EP3073187B1 - Dispositif d'éclairage linéaire à diodes électroluminescentes avec un lobe d'éclairage décalé - Google Patents

Dispositif d'éclairage linéaire à diodes électroluminescentes avec un lobe d'éclairage décalé Download PDF

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EP3073187B1
EP3073187B1 EP16161792.3A EP16161792A EP3073187B1 EP 3073187 B1 EP3073187 B1 EP 3073187B1 EP 16161792 A EP16161792 A EP 16161792A EP 3073187 B1 EP3073187 B1 EP 3073187B1
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EP
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prism
face
lateral
medial
lighting device
Prior art date
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EP16161792.3A
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Jérome Fourot
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Novaday International
Novaday Int
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Novaday International
Novaday Int
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/10Arrangement of heat-generating components to reduce thermal damage, e.g. by distancing heat-generating components from other components to be protected
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S4/00Lighting devices or systems using a string or strip of light sources
    • F21S4/20Lighting devices or systems using a string or strip of light sources with light sources held by or within elongate supports
    • F21S4/28Lighting devices or systems using a string or strip of light sources with light sources held by or within elongate supports rigid, e.g. LED bars
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • F21V5/045Refractors for light sources of lens shape the lens having discontinuous faces, e.g. Fresnel lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/08Refractors for light sources producing an asymmetric light distribution
    • 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
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of lighting using light emitting diode (LED) light-emitting diode (LED) sources.
  • the invention relates more particularly to so-called linear LED lighting devices intended to be a substitute for lighting systems using fluorescent linear tubes with mercury vapor or other.
  • Fluorescent tube lighting such as, for example, used inside industrial buildings, especially in storage warehouses, implements luminaires fixed in height, and aligned to illuminate spans. Each luminaire then comprises one, two or three parallel linear fluorescent tubes. These inexpensive luminaires actually make it possible to produce light, but they do not make it possible to obtain satisfactory illumination at ground level or in a volume between the ground and a height of two meters, given the height at which they are generally located. , from 4 m to about ten meters and how the tubes emit light on their entire periphery. Moreover, these luminaires do not make it possible to obtain an optimized electrical energy consumption and induce disturbances of the power supply networks to which they are connected because of their mode of operation and the systems used when they are switched on.
  • linear fluorescent tube luminaires are replaced by linear luminaires with light-emitting diodes.
  • each diode is associated with an individual optical system, said secondary lens which focuses and focuses the light, for example in a cone having an apex angle of about 20 ° to 30 °, so as to obtain the desired floor lighting.
  • the implementation of such a linear optic provides a lateral illumination lobe offset from the sagittal plane S of symmetry of the outer face of the hood.
  • the Medial lens works to collimate light in a narrow angular sector centered on the optical axis of the lens that forms an acute angle with the sagittal plane.
  • the lateral prisms work in total internal reflection so as to reflect the light in the same direction as the medial lens.
  • each light source comprising at least one row of light-emitting diodes
  • each light-emitting diode makes it possible to obtain for each light-emitting diode a lighting cone having in a plane transverse to the axis of the light emitting diode. alignment of the diodes an acute apex angle and, for example, between 10 ° and 30 ° and whose axis forms an acute angle with the sagittal plane.
  • the lighting device according to the invention then makes it possible to provide a laterally satisfactory offset illumination even if it is located at a high height, for example greater than 5 meters and of the order of ten meters.
  • the luminaire according to the invention can therefore be used in high-level logistics racks but also especially in supermarkets and hypermarkets when the spokes are not located on each side of the aisle but only on one side as is the case. in a corridor at the back of the store.
  • the linear lens according to the invention formed of the medial lens and lateral prisms concentrates more than 90% and of the order of 95% of the light emitted by each diode in a cone centered on the optical axis of the lens.
  • a light-emitting diode comprises a semiconductor wafer which, when subjected to a suitable potential difference, emits a blue light radiation most often blue which is converted into white light or other by a layer of phosphors covered, directly or associated at a silicone thickness, at least a translucent and generally transparent coating forming a primary lens which comprises an outer emitting face of the light generated by the diode.
