EP2767752A1 - Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation à lentille torique - Google Patents

Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation à lentille torique Download PDF

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Publication number
EP2767752A1
EP2767752A1 EP14155034.3A EP14155034A EP2767752A1 EP 2767752 A1 EP2767752 A1 EP 2767752A1 EP 14155034 A EP14155034 A EP 14155034A EP 2767752 A1 EP2767752 A1 EP 2767752A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
light
light rays
pair
lighting
light source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP14155034.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Eric Mornet
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
Publication of EP2767752A1 publication Critical patent/EP2767752A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • F21S41/26Elongated lenses

Definitions

  • the technical sector of the present invention is that of devices or means for lighting and / or signaling for a motor vehicle.
  • FR2920517A1 providing a vehicle headlight projection module comprising a plurality of light sources, a primary optical device and a secondary optical device embodied as a complex lens which comprises a plurality of lens segments.
  • These lens segments are derived from a spherical lens, said imaging, and it is not adapted to implement the ADB function presented above, because it creates optical aberrations when the beam to project away from the focal axis of the projection module.
  • the projection module disclosed in this document adds several primary beams each producing the same unitary beam and nothing is provided to adapt the illumination in the unit beam. It is thus clear that, as a whole, this projection module according to the prior art is not configured to perform the ADB function.
  • the invention therefore relates to a lighting and / or signaling device, comprising at least two pairs each formed by a light source generating light rays associated with a primary optical device traversed by the light rays, a first pair being arranged to generate a first beam of light beams, substantially parallel in orthogonal projection at least in a first plane, from the light rays emitted by the light source of the first pair, while a second pair is arranged to generate a second ray beam luminous, substantially parallel orthogonal projection at least on said first plane, from the light rays emitted by the light source of the second pair, said lighting and / or signaling device comprising a secondary optical device traversed at least by the first and the second beams of light rays characterized in that the optical device secondary takes the form of a toric lens.
  • This toric lens advantageously monobloc, thus fulfills its projection function with respect to the plurality of pairs generating light beam bundles.
  • the fact of using a toric lens also makes it possible to propose innovative styles, as compared to the optical modules of the prior art.
  • a light source is said to be pointal since its light-generating surface is less than 6 mm 2 , preferably less than 2 mm 2 .
  • the light source or sources are generating multidirectional light rays, more generally in a Lambertian distribution without limitation.
  • the at least one primary optical device transforms the light rays of the point source into a beam of rays that are parallel, or substantially parallel, in orthogonal projection at least on a first plane.
  • the primary optical device is deviating.
  • substantially parallel means spokes extending at an angle of ⁇ 10 ° with respect to a mean axis of the light rays, preferably ⁇ 5 °.
  • the configuration of the primary optical device is such that the rays are parallel or substantially parallel to each other in orthogonal projection on two orthogonal planes.
  • the light rays of the beam are then generally parallel or substantially parallel.
  • the first plane is horizontal and the second plane is vertical.
  • the primary optical device is configured so that in the beam of light rays coming from said primary optical device at least one of the pairs, advantageously of all the pairs, the rays are parallel or substantially parallel in projection on a foreground, preferably horizontal, and convergent in projection on a second plane orthogonal to the first plane, second plane which is preferentially vertical.
  • the maximum angle of convergence of the rays with respect to the first plane is 30 ° inclusive.
  • the primary optical device is a collimator, for example a transparent element comprising at least one input face advantageously curved in at least one direction, in particular spherical, an exit face and a peripheral wall connecting the face of input and output face, the peripheral wall being arranged to return the light rays from the input face to the output face.
  • a collimator for example a transparent element comprising at least one input face advantageously curved in at least one direction, in particular spherical, an exit face and a peripheral wall connecting the face of input and output face, the peripheral wall being arranged to return the light rays from the input face to the output face.
  • the first light beam and the second beam of light rays generated respectively by the first pair and the second pair respectively form a first light band and a second light band.
  • the first light beam and the second light beam are so-called "primary" beams, in that they have not yet been shaped. These are in particular circular.
  • the first light band and the second light band can also be described as the first secondary beam and the second secondary beam, in that they have an imposed shape but that they have not yet passed through the optical device. secondary.
  • At least a first secondary beam and a second secondary beam forms the overall beam projected on the road.
  • At least one of the light bands is defined by a first vertical straight section and a second horizontal straight section, the second section being in intersection with the first section.
  • the lens is considered to be toric when it extends along a line perpendicular to the first section of the light strip. In the final position of the lighting and / or signaling device according to the invention, such a length extends vertically, or substantially vertically, so as to form a vertical light band.
  • toric lens it is understood that the parallel light rays from infinity and parallel to the median plane of the lens will focus after passing through the lens in a line located in the median plane of the lens. If the rays from infinity are slightly inclined relative to the median plane of the lens, the line of focus will be slightly offset from the focal plane.
  • This lens has the advantage of limiting aberrations when one moves away from the optical axis.
  • the cuts of the toric lens by the planes perpendicular to the curve of the second foci correspond to an axial section of the same point - infinity lens.
  • the curve of the second foci is an arc of a circle.
  • the curve of the second foci is a straight line.
  • the lens will be called cylindrical.
  • the line along which the lens extends is rectilinear.
  • This lens is thus cylindrical, in other words tubular.
  • the line is a curve, that is to say an arc of a circle, in particular of constant radius.
  • the secondary optical device that is to say the toric lens, comprises an input wall of the light beam beams of convex section and an exit wall of the section light strip. concave, seen from where the light sources.
  • the primary optical device of at least one pair, and advantageously of all the couples comprises a cavity in which the light source is housed.
  • the light source of at least one pair, and advantageously of all the pairs is at least one light emitting diode (LED).
  • LED light emitting diode
  • the primary optical device of at least one pair, and advantageously of all the pairs is a transparent element, for example made from a material such as glass, polymethylmethacrylate or a transparent polycarbonate. .
  • a transparent primary optical device the latter is at least delimited by an input face of the light rays composed of at least one spherical surface, in particular of two spherical or generally spherical surfaces, of which the radii of curvature are opposed, and by a flat face, or substantially flat, output of the light beam.
  • the exit face may be delimited by a parabolic peripheral wall.
  • the set of primary optical devices is located in the same vertical plane.
  • the primary optical devices are arranged on at least two levels. This has the advantage of making the lighting and / or signaling device more compact in width while increasing the number of beams projected by the same lens and by separating the light sources from each other. This is of interest especially when the light sources are LEDs, limiting thermal stresses and / or increasing the size of the collimators.
  • the lighting and / or signaling device comprises at least one corrector device for at least one beam of light rays from a pair, and advantageously all the beams of light rays, interposed between one of the primary optical devices, preferably all primary optical devices, and the secondary optical device.
