EP1701087A2 - Projecteur à plusieurs fonctions pour véhicule automobile - Google Patents
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- EP1701087A2 EP1701087A2 EP06290369A EP06290369A EP1701087A2 EP 1701087 A2 EP1701087 A2 EP 1701087A2 EP 06290369 A EP06290369 A EP 06290369A EP 06290369 A EP06290369 A EP 06290369A EP 1701087 A2 EP1701087 A2 EP 1701087A2
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Definitions
- Multi-function projectors are known, in particular bi-function with a halogen light source which make it possible to ensure the beam with cutoff, in particular a coded beam and, when the cover is in the erased position, another type of unbroken beam.
- this unbroken beam is generally too weak to constitute a homologous road beam so that it is necessary to provide an additional road searchlight which is lit when the cache is erased.
- Muti-function projectors are also known, in particular bifunctional, halogenous light source homologable only for the production of an unbroken beam including a road beam, but this beam is of small width and reduced homogeneity.
- Dual-source xenon projectors can be rated alone with a satisfactory width of the beam, but homogeneity also needs to be improved.
- the object of the invention is, above all, to provide a multi-function, in particular dual-function, light projector for a motor vehicle which makes it possible to obtain an improved seamless function, in particular a road function, which does not require an additional headlamp and which provides a sufficient width of the beam, with good homogeneity. It is also desirable that this projector remains a relatively simple and economical embodiment.
- the main optic is advantageously constituted by a convergent lens and the additional optics is also constituted by a convergent additional lens.
- the additional lens may be a duplication of the central portion of the main lens,
- the additional lens is a diverging lens.
- the additional lens may be inserted into a notched portion of the main lens.
- the indented portion of the main lens is located opposite the indented portion of the main reflector.
- Each indented portion may be located in the lower zone of the reflector and the lens. Alternatively, the indented portion is located on the right or left of the reflector and the main lens.
- the main lens and the additional lens can be made in one molded piece.
- the cover can be formed by a single plate.
- the erased position can be obtained by rotating the cover around its transverse edge remote from the optical axis of the main reflector.
- the cover can also move from an optically active position to a position erased by other movements, for example by translation, especially in the plane of the cache / in a substantially vertical plane.
- window is meant an opening in the cache of appropriate dimensions and shapes.
- the light source may be a single-filament halogen lamp. Compared to a bi-filament lamp, this choice requires the use of a mobile cover. On the other hand, it is interesting from the optical point of view, because the bi-filament lamps generally require making a passage hole at the bottom of the mirror of impoilent dimensions, this type of lamp being much more bulky than a monofilament lamp.
- the cache has only one active position and one erased position, so as to obtain a dual function. But it is also possible that the cache has not only an erased function, but also at least two active positions, to obtain several functions of different cleavage beams. We then obtain, for example, a tri-function or a multi-function according to the design of the cache.
- the cover is made in two parts that can be erased separately, namely a first part closer to the optical axis of the main reflector whose erasure makes it possible to obtain a first type of road beam, and a second part, farther from the main optical axis, whose erasure with that of the first part makes it possible to obtain a beam without any other cutoff, in particular a harder road beam.
- the cover is associated with an additional optical element disposed between the light source and the cover, said additional optical element being in the vicinity of one of the optically active edges of the cover and having at least one reflective surface capable of redirecting over the edge optically active cache light rays emitted by the source towards said cache.
- This additional element may take the form of a plate whose front edge is attached to the optically active edge of the cover, which is substantially flat and an upwardly facing face is reflective.
- This element can be mechanically fixed to the cache, or can be part of it.
- This element can be referred to as "folding". This folder is designed so that it reflects the rays appropriately to the associated lens, rays that otherwise would have been lost.
- This folder may be associated with one or other of the parts of the cache, in the case where the cache is in several parts, as will be detailed using the example of FIG. 11.
- the cut-off beam in particular code beam, is obtained with the two parts of the cache in the active position.
- the second part of the cover has a substantially L-shaped cross-section with two right-angled branches of different lengths, and is pivotally mounted about a transverse axis passing through the apex of the angle formed by the L .
- This second part of the cover can occupy a first angular position in which the large branch of the L is in the active position and cooperates with the first part of the cache in the active position to give the cut-off beam; in a second angular position of the second part, the smallest L branch is in the active position when the first part of the cache is also in the active position, a space between the edges opposite the two parts and allowing the passage of light rays to strengthen a central zone of the cut-off beam. It is thus possible to obtain an AFS function that corresponds to a highway code function. This variant is particularly interesting with a light source of xenon lamp type.