  • the primary lens of the diode most often emits light on a half-sphere.
  • the linear lens according to the invention allows, without individual secondary lens, to concentrate the light emitted by the lighting device in a direction inclined relative to the sagittal plane.
  • each light-emitting diode of the device lighting is devoid of individual secondary lens of light concentration.
  • a material or an object is translucent if it allows the light coming from a reception face to pass towards an emission face and beyond this without the elements situated on the the receiving face are visible, clearly distinguishable or identifiable. Still within the meaning of the invention, a material or an object is transparent if it allows the light coming from a reception face to pass towards an emission face and beyond this and the elements situated on the side of the receiving face are perfectly visible, clearly distinguishable or identifiable.
  • an at least translucent object or material is an object or material capable of having one or more gradations in the way in which it passes light or diffuses it between what would describe it as translucent and what would describe it as transparent.
  • the sagittal plane is a plane substantially parallel to the longitudinal axis of the row of diodes and parallel to the emission axes of the light emitting diodes or primary lenses thereof. According to the invention, the sagittal plane is furthermore a plane of symmetry of the emission face of the linear lens.
  • the center of curvature of the medial diopter is situated on a plane forming with the sagittal plane an angle of between 10 ° and 45 °, in absolute value.
  • This characteristic makes it possible to obtain an illumination lobe centered on a plane making an angle between 10 ° and 45 °, in absolute value, with the sagittal plane.
  • the medial diopter extends over an angular sector delimited by two normal planes on the outer face which form an angle of between 60 ° and 100 ° with each other.
  • the radius of curvature Rd of the medial diopter satisfies 0.11 R ⁇ Rd ⁇ 0.20 R where R is the radius of curvature of the emission face, also called external face.
  • the plane portions of the lateral and medial faces of the same lateral prism form an angle of between 15 ° and 60 °.
  • the series of prisms comprises a fourth lateral prism parallel to the other lateral prisms and adjacent to the third lateral prism being located opposite of the second lateral prism with respect to the third lateral prism, the fourth lateral prism having a medial side and a partially flat at least lateral face connecting at a vertex of the fourth lateral prism.
  • the height H 4 of the fourth prism measured between the apex of the fourth prism and the external face, satisfies the following relationship 0.07 R ⁇ H 4 ⁇ 0.12 R where R is the radius of curvature of the outer face.
  • the height H 4 of the fourth prism measured between the apex of the fourth prism and the outer face, is between 2 mm and 3 mm.
  • the flat portion of the lateral face of the fourth prism forms with the sagittal plane an angle of between 10 ° and 45 ° in absolute value.
  • each diode comprises a primary lens associated with a convex or plane emission face and the apex of each emission face of each diode is located at a distance d from the vertex of the lower external face or equal to 0.74 R and preferably less than or equal to 0.31 R, where R is the radius of curvature of the outer face.
  • the apex of the primary lens of each diode is located between a plane passing the points of the extreme prisms farthest from the apex of the outer face and a plane tangent to the apex of the outer face. This feature increases the amount of light redirected to the preferred lighting area.
  • the body comprises in the lighting chamber, in relation to each longitudinal row of light-emitting diodes, two planar reflectors extending parallel to the longitudinal axis of the body being located on both sides of the body. water from the receiving surface and forming, with each other, an angle of between 100 ° and 170 °.
  • the use of such reflectors makes it possible to increase the luminous efficiency of the lighting device according to the invention.
  • the apex of the primary lens of each diode is located between a plane passing through the lateral edges of the reflectors and a plane tangent to the top of the central diopter.
  • the body is made of metal.
  • a metal body ensures good evacuation of the heat generated by the light emitting diodes and their power supply.
  • the body is made in the form of a profile obtained by means of a die without this excluding the possibility of making the body in any other suitable manner, for example by folding.
  • the linear source of light comprises several longitudinal rows of parallel light-emitting diodes.
  • a lighting device according to the invention designated as a whole by the reference 1 to the figure 1 can be described as a linear lighting device insofar as it has a linear light source E comprising one or more rows Rg of light-emitting diodes.