  • a correction device obscures one or more edges of the beam of light rays so as to form a bright strip with a straight edge.
  • the corrector device is at least one folder whose one edge is horizontal, advantageously reflecting, configured to cut an upper or lower edge of at least one of the beams of substantially parallel light beams, and preferably all beams of light rays. This makes it possible to generate a beam with a cut whose maximum intensity is close to the cutoff line between the dark zone and the illuminated zone.
  • the folder is given a suitable shape and the light emitted by the light source couples - the primary optical device - is reflected upwards, the system is able to perform a crossover function, adaptable to the driving conditions. .
  • This makes it possible to generate a dipped beam that adapts to the driving conditions (speed, rain, outside lighting, etc.). It will be in this case to increase the illumination of certain areas is in front of the vehicle (high speed) or on the sides of the vehicle (low speeds).
  • the corrector device comprises a cover provided with a slot arranged to cut at least one edge of at least one of the parallel beams of light rays, and advantageously to all beams of light rays.
  • the intelligent management of the independent lighting of each of the light sources makes it possible to create the ADB function.
  • pairs are placed above and below the corrector device, in particular the folder, so as to be able to achieve with the same lighting device according to the invention crossover functions and adaptive route.
  • the invention also covers a lighting system comprising a lighting and / or signaling device according to any one of the features presented above and a light source control device able to independently control the ignition and / or the extinction of the light source of the first pair with respect to the light source of the second pair.
  • the invention relates to a headlamp for a motor vehicle comprising a lighting and / or signaling device according to any of the features set out above, or comprising a lighting system as mentioned in the preceding paragraph.
  • a first advantage of the invention lies in the possibility of generating an adaptive light beam free of optical aberrations.
  • Another advantage lies in the possibility of increasing the concentration of light close to the horizontal axis, which significantly improves the driving comfort of the motor vehicle at night.
  • the figure 1 illustrates a lighting and / or signaling device 1 which comprises a plurality of light sources 2 and a plurality of primary optical devices 3.
  • the combination of a light source 2 with an adjoining optical primary device 3 forms a pair.
  • the lighting and / or signaling device 1 comprises at least two pairs thus formed.
  • the figure 1 shows three couples hereinafter called first couple 4, second couple 5 and third pair 6.
  • the light source 2 participating in couples is a point light source, that is to say that radiates in several directions from a point or a reduced area.
  • a light source may be a light-emitting diode, an incandescent lamp or a discharge lamp.
  • the light sources 2 are therefore generating light rays 7 from which a resulting light beam 8 is projected onto the road taken by the motor vehicle equipped with such a lighting and / or signaling device 1.
  • the primary optical device 3 of each pair is crossed by the light rays 7 emitted by the associated light source.
  • This primary optical device 3 is considered to be associated with the light source as soon as it is immediately adjacent, or adjoining, to the light source 2.
  • the primary optical device 3 is integral with the light source 2 concerned, especially via an intermediate support.
  • the primary optical device 3 comprises a cavity in which the light source 2 extends.
  • Such a primary optical device 3 acts as a light guide.
  • the primary optical device 3 transforms the multidirectional light rays coming from the point light source 2 into a beam comprising substantially parallel light rays in orthogonal projection at least on a first plane at the output of the primary optical device 3. that the rays are parallel as the beam has an average opening angle limited to 10 °, this opening being delimited by the rays bordering the light beam, here illustrated by references 12 and 13.
  • this primary optical device 3 generates a beam of parallel light rays in orthogonal projection at least on a first plane.
  • this beam of light rays takes a particularly rectangular shape, its length extending along a vertical axis while its width extends along a horizontal axis.
  • the first pair 4 generates a first light beam 9
  • the second pair 5 creates a second light beam 10
  • the third pair 6 generates a third light beam 11.
  • at least two these beams of light rays, and advantageously all beams of light rays generated by the couples reach and then pass through a secondary optical device 14.
  • This secondary optical device participates in the formation of the resulting light beam 8 and takes the form of a toric lens 15.
  • a toric lens 15 focuses parallel rays on a line located on a vertical focal surface of the toric lens.
  • Such a line is symbolized by reference 16 on the figure 1 .
  • a line may be rectilinear.
  • the toric lens 15 forms a cylindrical lens, which extends along this rectilinear line.
  • the line referenced 16 is a construction line which makes it possible, by translation of an imaging lens section, to produce the toric lens according to the invention.
  • line 16 is a curve, in particular of constant radius from one end to the other of the lens.
  • the toric lens 15 is characterized by a section, in a section perpendicular to the line, identical at all points along the line 16.
  • the lighting and / or signaling device 1 comprises a single toric lens 15 associated with a plurality of couples 4 to 6. Such a toric lens is advantageously monobloc.
  • the lighting and / or signaling device 1 may comprise a corrector device 17 of at least one beam of light rays.
  • a correction device adjusts at least one edge of the beam of light rays, forming a clean cut, so as to define the light band.
  • the corrector device 17 can also act on each of the edges delimiting a light band, as well as on each of the light strips 9 to 11.
  • the lighting and / or signaling device 1 can comprise a single corrector device 17 for several couples 4 to 6.
  • the correction device 17 is installed in the lighting and / or signaling device 1 between the at least one pair 4 to 6 and the secondary optical device 14, and more particularly between the primary optical device 3 of each pair and the secondary optical device. 14.
  • the corrector device 17 takes the form of a cover 18 provided with a slot 19, in particular a single slot, through which one or more light strips 9 to 11 pass.
  • This cover is for example a flat plate which extends in a vertical plane.
  • the slot 19 adjusts at least one edge of the light strips 9 to 11 by masking the edge light rays 12 and 13 and allowing the passage of rays located in a central portion of the light strip. It is thus considered that the slot 19 participates in the formation of a first beam 20 and / or a second beam 21 and / or a third beam 22, all these beams being in the form of a generally rectangular strip after passing through the hidden.
  • the slot 19 can be arranged vis-à-vis the light bands 9 to 11, so as to delimit only one edge, only two edges, only three edges and the four edges delimiting the beam or beams 20 to 22.
  • the figure 2 illustrates the projection of the resulting beam 8 on a vertical screen installed at least twenty meters opposite the secondary optical device 14.
  • the first beam 20 projects in the form of a first band 23 which comprises a first sector 24 just above and close to the horizon 25 having a light concentration more important than the upper part of the first band 23. This greater concentration of light is achieved, for example, by the general shape of the beam emitted by the light source when it is a so-called Lambertian LED associated with the primary optical device, as well as than a folder to fold the light beam and generate a high concentration of light near the illuminated dark transition zone.