- the invention also relates to the motor vehicle equipped with at least one projector described above.
- a light projector comprising an elliptical reflector 1 i having an internal focus Fi and an external focus Fe on an optical axis XX.
- a light source S is placed in the vicinity of the internal focus Fi.
- An optics formed by a convergent lens Lo is disposed in front of the reflector and the focal point of the lens coincides with or adjacent to the external focus Fe.
- a mask M in the active position is substantially orthogonal to the optical axis XX.
- the upper edge Mh of the cover constitutes a cutting edge and is located in the vicinity of the focus of the lens L and the external focus Fe.
- the last useful radius Ru for the cut-off beam falls at a point 2 of the reflector 1 such that the reflected ray Ru1 arrives at the peripheral edge of the lens L.
- the light rays falling in the zone 3 situated in front of the point 2 will give reflected rays that will not be recovered by the Lo lens.
- the zone 3 of the reflector 1 is therefore an area which is not useful optically for the production of the cut-off beam.
- the reflector 1 comprises an indented portion 4 in the zone 3 which is not optically useful for the cut-off beam.
- This notched portion 4 is located, according to the example of FIG. 2, in the lower part of the reflector and has the shape of a notch open towards the front, that is to say according to the direction of propagation of the light beam. .
- a secondary elliptical reflector 5 (FIGS. 2 and 3) is added in the indented zone 4.
- the reflector 5 is formed by an ellipsoid portion whose concavity is turned towards the interior of the reflector 1.
- the contour of the reflector 5 is connects to the contour of the notch 4 and opens towards the front.
- the reflector 5 forms a kind of hump with respect to the surface of the reflector 1.
- the secondary reflector 5 comprises an active front part 5a which is involved in producing the light beam, and a rear part 5b which is not reached by the light rays coming from the source S and which is used for connection with the main reflector 1.
- the front portion 5a is located on an ellipsoid surface whose extension is shown in indents in Figs.3 and 6 which has the same internal focus Fi as the main reflector 1.
- the major axis YY of the ellipsoid 6, which corresponds to the optical axis of the reflector 5, is inclined with respect to the optical axis XX of the main reflector 1.
- the external focus Fe5 of the secondary reflector 5 is located in front of this reflector transverse distance down the axis XX .
- the lower edge 7 of the cover M is located at the lower edge of the reflector 5.
- the cover M is rotatably mounted about an axis extending along its lower edge 7 so as to be erasable from the active position illustrated in FIG. .3 in an erased position illustrated in Fig.6 by a 90 ° rotation from a vertical position (Fig.3) to a horizontal position (Fig.6).
- An additional lens 8 constituting a duplication of the central portion 9 of the main lens L is disposed in front of the secondary reflector 5.
- the focal point of the additional lens 8 coincides with the external focus Fe5 of the secondary reflector 5, or close to this focus.
- the optical axis of the additional lens 8 is parallel to the axis XX.
- the lens L is advantageously scalloped along a concave curve 10 in its lower part facing the secondary reflector 5.
- the upper part of the additional lens 8 fits into this notch 10 whose shape matches it.
- a step 11 is formed at the junction of the additional lens 8 and the main lens 9 less thick in the area considered as the lens 8. It could however provide a connection of the additional lens and the main lens without this walk 11.
- the main lens L and the additional lens 8 may be molded in one piece, in particular transparent plastic material.
- the lens may be glass.
- the lens 8 is attached and fixed, in particular by gluing, to the main lens L.
- a first function corresponding to a cut-off beam, namely a code beam, is obtained when the source S is on and the cover M is in the active position shown in FIG. 3, that is to say in the vertical position.
- the illumination area on a screen located in front of the projector and orthogonal to the X-X axis is illustrated by the shaded area 12 of Fig.5; it is a simplified representation giving the outer contour of the illumination zone, without reproducing the isolux curves inside this zone.
- the maximum illumination point is located substantially at the width of the zone, slightly below the upper cutoff edge 13 which comprises, in a conventional manner for right-hand traffic, a horizontal left-hand portion and a rising right-hand portion. angle of inclination determined.
- the edge 13 is an image of the upper edge of the mask M.
- the illumination area illustrated in Fig.7, comprises above the zone 12, a zone 14 whose isolux have not been shown.
- the secondary reflector 5 in combination with the additional lens 8, contributes to the reinforcement of the illumination of the zone 14 and avoids the need for a complementary road projector when the source S is a halogen source with a single filament.
- the homogeneity and the intensity of the beam are improved whatever the light source.
- the transverse shift between the optical axis of the main lens 9 and the additional lens 8 is only a few centimeters and is not sensitive to a distance of 25m to which is usually placed the illumination control screen.