  • a linear lighting device according to the invention generally has a length very much greater than the width of the lighting device without the invention excluding an embodiment of the lighting device in which it has a width very close to its width. length by the implementation of a sufficient amount of row of light emitting diodes.
  • the linear qualifier is nonetheless relevant insofar as it relates to the alignment direction of the rows of light-emitting diodes.
  • the linear lighting device 1 comprises an elongate body 2 which extends along a longitudinal axis L.
  • the elongated body 2 defines at least one receiving surface 3 of at least one substrate 4 carrying at least one row R of light-emitting diodes 5 according to the illustrated example, the elongate body 2 comprises a single receiving surface 3 which is substantially centered with respect to the elongate body 2 and on which is fitted a single substrate 4 carrying a single row R
  • the substrate 4 may, for example, comprise a printed circuit board, in which the light-emitting diodes 5 are soldered. Of course, the substrate 4 may be made in any other suitable manner to ensure the mechanical strength of the light emitting diodes 5 and their power supply.
  • each light-emitting diode 5 is associated, as is more particularly apparent from the figure 2 to a primary lens 6 which has a convex transmitting face 7, it being understood that the transmission face 7 could also to be flat.
  • each light emitting diode 5 is devoid of individual secondary lens.
  • the elongated body 2 comprises two planar reflectors 10 located on either side of the receiving face 4.
  • the two planar reflectors 10 extend parallel to the longitudinal axis L and form one with the other, an angle ⁇ between 100 ° and 170 °.
  • the elongate body 2 defines with the receiving surface 3 and the planar reflectors 10 a lighting chamber 11 in which the array of light-emitting diodes Rg, constituting the linear source E, is intended to be partially at least enclosed.
  • the elongate body 2 also comprises, opposite the lighting chamber 11 with respect to the reflectors 10, a chamber 12 capable of receiving a supply system for the light-emitting diodes 5.
  • a chamber 12 capable of receiving a supply system for the light-emitting diodes 5.
  • the implementation of such a chamber 12 is not necessary for producing the elongated body 2 of a linear lighting device according to the invention.
  • the lighting device according to the invention also comprises an elongated linear hood 20 which at least partly closes the lighting chamber 11.
  • the hood 20 is also intended to let in or diffuse the light emitted by each linear source E.
  • the cover 20 is made of an at least translucent and preferably transparent material such as for example a plastic material such as polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene terephthalate (PET) or polypropylene (PP) without this list being neither exhaustive nor exhaustive.
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • PET polyethylene terephthalate
  • PP polypropylene
  • the cover 20 is also adapted to ensure a conditioning of the light emitted by each linear source E so as to direct and concentrate it in a preferred direction D, shifted to the right on the figure 2 .
  • the cover 20 forms, in relation to each linear light source E, a linear lens 21 parallel to the longitudinal axis L of the body 2.
  • the cover 2 comprises a single linear lens 21.
  • each linear lens 21 comprises an outer emitting face 22 of the light which is symmetrical with respect to a sagittal plane S substantially parallel to the longitudinal axis L.
  • the sagittal plane S forms a plane of symmetry of the illumination chamber 11, the reflectors 10 then being the image of one another with respect to the sagittal plane S.
  • the linear lens 21 also has an inner face 23 for receiving the light of the light-emitting diodes 5 located opposite the external light-emitting face 22 of the light-emitting diodes 5.
  • the linear lens 21 as a whole provides a transmission light emitted by said light-emitting diodes 5.
  • the outer face 22 has, in transverse cross-section, a preferably smooth convex shape with, preferably, a radius of curvature R greater than or equal to 8 mm and preferably between 13 mm and 30 mm.
  • the outer face 22 has the shape of a circular arc.
  • the receiving face 23 is, for its part, shaped so that the lens 21 forms a kind of linear Fresnel lens.
  • the receiving face 23 comprises, when viewed in cross section, a medial diopter 25 convex and on either side of the latter prisms parallel to the longitudinal axis L.