  • the second beam 21 projects in the form of a second band 26 has a second sector 27 above and near the horizon 25 having a higher light concentration than the upper portion of the second band 26.
  • the third beam 22 is projected in the form of a third band 28 which has a third sector 29 above and close to the horizon 25 having a higher light concentration than the upper part of the third band 28.
  • the electrical control of the light sources thus makes it possible to extinguish one of the first, second or third strips, all lighting one and / or the other bands. This is how the ADB function can be implemented.
  • FIG 3 illustrates an alternative embodiment of the lighting device and / or signaling 1. This is in accordance with the embodiment described with reference to the figure 1 with the exception of the following points, and reference is made to the description of this figure for the structure of the identical elements.
  • the lighting and / or signaling device 1 provides here the formation of a resulting beam 8 of crossing type, otherwise called code.
  • the light bands 9 to 11 are generated by the pairs 4 to 6 and they are adapted, in other words corrected, by a correction device 17. According to this embodiment, it takes the form of a reflective folder 30. This is configured to cut an upper edge of at least one of the strips 9 to 11, and advantageously of all the light bands, so as to form a resulting beam 8 of the code type, that is to say to cut in a direction close to the horizontal axis.
  • the reflective folder 30 thus determines the cutting of this beam by means of a cutting edge 31, which may be rectilinear or have a complex shape. This is the case of the reflective folder 30 shown on this figure 3 , because it has edges 32 and 33 arranged to form a beam cut with an angular inclination, for example 15 °. This makes it possible to form a band above the horizontal axis and to the right of a median vertical axis, this last axis being referenced 34 on the figure 4 .
  • a reflective folder 30 is formed by a plate of which at least one surface is arranged to return the light rays towards the toric lens 15. This plate is then installed in the lighting device and / or signaling in order to fit in a horizontal plane.
  • correction device 17 may advantageously be formed by a combination of the cover 18 illustrated in FIG. figure 1 with the reflective folder 30 described above, which allows to form a resulting light beam 8 of code or road type, where the light bands have sharp edges.
  • a structure is particularly advantageous for a global beam type road (High Beam in English), including adaptive.
  • the figure 4 illustrates the projection of the resulting light beam 8 on a vertical screen installed opposite the lighting and / or signaling device 1 described with reference to FIG. figure 3 .
  • the resulting light beam 8 is a code-like beam formed by the combination of the first light band, the second light band and the third light band.
  • the primary optical devices can parallelize more or less and in different ways the rays of different light sources.
  • the first light band generates on the screen a first band 35 which illuminates a left side portion of the road taken by the vehicle.
  • the second light strip generates on the screen a second strip 36 which illuminates a central portion of the road taken by the vehicle.
  • the third light band generates on the screen a third band 37 which illuminates a right side portion of the road taken by the vehicle.
  • the first band 35 comprises the band 38 located above the horizontal axis 25 and to the right of the vertical axis 34, such a band 38 beginning at the intersection of these two axes by an inclined pan 39, especially at 15 °.
  • the first band 35 is superimposed on the second band 36.
  • the same applies to the second band 36 and the third band 37. This mixture of these bands makes it possible to to obtain a better homogeneity of the overall beam projected by the lighting and / or signaling device.
  • the figure 5 shows in perspective a curved toric lens.
  • this lens extends along the curved line 16, thus forming a circle-shaped lens.
  • Such a toric lens 15 is transparent, made from a material such as glass, polymethylmethacrylate or a transparent polycarbonate.
  • the toric lens is delimited laterally by a first end 40 and a second end 41. Between these two ends, that is to say longitudinally along the line 16, one finds on the one hand an inlet wall 42 whereby the light strips enter the lens and on the other hand, an exit wall 43 through which the resulting light beam exits.
  • the inlet wall 42 has a convex section, while the outlet wall 43 takes a concave sectional shape, when these two walls are observed from the light source.
  • the convex section and the concave section extend the along an identical radius.
  • the convex section of the inlet wall 42 and the concave section of the outlet wall 43 are formed from a different radius, the arc of circle in which the convex section is inscribed being of diameter greater than 1 arc of circle followed by the concave section.
  • the figure 7 is a wired perspective view of an alternative embodiment of the primary optical device 3 used in one or more pairs of variants of the lighting and / or signaling device 1 shown in FIGS. figures 1 and 3 , variant wherein the light rays are substantially parallel in projection on two orthogonal planes.
  • This primary optical device 3 is for example a collimator. It is made in the form of a transparent element traversed by the light rays generated by the associated light source. This primary optical device 3 is delimited by a spherical face through which the light rays enter the primary optical device 3. Opposite the spherical face with respect to a body of this device, there is a flat face 45 through which the Light rays emerge here parallelized in projection on two orthogonal planes, so as to form the luminous band.
  • the spherical wall 44 and the flat wall 45 are joined to each other by a peripheral wall 46 which has a parabolic section, continued by a flank 47, which has a curved section.
  • the transparent element constituting the primary optical device 3 comprises a cavity 48 in which the light source is housed.
  • This cavity 48 is thus open towards the light source and is delimited by the sidewall 47 as well as by the spherical wall 44.
  • the referenced point represents the focus of the primary optical device 3.
  • the peripheral wall 46 and the spherical wall 44 each comprise a focal point coinciding with the focus of the primary optical device 3.
  • the section of the sidewall 47 is formed by a center circle arc mistaken for device primary optics 3.
  • the lighting and / or signaling device 1 combines with the control device of the light sources to form a lighting system for a motor vehicle, such a system can be secured to a front projector of the vehicle.
  • the control device is configured to independently control the ignition and / or extinction of one or the other of the light sources constituting the lighting and / or signaling device according to the invention, in particular to achieve the function ADB.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

L'invention concerne un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1), comprenant au moins deux couples (4, 5) chacun formé par une source lumineuse (2) génératrice de rayons lumineux (7) associée à un dispositif optique primaire (3) traversé par les rayons lumineux (7), un premier couple (4) étant agencé pour générer un premier faisceau de rayons lumineux (9), sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur un premier plan, à partir des rayons lumineux (7) émis par la source lumineuse (2) du premier couple (4), alors qu'un deuxième couple (5) est agencé pour générer un deuxième faisceau de rayons lumineux (10), sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur ledit premier plan, à partir des rayons lumineux émis par la source lumineuse (2) du deuxième couple (5), ledit dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1) comprenant un dispositif optique secondaire (14) traversé par les faisceaux de rayons lumineux (9, 10), caractérisé en ce que le dispositif optique secondaire (14) prend la forme d'une lentille torique (15).
Application aux véhicules automobiles.