- the additional lens 8 in the lower part of the main lens L, it could be provided on the right or left side, with a corresponding indentation in the main lens.
- the light beam would be slightly degraded and, in addition, the right and left headlights of the same vehicle would be different.
- FIGS. 3 to 7 has been given with a single additional lens 8. However, it would be possible to provide a plurality of recessed portions each associated with an additional lens and a corresponding complementary reflector such as 5.
- Fig.8 shows an alternative embodiment in which the additional lens 8a is a diverging lens having, for example, an outwardly concave front face.
- the external focus Fe5 of the complementary reflector 5 is in front of the concave face of the lens 8a, coinciding with the, or in the vicinity of, the focus of this lens.
- the optical axis Y of the secondary reflector 5 is less inclined on the optical axis X-X because the external focus Fe5 is further forward than in the case where the additional lens 8 is convex. This results in improved efficiency.
- the maximum illumination to be obtained for the road beam does not require a complementary projector and results from the combination of the main reflector and a light source.
- additional optical system made with complementary reflector 5 and additional lens 8.
- the maximum illumination area for the road function must reach 63 lux; 47 lux comes from the main reflector and the additional 16 lux come from the additional reflector system 5 with lens 8.
- the performance of the code function will depend on the main lens L, depending on whether it is complete or not.
- the additional lens 8 can be either integrated in the main lens L as illustrated in Fig.4, or contiguous below.
- Figures 9 to 11 illustrate an alternative embodiment with a Xenon light source Sa more efficient than a halogen source.
- a xenon source With such a xenon source, a homologous code and route bifunction is obtained without it being necessary to provide an additional system comprising the complementary reflector 5 and a corresponding additional lens.
- the main reflector 1 comprises, as in the previous case, a cutout in the non-useful part optically and the complementary reflector 5 is always connected to the main reflector.
- the cover Ma is made in two parts respectively 15 and 16.
- the first part 15 corresponds to the upper part and is articulated around a transverse axis passing through its lower edge in order to be able to assume an erased horizontal position illustrated in FIG. .9, or an active vertical position illustrated in Fig.11.
- the lower part, or second part, 16 of the cover has an L-shaped section and is articulated around a horizontal transverse axis passing substantially through the top of the right angle formed by the branches 17, 18 of L.
- the large branch 17 of the L In the active position, illustrated in Fig.9, the large branch 17 of the L is vertical while the branch 18 is horizontal facing rearward. In erased position the large branch 17 is horizontal and the small branch 18 is vertical as shown in Fig.11.
- the bifunctional xenon source lamp Sa provides the first code function when the upper part 15 of the cache Ma is in the vertical active position and the lower part 16 has its large vertical branch 17. This configuration is not shown in the drawing and could be obtained with partial overlap of the lower zone of the portion 15 and the upper zone of the branch 17.
- the illumination zone on a screen located at a distance from the projector and orthogonal to the optical axis then corresponds to the representation of FIG.
- the upper part 15 of the cache is maintained in the horizontal erased position and the passage of the large branch 17 from the vertical position to the erased horizontal position is controlled.
- a central illumination zone 18 reinforced by the additional optical 5-lens reflector system 8 is obtained.
- Figure 11 illustrates a configuration in which the upper part 15 of the cover is in the active position while the small branch 18 of the second part of the cover is vertical and the major branch 17 is horizontal, erased.
- This configuration provides an Advanced Front Lighting System (AFS) which corresponds to a motorway code function with a zone of enhanced illumination below the cut-off line.
- AFS Advanced Front Lighting System
- This cut-off line corresponds to the confused image of the upper edges of the covers 15 and 18.
- the lower part 16 of the cache makes it possible, when it passes into the erased position with the horizontal branch 17, to obtain an additional range in code or on the road.
- the invention makes it possible to produce, with a halogen or xenon light source, a bi-function projector with improved beam and which does not require a complementary projector for the road function.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Abstract
- un réflecteur elliptique (1),
- une source lumineuse (S),
- une optique (9) disposée en avant du réflecteur,
- et un cache (M) escamotable pouvant occuper au moins une position active pour le faisceau à coupure, et une position effacée pour un autre type de faisceau,
tel que:
- le réflecteur elliptique (1) comporte une partie échancrée (4),
- un réflecteur elliptique secondaire (5) est ajouté dans la zone échancrée du réflecteur principal, l'axe optique (Y-Y) du réflecteur secondaire étant incliné par rapport à celui (X-X) du réflecteur principal
- et une optique additionnelle (8,8a) est disposée en avant du réflecteur secondaire (5), cette optique additionnelle (8,8a) admettant un axe optique essentiellement parallèle à celui de l'optique principale.