  • the medial diopter 25 is offset relative to the sagittal plane S and defines a biconvex medial lens 26 whose optical axis 0, containing the center of curvature of the medial diopter 25, forms with the sagittal plane S an angle ⁇ between 10 ° and 45 ° in absolute value.
  • the medial diopter 25 extends over an angular sector delimited by two planes P 25 and P '25 normal to the outer face 22 which form with each other an angle ⁇ between 60 ° and 100 °. Moreover, the medial diopter 25 has a radius of curvature Rd which verifies the following relation: 0.11 R ⁇ Rd ⁇ 0.20 R where R and the radius of curvature of the outer face or emission 22.
  • the medial lens has a thickness e, measured between two planes perpendicular to its optical axis and tangent, on the one hand, to the medial diopter 25 and, on the other hand, to the emission face 22 which preferably verifies but not necessarily the relation: 0.15 R ⁇ e ⁇ 0.24 R
  • the receiving face 23 also has on one side of the medial diopter 25, corresponding to the half-plane, delimited by the sagittal plane S, in which the major part of the medial lens 26 is located, a first lateral prism 31 which is adjacent to the medial diopter 25.
  • the receiving face 23 comprises on the other side of the medial diopter 25 and opposite the first prism 31, a series of prisms parallel to the first prism 31.
  • This series of prisms comprises at least one second lateral prism 32 and a third Lateral prism 33.
  • the second lateral prism 32 is then adjacent to the medial diopter 25 and the third prism 33.
  • the series of prisms also comprises a fourth lateral prism 34 located opposite the second lateral prism 32 with respect to the third lateral prism 33.
  • Each lateral prism comprises a medial face 40, partly at least flat, situated on the side of the sagittal plane S and a lateral face 41, partly at least flat, located opposite the sagittal plane S with respect to the medial face 40
  • the medial 40 and lateral 41 faces of each prism are substantially parallel to the longitudinal axis L.
  • the medial 40 and lateral 41 faces of the same prism join to form the apex 42 of the corresponding prism.
  • the medial and lateral faces 30 of two consecutive prisms meet to form a longitudinal groove 43 for separating the prisms.
  • each longitudinal groove 33 is then measured between a plane tangent to the vertices 32 of the two prisms bordering the groove and a plane tangent to the bottom of the groove if the latter is curved or between a plane tangent to the vertices 32 of the two prisms bordering the throat and the bottom of the throat if this angular seen in cross section.
  • the groove 43 separating the second lateral prism 32 from the third lateral prism 33 has a depth greater than the depth of the groove separating the third lateral prism 33 from the fourth lateral prism 34.
  • the plane portions of the lateral 41 and medial faces 40 of the same lateral prism form an angle of between 15 ° and 60 °.
  • the flat portion of the medial face 40 of each prism forms with the sagittal plane S an angle of between 0 ° and 45 ° in absolute value.
  • the flat portion of the lateral face of each prism forms with the sagittal plane S an angle of between 5 ° and 80 ° in absolute value
  • the flat portion of the lateral face 41 of the first prism 31 forms with the sagittal plane S an angle of between 45 and 80 degrees in absolute value.
  • the flat portion of the lateral face 41 of the second prism 32 forms with the sagittal plane S an angle of between 5 ° and 40 ° in absolute value.
  • the flat part of the lateral face 41 of the third prism 33 forms with the sagittal plane S an angle of between 30 ° and 60 ° in absolute value.
  • the flat portion of the lateral face 41 of the fourth prism 34 forms with the sagittal plane S an angle of between 10 ° and 45 ° in absolute value.
  • each prism is then measured between the apex of the corresponding prism and the outer face 22, along a bisecting plane of the plane portions of the medial and lateral faces of said prism.
  • the apex of the emission face 7 of each light emitting diode 5 is located at a distance d from the top of the outer face less than or equal to 0.74 R and, preferably, lower or equal to 0.31 R, where R is the radius of curvature of the outer face. This optimizes the luminous efficiency of the linear lighting device.