Description

  • Le secteur technique de la présente invention est celui des dispositifs ou moyens d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile.
  • Il existe un besoin, dans le domaine de l'automobile, de pouvoir illuminer la route empruntée par un véhicule en un mode « éclairage adaptatif », à savoir générer dans un faisceau lumineux une ou plusieurs plages sombres correspondant aux endroits où sont présents des véhicules venant en sens inverse ou des véhicules roulant devant le véhicule équipé de cette fonction d'éclairage partiel. Une telle fonction permet d'éviter l'éblouissement des autres conducteurs, tout en éclairant la route dans sa plus grande surface. Une telle fonction est appelée ADB (Adaptive Driving Beam en anglais).
  • Il est également connu du document FR2920517A1 de réaliser un module de projection d'un phare de véhicule comprenant une pluralité de sources lumineuses, un dispositif optique primaire et un dispositif optique secondaire réalisé sous la forme d'une lentille complexe qui comprend plusieurs segments de lentille. Ces segments de lentille sont issus d'une lentille sphérique, dite imageante, et celle-ci n'est pas adaptée pour mettre en oeuvre la fonction ADB présentée ci-dessus, en raison du fait qu'elle crée des aberrations optiques lorsque le faisceau à projeter s'éloigne de l'axe focal du module de projection. Par ailleurs, le module de projection divulgué dans ce document additionne plusieurs faisceaux primaires réalisant chacun le même faisceau unitaire et rien n'est prévu pour adapter l'éclairement dans le faisceau unitaire. On comprend donc que, dans son ensemble, ce module de projection selon l'art antérieur n'est pas configuré pour remplir la fonction ADB.
  • Il existe ainsi un besoin pour réaliser un faisceau lumineux comprenant au moins deux bandes lumineuses de forme sensiblement rectangulaire, projetées sur la route empruntée par le véhicule au moyen d'une lentille torique, c'est-à-dire une lentille dite « ligne infinie ».
  • L'invention a donc pour objet un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation, comprenant au moins deux couples chacun formé par une source lumineuse génératrice de rayons lumineux associée à un dispositif optique primaire traversé par les rayons lumineux, un première couple étant agencé pour générer un premier faisceau de rayons lumineux, sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur un premier plan, à partir des rayons lumineux émis par la source lumineuse du premier couple, alors qu'un deuxième couple est agencé pour générer un deuxième faisceau de rayons lumineux, sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur ledit premier plan, à partir des rayons lumineux émis par la source lumineuse du deuxième couple, ledit dispositif d'éclairage et/ou de signalisation comprenant un dispositif optique secondaire traversé au moins par le premier et le deuxième faisceaux de rayons lumineux caractérisé en ce que le dispositif optique secondaire prend la forme d'une lentille torique.
  • Cette lentille torique, avantageusement monobloc, remplit ainsi sa fonction de projection à l'égard de la pluralité de couples générateurs de faisceaux de rayons lumineux. Le fait d'utiliser une lentille torique permet également de proposer des styles novateurs, par rapport aux modules optiques de l'art antérieur.
  • Une source lumineuse est dite ponctuelle dès lors que sa surface génératrice de rayons lumineux est inférieure à 6 mm2, préférentiellement inférieure à 2 mm2.
  • La ou les sources lumineuses sont génératrices de rayons lumineux multidirectionnels, plus généralement selon une répartition lambertienne sans limitation.
  • Le ou les dispositifs optiques primaires transforment les rayons lumineux de la source ponctuelle en un faisceau de rayons qui sont parallèles, ou sensiblement parallèles, en projection orthogonale au moins sur un premier plan. A cet égard, le dispositif optique primaire est déviant.
  • On entend par sensiblement parallèle des rayons s'étendant selon un angle de ± 10° par rapport à un axe moyen des rayons lumineux, préférentiellement ± 5°.
  • Selon une variante de réalisation, la configuration du dispositif optique primaire est telle que les rayons sont parallèles ou sensiblement parallèles entre eux en projection orthogonale sur deux plans orthogonaux. Les rayons lumineux du faisceau sont alors globalement parallèles ou sensiblement parallèles. De préférence, le premier plan est horizontal et le second plan est alors vertical.
  • Selon une variante avantageuse, le dispositif optique primaire est configuré de sorte que dans le faisceau de rayons lumineux issu dudit dispositif optique primaire d'au moins un des couples, avantageusement de tous les couples, les rayons sont parallèles ou sensiblement parallèles en projection sur un premier plan, préférentiellement horizontal, et convergents en projection sur un second plan orthogonal au premier plan, second plan qui est préférentiellement vertical. L'angle de convergence maximal des rayons par rapport au premier plan est de 30°, borne incluse.
  • Cela permet d'augmenter la concentration de rayons proche d'une ligne focale de la lentille torique, et donc d'augmenter la luminosité de la répartition une fois projetée par la lentille torique dans des angles proche de l'axe horizontal du véhicule.
  • Selon l'invention, le dispositif optique primaire est un collimateur, par exemple un élément transparent comprenant au moins une face d'entrée avantageusement courbe dans au moins une direction, notamment sphérique, une face de sortie et une paroi périphérique reliant la face d'entrée et la face de sortie, la paroi périphérique étant agencée pour renvoyer les rayons lumineux en provenance de la face d'entrée vers la face de sortie.
  • Le premier faisceau de rayons lumineux et le deuxième faisceau de rayons lumineux générés respectivement par le premier couple et le deuxième couple, forment respectivement une première bande lumineuse et une deuxième bande lumineuse.
  • Le premier faisceau de rayons lumineux et le deuxième faisceau de rayons lumineux sont des faisceaux dits « primaires », en ce sens qu'ils n'ont pas encore été mis en forme. Ceux-ci sont notamment circulaires. La première bande lumineuse et la deuxième bande lumineuse peuvent également être qualifiées de premier faisceau secondaire et deuxième faisceau secondaire, en ce sens qu'ils présentent une forme imposée mais que ceux-ci n'ont pas encore traversés le dispositif optique secondaire.
  • Après avoir traversé le dispositif optique secondaire, au moins un premier faisceau secondaire et un deuxième faisceau secondaire forme le faisceau global projeté sur la route.
  • Au moins l'une des bandes lumineuses est définie par une première coupe rectiligne verticale et par une deuxième coupe rectiligne horizontale, la deuxième coupe étant en intersection avec la première coupe.
  • La lentille est considérée comme torique dès lors qu'elle s'étend le long d'une ligne perpendiculaire à la première coupe de la bande lumineuse. En position finale du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention, une telle longueur s'étend verticalement, ou sensiblement verticalement, de manière à former une bande lumineuse verticale.