Description
- L'invention est relative à un projecteur pour véhicule automobile prévu pour assurer plusieurs fonctions optiques, notamment une double fonction, une fonction au moins correspondant à un faisceau avec coupure, ce projecteur étant du genre de ceux qui comprennent :
- un réflecteur de type elliptique, ayant par exemple un foyer intérieur et un foyer extérieur sur un axe optique,
- une source lumineuse, placée de préférence au voisinage du foyer intérieur,
- une optique disposée en avant du réflecteur, et ayant de préférence un foyer confondu ou voisin avec le foyer extérieur du réflecteur,
- et un cache escamotable pouvant occuper au moins une position active pour un faisceau à coupure, et une position effacée pour un autre type de faisceau, le cache en position active présentant de préférence un bord de coupure situé au voisinage du foyer de la lentille.
- On connaît des projecteurs multi-fonction, notamment bi-fonction avec source lumineuse halogène qui permettent d'assurer le faisceau avec coupure, en particulier un faisceau code et, lorsque le cache est en position effacée, un autre type de faisceau sans coupure. Toutefois, ce faisceau sans coupure est généralement trop faible pour constituer un faisceau route homologable de sorte qu'il faut prévoir un projecteur route additionnel qui est allumé lorsque le cache est effacé.
- On connaît également des projecteurs muti-fonction, notamment bifonction, à source lumineuse halogène homologables seuls pour la production d'un faisceau sans coupure notamment d'un faisceau route, mais ce faisceau est de faible largeur et à homogénéité réduite. Les projecteurs bifonction à source xénon sont homologables seuls avec un faisceau route de largeur satisfaisante, mais l'homogénéité demande aussi à être améliorée.
- L'invention a pour but, surtout, de fournir un projecteur lumineux multi fonction, notamment bifonction, pour véhicule automobile qui permette d'obtenir une fonction sans coupure améliorée, notamment une fonction route, qui ne nécessite pas un projecteur additionnel et qui assure une largeur suffisante du faisceau, avec une bonne homogénéité. Il est souhaitable également que ce projecteur reste d'une réalisation relativement simple et économique.
- Selon l'invention, un projecteur lumineux pour véhicule automobile du genre défini précédemment est caractérisé en ce que :
- le réflecteur elliptique comporte une partie échancrée (découpée), cette zone échancrée étant de préférence prévue dans une zone substantiellement non utile optiquement pour le faisceau à coupure,
- un réflecteur elliptique secondaire est ajouté dans la zone échancrée du réflecteur principal, ce réflecteur secondaire ayant un foyer intérieur voisin de celui du réflecteur principal, l'axe optique du réflecteur secondaire étant incliné par rapport à celui du réflecteur principal et le foyer extérieur du réflecteur secondaire étant écarté de l'axe optique du réflecteur principal,
- et une optique additionnelle est disposée en avant du réflecteur secondaire avec son foyer voisin du foyer extérieur du réflecteur secondaire, cette optique additionnelle admettant un axe optique essentiellement parallèle à celui de l'optique principale.
- L'optique principale est avantageusement constituée par une lentille convergente et l'optique additionnelle est également constituée par une lentille additionnelle convergente. La lentille additionnelle peut constituer une duplication de la partie centrale de la lentille principale,
- En variante, la lentille additionnelle est une lentille divergente.
- La lentille additionnelle peut être insérée dans une partie échancrée de la lentille principale.
- La partie échancrée de la lentille principale est située en regard de la partie échancrée du réflecteur principal. Chaque partie échancrée peut être située dans la zone inférieure du réflecteur et de la lentille. En variante, la partie échancrée est située sur la droite ou la gauche du réflecteur et de la lentille principale.
- La lentille principale et la lentille additionnelle peuvent être réalisées en une seule pièce moulée.
- Le cache peut être formé par une seule plaque. La position effacée peut être obtenue par rotation du cache autour de son bord transversal éloigné de l'axe optique du réflecteur principal. Le cache peut aussi passer d'une position active optiquement à une position effacée par d'autres mouvements, par exemple par translation, notamment dans le plan du cache/ dans un plan sensiblement vertical. On peut alors aménager le cache, de façon à ce qu'il présente une fenêtre en partie basse : en position « descendue », le cache est conçu de façon à laisser passer la lumière vers l'optique principale et l'optique additionnelle. On comprend par « fenêtre » une ouverture dans le cache de dimensions et formes appropriées.
