EP1870633A1 - Module de projecteur avec diode électroluminescente - Google Patents

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EP1870633A1
EP1870633A1 EP07110339A EP07110339A EP1870633A1 EP 1870633 A1 EP1870633 A1 EP 1870633A1 EP 07110339 A EP07110339 A EP 07110339A EP 07110339 A EP07110339 A EP 07110339A EP 1870633 A1 EP1870633 A1 EP 1870633A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
reflector
light
module
light source
module according
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP07110339A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Pierre Albou
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
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Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/155Surface emitters, e.g. organic light emitting diodes [OLED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/36Combinations of two or more separate reflectors
    • F21S41/365Combinations of two or more separate reflectors successively reflecting the light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/30Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by reflectors
    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/323Optical layout thereof the reflector having two perpendicular cross sections having regular geometrical curves of a distinct nature
    • 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • 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]
    • 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]
    • F21Y2115/15Organic light-emitting diodes [OLED]

Definitions

  • LED or "diode” a light emitting diode.
  • the parabolic cylinders of the auxiliary modules do not allow a control of the horizontal distribution (naturally wide), and as they are focused they theoretically do not give a break, especially with a very deforming dome as in the case of the diodes comprising a dome, of dimensions (in particular thickness) of the same order of magnitude as those of the transmitter, but the scanning of the images gives a luminous rectangle.
  • the inclined optical axis ensures that the images are below the flat cutoff, but they are not aligned along it, resulting in maximum illumination away from the cutoff and an unclear cutoff .
  • US2004 / 0252517A1 describes how to create a code with striated reflectors from rectangular emitter diodes placed under a dome, in fact an overmolded sphere.
  • the images of the source are described as being either rectangular and enlarged by the dome in certain directions, or rendered trapezoidal by the sphere (directions inclined relative to the normal to the emitter).
  • a surface facet or streak
  • the only surface evoked is the paraboloid, indicated as inadequate when focused and horizontal axis.
  • the beam produced by the parabolic auxiliary reflectors is thick.
  • the object of the invention is, above all, to provide a light projector module making it possible to create a beam of minimum thickness, in particular for a complementary function for a motorway light, while using a dome-protected LED light source, with rectangular emitter. It is desirable for the module to give a beam with a clean and flat cut, of controllable width.
  • Such a module also solves other technical problems that the creation of a motorway beam: we can use such a module to create a fog-beam or, with a plurality of such mutually balanced modules, we can create a beam code, equivalent of the association of several striations in a complex surface mirror.
  • the module can be associated with another LED lighting function, in which case it is desirable to obtain a total acceptable depth, with all LEDs (for both functions) located on the same plane.
  • substantially horizontal optical axis includes modules whose optical axis is slightly inclined, in particular for regulatory reasons.
  • a beam type code highway (Motorway" in English)
  • the range correction system of 0.5% down.
  • the source is "arranged so as to be seen from the reflector inclined" that, from all points of the reflector, the source is positioned so that its apparent surface is weaker than if it were flat (otherwise expressed, the projection of its surface on a horizontal plane is weaker than its real surface).
  • the transparent element may be a protective dome, or may be a flat blade.
  • the emitting surface of the LED can be immersed in its protective element, or separated from it by a layer of gas.
  • the light source illuminates upwards and is inclined relative to the horizontal from the rear to the front, its upper edge being its rear edge.
  • the angle ⁇ is then generally between more than 0 ° and 90 °.
  • the light source illuminates forwards and in that it is inclined relative to the horizontal from front to rear, its upper edge being its front edge.
  • the angle ⁇ is then generally between 90 ° (or greater than 90 °) and 140 °.
  • the light beam is thin, its vertical extension being between 1 and 5%, especially between 1 and 2.5 °, or between 2 and 4%.
  • the emitter of the light source is inclined so as to that the lowest useful point of the reflector is above the plane of said emitter.
  • the inclination of the diode mentioned above corresponds to the inclination of its transmitter.
  • the transmitter is flat, but could also have a shape other than a rectangular shape
  • the light source from which the rays falling on the reflector originates is formed by a virtual image of the diode.
  • the module comprises a plane mirror forming the virtual image of the diode.
  • the maximum angle ( ⁇ ) in vertical section under which the light source is viewed from the reflector is less than 4 °, especially less than 3 ° or 2.5 °, preferably about 1 or 2 °.
  • the emitter of the diode can be located in a horizontal plane, towards the bottom of the reflector, and is covered by a cover open towards the front.
  • the light source may be arranged so that the two opposite large sides of the rectangular emitter are horizontal and orthogonal to the optical axis of the module.
  • the height of the rectangular beam produced by the module is preferably between 1.5 and 5 °, especially between 2 and 4 °, for example about 2%.
  • the reflector may be metallic and in thermal connection with the light-emitting diode to serve as a radiator.
  • the module according to the invention can provide in the headlight of a vehicle a function on its own, an anti fog function for example. It can also serve as a complementary beam, a function of complement to the driving beam or the highway code beam for example
  • the luminous headlamp may comprise a code function and the module is arranged so that its thin rectangular beam combines with that of the code to give a highway code beam.
  • the luminous headlamp may comprise a fixed directional light function, a function also known by the English name of bending light (BL), for example a progressive fixed directional light ("PBL" in English), arranged in front of the module.
  • BL bending light
  • PBL progressive fixed directional light
  • the direct light emitted by the diode is aisnsi advantageously hidden by another function or any other obscuring component of the projector in which the module is to integrate.
  • the light source of the other function of the projector may be constituted by at least one light emitting diode, and the light emitting diodes of the module and the other function are arranged on the same printed circuit.
  • a light-emitting diode 1 used as a light source in the case of the invention, comprises a rectangular rectangular emitter 2 covered by a transparent dome 3, shaped hemispherical cap.
  • the dome is hollow bounded by two hemispherical surfaces respectively inner 3a and outer 3b, nested, of the same center O coincides with the center of the rectangle forming the transmitter 2.
  • This center O constitutes the origin of an orthonormal reference Ox, Oy, Oz considered afterwards.
  • the dome 3 could be full, transparent.
  • the direction Oy corresponds to the optical axis of a module with reflector equipped with the diode, and is horizontal; the Ox direction, also horizontal, is orthogonal to Oy while the Oz direction is vertical.