  • Par lentille torique, on comprend que les rayons lumineux parallèles provenant de l'infini et parallèles au plan médian de la lentille se focaliseront après passage dans la lentille en une ligne située dans le plan médian de la lentille. Si les rayons provenant de l'infini sont légèrement inclinés par rapport au plan médian de la lentille, la ligne de focalisation sera légèrement décalée par rapport au plan focal. Cette lentille a l'avantage de limiter les aberrations lorsque l'on s'éloigne de l'axe optique.
  • Les coupes de la lentille torique par les plans perpendiculaires à la courbe des seconds foyers correspondent à une coupe axiale d'une même lentille point - infini.
  • Avantageusement, la courbe des seconds foyers est un arc de cercle.
  • Selon un cas particulier de réalisation, la courbe des seconds foyers est une droite. Dans ce cas, la lentille sera dite cylindrique.
  • Dans une telle situation, la ligne le long de laquelle s'étend la lentille est rectiligne. Cette lentille est ainsi cylindrique, autrement dit tubulaire.
  • Alternativement, la ligne est une courbe, c'est-à-dire un arc de cercle, notamment de rayon constant.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif optique secondaire, c'est-à-dire la lentille torique, comprend une paroi d'entrée des faisceaux de rayons lumineux de section convexe et une paroi de sortie de la bande lumineuse de section concave, vu de la ou les sources lumineuses.
  • Selon encore une caractéristique de l'invention, le dispositif optique primaire d'au moins un couple, et avantageusement de tous les couples, comprend une cavité dans laquelle se loge la source lumineuse. Une telle solution permet d'augmenter la quantité de flux lumineux collectée.
  • Selon une variante de réalisation, la source lumineuse d'au moins un couple, et avantageusement de tous les couples, est au moins une diode électroluminescente (DEL).
  • Selon une variante de réalisation, le dispositif optique primaire d'au moins un couple, et avantageusement de tous les couples, est un élément transparent, par exemple fabriqué à partir d'un matériau comme le verre, le polyméthacrylate de méthyle ou un polycarbonate transparent.
  • Selon un cas particulier de réalisation d'un dispositif optique primaire transparent, celui-ci est au moins délimité par une face d'entrée des rayons lumineux composée d'au moins une surface sphérique, notamment de deux surfaces sphériques, ou généralement sphériques, dont les rayons de courbure sont opposés, et par une face plate, ou sensiblement plate, de sortie du faisceau lumineux.
  • Alternativement, la face de sortie peut être délimitée par une paroi périphérique parabolique. Une telle disposition permet de paralléliser les rayons lumineux en provenance de la source lumineuse ponctuelle en vue de former le faisceau de rayon lumineux concerné.
  • Selon une variante d'agencement, l'ensemble des dispositifs optiques primaires est situé dans un même plan vertical.
  • Selon une autre variante d'agencement, les dispositifs optiques primaires sont disposés sur au moins deux niveaux. Cela présente l'avantage de rendre plus compact en largeur le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation tout en augmentant le nombre de faisceau projeté par une même lentille et en écartant les sources lumineuses les unes des autres. Ceci présente un intérêt notamment quand les sources lumineuses sont des LED, en limitant les contraintes thermiques et/ou en augmentant la taille des collimateurs.
  • De manière avantageuse, le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention comprend au moins un dispositif correcteur d'au moins un faisceau de rayons lumineux issu d'un couple, et avantageusement de tous les faisceaux de rayons lumineux, interposés entre l'un des dispositifs optiques primaires, avantageusement de tous les dispositifs optiques primaires, et le dispositif optique secondaire. Un tel dispositif correcteur réalise une occultation d'un ou des bords du faisceau de rayons lumineux, de manière à former une bande lumineuse à bord franc.
  • Selon un exemple de réalisation, le dispositif correcteur est au moins une plieuse dont un bord est horizontal, avantageusement réfléchissante, configurée pour couper un bord supérieur ou inférieur d'au moins l'un des faisceaux de rayons lumineux sensiblement parallèles, et avantageusement de tous les faisceaux de rayons lumineux. Cela permet de générer un faisceau avec une coupure dont le maximum d'intensité est proche de la ligne de coupure entre la zone sombre et la zone éclairée.
  • Si l'on donne à la plieuse une forme adaptée et que l'on réfléchit vers le haut la lumière émise par les couples source lumineuse - dispositif optique primaire, le système est apte à réaliser une fonction de type croisement, adaptable aux conditions de roulage. Cela permet de générer un faisceau de croisement s'adaptant aux conditions de roulage (vitesse, pluie, éclairage extérieur, etc...). Il s'agira dans ce cas d'augmenter l'éclairement de certaines zones soit au devant du véhicule (vitesse élevées) soit sur les cotés du véhicule (vitesses faibles).
  • De manière complémentaire ou alternative à l'exemple de réalisation ci-dessus, le dispositif correcteur comprend un cache muni d'une fente agencée pour couper au moins un bord d'au moins l'un des faisceaux de rayons lumineux parallèles, et avantageusement de tous les faisceaux de rayons lumineux. La gestion intelligente de l'éclairage indépendant de chacune des sources lumineuses permet de créer la fonction ADB.
  • Selon une variante de réalisation, des couples sont placés au dessus et en dessous du dispositif correcteur, notamment de la plieuse, de sorte à pouvoir réaliser avec un même dispositif d'éclairage selon l'invention les fonctions croisement et route adaptatif.
  • L'invention couvre également un système d'éclairage comprenant un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'une quelconque des caractéristiques présentées ci-dessus et un dispositif de commande des sources lumineuses apte à contrôler indépendamment l'allumage et/ou l'extinction de la source lumineuse du premier couple par rapport à la source lumineuse du deuxième couple.
  • L'invention vise enfin un projecteur pour véhicule automobile comprenant un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation conforme à l'une quelconque des caractéristiques exposées ci-dessus, ou comprenant un système d'éclairage tel qu'évoqué au paragraphe qui précède.
  • Un tout premier avantage selon l'invention réside dans la possibilité de générer un faisceau lumineux adaptatif exempt d'aberrations optiques.
  • Un autre avantage réside dans la possibilité d'augmenter la concentration de lumière proche de l'axe horizontal, ce qui améliore significativement le confort de conduite du véhicule automobile de nuit.