  • the top of the emission face 7 of the primary lens of each light emitting diode 5 is, moreover, situated between, on the one hand, a plane P42 passing through the points of the two extreme lateral prisms 31 and 34, the farthest 32 from the apex of the outer face 22 and, on the other hand, a plane tangent to the apex of the outer face 22.
  • the apex of the emission face 7 of the primary lens of each light-emitting diode 5 is also situated between a plane P10 passing through the lateral edges of the reflectors 10 and a plane tangential to the apex of the outer face 22. It should be noted that here plans P42 and P10 are almost confused knowing that such a configuration is not imperative.
  • a linear lighting device makes it possible to redirect at least 90% or even 95% of the light emitted by the diodes in the preferred direction D.
  • the linear biconvex medial lens 26 collimates the light from the diodes 5 in the preferred direction D along a narrow cone centered on its optical axis O while the linear prisms allow, after total internal reflection to the linear lens 21, to redirect the light in the preferred direction.
  • the planar reflectors ensure a recycling of the light possibly reflected by the face 23 and the light from the light-emitting diodes 5 which would not have directly reached the reception face 23.
  • the lighting device described above in connection with the Figures 1 and 2 comprises a linear light source E formed of a single row RG of light-emitting diodes R.
  • the linear light source E could comprise several rows of LEDs juxtaposed Rg.

Description

  • La présente invention concerne le domaine technique de l'éclairage au moyen de sources lumineuses à diodes électroluminescentes en abrégé LED pour en anglais « Light-Emitting Diode ». L'invention se rapporte plus particulièrement aux dispositifs d'éclairage à LED dit linéaires destinés à venir se substituer aux systèmes d'éclairage mettant en oeuvre des tubes fluorescents linéaires à vapeur de mercure ou autre.
  • Un éclairage à tubes fluorescents tel que, par exemple, utilisé à l'intérieur des bâtiments industriels notamment dans les entrepôts de stockage, met en oeuvre des luminaires fixés en hauteur, et alignés pour éclairer des travées. Chaque luminaire comprend alors un, deux voire trois tubes fluorescents linéaires parallèles. Ces luminaires peu chers permettent effectivement de produire de la lumière mais de permettent pas d'obtenir un éclairage satisfaisant au niveau du sol ou dans un volume compris entre le sol et une hauteur de deux mètres compte tenu de la hauteur à laquelle ils sont généralement situés, de 4 m à une dizaine de mètres et de la façon dont les tubes émettent de la lumière sur toute leur périphérie. De plus, ces luminaires ne permettent pas d'obtenir une consommation d'énergie électrique optimisée et induisent des perturbations des réseaux d'alimentation électrique auxquels ils sont raccordés en raison de leur mode de fonctionnement et des systèmes mis en oeuvre à leur allumage.
  • Avec le développement des diodes électroluminescentes, les luminaires à tube fluorescents linéaires sont remplacés par des luminaires linéaires à diodes électroluminescentes. Afin d'assurer un éclairage au sol de qualité, lorsque le luminaire est situé à une grande hauteur, il est proposé d'associer chaque diode avec un système optique individuel, dit lentille secondaire qui concentre et focalise la lumière, par exemple dans un cône ayant un angle au sommet d'environ 20° à 30°, de manière à obtenir l'éclairage au sol recherché.
  • Cependant, la mise en oeuvre des systèmes optiques individuels associés à chaque diode renchéri fortement le coût de fabrication du luminaire ce qui peut être rédhibitoire pour les éclairages en milieu industriel notamment. Ce type de dispositif d'éclairage est montré dans le document US 2010/0250309 A1 . Par ailleurs, dans certaines configuration de mise en oeuvre il n'est pas toujours besoin d'éclairer le sol juste en dessous et dans l'axe du luminaire mais il peut souhaitable d'éclairer une zone située sur le côté, décalée latéralement par rapport à la zone située à l'aplomb et dans l'axe du luminaire.
  • Il est donc apparu le besoin, d'un nouveau type de dispositif d'éclairage linéaire adapté pour assurer un éclairage satisfaisant, décalé par rapport l'axe du luminaire à partir d'une grande hauteur tout en présentant un coût de fabrication très nettement inférieur à celui des luminaires comprenant un système optique de concentration de la lumière associé à chaque diode électroluminescente.