  • the long sides 2a of the rectangular emitter have a dimension Ls and are parallel to the Ox direction, the short sides 2b of the rectangular emitter have a dimension hs.
  • the plane of the rectangular emitter is inclined on the horizontal plane at an angle ⁇ (FIG. 2) corresponding to the angle formed by the short sides 2b of the emitter with the direction Oy. long sides 2a of the transmitter remain horizontal.
  • the axis Oz forms with the emitter plane an angle ⁇ / 2 - ⁇ .
  • the light source is disposed, according to the invention, in front of a reflector R (Fig.4), of paraboloid type, in the vicinity of its focus, and so as to be seen from different points of the reflector at a reduced angle.
  • the light source 1,2, or 1 ', 2' lights up, so essentially symmetrical with respect to the vertical plane passing through the optical axis of the reflector R.
  • the surface of the reflector R is essentially smooth and is determined so that the upper edge of the beam B is horizontal, close to the horizontal cutoff line 4 of a conventional V-cutoff beam.
  • the lower limit Bi beam is relatively high, which avoids adding annoying light just in front of the vehicle.
  • the reflector R has two lateral zones respectively left and right Ra, Rb. These lateral zones are determined in such a way that the rays coming from the respective left and right top corners 5a, 5b of the rear upper source of the light source are reflected horizontally (FIG. in this way, rays from other points of the light source located forward and lower than the vertices will be folded down, and will not create glare for a driver coming in front.
  • the lateral zones Ra, Rb of the reflector are advantageously calculated such that a spherical wave surface starting from the upper rear point 5a, 5b of the transmitter is transformed into a cylindrical wave surface of vertical axis.
  • the position of the vertical axis of the cylindrical wave surface makes it possible to control the spreading of the beam by the coordinate of this vertical axis along the axis Oy.
  • the position of the vertical axis of the cylindrical wave surface in the Ox direction makes it possible to adjust the lateral position, according to Ox, of the maximum intensity of the beam.
  • the point 6 is such that the emerging ray 7 has no component in the direction Ox.
  • the module M (FIG. 4) comprising the reflector R and the diode 1 is constructed to aim horizontally, giving a cutoff Bs (FIG. 5) along a horizontal line, forming the upper edge of the beam B.
  • So F is the "focus" to take into account to calculate the point of the reflector of the form P o + ⁇ ⁇ v ⁇ o , ⁇ ⁇ R + .
  • the lateral part of the reflector is then calculated by considering a mesh of the interior face of the dome (arbitrary choice of P) and propagating the P ⁇ FP ⁇ FP radius across the dome, which gives (calculations identical to those described above) an emergence point P o and the vector director v ⁇ o limit radius.
  • the corresponding point of the reflector is found thanks to the same equation (**), with the same constant K (the latter being determined by the data of an arbitrary point of passage of the reflector).
  • this two-part construction makes it possible to ensure that P 0 is always at a minimum lateral distance (ie in x) from the corresponding point of the reflector (which is a condition for the radius passing through Po and reaching the reflector at the point considered to be the limit radius for the part of the reflector located above the chips constituting the transmitter 2, only part of interest for the module M).
  • the choice of C makes it possible to control the spreading of the beam (thanks to Cy) and the lateral position of its maximum of intensity (thanks to C x ).
  • the transparent protective element is therefore a plane blade L with parallel faces, parallel to the upper edge of the rectangular emitter. A ray coming from this edge and whose direction vector has a zero component following x emerges from the protective plate at a point of the same coordinate along x as the starting point, with a direction vector of component also zero along x, so that it meets the reflector R at a point with the same x coordinate as the source point on the edge of the transmitter.
  • the diode 1 is arranged with its emitter 2 in a horizontal plane, in front of the reflector R, near the bottom of the reflector.
  • the diode 2 is covered by a semi-cylindrical screen forming the cover 10, open towards the front, and closed towards the rear.
  • the folding plane mirror 9, located in front of the diode 1, has a reflective surface facing the reflector.
  • the angle of the plane mirror 9 with the horizontal direction is designated ⁇ ,.
  • the plane mirror 9 gives the diode 1, 2 a virtual image 1 ', 2' which constitutes the light source for the reflector R.
  • This virtual light source is seen very sloping so that the rectangular beam produced B is as thin as possible, as previously discussed about the angles ⁇ and ⁇ .
  • the upper rear edge 5 of the virtual source passes through, or in the vicinity of, the focus of the reflector R so that a ray i1 which seems to come from this upper rear edge of the virtual source is reflected in j1 horizontally parallel to the optical axis.
  • the light rays such as i2 from other points of the virtual source which are located in front and lower than the upper rear edge, will be reflected in a downward direction j2 so that the beam will have a horizontal cutoff.
  • the folding mirror 9 is advantageously mounted at the rear of a support 11 in front of which can be installed another light function, for example a PBL 8.
  • the PBL 8 can be equipped with a LED light source also located on the horizontal plane of the diode 1 of the module M, so that the different LEDs of different functions can be installed on the same printed circuit board, which simplifies the manufacture.
  • the motorway beam created by the module according to the invention being very thin, the PBL placed in front of this module does not create annoying obscuration.
  • Fig. 6 illustrates the network of isolux produced by the module according to the invention, this network showing a substantially rectangular beam with horizontal cutoff line.
  • FIG. 7 is a front view of a left-angle projector 12 of the elliptical lens type 13, combined with one or more modules M according to the invention, arranged on the inside of the projector 11.
  • beam with cutoff 4 in V illustrated in Fig.5 and the module M adds the rectangular beam B, whose maximum intensity is located in the vicinity of the tip 14 of V.
  • Fig.8 schematically shows another variant of the invention, where there is no folding mirror.
  • the diode 1 which is the upper edge located in the vicinity of the focus of the reflector R.
  • Two boundary ray paths have been mapped. A beam of rectangular shape is also obtained.
  • the ignition of the module M is controlled automatically when the vehicle is traveling on a highway (which is determined for example from an on-board GPS) or, failing that, when the speed of the vehicle is greater than a prescribed limit.
  • the extinction is imposed automatically when the ignition condition is not satisfied.
  • the light obtained makes it possible to complete a xenon-coded projector, the colors of the beams being compatible.
  • the reflector module solution makes it possible to avoid a lens that is generally thick and coarse, and to make a module in a small footprint, of the order of 30 mm along the optical axis, thanks in particular to the mirror plane of folding.