  • D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront plus clairement à la lecture de la description donnée ci-après à titre indicatif en relation avec les dessins annexés dans lesquels :
    • la figure 1 est une représentation schématique du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention, vu du dessus,
    • la figure 2 est une vue d'une projection du faisceau résultant généré par le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation sur un écran plan et verticale situé face au dispositif,
    • la figure 3 est une représentation schématique d'une variante de réalisation du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention, vu du dessus,
    • la figure 4 est une vue d'une projection du faisceau résultant généré par le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation de la figure 3 sur un écran plan et verticale situé face au dispositif,
    • la figure 5 est une vue en perspective d'une lentille torique courbe incorporée dans un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention,
    • la figure 6 est une vue en coupe de cette lentille torique courbe,
    • la figure 7 est une vue en perspective d'une variante de réalisation du dispositif optique primaire utilisé dans un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention,
    • la figure 8 est une vue en demi-coupe de la variante du dispositif optique primaire de la figure 7.
  • Il faut noter que les figures exposent l'invention de manière détaillée pour mettre en oeuvre l'invention, lesdites figures pouvant bien entendu servir à mieux définir l'invention le cas échéant.
  • La figure 1 illustre un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 qui comprend une pluralité de sources lumineuses 2 et une pluralité de dispositifs optiques primaires 3. La combinaison d'une source lumineuse 2 avec un dispositif optique primaire 3 attenant forme un couple. Selon l'invention, le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 comprend au moins deux couples ainsi formés. A titre d'exemple, la figure 1 montre trois couples ci-après appelés premier couple 4, deuxième couple 5 et troisième couple 6.
  • La source lumineuse 2 participant aux couples est une source de lumière ponctuelle, c'est-à-dire qui rayonne en plusieurs directions à partir d'un point ou d'une surface réduite. A titre d'exemple, une telle source lumineuse peut être une diode électroluminescente, une lampe à incandescence ou une lampe à décharge. Les sources lumineuses 2 sont donc génératrices de rayons lumineux 7 à partir desquels un faisceau lumineux résultant 8 est projeté sur la route empruntée par le véhicule automobile équipé d'un tel dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1.
  • Le dispositif optique primaire 3 de chaque couple est traversé par les rayons lumineux 7 émis par la source lumineuse associée. Ce dispositif optique primaire 3 est considéré comme associé à la source lumineuse dès qu'il est immédiatement adjacent, ou attenant, à la source lumineuse 2. Selon un exemple de réalisation, le dispositif optique primaire 3 est solidaire de la source lumineuse 2 concernée, notamment par l'intermédiaire d'un support intermédiaire. De manière avantageuse, le dispositif optique primaire 3 comprend une cavité dans laquelle s'étend la source lumineuse 2.
  • Un tel dispositif optique primaire 3 agit comme un guide de lumière. De manière générale, le dispositif optique primaire 3 transforme les rayons lumineux multidirectionnels provenant de la source lumineuse ponctuelle 2 en un faisceau comportant des rayons lumineux sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur un premier plan en sortie du dispositif optique primaire 3. On considère ici que les rayons sont parallèles tant que le faisceau présente un angle d'ouverture moyen limité à 10°, cette ouverture étant délimitée par les rayons bordant le faisceau lumineux, ici illustrés par les références 12 et 13.
  • La structure d'une variante de réalisation de ce dispositif optique primaire 3 sera abordée en détails à la description des figures 7 et 8, mais on retiendra que ce dispositif optique primaire génère un faisceau de rayons lumineux parallèles en projection orthogonale au moins sur un premier plan. Une fois projeté sur la route, ce faisceau de rayons lumineux prend une forme notamment rectangulaire, sa longueur s'étendant selon un axe vertical alors que sa largeur s'étend selon un axe horizontal.
  • Le premier couple 4 est générateur d'un premier faisceau de rayons lumineux 9, le deuxième couple 5 crée un deuxième faisceau de rayons lumineux 10 et le troisième couple 6 génère un troisième faisceau de rayons lumineux 11. Selon l'invention, au moins deux de ces faisceaux de rayons lumineux, et avantageusement tous les faisceaux de rayons lumineux générés par les couples, atteignent puis traversent un dispositif optique secondaire 14. Celui-ci est qualifié de secondaire, en ce sens qu'il est parcouru par les rayons lumineux générés par les sources lumineuses après que ceux-ci aient traversés le ou les dispositifs optiques primaires. Ce dispositif optique secondaire participe à la formation du faisceau lumineux résultant 8 et prend la forme d'une lentille torique 15. A l'inverse d'une lentille imageante où les rayons lumineux parallèles se focalisent en un unique point après avoir traversé la lentille, une telle lentille torique 15 focalise des rayons parallèles sur une ligne située sur une surface focale verticale de la lentille torique.
  • Une telle ligne est symbolisée par la référence 16 sur la figure 1. Selon un exemple de réalisation non représenté, une telle ligne peut être rectiligne. Dans ce cas, la lentille torique 15 forme une lentille cylindrique, qui s'étend le long de cette ligne rectiligne. La ligne référencée 16 est une ligne de construction qui permet, par translation d'une section de lentille imageante, de réaliser la lentille torique selon l'invention.
  • Sur la figure 1, la ligne 16 est une courbe, notamment de rayon constant d'une extrémité à l'autre de la lentille.
  • On notera que, dans l'un ou l'autre des deux cas évoqués ci-dessus, la lentille torique 15 se caractérise par une section, selon une coupe perpendiculaire à la ligne, identique en tous points de la ligne 16. De manière avantageuse, le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 comprend une unique lentille torique 15 associé à une pluralité de couples 4 à 6. Une telle lentille torique est avantageusement monobloc.
  • Des détails de cette lentille torique 15 seront abordés lors de la description en référence aux figures 5 et 6.
  • Selon une variante de réalisation, le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 peut comprendre un dispositif correcteur 17 d'au moins un faisceau de rayons lumineux. Un tel dispositif correcteur ajuste au moins un bord du faisceau de rayons lumineux, en formant une coupure franche, de manière à délimiter la bande lumineuse. De manière avantageuse, le dispositif correcteur 17 peut également agir sur chacun des bords délimitant une bande lumineuse, ainsi que sur chacune des bandes lumineuses 9 à 11. Le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 peut comprendre un unique dispositif correcteur 17 pour plusieurs couples 4 à 6.
  • Le dispositif correcteur 17 est installé dans le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 entre le ou les couples 4 à 6 et le dispositif optique secondaire 14, et plus particulièrement entre le dispositif optique primaire 3 de chaque couple et le dispositif optique secondaire 14.
  • Selon un exemple de réalisation, le dispositif correcteur 17 prend la forme d'un cache 18 muni d'une fente 19, notamment d'une unique fente, à travers laquelle une ou plusieurs bandes lumineuses 9 à 11 passent. Ce cache est par exemple une plaque plate qui s'étend dans un plan vertical. La fente 19 ajuste au moins un bord des bandes lumineuses 9 à 11 en masquant les rayons lumineux de bord 12 et 13 et en autorisant le passage des rayons situées dans une portion centrale de la bande lumineuse. On considère ainsi que la fente 19 participe à la formation d'un premier faisceau 20 et/ou d'un deuxième faisceau 21 et/ou d'un troisième faisceau 22, tous ces faisceaux étant en forme de bande globalement rectangulaire après passage dans le cache.