- La source lumineuse peut être une lampe halogène à un seul filament. Par rapport à une lampe bi filament, ce choix nécessite l'utilisation d'un cache mobile. En revanche, elle est intéressante sur le plan optique, car les lampes bi filaments requièrent généralement de faire un trou de passage au fond du miroir de dimensions impoilantes, ce type de lampe étant nettement plus encombrant qu'une lampe mono filament.
- Il peut être prévu que le cache n'ait qu'une position active et une position effacée, de façon à obtenir un bi-fonction. Mais on peut aussi prévoir que le cache présente non seulement une fonction effacée, mais aussi au moins deux positions actives, permettant d'obtenir plusieurs fonctions de faisceaux à coupure différentes. On obtient alors, par exemple, un tri-fonction ou un multi-fonction selon la conception du cache.
- Selon une autre possibilité, le cache est réalisé en deux parties pouvant être effacées séparément, à savoir une première partie plus proche de l'axe optique du réflecteur principal dont l'effacement permet d'obtenir un premier type de faisceau route, et une deuxième partie, plus éloignée de l'axe optique principal, dont l'effacement avec celui de la première partie permet d'obtenir un faisceau sans coupure autre, notamment un faisceau route plus fort.
- Optionnellement, le cache est associé à un élément optique additionnel disposé entre la source lumineuse et le cache, ledit élément optique additionnel étant au voisinage d'un des bords optiquement actifs du cache et présentant au moins une surface réfléchissante apte à rediriger au dessus du bord optiquement actif du cache des rayons lumineux émis par la source en direction dudit cache. Cet élément additionnel peut prendre la forme d'une plaque dont le bord avant est accolé au bord optiquement actif du cache, qui est sensiblement plan et dont une face tournée vers le haut est réfléchissante. Cet élément peut être fixé mécaniquement au cache, ou peut en faire partie intégrante. On peut désigner cet élément par le terme de « plieuse ». Cette plieuse est conçue de façon à ce qu'elle renvoie les rayons de façon appropriée vers la lentille associée, rayons qui, sinon, auraient été perdus. Cette plieuse peut être associée à l'une ou l'autre des parties du cache, dans le cas où le cache est en plusieurs parties, comme cela sera détaillé à l'aide de l'exemple selon la figure 11.
- Le faisceau à coupure, notamment faisceau code, est obtenu avec les deux parties du cache en position active.
- Selon une variante, la deuxième partie du cache présente une section droite sensiblement en forme de L avec deux branches à angle droit de longueurs différentes, et est montée pivotante autour d'un axe transversal passant par le sommet de l'angle formé par le L.
- Cette deuxième partie du cache peut occuper une première position angulaire dans laquelle la grande branche du L est en position active et coopère avec la première partie du cache en position active pour donner le faisceau à coupure ; dans une deuxième position angulaire de la deuxième partie, la plus petite branche du L est en position active quand la première partie du cache est également en position active, un espace existant entre les bords en regard des deux parties et permettant le passage de rayons lumineux pour renforcer une zone centrale du faisceau à coupure. On peut ainsi obtenir une fonction AFS qui correspond à une fonction code sur autoroute. Cette variante est particulièrement intéressante avec une source lumineuse de type lampe xénon.
- L'invention a également pour objet le véhicule automobile équipé d'au moins un projecteur décrit plus haut.
- L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus explicitement question ci-après à propos d'exemples de réalisation décrits avec référence aux dessins ci-annexés, mais qui ne sont nullement limitatifs. Sur ces dessins :
- Fig.1 est une coupe verticale schématique destinée à faire comprendre la réalisation d'un projecteur selon l'invention.
- Fig.2 est une vue schématique en perspective éclatée des réflecteurs et des lentilles d'un projecteur selon l'invention.
- Fig.3 est une coupe verticale schématique d'un projecteur bifonction selon l'invention avec source lumineuse halogène, le cache étant en position active pour la fonction code.
- Fig.4 est une vue simplifiée de droite par rapport à Fig.3 des lentilles.
- Fig.5 est une représentation schématique de la zone éclairée par le projecteur de Fig.3.
- Fig.6 montre, semblablement à Fig.3, le même projecteur avec le cache en position effacée pour un faisceau route sans coupure.
- Fig.7 montre, semblablement à Fig.5, la zone éclairée par le projecteur dans la position de Fig.6.
- Fig.8 est une vue schématique, semblable à Fig.6, d'une variante de réalisation avec lentille additionnelle concave divergente.
- Fig.9 est une coupe schématique verticale d'un projecteur selon l'invention à source xénon comportant un cache constitué de deux parties indépendantes, en position route.