  • the module of the invention can be used with other light functions than the BL or PBL, for example with a daytime running light (DRL) or as a complement to a high beam or alone, as a flashing light.
  • DRL daytime running light
  • the parabolic mirror of the module according to the invention could be metallic in order to serve as radiator to the LED, which would be mounted on a support in thermal connection with the reflector.
  • the invention makes it possible to obtain a clean cut, with a maximum of the beam located as close as possible to the cut.
  • the width of the beam is adjustable by adjusting the position of the vertical axis of the cylindrical wave surface obtained after reflection on the reflector.

Abstract

Module de projecteur pour véhicule automobile, d'axe optique horizontal, pour donner un faisceau à coupure sensiblement rectangulaire, comprenant : - au moins une source lumineuse sous forme d'une diode électroluminescente à émetteur rectangulaire plan protégé par un dôme transparent, - et un réflecteur, de type paraboloïde, tel que : - la source lumineuse (1,2 ; 1',2') est inclinée selon un angle (É) par rapport à l'horizontale, et est disposée de manière à être vue du réflecteur (R) de façon inclinée, de sorte que le faisceau lumineux (B) fourni par le réflecteur est mince, le bord supérieur (5) de la source étant situé au voisinage du foyer du réflecteur, - et le réflecteur (R) présente une surface déterminée pour que certains rayons lumineux provenant du bord supérieur de la source lumineuse soient réfléchis à l'horizontale.

Description

  • L'invention est relative à un module de projecteur lumineux pour véhicule automobile, d'axe optique sensiblement horizontal, pour donner un faisceau sensiblement rectangulaire comprenant :
    • au moins une source lumineuse du type LED à émetteur rectangulaire protégé par un élément transparent,
    • et un réflecteur, de type paraboloïde.
  • On comprend dans la suite du texte par « LED » ou « diode » une diode électroluminescente.
  • On connaît selon US2005/0094413 A1 un projecteur lumineux comportant des modules à réflecteur sensiblement elliptique et à lentille pour donner un faisceau à coupure, et des modules auxiliaires à réflecteur cylindrique parabolique pour éclairer au-dessous de la coupure et sur le côté. L'axe optique d'un module auxiliaire est incliné vers le bas et orienté sur le côté par rapport à la direction de l'axe optique des modules principaux. Les cylindres paraboliques des modules auxiliaires ne permettent pas un contrôle de la répartition horizontale (naturellement large), et comme ils sont focalisés ils ne donnent théoriquement pas de coupure, surtout avec un dôme très déformant comme dans le cas des diodes comportant un dôme, de dimensions (notamment d'épaisseur) du même ordre de grandeur que celles de l'émetteur, mais le balayage des images donne un rectangle lumineux. L'axe optique incliné permet d'assurer que les images sont en dessous de la coupure plate, mais on ne les aligne pas le long de celle-ci, d'où un maximum d'éclairement loin de la coupure et une coupure peu nette.
  • US2004/0252517A1 décrit comment créer un code avec des réflecteurs à stries à partir de diodes à émetteur rectangulaire placé sous un dôme, en fait une sphère surmoulée. Les images de la source sont décrites comme étant soit rectangulaires et agrandies par le dôme dans certaines directions, soit rendues trapézoïdales par la sphère (directions inclinées par rapport à la normale à l'émetteur). Suivant la direction considérée, on utilise une surface (facette ou strie) réalisant soit la collimation des images (pour faire la coupure horizontale, avec des images rectangulaires), soit leur étalement et leur décalage vers le bas pour éviter les éblouissements (lorsqu'elles sont trapézoïdales), créant un faisceau rectangulaire à bords flous dont, en fait, les coupes verticales doivent être dépourvues de variations rapides. La seule surface évoquée est le paraboloïde, indiqué comme inadéquat lorsque focalisé et d'axe horizontal.
  • US2004/0233678A1 prévoit des réflecteurs à stries composées de sections paraboliques. La diode est utilisée comme un filament axial. Le grandissement de l'optique primaire de la diode est pris en compte, mais apparemment les aberrations ne sont pas prises en compte.
  • Dans tous les cas ci-dessus, on n'aligne pas toutes les images le long de la coupure et le contrôle de la répartition est effectué par segmentation du réflecteur en zones (facettes ou stries) avec des paramètres différents, ce qui est plus difficile à réaliser qu'une surface lisse. Les aberrations (dans la réalité, les images sont déformées et non en forme de trapèzes) ne sont pas prises en compte de manière précise. De ce fait les solutions proposées ne permettent pas d'atteindre, pour une « focale » globale donnée du réflecteur, une distance minimum théorique entre le maximum du faisceau et la coupure.
  • Le faisceau produit par les réflecteurs auxiliaires paraboliques est épais.
  • L'invention a pour but, surtout, de fournir un module de projecteur lumineux permettant de créer un faisceau d'épaisseur minimale, notamment pour une fonction complémentaire pour feu d'autoroute, tout en utilisant une source lumineuse de type LED protégée par dôme, à émetteur rectangulaire. Il est souhaitable que le module donne un faisceau avec une coupure plate et nette, de largeur contrôlable.
  • Un tel module permet de résoudre également d'autres problèmes techniques que la création d'un faisceau autoroute : on peut utiliser un tel module pour créer un faisceau anti-brouillard ou, avec une pluralité de tels modules mutuellement équilibrés, on peut créer un faisceau code, équivalent de l'association de plusieurs stries dans un miroir à surface complexe.
  • Le module peut être associé à une autre fonction d'éclairage à LED, auquel cas il est souhaitable d'obtenir une profondeur totale acceptable, avec toutes les LED (pour les deux fonctions) situées sur un même plan.
  • L'invention a pour objet un module de projecteur pour véhicule automobile, d'axe optique sensiblement horizontal, pour donner un faisceau à coupure sensiblement rectangulaire, comprenant :
    • au moins une source lumineuse sous forme d'une diode électroluminescente à émetteur rectangulaire plan protégé par un élément transparent,
    • et un réflecteur, de type paraboloïde,
    tel que :
    • la source lumineuse est inclinée selon un angle ω par rapport au plan de l'émetteur, notamment par rapport à un plan sensiblement horizontal, et est disposée de manière à être vue du réflecteur de façon inclinée, de sorte que le faisceau lumineux fourni par le réflecteur est mince, le bord supérieur de la source étant situé au voisinage du foyer du réflecteur,
    • et le réflecteur présente une surface déterminée pour que certains rayons lumineux provenant du bord supérieur de la source lumineuse soient réfléchis à l'horizontale.