  • On notera que la fente 19 peut être agencée vis-à-vis des bandes lumineuses 9 à 11, de manière à délimiter seulement un bord, seulement deux bords, seulement trois bords et les quatre bords délimitant le ou les faisceaux 20 à 22.
  • La figure 2 illustre la projection du faisceau résultant 8 sur un écran vertical installé à au moins vingt mètres en regard du dispositif optique secondaire 14. Le premier faisceau 20 se projette sous la forme d'une première bande 23 qui comporte un premier secteur 24 juste au-dessus et proche de l'horizon 25 présentant une concentration lumineuse plus importante que la partie supérieure de la première bande 23. Cette concentration de lumière plus importante est réalisée, par exemple, par la forme générale du faisceau émis par la source lumineuse lorsque c'est une LED dite lambertienne associé au dispositif optique primaire, ainsi que d'une plieuse permettant de replier le faisceau lumineux et générer une forte concentration de lumière proche de la zone de transition sombre éclairée. Le deuxième faisceau 21 se projette sous la forme d'une deuxième bande 26 comporte un deuxième secteur 27 au-dessus et proche de l'horizon 25 présentant une concentration lumineuse plus importante que la partie supérieure de la deuxième bande 26. Le troisième faisceau 22 se projette sous la forme d'une troisième bande 28 qui comporte un troisième secteur 29 au-dessus et proche de l'horizon 25 présentant une concentration lumineuse plus importante que la partie supérieure de la troisième bande 28.
  • Le pilotage électrique des sources lumineuses, notamment opérée au moyen d'un dispositif de commande non représenté, permet ainsi d'éteindre l'une des première, deuxième ou troisième bandes, tout allumant l'une et/ou les autres bandes. C'est ainsi que la fonction ADB peut être mise en oeuvre.
  • On notera que la variante décrite en référence aux figures 1 et 2 est adaptée à la formation d'un faisceau résultant 8 de type route, notamment adaptatif.
  • La figure 3 illustre une variante de réalisation du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1. Celle-ci est conforme au mode de réalisation décrit en référence à la figure 1 à l'exception des points suivants, et on se reportera à la description de cette figure pour connaître la structure des éléments identiques.
  • Le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 assure ici la formation d'un faisceau résultant 8 de type croisement, autrement appelé code.
  • Les bandes lumineuses 9 à 11 sont générées par les couples 4 à 6 et elles sont adaptées, autrement dit corrigées, par un dispositif correcteur 17. Selon cet exemple de réalisation, celui-ci prend la forme d'une plieuse réfléchissante 30. Celle-ci est configurée pour couper un bord supérieur d'au moins l'une des bandes lumineuses 9 à 11, et avantageusement de toutes les bandes lumineuses, de manière à former un faisceau résultant 8 de type code, c'est-à-dire à coupure selon une direction proche de l'axe horizontal.
  • La plieuse réfléchissante 30 détermine ainsi la coupure de ce faisceau au moyen d'une tranche de coupure 31, qui peut être rectiligne ou présenter une forme complexe. C'est le cas de la plieuse réfléchissante 30 représentée sur cette figure 3, car celle-ci comporte des arêtes 32 et 33 agencées pour former une coupure du faisceau avec une inclinaison angulaire, par exemple de 15°. Ceci permet de former une bande au dessus de l'axe horizontal et à droite d'un axe vertical médian, ce dernier axe étant référencé 34 sur la figure 4. Selon un exemple de réalisation, une telle plieuse réfléchissante 30 est formée par une plaque dont au moins une surface est agencée pour renvoyer les rayons lumineux en direction de la lentille torique 15. Cette plaque est alors installée dans le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation de manière à s'inscrire dans un plan horizontal.
  • On notera que le dispositif de correction 17 peut avantageusement être formé par une combinaison du cache 18 illustré à la figure 1 avec la plieuse réfléchissante 30 précédemment décrite, ce qui permet de former un faisceau lumineux résultant 8 de type code ou de type route, où les bandes lumineuses présentent des bords francs. Une telle structure est particulièrement avantageuse pour un faisceau globale de type route (High beam en anglais), notamment adaptatif.
  • La figure 4 illustre la projection du faisceau lumineux résultant 8 sur un écran vertical installé en regard du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 décrit en référence à la figure 3. Le faisceau lumineux résultant 8 est un faisceau de type code, formé par la combinaison de la première bande lumineuse, de la deuxième bande lumineuse et de la troisième bande lumineuse.
  • Dans ce cas particulier de réalisation, les dispositifs optiques primaires peuvent paralléliser plus ou moins et de manière différentes les rayons des différentes sources lumineuses.
  • La première bande lumineuse génère sur l'écran une première bande 35 qui éclaire une portion latérale gauche de la route empruntée par le véhicule. La deuxième bande lumineuse génère sur l'écran une deuxième bande 36 qui éclaire une portion centrale de la route empruntée par le véhicule. Enfin, la troisième bande lumineuse génère sur l'écran une troisième bande 37 qui éclaire une portion latérale droite de la route empruntée par le véhicule. La première bande 35 comporte la bande 38 située au dessus de l'axe horizontal 25 et à droite de l'axe vertical 34, une telle bande 38 débutant au croisement de ces deux axes par un pan 39 incliné, notamment à 15°. On note que, selon ce mode de réalisation, la première bande 35 se superpose à la deuxième bande 36. Il en va de même à l'égard de la deuxième bande 36 et de la troisième bande 37. Ce mélange de ces bandes permet d'obtenir une meilleure homogénéité du faisceau global projeté par le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation.
  • La figure 5 montre en perspective une lentille torique 15 courbe. Selon cet exemple, cette lentille s'étend le long de la ligne courbe 16, formant ainsi une lentille en forme d'arc de cercle. Une telle lentille torique 15 est transparente, fabriquée à partir d'un matériau comme le verre, le polyméthacrylate de méthyle ou un polycarbonate transparent.
  • La lentille torique est délimitée latéralement par une première extrémité 40 et par une deuxième extrémité 41. Entre ces deux extrémités, c'est-à-dire longitudinalement le long de la ligne 16, une trouve d'une part une paroi d'entrée 42 par laquelle les bandes lumineuses entrent dans la lentille et d'autre part, une paroi de sortie 43 par laquelle le faisceau lumineux résultant sort.
