimation plate 105 whose rear face is illuminated by a matrix of diodes 104.
  • the collimation plate 105 has a front face having cylindrical ribs 107 extending vertically.
  • the anti-ghost mask 111 is in the form of a grid comprising vertical bars delimiting vertical slots.
  • the anti-ghost mask 111 is preferably disposed at a distance from the collimation plate corresponding to a plane of the focal points of the diffusion lenses 107.
  • the rear face of the collimation plate 105 comprises circular collimation ribs centered on the axis of symmetry of the collimation plate.
  • the collimation ribs comprise a first group 100 of ribs 101 in the central portion of the collimation plate and a second group 103 of ribs 106 in the peripheral portion of the collimation plate.
  • the light-emitting diodes 104 are grouped according to a matrix of small dimensions, for example according to a square matrix having a dimension of 50 mm for a signaling light having a diameter of 300 mm, which is arranged in the vicinity of the focus collimation ribs, the axis of symmetry 115 of the matrix of light-emitting diodes 104 being shifted upwards by a distance d3 with respect to the axis of symmetry 116 of the collimation plate 105 in order to ensure a deflection of the light beam coming out of the collimation lens.
  • the ribs 101 of the central portion 100 of the collimation plate 105 comprise a cylindrical face 108 which extends parallel to the symmetry axis 116 of the collimation plate and a conical face 109 presenting by relative to the incident rays emitted by the light-emitting diodes 104 an angle allowing refraction of these incident rays so that the refracted rays form a beam substantially parallel to the symmetry axis 116 of the collimation plate with respect to the diode located at the focus , and tilted down for the diodes above the focus.
  • the incident rays striking the faces 108 produce refracted rays which are lost rays, the ribs 101 will therefore be provided to have a face 108 of small dimension relative to the face 109.
  • the ribs 106 of the peripheral portion 103 comprise a cylindrical face 112 parallel to the axis of symmetry of collimation and a conical face 113 inclined at an angle equal to or slightly smaller than the angle of incidence.
  • the incident rays then undergo refraction at the moment of crossing the face 112 and a reflection on the face 113 to also form a beam of reflected rays extending parallel to the axis of symmetry 116 of the collimation plate with respect to the diode located at the focus, and tilted down for the diodes above the fireplace.
  • the face of the front lens 102 facing the collimation plate 105 has horizontal grooves 114 in the form of a concave cylinder portion.
  • the grooves 114 are made so that the surface of the upper portion of the grooves 114 is substantially vertical while the surface of the the lower part of the grooves 114 has a more pronounced angle with respect to a vertical plane. It is also possible to provide grooves 114 having various inclinations depending on the part of the front lens in which they extend.
  • the mask has been illustrated in the form of a perforated opaque plate, it can also be made in the form of a transparent plate on which the slots 14 are delimited by opaque strips printed by screen printing, or in the form of a metal plate machined or engraved.
  • the ghost effect can be further minimized by adding reflective reliefs on the face of the mask 11 facing the front lens 2.
  • the lenses of diffusion have been described under form of cylindrical ribs and can be made according to point lenses arranged in rows to which correspond the slots of the anti-ghost mask.
  • cylindrical ribs 7 have been described with a basic contour in a circular arc, it is possible to provide different shapes in order to obtain a particular diffusion of the light beams.
  • collimation lenses have been described with a parabolic shape which ensures optimum transmission efficiency
  • collimating lenses having an aspheric shape or even a spherical shape can be made without departing from the scope of the invention.
  • the downward deflection is obtained with optimum efficiency with an axis of the collimating lens parallel to the axis of the corresponding diode, it is also possible to obtain a deflection by tilting the axis of the collimating lens but the yield transmission is reduced.

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Description

  • La présente invention concerne un feu de signalisation à diodes électroluminescentes.