  • Au sens de l'invention, le terme « axe optique sensiblement horizontal » inclut des modules dont l'axe optique est légèrement incliné, notamment pour des raisons réglementaires. Ainsi pour un faisceau de type code autoroute (« Motorway » en anglais), une fois le projecteur réglé, son axe optique est incliné par le système de correction de portée de 0,5% vers le bas. La même compréhension doit être faite du terme « plan horizontal », pour les mêmes raisons.
  • Au sens de l'invention, le terme de faisceau « mince » doit se comprendre comme un faisceau de faible étendue verticale, notamment d'au plus 5°. (A titre de comparaison, un faisceau de type code réglementaire européen a une étendue verticale de 10°).
  • Au sens de l'invention, on comprend par le fait que la source soit « disposée de manière à être vue du réflecteur de façon inclinée » le fait que, de tous points du réflecteur, la source est positionnée de sorte que sa surface apparente soit plus faible que si elle était à plat (exprimé autrement, la projection de sa surface sur un plan horizontal est plus faible que sa surface réelle).
  • L'élément transparent peut être un dôme protecteur, ou être une lame plane.
  • La surface émittrice de la LED peut être immergée dans son élément protecteur, ou séparé de celui-ci par une couche de gaz.
  • Selon un premier mode de réalisation, la source lumineuse éclaire vers le haut et elle est inclinée par rapport à l'horizontale de l'arrière vers l'avant, son bord supérieur étant son bord arrière. L'angle ω est alors généralement compris entre plus de 0° et 90°.
  • Selon un second mode de réalisation, la source lumineuse éclaire vers l'avant et en ce qu'elle est inclinée par rapport à l'horizontale de l'avant vers l'arrière, son bord supérieur étant son bord avant. L'angle ω est alors généralement compris entre 90° (ou supérieur à 90°) et 140°.
  • Avantageusement, le faisceau lumineux est mince, son extension verticale étant comprise entre 1 et 5%, notamment entre 1 et 2,5°, ou entre 2 et 4%.
  • De préférence, l'émetteur de la source lumineuse est incliné de façon à ce que le point utile le plus bas du réflecteur soit au dessus du plan dudit émetteur.
  • A noter que l'inclinaison de la diode évoquée plus haut correspond à l'inclinaison de son émetteur. A noter aussi que l'émetteur est plan, mais pourrait aussi avoir une autre forme qu'une forme spécifiquement rectangulaire
  • Avantageusement, la source lumineuse d'où proviennent les rayons tombant sur le réflecteur est formée par une image virtuelle de la diode. De préférence, le module comprend un miroir plan formant l'image virtuelle de la diode. De préférence, l'angle maximum (γ) en coupe verticale sous lequel la source lumineuse est vue depuis le réflecteur (angle trouvé pour le point le plus écarté de la source dans le plan vertical passant par le centre de la source) est inférieur à 4°, notamment inférieur à 3° ou 2,5°, de préférence d'environ 1 ou 2°.
  • Pour un encombrement donné (hauteur, profondeur) du système, on choisit la position de la diode entre les deux réflecteurs et l'angle (ω) de façon à minimiser l'angle (γ) sans toutefois utiliser la source à des angles trop proches (d'au plus 20°, notamment d'au plus 10° ou d'au plus 5°) de la normale à sa direction principale d'émission (au-delà, quand la diode est munie d'un dôme recouvrant son émetteur, ce dôme tend à diminuer trop fortement la luminance de la source.)
  • L'émetteur de la diode peut être situé dans un plan horizontal, vers le fond du réflecteur, et est recouvert par un cache ouvert vers l'avant. La source lumineuse peut être disposée de sorte que les deux grands côtés opposés de l'émetteur rectangulaire soient horizontaux et orthogonaux à l'axe optique du module.
  • Avantageusement, le réflecteur comporte deux zones latérales déterminées pour transformer une onde sphérique, provenant respectivement du sommet arrière gauche et droite de l'émetteur rectangulaire, en une onde cylindrique d'axe vertical.
  • La hauteur du faisceau rectangulaire produit par le module est de préférence comprise entre 1,5 et 5°, notamment entre 2 et 4°, par exemple d'environ 2%.
  • Le réflecteur peut être métallique et en liaison thermique avec la diode électroluminescente pour lui servir de radiateur.
  • Le module selon l'invention peut assurer dans le projecteur d'un véhicule une fonction à lui seul, une fonction anti brouillard par exemple. Il peut aussi servir de faisceau complémentaire, une fonction de complément au faisceau de route ou au faisceau code autoroute par exemple
  • L'invention est également relative à un projecteur pour véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un module tel que défini précédemment, et une autre fonction.
  • Le projecteur lumineux peut comporter une fonction code et le module est disposé de manière que son faisceau rectangulaire mince se combine avec celui du code pour donner un faisceau code autoroute.
  • Le projecteur lumineux peut comporter une fonction de feu directionnel fixe, fonction connue aussi sous la dénomination anglaise de bending light (BL), par exemple un feu directionnel fixe progressif (« PBL » en anglais), disposée devant le module. La lumière directe émise par la diode est aisnsi avantageusement cachée par une autre fonction ou tout autre composant occultant du projecteur dans lequel le module est à intégrer.
  • La source lumineuse de l'autre fonction du projecteur peut être constituée par au moins une diode électroluminescente, et les diodes électroluminescentes du module et de l'autre fonction sont disposées sur un même circuit imprimé.
  • 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'un exemple de réalisation décrit avec référence aux dessins annexés, mais qui n'est nullement limitatif. Sur ces dessins :
    • Fig. 1 est une vue schématique en perspective à grande échelle, avec partie arrachée, d'une diode électroluminescente pour un module selon l'invention.
    • Fig. 2 est une coupe schématique verticale à grande échelle de la diode inclinée sur le plan horizontal, pour expliquer le calcul du réflecteur pour module selon l'invention.
    • Fig. 3 est une vue schématique de face du réflecteur du module et de la source lumineuse, réelle ou virtuelle, inclinée.
    • Fig. 4 est une coupe verticale schématique, passant par l'axe optique, d'un module selon l'invention avec miroir de repliement.