- Fig.10 montre les plages d'éclairement obtenues avec le projecteur de Fig.9 lorsque les première et deuxième parties du cache sont en position effacée, et
- Fig.11 montre, semblablement à Fig.9, le projecteur dans une configuration assurant une fonction code autoroute (AFS) avec la première partie du cache en position active et la deuxième partie en position effacée.
- En se reportant à Fig.1 des dessins, on peut voir un projecteur lumineux comprenant un réflecteur elliptique 1 i ayant un foyer intérieur Fi et un foyer extérieur Fe sur un axe optique X-X. Une source lumineuse S est placée au voisinage du foyer intérieur Fi. Une optique formée par une lentille convergente Lo est disposée en avant du réflecteur et le foyer de la lentille est confondu avec le, ou voisin du, foyer extérieur Fe. Un cache M en position active est essentiellement orthogonal à l'axe optique X-X. Le bord supérieur Mh du cache constitue un bord de coupure et est situé au voisinage du foyer de la lentille L et du foyer extérieur Fe.
- Le dernier rayon utile Ru pour le faisceau à coupure tombe en un point 2 du réflecteur 1 tel que le rayon réfléchi Ru1 arrive sur le bord périphérique de la lentille L. Ainsi, les rayons lumineux qui tombent dans la zone 3 située en avant du point 2 donneront des rayons réfléchis qui ne seront pas récupérés par la lentille Lo. La zone 3 du réflecteur 1 est donc une zone non utile optiquement pour la production du faisceau à coupure.
- Selon l'invention, comme bien visible sur Fig.2, le réflecteur 1 comporte une partie échancrée 4 dans la zone 3 non utile optiquement pour le faisceau à coupure. Cette partie échancrée 4 est située, selon l'exemple de Fig.2, en partie basse du réflecteur et a la forme d'une échancrure ouverte vers l'avant, c'est-à-dire suivant le sens de propagation du faisceau lumineux.
- Un réflecteur elliptique secondaire 5 (Figs.2 et 3) est ajouté dans la zone échancrée 4. Le réflecteur 5 est formé par une partie d'ellipsoïde dont la concavité est tournée vers l'intérieur du réflecteur 1. Le contour du réflecteur 5 se raccorde au contour de l'échancrure 4 et s'ouvre vers l'avant. Le réflecteur 5 forme une sorte de bosse par rapport à la surface du réflecteur 1.
- Le réflecteur secondaire 5 comprend une partie avant 5a active qui intervient dans la réalisation du faisceau lumineux, et une partie arrière 5b qui n'est pas atteinte par les rayons lumineux provenant de la source S et qui sert au raccordement avec le réflecteur principal 1. La partie avant 5a est située sur une surface d'ellipsoïde dont le prolongement est représenté en tirets sur Figs.3 et 6 qui admet le même foyer intérieur Fi que le réflecteur principal 1. Le grand axe Y-Y de l'ellipsoïde 6, qui correspond à l'axe optique du réflecteur 5, est incliné par rapport à l'axe optique X-X du réflecteur principal 1. Le foyer extérieur Fe5 du réflecteur secondaire 5 est situé en avant de ce réflecteur à distance transversale vers le bas de l'axe X-X.
- Le bord inférieur 7 du cache M est situé au niveau du bord inférieur du réflecteur 5. Le cache M est monte rotatif autour d'un axe s'étendant suivant son bord inférieur 7 de manière à pouvoir être effacé de la position active illustrée sur Fig.3 en une position effacée illustrée sur Fig.6 par une rotation de 90° le faisant passer d'une position verticale (Fig.3) à une position horizontale (Fig.6).
- Une lentille additionnelle 8 constituant une duplication de la partie centrale 9 de la lentille principale L est disposée en avant du réflecteur secondaire 5. Le foyer de la lentille additionnelle 8 est confondu avec le foyer extérieur Fe5 du réflecteur secondaire 5, ou voisin de ce foyer. L'axe optique de la lentille additionnelle 8 est parallèle à l'axe X-X.
- La lentille L est avantageusement échancrée suivant une courbe concave 10 dans sa partie inférieure située en face du réflecteur secondaire 5. La partie supérieure de la lentille additionnelle 8 vient s'inscrire dans cette échancrure 10 dont elle épouse la forme. Selon la réalisation des Figs. 3 et 6, une marche 11 est formée à la jonction de la lentille additionnelle 8 et de la lentille principale 9 moins épaisse dans la zone considérée que la lentille 8. On pourrait toutefois prévoir un raccordement de la lentille additionnelle et de la lentille principale sans cette marche 11.