  • ARRIERE PLAN DE L'INVENTION
  • On sait que pour de multiples raisons, notamment pour réduire la puissance électrique consommée, les feux de signalisation traditionnels à lampes et déflecteurs sont de plus en plus fréquemment remplacés par des feux de signalisation dont le faisceau lumineux est émis par une matrice de diodes électroluminescentes montées dans un boîtier qui est fermé par une lentille frontale.
  • On sait également que pour être convenablement perçu par les usagers des voies de circulation sur lesquelles les feux de signalisation sont implantés, il est nécessaire que le faisceau émis par la matrice de diodes soit convenablement concentré, dévié, et dispersé, aussi bien dans un plan vertical que dans un plan horizontal. En outre, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour éviter un effet fantôme, c'est-à-dire une illusion d'allumage du feu obtenue lorsque le feu de signalisation est éclairé par le soleil sous une faible incidence. Un tel feu de signalisation est décrit dans le document EP 523 927.
  • OBJET DE L'INVENTION
  • Le but de l'invention est de proposer un feu de signalisation ayant une structure minimisant l'effet fantôme, de préférence en améliorant également le rendement de transmission lumineux.
  • BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION
  • En vue de la réalisation de ce but, on propose selon l'invention un feu de signalisation comportant un boîtier fermé par une lentille frontale et dans lequel est montée une plaque support portant des diodes électroluminescentes, une plaque de collimation transparente interposée entre les diodes électroluminescentes et la lentille frontale et comportant sur une face tournée vers la lentille frontale des lentilles de diffusion comprenant des nervures cylindriques s'étendant parallèlement les unes aux autres, et un masque anti-fantôme interposé entre la plaque de collimation et la lentille frontale et comportant des segments opaques délimitant des fentes s'étendant selon une direction correspondante aux nervures cylindriques.
  • Ainsi, par une orientation appropriée des lentilles de diffusion et des fentes du masque anti-fantôme, on assure tout à la fois une bonne transmission du faisceau lumineux dans les directions recherchées et une élimination des reflets parasites dans ces mêmes directions ainsi qu'une diffusion homogène dans un plan perpendiculaire à la direction des nervures cylindriques tout en minimisant l'effet fantôme dans le plan où il est le plus gênant, c'est-à-dire dans un plan présentant une faible incidence avec le plan perpendiculaire aux nervures.
  • Selon une version avantageuse de l'invention, la plaque de collimation comporte des lentilles de collimation sur une face tournée vers les diodes électroluminescentes.
  • Ainsi, par une répartition des fonctions sur les deux faces de la plaque de collimation, il est possible de réaliser chaque fonction en utilisant des lentilles de forme simple, c'est-à-dire d'un faible coût de réalisation, et ayant un excellent rendement de transmission de sorte que le rendement de transmission global se trouve amélioré.
  • Selon un premier mode de réalisation de l'invention, les lentilles de collimation sont des lentilles de révolution individuelles asphériques disposées en regard des diodes électroluminescentes. Ainsi, le faisceau émis par les diodes électroluminescentes est immédiatement concentré selon un faisceau parallèle avec un rendement de transmission important.
  • De préférence, dans ce mode de réalisation, des lentilles de collimation ont un axe de révolution décalé par rapport à un axe de révolution de la diode électroluminescente correspondante. On obtient ainsi un faisceau parallèle qui est dévié selon un angle correspondant à la distance entre les axes de révolution de sorte que la déviation recherchée est obtenue par une simple détermination de la distance de décalage entre les axes de révolution.
  • Selon un second mode de réalisation de l'invention, la plaque de collimation présente un axe de symétrie et comporte des nervures de collimation circulaires centrées sur l'axe de symétrie, et les diodes électroluminescentes sont disposées selon une matrice au voisinage du foyer des nervures de collimation.
  • BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation préféré non limitatif de l'invention en relation avec les figures ci-jointes parmi lesquelles :
    • la figure 1 est une vue en perspective éclatée du feu de signalisation selon l'invention,
    • la figure 2 est une vue de face partielle de la plaque de collimation du côté tourné vers la lentille frontale,
    • la figure 3 est une vue en coupe agrandie d'une lentille de collimation et des lentilles de diffusion correspondantes selon la ligne III-III de la figure 2,
    • la figure 4 est une vue en coupe partielle agrandie du masque anti-fantôme selon la ligne IV-IV de la figure 1,
    • la figure 5 est une représentation schématique du feu selon l'invention illustrant le traitement dans un plan vertical du faisceau lumineux émis par une diode,
    • la figure 6 est une vue schématique analogue à celle de la figure 5 illustrant le traitement dans un plan horizontal du faisceau lumineux émis par une diode,
    • la figure 7 est une vue en coupe schématique par un plan vertical de la moitié supérieure d'un feu de signalisation selon un second mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 8 est une vue de face partielle de la face de collimation de la plaque de collimation de la figure 7,
    • la figure 9 est une vue de détail agrandie de deux nervures de la partie centrale de la plaque de collimation de la figure 7,
    • la figure 10 est une vue de détail agrandie de deux nervures de la partie périphérique de la plaque de collimation de la figure 7,
    • la figure 11 est une vue en coupe de détail agrandie de la lentille frontale de la figure 7.
    DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
  • En référence aux figures 1 à 6, le feu de signalisation selon l'invention comporte de façon connue en soi un boîtier 1 fermé par une lentille frontale 2 et contenant une plaque support 3 supportant des diodes électroluminescentes 4. De façon également connue en soi la plaque support 3 est de préférence un circuit imprimé relié à un organe de contrôle (non représenté) assurant un allumage et une extinction des diodes électroluminescentes 4.
  • Selon l'invention, le feu de signalisation comporte en outre une plaque de collimation 5. La plaque de collimation 5 a une face pourvue de lentilles de collimation 6 tournées vers les diodes électroluminescentes 4, et une face opposée pourvue de lentilles de diffusion 7.
  • Dans le mode de réalisation préféré illustré, chaque lentille de collimation 6 correspond à une diode électroluminescente 4 et a une surface en forme de paraboloide dont l'axe de révolution 8 est dans le même plan vertical que l'axe de révolution 9 de la diode électroluminescente 4 correspondante et s'étend parallèlement à celui-ci mais est décalé vers le bas d'une distance d1 (voir figures 5 et 6). Les lentilles de collimation 6 assurent ainsi non seulement une mise en parallèle du faisceau émis par la diode électroluminescente 4 mais également une déviation du faisceau parallèle vers le bas comme illustré sur la figure 5. Les lentilles de collimation 6 sont accolées les unes aux autres et présentent un contour hexagonal qui correspond à la disposition des diodes électroluminescentes 4 sur la plaque support 3. La face de la plaque de collimation 5 tournée vers les diodes électroluminescentes 4 ne comporte donc aucune arête saillante pouvant provoquer une diffusion parasite de la lumière émise par une source externe.
  • Dans le mode de réalisation illustré, les lentilles de diffusion 7 sont constituées par des nervures cylindriques verticales ayant un contour de base en arc de cercle de sorte que le faisceau sortant de la plaque de collimation 5 reste un faisceau parallèle dans un plan vertical (figure 5) mais devient un faisceau convergent dans un plan horizontal (figure 6), ce faisceau devenant divergeant au-delà du foyer 10 des lentilles de diffusion 7. Pour une plus grande homogénéité du faisceau sortant, la plaque de collimation 5 comporte de préférence une multiplicité de lentilles de diffusion 7 pour une même lentille de collimation 6. On notera également que les nervures cylindriques 7 sont accolées les unes aux autres et s'étendent de façon continue sur toute la hauteur de la plaque de collimation 5 de sorte que sur la face de diffusion la plaque de collimation ne comporte pas non plus d'arête saillante risquant d'engendrer des diffusions parasites.
  • La plaque de collimation 5 est de préférence réalisée par injection à partir d'une matière plastique transparente.