    • Fig. 5 est une vue schématique de la trace sur un écran du faisceau d'un projecteur code à coupure complété par un module selon l'invention,
    • Fig.6 illustre les courbes isolux du faisceau produit par un module selon l'invention, et
    • Fig. 7 est une vue schématique de face d'un projecteur code gauche complété par au moins un module selon l'invention.
    • Fig. 8 est une coupe verticale schématique, passant par l'axe optique, d'un module selon une autre variante selon l'invention
    • Fig.9 est une représentation schématique en coupe d'un autre type de LED à lame protectrice transparente,
    • Fig.10 est un schéma expliquant un mode de calcul utilisé quand on utilise une LED selon la figure 9.
  • Comme illustré sur Fig. 1 une diode électroluminescente 1, utilisée comme source lumineuse dans le cas de l'invention, comprend un émetteur rectangulaire plan 2 recouvert par un dôme 3 transparent, en forme de calotte hémisphérique. Le dôme est creux limité par deux surfaces hémisphériques respectivement intérieure 3a et extérieure 3b, imbriquées, de même centre O confondu avec le centre du rectangle formant l'émetteur 2. Ce centre O constitue l'origine d'un repère orthonormé Ox, Oy, Oz considéré par la suite. En variante, le dôme 3 pourrait être plein, transparent.
  • La direction Oy correspond à l'axe optique d'un module avec réflecteur équipé de la diode, et est horizontale ; la direction Ox, également horizontale, est orthogonale à Oy tandis que la direction Oz correspond à la verticale.
  • Les grands côtés 2a de l'émetteur rectangulaire ont une dimension Ls et sont parallèles à la direction Ox, les petits côtés 2b de l'émetteur rectangulaire ont une dimension hs.
  • Lorsque le plan de l'émetteur rectangulaire 2 est horizontal, les petits côtés 2b du rectangle sont horizontaux et parallèles à la direction Oy.
  • Dans les explications qui suivent, le plan de l'émetteur rectangulaire est incliné sur le plan horizontal suivant un angle ω (Fig.2) qui correspond à l'angle formé par les petits côtés 2b de l'émetteur avec la direction Oy. Les grands côtés 2a de l'émetteur restent horizontaux. L'axe Oz forme avec le plan de l'émetteur un angle Π/2 - ω.
  • Les expressions « devant », « avant », « arrière » ou similaires sont à comprendre en considérant le sens de propagation de la lumière depuis le module vers l'avant d'un véhicule équipé de ce module.
  • La source lumineuse d'un module est formée soit directement par la diode 1 et son émetteur 2, soit par une image virtuelle 1', 2' (Fig. 4) de la diode et de l'émetteur.
  • La source lumineuse est disposée, selon l'invention, devant un réflecteur R (Fig.4), de type paraboloïde, au voisinage de son foyer, et de manière à être vue depuis les différents points du réflecteur sous un angle réduit. La source lumineuse 1,2, ou 1',2', éclaire vers le haut, de manière essentiellement symétrique par rapport au plan vertical passant par l'axe optique du réflecteur R.
  • L'angle γ maximum (Fig.4) sous lequel est vue la source lumineuse 1',2' correspond au point du réflecteur R le plus écarté verticalement de la source lumineuse. Cet angle γ est de préférence inférieur à 2°. Ainsi la source lumineuse est vue très inclinée depuis le réflecteur R, ce qui permet d'obtenir un faisceau rectangulaire B (Fig.5), c'est-à-dire de dimension verticale E réduite. La hauteur E du faisceau est avantageusement d'environ 2% , c'est à dire que l'angle formé entre les rayons provenant du module et passant respectivement par les limites supérieure Bs et inférieure Bi du faisceau est égal à Arc tg.2%, soit un angle d'environ 1 °.
  • La surface du réflecteur R est essentiellement lisse et est déterminée pour que le bord supérieur du faisceau B soit horizontal, voisin de la ligne de coupure horizontale 4 d'un faisceau code à coupure classique en V. Comme le faisceau B est mince suivant la direction verticale, la limite inférieure Bi du faisceau est relativement haute, ce qui permet d'éviter d'ajouter de la lumière gênante juste devant le véhicule.
  • Sur Fig. 3 il apparaît que le réflecteur R comporte deux zones latérales respectivement gauche et droite Ra, Rb. Ces zones latérales sont déterminées de telle sorte que les rayons provenant des sommets respectifs gauche et droit 5a, 5b supérieurs arrière de la source lumineuse sont réfléchis à l'horizontale (Fig.4) ; de la sorte, des rayons provenant d'autres points de la source lumineuse situés en avant et plus bas que les sommets seront rabattus vers le bas, et ne créeront pas d'éblouissement pour un conducteur venant en face.
  • Les zones latérales Ra, Rb du réflecteur sont calculées avantageusement de telle sorte qu'une surface d'onde sphérique partant du point arrière supérieur 5a, 5b, de l'émetteur est transformée en une surface d'onde cylindrique d'axe vertical.
  • La position de l'axe vertical de la surface d'onde cylindrique permet de contrôler l'étalement du faisceau par la coordonnée de cet axe vertical suivant l'axe Oy. Plus l'axe vertical est éloigné de O, moins le faisceau est ouvert, c'est-à-dire plus le faisceau est étroit.
  • La position de l'axe vertical de la surface d'onde cylindrique suivant la direction Ox permet de régler la position latérale, selon Ox, du maximum d'intensité du faisceau.
  • La zone centrale Rc du réflecteur est obtenue par un maillage de la surface extérieure 3b, également appelée ballon de sortie, de la diode permettant de trouver pour chaque point de maillage un point 6 de l'émetteur 2, au niveau de son bord supérieur, qui convient pour que le rayon lumineux émergent 7 se trouve dans un plan d'abscisse x=constante , c'est-à-dire dans le plan parallèle à Oyz. Le point 6 est donc tel que le rayon émergent 7 n'a pas de composante suivant la direction Ox.
  • Le module M (Fig.4) comportant le réflecteur R et la diode 1 est construit pour viser à l'horizontale, donnant une coupure Bs (Fig.5) suivant une ligne horizontale, formant le bord supérieur du faisceau B.