- Avantageusement, la lentille principale L et la lentille additionnelle 8 peuvent être moulées d'une seule pièce, notamment en matière plastique transparente. Alternativement, la lentille peut être en verre. En variante, la lentille 8 est rapportée et fixée, en particulier par collage, à la lentille principale L.
- Le fonctionnement du projecteur des Figs.3 et 6 est le suivant.
- Une première fonction correspondant à un faisceau à coupure, à savoir un faisceau code, est obtenue lorsque la source S est allumée et que le cache M est en position active illustrée sur Fig.3 c'est-à-dire en position verticale. La zone d'éclairement sur un écran situé en avant du projecteur et orthogonal à l'axe X-X est illustrée par la zone hachurée 12 de Fig.5 ; il s'agit d'une représentation simplifiée donnant le contour extérieur de la zone d'éclairement, sans reproduire les courbes isolux à l'intérieur de cette zone. Le point d'éclairement maximum est situé sensiblement à rni-largeur de la zone, légèrement au-dessous du bord supérieur de coupure 13 qui comporte, de manière classique pour une circulation à droite, une partie gauche horizontale et une partie droite montante selon un angle d'inclinaison déterminé. Le bord 13 est une image du bord supérieur du cache M.
- Lorsque le cache M est rabattu pour assurer la deuxième fonction route, la zone d'éclairement, illustrée sur Fig.7, comprend au-dessus de la zone 12, une zone 14 dont les isolux n'ont pas été représentées.
- Le réflecteur secondaire 5 en combinaison avec la lentille additionnelle 8, contribue au renforcement de l'éclairement de la zone 14 et permet d'éviter la nécessité d'un projecteur route complémentaire lorsque la source S est une source halogène à un seul filament. L'homogénéité et l'intensité du faisceau sont améliorées quelle que soit la source lumineuse.
- Le décalage transversal entre l'axe optique de la lentille principale 9 et de la lentille additionnelle 8 n'est que de quelques centimètres et n'est pas sensible à une distance de 25m à laquelle est généralement placé l'écran de contrôle de l'éclairement.
- Au lieu de prévoir la lentille additionnelle 8 en partie basse de la lentille principale L, on pourrait la prévoir sur le côté droit ou gauche, avec une échancrure correspondante dans la lentille principale. Toutefois, le faisceau lumineux serait légèrement dégradé et, en outre, les projecteurs droit et gauche d'un même véhicule seraient différents.
- L'exemple de réalisation des figures 3 à 7 a été donné avec une seule lentille additionnelle 8. On pourrait toutefois prévoir plusieurs parties évidées associées chacune avec une lentille additionnelle et un réflecteur complémentaire correspondant tel que 5.
- Fig.8 montre une variante de réalisation selon laquelle la lentille additionnelle 8a est une lentille divergente ayant, par exemple, une face avant concave vers l'extérieur. Le foyer extérieur Fe5 du réflecteur complémentaire 5 se trouve en avant de la face concave de la lentille 8a, confondu avec le, ou au voisinage du, foyer de cette lentille.
- L'axe optique Y du réflecteur secondaire 5 est moins incliné sur l'axe optique X-X du fait que le foyer extérieur Fe5 se trouve plus en avant que dans le cas où la lentille additionnelle 8 est convexe. Il en résulte une amélioration de l'efficacité.
- En résumé, pour la deuxième fonction route, dans le cas d'une source lumineuse de type halogène, le maximum d'éclairement à obtenir pour le faisceau route ne nécessite pas de projecteur complémentaire et résulte de la combinaison du réflecteur principal et d'un système optique additionnel réalisé avec réflecteur complémentaire 5 et lentille additionnelle 8.
- A titre d'exemple non limitatif, la zone d'éclairement maximum pour la fonction route doit atteindre 63 lux ; 47 lux proviennent du réflecteur principal et les 16 lux supplémentaires proviennent du système additionnel réflecteur 5 avec lentille 8.
- On réalise ainsi un projecteur bifonction halogène homologable seul.
- Dans la solution illustrée sur Figs.3 et 5 avec la lentille additionnelle 8 située en partie basse, la performance de la fonction code va dépendre de la lentille principale L, selon qu'elle est entière ou non. La lentille additionnelle 8 peut être soit intégrée dans la lentille principale L comme illustré sur Fig.4, soit accolée au-dessous.
- Les figures 9 à 11 illustrent une variante de réalisation avec une source lumineuse Sa au xénon plus performante qu'une source halogène. Avec une telle source xénon, un bifonction code et route homologable est obtenu sans qu'il soit nécessaire de prévoir un système additionnel comprenant le réflecteur complémentaire 5 et une lentilîe additionnelle correspondante.