  • Selon un autre aspect de l'invention le feu de signalisation comporte un masque anti-fantôme 11 disposé entre la plaque de collimation 5 et la lentille frontale 2. Dans le mode de réalisation illustré le masque anti-fantôme 11 est une plaque ajourée comportant une série d'ouvertures 12 correspondant chacune au faisceau sortant de la plaque de collimation 5 émis par une diode électroluminescente 4. L'écran anti-fantôme 11 est disposé parallèlement à la plaque de collimation 5 à une distance d2 de celle-ci correspondant à la distance des foyers 10 des lentilles de diffusion 7 (figure 6). Chaque ouverture 12 comporte une série de barreaux verticaux 13 ayant une section en forme de losange espacés les uns des autres pour délimiter des fentes verticales 14 ayant une largeur juste suffisante pour laisser passer les faisceaux convergents-divergents provenant des lentilles de diffusion 7 (figure 6).
  • De préférence, la distance entre les lentilles de diffusion cylindrique 7 et les lentilles de collimation 6 est adaptée pour qu'un faisceau parasite qui parviendrait à traverser les lentilles de diffusion 7 et à se réfléchir sur les lentilles de collimation 6 ne puisse pas se focaliser dans les fentes 14 du masque anti-fantôme. L'effet fantôme est donc encore réduit par cette disposition.
  • Le masque anti-fantôme 11 peut être réalisé par injection à partir d'une matière plastique opaque, de préférence une matière noire de sorte que le feu apparaît noir à un usager lorsque les diodes électroluminescentes 4 sont éteintes. On notera à ce propos que la lentille frontale 2 du feu de signalisation selon l'invention peut être transparente claire, c'est-à-dire non teintée, sans augmenter le risque d'un effet fantôme. Le rendement de transmission est donc augmenté par rapport aux feux de signalisation qui utilisent une lentille frontale teintée pour obtenir des réflexions réduisant l'effet fantôme. De préférence, la lentille frontale 2 comporte quelques nervures 15 pour assurer une diffusion selon des orientations qui ne seraient pas atteintes par le faisceau diffusé par les lentilles de diffusion 7. Le nombre de nervures 15 est toutefois très inférieur au nombre de nervures habituellement nécessaires pour assurer une diffusion satisfaisante dans les feux de signalisation traditionnels.
  • Selon un second mode de réalisation de l'invention illustré par les figures 7 à 9, le feu de signalisation comporte comme précédemment une lentille frontale 102 derrière laquelle s'étend un masque anti-fantôme 111 auquel est accolée une plaque de collimation 105 dont la face arrière est illuminée par une matrice de diodes 104. Comme précédemment la plaque de collimation 105 a une face avant comportant des nervures cylindriques 107 s'étendant verticalement. Dans ce mode de réalisation, le masque anti-fantôme 111 se présente sous forme d'une grille comportant des barreaux verticaux délimitant des fentes verticales. Comme précédemment, le masque anti-fantôme 111 est de préférence disposé à une distance de la plaque de collimation correspondant à un plan des foyers des lentilles de diffusion 107.
  • Contrairement au premier mode de réalisation, la face arrière de la plaque de collimation 105 comporte des nervures de collimation circulaires centrées sur l'axe de symétrie de la plaque de collimation. Les nervures de collimation comportent un premier groupe 100 de nervures 101 dans la partie centrale de la plaque de collimation et un second groupe 103 de nervures 106 dans la partie périphérique de la plaque de collimation.
  • Dans ce mode de réalisation, les diodes électroluminescentes 104 sont groupées selon une matrice de faibles dimensions, par exemple selon une matrice carrée ayant une dimension de 50 mm pour un feu de signalisation ayant un diamètre de 300 mm, qui est disposée au voisinage du foyer des nervures de collimation, l'axe de symétrie 115 de la matrice de diodes électroluminescentes 104 étant décalé vers le haut d'une distance d3 par rapport à l'axe de symétrie 116 de la plaque de collimation 105 afin d'assurer une déviation du faisceau lumineux sortant de la lentille de collimation.