  • Le calcul des surfaces du réflecteur est exposé plus en détail ci-après avec référence à Fig.2 où la diode 1 est inclinée sur le plan horizontal suivant un angle ω. Le centre commun O à l'origine du repère est placé à une distance δz au-dessous de la surface émettrice 3b . Ceci correspond au cas où les origines de modèle de simulation sont pris à la surface des surfaces des semi-conducteurs, δz correspondant en fait à l'épaisseur de la ou des couches de photophores de l'émetteur.
  • On considère un point Po de la surface extérieure 3b du dôme, d'abscisse P o x .
    Figure imgb0001
    On pose P o z = tan ψ P o y :
    Figure imgb0002
    dans le cas du dôme sphérique, si r2 est le rayon de la sphère extérieure, P o z tan ψ r 2 2 - P o x 2 1 + tan 2 ψ
    Figure imgb0003
    (d'où P o y )
    Figure imgb0004
    et on obtient ainsi un maillage en P o x ψ
    Figure imgb0005
    de la surface de sortie du dôme.
  • On considère un rayon contenu dans un plan vertical parallèle à l'axe optique du système, émergeant du dôme en Po : un vecteur directeur de ce rayon est v o = 0 cos ψ + η sin ψ + η , η - / 2 π , + / 2 π .
    Figure imgb0006
  • On propage le rayon P o , - v o
    Figure imgb0007
    à travers le dôme : dans le cas des sphères, la normale à prendre en compte OP o OP o
    Figure imgb0008
    est .
    Connaissant l'indice de réfraction du matériau du dôme, on calcule par les lois de Descartes le vecteur directeur
    Figure imgb0009
    du rayon à l'intérieur du dôme. Ce rayon atteint la face intérieure du dôme au point P = P o + μ r ,
    Figure imgb0010
    μ = - OP o r - OP o r 2 - r 2 2 + r 1 2
    Figure imgb0011
    dans le cas des sphère imbriquées (r1 rayon de la sphère intérieure).
  • On calcule alors par les lois de Descartes la direction
    Figure imgb0012
    du rayon correspondant à l'intérieur du dôme (l'indice intérieur étant connu et, dans tous les cas rencontrés pouvant être pris égal à 1, le remplissage étant effectué par un gaz à faible pression, air ou azote). On détermine alors l'intersection F du rayon intérieur avec le plan de l'émetteur 2 : F = P + μʹ . r ʹ , μʹ = P y z F - P z y F r z ʹ y F - r z ʹ y F , y F = - h s 2 cos ω + δ z sin ω , z F = h s 2 sin ω + δ z cos ω
    Figure imgb0013
    où ω est l'inclinaison de l'émetteur plan 2 par rapport à l'horizontale et hs la hauteur de l'émetteur (rectangle de côtés hs (petits côtés) et Ls (grands côtés) horizontaux),
    l'égalité en µ' exprimant l'appartenance de F au plan de l'émetteur.
  • Les rayons ainsi construits correspondent à des rayons réels du système optique si P , r ʹ
    Figure imgb0014
    atteint l'émetteur. P o v o
    Figure imgb0015
    constitue en outre le rayon limite (que le réflecteur doit rabattre à l'horizontale au point où ce rayon l'atteint pour que tous les autres rayons provenant de la source et atteignant le réflecteur R au point considéré soient horizontaux ou descendants), si F est situé sur le bord supérieur de l'émetteur, ce qu'on peut exprimer par F x - L s 2 , + L s 2
    Figure imgb0016
    A P o x .
    Figure imgb0017
    donné, P z+µ'rz'=zF est une équation en η qui peut être résolue numériquement.
  • Premier cas : pour η tel que F x - L s 2 , + L s 2
    Figure imgb0018
    Pz + µ'rz ' = zF ,
  • Alors F est le « foyer » à prendre en compte pour calculer le point du réflecteur de la forme P o + λ v o , λ + .
    Figure imgb0019
  • Pour calculer le réflecteur, on écrit la constance du chemin optique entre les foyers convenables et la surface d'onde de sortie, supposée cylindrique,
    d'axe de direction
    Figure imgb0020
    passant par C C x C y 0
    Figure imgb0021
    : FP + n d μ + λ - d P o + λ v o , droite C z = K ,
    Figure imgb0022

    d P o + λ v o , droite C z 2 = ( P o x + λ v o x - C x ) 2 + ( P o y + λ v o y - C y ) 2 = ( K - FP - n d μ - λ ) 2
    Figure imgb0023

    Il s'agit d'une équation (**) du second degré en λ (dont on utilise la plus petite solution positive).
  • Second | F x | > L s 2
    Figure imgb0024
    cas:
  • Le foyer à prendre en compte F ε L s 2 - h s 2 cos ω + δ z sin ω h s 2 sin ω + δ z cos ω
    Figure imgb0025
    est
    où ε = 1 pour la partie du réflecteur à x>0
    et ε = -1 pour la partie du réflecteur à x<0.
  • On calcule alors la partie latérale du réflecteur en considérant un maillage de la face intérieure du dôme (choix arbitraire de P) et en propageant le P FP FP
    Figure imgb0026
    rayon à travers le dôme, ce qui donne (calculs identiques à ceux décrits plus haut) un point d'émergence Po et le vecteur directeur v o
    Figure imgb0027
    du rayon limite. Le point correspondant du réflecteur est trouvé grâce à la même équation (**), avec la même constante K (cette dernière étant déterminée par la donnée d'un point de passage arbitraire du réflecteur).
  • On voit que cette construction en deux parties permet d'assurer que Po est toujours à distance latérale (i.e. en x) minimale du point correspondant du réflecteur (ce qui est une condition pour que le rayon passant par Po et atteignant le réflecteur au point considéré soit le rayon limite pour la partie du réflecteur située au-dessus des puces constituant l'émetteur 2, seule partie d'intérêt pour le module M).
    Le choix de C permet de contrôler l'étalement du faisceau (grâce à Cy) et la position latérale de son maximum d'intensité (grâce à Cx).
  • Les figures 9 et 10 se rapportent à un autre type de LED :
    • La figure 9 représente une LED, où l'émetteur 2 est protégé par une lame transparente 5' plane et qui est de surface sensiblement rectangulaire, comme la surface de l'émetteur. L'émetteur n'est pas en contact direct avec la lampe : La lame L est fixée au support S de la LED par un cadre C, généralement en plastique, de façon à ce qu'il y ait un volume de gaz entre émetteur et lame.