- Toutefois, on peut mettre à profit la solution de l'invention pour augmenter les possibilités offertes par le projecteur.
- Comme illustré sur Fig.9, le réflecteur principal 1 comporte, comme dans le cas précédent, une découpe dans la partie non utile optiquement et le réflecteur complémentaire 5 est toujours raccordé au réflecteur principal.
- Par contre, le cache Ma est réalisé en deux parties respectivement 15 et 16. La première partie 15 correspond à la partie supérieure et est articulée autour d'un axe transversal passant par son bord inférieur afin de pouvoir prendre une position horizontale effacée illustrée sur Fig.9, ou une position verticale active illustrée sur Fig.11.
- La partie inférieure, ou deuxième partie, 16 du cache présente une section en L et est articulée autour d'un axe transversal horizontal passant sensiblement par le sommet de l'angle droit formé par les branches 17, 18 du L. En position active, illustrée sur Fig.9, la grande branche 17 du L est verticale tandis que la branche 18 est horizontale tournée vers l'arrière. En position effacée la grande branche 17 est horizontale et la petite branche 18 est verticale comme illustré sur Fig.11.
- Le projecteur bifonction à source Sa à xénon assure la première fonction code lorsque la partie supérieure 15 du cache Ma est en position active verticale et la partie inférieure 16 présente sa grande branche 17 verticale. Cette configuration n'est pas représentée sur le dessin et pourrait être obtenue avec recouvrement partiel de la zone basse de la partie 15 et de la zone haute de la branche 17.
- Pour obtenir la fonction route, on commande l'effacement de la partie supérieure 15 qui passe en position horizontale comme illustré sur Fig.9, tandis que la grande branche 17 reste verticale et masque pour l'essentiel le faisceau qui normalement tombe sur la lentille additionnelle 8.
- La zone d'éclairement sur un écran situé à distance du projecteur et orthogonal à l'axe optique correspond alors à la représentation de Fig.7.
- Pour obtenir une fonction route avec un éclairement plus fort, on maintient la partie supérieure 15 du cache en position effacée horizontale et on commande le passage de la grande branche 17 de la position verticale à la position horizontale effacée. On obtient alors, comme illustré sur Fig.10, une zone d'éclairement centrale 18 renforcée grâce au système optique additionnel réflecteur 5-lentille 8.
- La figure 11 illustre une configuration selon laquelle la partie supérieure 15 du cache est en position active tandis que la petite branche 18 de la deuxième partie du cache est verticale et la grande branche 17 est horizontale, effacée. Cette configuration permet d'obtenir une fonction AFS (Advanced Front Lighting System) qui correspond à une fonction code sur autoroute avec une zone d'éclairement renforcée au-dessous de la ligne de coupure. Cette ligne de coupure correspond à l'image confondue des bords supérieurs des caches 15 et 18. Lorsque l'on conserve une deuxième découpe de type code pour le bord supérieur de la petite branche 18, lorsqu'elle est verticale, on veille à aligner les coupures assurées par les deux bords supérieurs des caches 15 et 18.
- La partie inférieure 16 du cache permet, lorsqu'elle passe en position effacée avec la branche 17 horizontale, d'obtenir une portée supplémentaire en code ou en route.
- La configuration permettant d'obtenir un faisceau route à plus fort éclairement permet de s'affranchir des problèmes de perte de maximum en vernis grainé et de conserver une homogénéité d'éclairement lorsque le véhicule tourne.
- L'invention permet de réaliser, avec une source lumineuse halogène ou à xénon, un projecteur bi-fonction à faisceau amélioré et qui ne nécessite pas de projecteur complémentaire pour la fonction route.
- On obtient une compacité du projecteur et un gain de place dans le projecteur pour d'autres fonctions.
- Si l'exemple selon l'invention concerne un bi-fonction, il est clair que l'invention s'applique se façon similaire à des systèmes à plus de deux fonctions, en choisissant la configuration et les mouvements de cache ad hoc.
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| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
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| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR MK YU |
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| PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
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| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
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| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR MK YU |
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| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: F21S 8/12 20060101ALI20131211BHEP Ipc: F21V 7/00 20060101AFI20131211BHEP Ipc: F21S 8/10 20060101ALI20131211BHEP Ipc: F21V 14/08 20060101ALI20131211BHEP |
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| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20140710 |
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| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
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| AKX | Designation fees paid |
Designated state(s): AT BE BG CH CY LI |
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| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R108 |
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| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ LI |
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| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
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| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R108 Effective date: 20140917 |
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| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN |
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| 18D | Application deemed to be withdrawn |
Effective date: 20181002 |