  • Comme illustré par la figure 9, les nervures 101 de la partie centrale 100 de la plaque de collimation 105 comportent une face cylindrique 108 qui s'étend parallèlement à l'axe de symétrie 116 de la plaque de collimation et une face conique 109 présentant par rapport aux rayons incidents émis par les diodes électroluminescentes 104 un angle permettant une réfraction de ces rayons incidents pour que les rayons réfractés forment un faisceau sensiblement parallèle à l'axe de symétrie 116 de la plaque de collimation en ce qui concerne la diode située au foyer, et incliné vers le bas pour les diodes au-dessus du foyer. On notera sur cette figure que les rayons incidents frappant les faces 108 produisent des rayons réfractés qui sont des rayons perdus, les nervures 101 seront donc prévues pour avoir une face 108 de faible dimension par rapport à la face 109.
  • En référence à la figure 10, les nervures 106 de la partie périphérique 103 comportent une face cylindrique 112 parallèle à l'axe de symétrie de collimation et une face conique 113 inclinée selon un angle égal ou légèrement plus faible que l'angle d'incidence des rayons émis par les diodes électroluminescentes 104 vers cette partie de la plaque de collimation. Comme illustré par la figure 10, les rayons incidents subissent alors une réfraction au moment de la traversée de la face 112 et une réflexion sur la face 113 pour former également un faisceau de rayons réfléchis s'étendant parallèlement à l'axe de symétrie 116 de la plaque de collimation en ce qui concerne la diode située au foyer, et inclinés vers le bas pour les diodes au-dessus du foyer.
  • Afin d'uniformiser le diagramme d'intensité du faisceau sortant du feu de signalisation, la face de la lentille frontale 102 tournée vers la plaque de collimation 105 comporte des rainures horizontales 114 en forme de portion de cylindre concave. Dans le mode de réalisation illustré où l'on souhaite augmenter la déviation vers le bas d'au moins une partie du faisceau, les rainures 114 sont réalisées pour que la surface de la partie supérieure des rainures 114 soit sensiblement verticale tandis que la surface de la partie inférieure des rainures 114 présente un angle plus prononcé par rapport à un plan vertical. On peut également prévoir des rainures 114 présentant des inclinaisons diverses en fonction de la partie de la lentille frontale dans laquelle elles s'étendent.
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation préféré décrit et est susceptible de variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.
  • En particulier, bien que le masque ait été illustré sous forme d'une plaque opaque ajourée, il peut également être réalisé sous forme d'une plaque transparente sur laquelle les fentes 14 sont délimitées par des bandes opaques imprimées par sérigraphie, ou sous forme d'une plaque métallique usinée ou gravée. On peut en outre minimiser encore l'effet fantôme en ajoutant des reliefs réfléchissants sur la face du masque 11 tournée vers la lentille frontale 2.
  • Les lentilles de diffusion ont été décrites sous forme de nervures cylindriques et peuvent être réalisées selon des lentilles ponctuelles disposées selon des rangées auxquelles correspondent les fentes du masque anti-fantôme.
  • Bien que les nervures cylindriques 7 aient été décrites avec un contour de base en arc de cercle, on peut prévoir des formes différentes en vue d'obtenir une diffusion particulière des faisceaux lumineux.
  • Bien que les lentilles de collimation aient été décrites avec une forme parabolique qui assure un rendement de transmission optimum, on peut réaliser des lentilles de collimation ayant une forme asphérique voire même une forme sphérique sans sortir du cadre de l'invention. Bien que la déviation vers le bas soit obtenue avec un rendement optimum avec un axe de la lentille de collimation parallèle à l'axe de la diode correspondante, on peut également obtenir une déviation en inclinant l'axe de la lentille de collimation mais le rendement de transmission est réduit.