  • L'élément transparent protecteur est donc une lame L plane à faces parallèles, parallèle au bord supérieur de l'émetteur rectangulaire. Un rayon issu de ce bord et dont le vecteur directeur a une composante nulle suivant x émerge de la lame protectrice en un point de même coordonnée suivant x que le point de départ, avec un vecteur directeur de composante également nulle suivant x, de sorte qu'il rencontre le réflecteur R en un point de même coordonnée en x que le point source situé sur le bord de l'émetteur. Par conséquent, pour toute section du réflecteur par un plan d'équation x = xp, où , x p - L s 2 , + L s 2
    Figure imgb0028
    les rayons limites qui doivent être renvoyés avec des vecteurs directeurs de composantes nulles suivant z sont l'ensemble des rayons issus du point du bord supérieur de l'émetteur de coordonnée xp suivant x et ayant des vecteurs directeurs de composante nulle suivant x. La partie Rc du réflecteur est alors de largeur Ls et transforme en onde cylindrique d'axe vertical l'onde résultant de la transformation par la lame plane de protection de l'onde cylindrique admettant le bord supérieur de l'émetteur (horizontal) pour axe. Les parties Ra et Rb du réflecteur sont alors délimitées par les plans x = - L s 2 et x = + L s 2
    Figure imgb0029
    et, comme précédemment, transforment les ondes sphériques issues des coins correspondants de l'émetteur, après déformation par l'élément protecteur, en ondes cylindriques d'axe vertical. Dans ce cas, le calcul de R peut être effectué globalement en propageant directement un ensemble de rayons perpendiculaires aux surfaces d'onde sources (deux fractions de sphères et une fraction de cylindre) et en écrivant la constance du chemin optique de ces surfaces d'onde à la surface d'onde cylindrique de sortie : on maille plutôt la surface d'onde source que la face de sortie de l'élément protecteur transparent, comme illustré à la figure 10, où la surface d'onde source So dans un plan perpendiculaire à z est représentée dans deux états successifs de propagation.
  • Module
  • Si on désire créer un faisceau autoroute (motorway), il est souhaitable d'avoir un faisceau très mince. Pour ce faire il faut soit augmenter K (qui inclut la « focale »), ce qui rend le système profond, soit incliner la LED de façon à ne voir celle-ci du réflecteur que « par la tranche ». Toutefois le ou les LED du module, si elles sont assemblées sur une même carte que les LED d'une autre fonction placée à proximité, par exemple un PBL 8 (Fig.4) (PBL = Progressive Bending Light = Eclairage progressif de virage) placé devant le module autoroute (motorway), seront presque toujours positionnées à plat, avec la normale aux puces parallèle à l'axe z.
  • Avantageusement, selon l'invention, on prévoit d'utiliser un miroir plan de repliement 9 (Fig.4) et un cache 10 de lumière directe, de telle sorte que le réflecteur R travaille avec une image virtuelle 2' inclinée et éloignée de la diode 1, l'image 2' constituant la source lumineuse pour le réflecteur R.
  • Compte tenu de contraintes géométriques (taille de la fenêtre, hauteur au-dessus du plan des diodes du premier point du réflecteur R visible en vue de face projecteur, profondeur totale souhaitée), des contraintes optiques pour une bonne utilisation de la surface disponible (tout le réflecteur éclairé) et de la variable d'optimisation qui est la taille verticale de la plus grande image, il est possible (par une construction 2D dans le plan x=0, en supposant parabolique la coupe du réflecteur par ce plan, cette construction ignorant le dôme et les déviations latérales), il est possible de trouver une valeur optimale de distance source/réflecteur de repliement et de l'angle d'inclinaison de ce réflecteur par rapport à l'horizontale.
  • Fig. 4 représente, en coupe verticale passant par l'axe optique, le schéma d'un module M selon l'invention avec repliement, pour la création d'un faisceau rectangulaire mince, notamment pour un faisceau autoroute.
  • La diode 1 est disposée avec son émetteur 2 dans un plan horizontal, en avant du réflecteur R, au voisinage du fond du réflecteur. La diode 2 est recouverte par un écran semi cylindrique formant le cache 10, ouvert vers l'avant, et fermé vers l'arrière.
  • Le miroir plan de repliement 9, situé en avant de la diode1, présente une surface réfléchissante tournée vers le réflecteur. L'angle du miroir plan 9 avec la direction horizontale est désigné par α,. Le miroir plan 9 donne de la diode 1, 2 une image virtuelle 1', 2' qui constitue la source lumineuse pour le réflecteur R.
  • Cette source lumineuse virtuelle est vuetrès inclinée pour que le faisceau rectangulaire produit B soit le plus mince possible, comme exposé précédemment à propos des angles β et γ.
  • Le bord arrière supérieur 5 de la source virtuelle passe par le, ou au voisinage du, foyer du réflecteur R de sorte qu'un rayon i1 qui semble provenir de ce bord arrière supérieur de la source virtuelle est réfléchi en j1 à l'horizontale parallèlement à l'axe optique. Les rayons lumineux tels que i2 provenant d' autres points de la source virtuelle qui sont situés en avant et plus bas que le bord arrière supérieur, seront réfléchis suivant une direction descendante j2 de sorte que le faisceau présentera une coupure horizontale.
  • Le miroir de repliement 9 est avantageusement monté à l'arrière d'un support 11 devant lequel peut être installée une autre fonction lumineuse, par exemple un PBL 8. Le PBL 8 peut être équipé d'une source lumineuse de type LED également située sur le plan horizontal de la diode 1 du module M, de telle sorte que les différentes LED de fonctions différentes pourront être installées sur un même circuit imprimé, ce qui simplifie la fabrication.
  • Le faisceau autoroute créé par le module selon l'invention étant très mince, le PBL placé devant ce module ne crée pas d'occultation gênante.
  • Fig. 6 illustre le réseau d'isolux produit par le module selon l'invention, ce réseau faisant apparaître un faisceau sensiblement rectangulaire à ligne de coupure horizontale.
  • Fig.7 est une vue de face d'un projecteur code gauche 12, de type elliptique, à lentille 13, combiné avec un ou plusieurs modules M selon l'invention, disposés sur le côté intérieur du projecteur 11. Ce projecteur code donne un faisceau avec coupure 4 en V illustrée sur Fig.5, et le module M ajoute le faisceau rectangulaire B, dont le maximum d'intensité est situé au voisinage de la pointe 14 du V.