  • Sur la figure 6, on constate que la paroi d'entrée 42 présente une section convexe, alors que la paroi de sortie 43 prend une forme concave en section, lorsque ces deux parois sont observées à partir de la source lumineuse. Selon un exemple de réalisation non représenté, la section convexe et la section concave s'étendent le long d'un rayon identique. Selon un autre exemple représenté sur la figure 6, la section convexe de la paroi d'entrée 42 et la section concave de la paroi de sortie 43 sont formées à partir d'un rayon différent, l'arc de cercle dans lequel s'inscrit la section convexe étant de diamètre supérieur à l'arc de cercle suivi par la section concave.
  • La figure 7 est une vue en perspective filaire d'une variante de réalisation du dispositif optique primaire 3 utilisé dans l'un ou plusieurs couples des variantes du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 représentées aux figures 1 et 3, variante dans laquelle les rayons lumineux issus sont sensiblement parallèles en projection sur deux plans orthogonaux.
  • Ce dispositif optique primaire 3 est par exemple un collimateur. Il est réalisé sous la forme d'un élément transparent traversé par les rayons lumineux générés par la source de lumière associée. Ce dispositif optique primaire 3 est délimité par une face sphérique par laquelle les rayons lumineux entrent dans le dispositif optique primaire 3. A l'opposé de la face sphérique par rapport à un corps de ce dispositif, on trouve une face plate 45 par laquelle les rayons lumineux sortent ici parallélisés en projection sur deux plans orthogonaux, de manière à former la bande lumineuse.
  • La paroi sphérique 44 et la paroi plate 45 sont jointes l'une à l'autre par une paroi périphérique 46 qui présente une section parabolique, poursuivie par un flanc 47, qui présente une section courbe.
  • Sur la figure 8, on constate que l'élément transparent constitutif du dispositif optique primaire 3 comporte une cavité 48 dans laquelle se loge la source lumineuse. Cette cavité 48 est donc ouverte vers la source lumineuse et elle est délimitée par le flanc 47 ainsi que par la paroi sphérique 44.
  • On notera que le point référencé représente le foyer du dispositif optique primaire 3. La paroi périphérique 46 et la paroi sphérique 44 comprennent chacun un foyer confondu avec le foyer du dispositif optique primaire 3. La section du flanc 47 est quant à elle formée par un arc de cercle de centre confondu avec le dispositif optique primaire 3.
  • Quelque soit la variante du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 décrite ci-dessus, celui-ci est particulièrement adapté pour être intégré dans un projecteur avant de véhicule automobile.
  • Le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation 1 se combine avec le dispositif de commande des sources lumineuses pour former un système d'éclairage pour véhicule automobile, un tel système pouvant être rendu solidaire d'un projecteur avant du véhicule. Le dispositif de commande est configuré pour piloter indépendamment l'allumage et/ou l'extinction de l'une ou l'autre des sources lumineuses constitutives du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention, notamment pour réaliser la fonction ADB.

Claims (15)

  1. Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1), comprenant au moins deux couples (4, 5) chacun formé par au moins une source lumineuse (2) génératrice de rayons lumineux (7) associée à un dispositif optique primaire (3) traversé par les rayons lumineux (7), un premier couple (4) étant agencé pour générer un premier faisceau de rayons lumineux (9), sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur un premier plan, à partir des rayons lumineux (7) émis par la source lumineuse (2) du premier couple (4), alors qu'un deuxième couple est agencé pour générer un deuxième faisceau de rayons lumineux (10), sensiblement parallèles en projection orthogonale au moins sur ledit premier plan, à partir des rayons lumineux émis par la source lumineuse (2) du deuxième couple (5), ledit dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1) comprenant un dispositif optique secondaire (14) traversé par les faisceaux de rayons lumineux (9, 10), caractérisé en ce que le dispositif optique secondaire (14) prend la forme d'une lentille torique (15).
  2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel au moins l'un des premier et/ou deuxième faisceaux de rayons lumineux (9, 10) prend la forme d'une bande lumineuse définie par une longueur et une largeur, la lentille torique (15) étant formée par une lentille qui s'étend le long d'une ligne (16) perpendiculaire à la longueur de la bande lumineuse.
  3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la ligne (16) est rectiligne.
  4. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la ligne (16) est courbe.
  5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la lentille torique (15) comprend une paroi d'entrée (42) de la bande lumineuse de section convexe et une paroi de sortie (43) de la bande lumineuse de section concave, vu de la source lumineuse (2).
  6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif optique primaire (3) d'au moins un couple (4, 5), et avantageusement de tous les couples, comprend une cavité (48) dans laquelle se loge la source lumineuse (2).
  7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel le dispositif optique primaire (3) d'au moins un couple (4, 5), et avantageusement de tous les couples, est un élément transparent au moins délimité par une face sphérique (44) d'entrée des rayons lumineux (7) et par une face plate (45) de sortie du faisceau de rayons lumineux.
  8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel l'élément transparent est délimité par une paroi périphérique (46) parabolique et par un flanc (47) courbe interposé entre la paroi périphérique (46) et la face d'entrée (44), ledit flanc (47) et ladite face d'entrée (44) bordant la cavité (48).
  9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif optique primaire (3) est un collimateur.
  10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel est prévu au moins un dispositif correcteur (17) d'au moins un faisceau de rayons lumineux (9, 10), et avantageusement de toutes les faisceaux de rayons lumineux, interposé entre l'un des dispositifs optiques primaires (3) et le dispositif optique secondaire (14), ledit dispositif correcteur (17) étant agencé pour délimiter une bande lumineuse à partir du faisceau de rayons lumineux (9, 10).
  11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel le dispositif correcteur (17) comporte au moins une plieuse réfléchissante (30) configurée pour couper un bord supérieur d'au moins l'un des faisceaux de rayons lumineux (9, 10), et avantageusement de tous les faisceaux de rayons lumineux.
  12. Dispositif selon les revendications 10 ou 11, dans lequel le dispositif correcteur (17) comporte un cache (18) muni d'une fente (19) agencée pour couper au moins un bord d'au moins l'un des faisceaux de rayons lumineux (9, 10), et avantageusement de tous les faisceaux de rayons lumineux (9, 10).
  13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la source lumineuse du premier et/ou du deuxième couple est ponctuelle, notamment formé par une diode électroluminescente.
  14. Système d'éclairage comprenant un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes et un dispositif de commande des sources lumineuses (2) apte à contrôler indépendamment l'allumage et/ou l'extinction de la source lumineuse du premier couple (4) par rapport à la source lumineuse du deuxième couple (5).
  15. Projecteur pour véhicule automobile comprenant un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, ou un système d'éclairage selon la revendication précédente.
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