  • Bien que l'invention ait été décrite avec une déviation du faisceau parallèle dans un plan vertical suivie d'une diffusion dans un plan horizontal, ces directions ne sont pas limitatives et peuvent être adaptées aux conditions d'utilisation de chaque feu afin de privilégier un angle d'observation du feu.

Claims (15)

  1. Feu de signalisation comportant un boîtier (1) fermé par une lentille frontale (2 ; 102) et dans lequel sont montés une plaque support (3) portant des diodes électroluminescentes (4 ; 104), une plaque de collimation (5 ; 105) transparente interposée entre les diodes électroluminescentes (4 ; 104) et la lentille frontale (2 ; 102) et comportant des lentilles de diffusion sur la face tournée vers la lentille frontale (2 ; 102), et un masque anti-fantôme, caractérisé en ce que le lentilles de diffusion comprennent des nervures cylindriques (7 ; 107) s'étendant parallèlement les unes aux autres, et en ce que le masque anti-fantôme (11 ; 111) est interposé entre la plaque de collimation et la lentille frontale et comporte des segments opaques (13) délimitant des fentes (14) s'étendant selon une direction correspondante aux nervures cylindriques (7 ; 107).
  2. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fentes du masque anti-fantôme s'étendent selon une direction verticale.
  3. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les nervures cylindriques (7 ; 107) ont un contour de base en arc de cercle.
  4. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fentes (14) du masque s'étendent parallèlement aux nervures cylindriques (7 ; 107).
  5. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le masque (11 ; 111) est disposé à une distance (d2) de la plaque de collimation correspondant à un plan de foyers (10) des lentilles de diffusion (7 ; 107).
  6. Feu de signalisation selon la revendication 5, caractérisé en ce que le masque (11 ; 111) comporte des barreaux (13) ayant une section en forme de losange.
  7. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fentes (14) sont délimitées par des ouvertures (12) correspondant chacune à un faisceau issu d'une diode électroluminescente (4).
  8. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plaque de collimation (5) comporte des lentilles de collimation (6 ; 101, 106) sur une face tournée vers les diodes électroluminescentes.
  9. Feu de signalisation selon la revendication 8, caractérisé en ce que les lentilles de collimation (6) sont des lentilles de révolution individuelles asphériques disposées en regard des diodes électroluminescentes (4).
  10. Feu de signalisation selon la revendication 9, caractérisé en ce que les lentilles de collimation (6) ont un axe de révolution (8) décalé par rapport à un axe de révolution (9) de la diode électroluminescente (4) correspondante.
  11. Feu de signalisation selon la revendication 8, caractérisé en ce que les lentilles de collimation (6) sont accolées les unes aux autres.
  12. Feu de signalisation selon la revendication 8, caractérisé en ce que les lentilles de diffusion (7) sont séparées des lentilles de collimation (6) d'une distance adaptée pour qu'un faisceau parasite entrant qui parviendrait à traverser les lentilles de diffusion (7 ; 107) et à se réfléchir sur les lentilles de collimation (6 ; 101, 106) ne puisse pas se focaliser sur les fentes (14) du masque anti-fantôme (11).
  13. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plaque de collimation (105) présente un axe de symétrie (116) et comporte des nervures de collimation circulaires (101, 106) centrées sur l'axe de symétrie (116), et en ce que les diodes électroluminescentes (104) sont disposées selon une matrice au voisinage du foyer des nervures de collimation (101, 106).
  14. Feu de signalisation selon la revendication 13, caractérisé en ce que dans une partie centrale (100) de la plaque de collimation, les nervures de collimation (101) sont simplement réfractives tandis que dans une partie périphérique (103) les nervures de collimation (106) sont réfractives et réfléchissantes.
  15. Feu de signalisation selon la revendication 13, caractérisé en ce que la lentille frontale (102) comporte des rainures (114) parallèles entre elles et ayant une face en forme de portion de cylindre concave sur une face de la lentille frontale (102) tournée vers la plaque de collimation (105).
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