  • Fig.8 présente très schématiquement une autre variante de l'invention, où il n'y a pas de miroir de repliement. Dans cette configuration, c'est le bord avant (et non le bord arrière, comme dans le cas de la figure 4) de la diode 1 qui est le bord supérieur situé au voisinage du foyer du réflecteur R. On a alors un angle ω supérieur à 90°, car le réflecteur est disposé non pas à l'arrière de la diode, mais devant celle-ci (selon le sens de propagation de la lumière hors du module), mais le réflecteur continue, comme dans la variante décrit précédemment, de « voir « de façon rasante la diode. Deux trajets de rayons limites ont été tracés. On obtient également un faisceau de forme rectangulaire.
  • L'allumage du module M est commandé automatiquement lorsque le véhicule circule sur une autoroute (ce qui est déterminé par exemple à partir d'un GPS embarqué) ou, à défaut, lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à une limite prescrite. L'extinction est imposée automatiquement lorsque la condition d'allumage n'est pas satisfaite.
  • Il est à noter qu'en utilisant une LED comme source lumineuse du module selon l'invention, la lumière obtenue permet de bien compléter un projecteur code au xénon, les couleurs des faisceaux étant compatibles.
  • La solution de module à réflecteur permet d'éviter une lentille généralement épaisse et grosse, et de réaliser un module sous un encombrement réduit, de l'ordre de 30 mm suivant l'axe optique, grâce notamment au miroir plan de repliement.
  • Bien entendu, le module de l'invention peut être utilisé avec d'autres fonctions lumineuses que le BL ou PBL, par exemple avec un feu diurne (DRL) ou comme complément d'un feu de route ou seul, comme clignotant.
  • Le miroir parabolique du module selon l'invention pourrait être métallique afin de servir de radiateur à la LED, qui serait montée sur un support en liaison thermique avec le réflecteur.
  • L'invention permet d'obtenir une coupure nette, avec un maximum du faisceau situé le plus près possible de la coupure. La largeur du faisceau est réglable en jouant sur la position de l'axe vertical de la surface d'onde cylindrique obtenue après réflexion sur le réflecteur.
  • L'utilisation de la diode selon une incidence quasi-rasante permet d'obtenir un faisceau mince sans augmenter la focale de manière rédhibitoire.
  • Les difficultés créées par le dôme creux (deux calottes hémisphériques parallèles) sont surmontées avec le réflecteur conforme à l'invention.
  • Le cas échéant on pourrait envisager un réflecteur qui donne des surfaces d'onde de sortie plus complexes que des cylindres à directrice circulaire, sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (17)

  1. Module de projecteur pour véhicule automobile, d'axe optique substantiellement horizontal, pour donner un faisceau à coupure sensiblement rectangulaire, comprenant :
    - au moins une source lumineuse sous forme d'une diode électroluminescente à émetteur rectangulaire plan protégé par un élément transparent,
    - et un réflecteur, de type paraboloïde,
    caractérisé en ce que :
    - la source lumineuse (1,2 ; 1',2') est inclinée selon un angle (ω) par rapport au plan de l'émetteur, et est disposée de manière à être vue du réflecteur (R) de façon inclinée, de sorte que le faisceau lumineux (B) fourni par le réflecteur est mince, le bord supérieur (5) de la source étant situé au voisinage du foyer du réflecteur,
    - et le réflecteur (R) présente une surface déterminée pour que certains rayons lumineux provenant du bord supérieur de la source lumineuse soient réfléchis substantiellement à l'horizontale.
  2. Module selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la source lumineuse (1,2 ; 1',2') éclaire vers le haut et en ce qu'elle est inclinée par rapport à l'horizontale de l'arrière vers l'avant, son bord supérieur (5) étant son bord arrière.
  3. Module selon la revendication 1, caractérisé en ce que la source lumineuse (1,2 ; 1',2') éclaire vers l'avant et en ce qu'elle est inclinée par rapport à l'horizontale de l'avant vers l'arrière, son bord supérieur (5) étant son bord avant.
  4. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le faisceau lumineux (B) est mince, son extension verticale étant comprise entre 1 et 5° ou entre 2 et 4%.
  5. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'émetteur de la source lumineuse est incliné de façon à ce que le point utile le plus bas du réflecteur soit au dessus du plan dudit émetteur.
  6. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source lumineuse d'où proviennent les rayons tombant sur le réflecteur (R) est formée par une image virtuelle (1',2') de la diode (1,2).
  7. Module selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend un miroir plan (9) formant l'image virtuelle (1',2') de la diode.
  8. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'angle maximum (γ) en coupe verticale sous lequel la source lumineuse est vue depuis le réflecteur est inférieur à 4%, notamment inférieur à 3% ou 2,5.
  9. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'émetteur (2) de la diode est situé dans un plan horizontal, vers le fond du réflecteur, et est recouvert par un cache (10) ouvert vers l'avant.
  10. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la diode est disposée de sorte que les deux grands côtés opposés (2a) de l'émetteur rectangulaire (2) sont horizontaux et orthogonaux à l'axe optique du module.
  11. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le réflecteur comporte deux zones latérales (Ra, Rb) déterminées pour transformer une onde sphérique provenant respectivement du sommet arrière gauche (5a) et droite (5b) de l'émetteur rectangulaire (2,2') en une onde cylindrique d'axe vertical.
  12. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le réflecteur (R) est métallique et en liaison thermique avec la diode électroluminescente pour lui servir de radiateur.
  13. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il émet un faisceau (B) anti brouillard ou du type complémentaire faisceau de route ou complémentaire code autoroute.
  14. Projecteur pour véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un module selon l'une quelconque des revendications précédentes et une autre fonction.
  15. Projecteur selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte une fonction code, le faisceau rectangulaire mince (B) émis par le module se combinant avec celui du code pour donner un faisceau code autoroute.
  16. Projecteur lumineux selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comporte une autre fonction notamment une fonction feu directionnel, disposée devant le module.
  17. Projecteur lumineux selon l'une des revendication 14 à 16, dans lequel la source lumineuse de l'autre fonction est constituée par au moins une diode électroluminescente, caractérisé en ce que les diodes électroluminescentes du module et de l'autre fonction sont disposées sur un même circuit imprimé.
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