  • Afin d'atteindre cet objectif, l'invention concerne un dispositif d'éclairage linéaire à diodes électroluminescentes comprenant au moins :
    • un corps allongé comprenant au moins une surface de réception d'au moins un substrat portant une source linéaire de lumière comprenant au moins une rangée de diodes électroluminescentes alignées selon un axe longitudinal du corps et délimitant, en partie au moins, au moins une chambre d'éclairage linéaire allongée dans laquelle la rangée de diodes est située,
    • un capot linéaire allongé fermant en partie au moins la chambre d'éclairage.
    Selon l'invention le capot forme, en relation avec la source linéaire, une lentille linéaire, au moins translucide, d'axe longitudinal parallèle à l'axe longitudinal du corps, avec une face externe d'émission de la lumière et une face interne de réception de la lumière des diodes, dont la face d'émission, vue en section droite transversale, possède une forme convexe, et dont la face de réception, vue en section droite transversale, comprend :
    • un dioptre médial convexe décalé qui définit avec la face externe une lentille médiale biconvexe dont l'axe optique est décalé latéralement par rapport à un plan sagittal S,
    • d'un coté du dioptre médial, un premier prisme latéral qui est adjacent au dioptre médial,
    • de l'autre coté du dioptre médial, une série de prismes parallèles au premier prisme qui comprend au moins un deuxième prisme latéral et un troisième prisme latéral, le deuxième prisme latéral étant adjacent au dioptre médial et au troisième prisme latéral,
    • chaque prisme latéral possédant une face médiale et une face latérale en partie au moins planes se raccordant au niveau d'un sommet du prisme correspondant, les prismes latéraux présentant chacun une hauteur, mesurée entre le sommet du prisme correspondant et la face externe, la hauteur du deuxième prisme latéral étant supérieure ou égale à l'épaisseur e de la lentille médiale mesurée entre le sommet du dioptre médial et la face externe.
  • La mise en oeuvre d'une telle optique linéaire permet d'obtenir un lobe d'éclairage latéral décalé par rapport au plan sagittal S de symétrie de la face externe du capot. La lentille médiale travaille de manière à collimater la lumière dans un secteur angulaire étroit centré sur l'axe optique de la lentille qui forme un angle aigu avec le plan sagittal.
  • Par ailleurs, les prismes latéraux travaillent en réflexion totale interne de manière à réfléchir la lumière dans la même direction que la lentille médiale.
  • Ainsi, la mise en oeuvre, avec chaque source de lumière comprenant au moins un rang de diodes électroluminescentes, d'une telle lentille linéaire permet d'obtenir pour chaque diode électroluminescente un cône d'éclairage présentant dans un plan transversal à l'axe d'alignement des diodes un angle au sommet aigu et, par exemple, compris entre 10° et 30° et dont l'axe forme un angle aigu avec le plan sagittal. Le dispositif d'éclairage selon l'invention permet alors d'assurer un éclairage décalé latéralement satisfaisant même en étant situé à une hauteur importante par exemple supérieure à 5 mètres et de l'ordre d'une dizaine de mètres. Cela sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre au niveau de chaque diode électroluminescente une lentille, dite secondaire, assurant un conditionnement la lumière émise par la diode. Le luminaire selon l'invention peut donc être utilisé dans des racks logistiques à grande hauteur mais également surtout dans des super et hypermarchés lorsque les rayons sont ne sont pas situés de chaque côté de l'allée mais uniquement sur un coté comme cela est le cas dans un couloir du fond du magasin.
  • La lentille linéaire selon l'invention formée de la lentille médiale et des prismes latéraux concentre plus de 90% et de l'ordre de 95% de la lumière émise par chaque diode dans un cône centré sur l'axe optique de la lentille.
  • Généralement une diode électroluminescente comprend une plaquette semi-conductrice qui émet, lorsqu'elle est soumise à une différence de potentiel adaptée, un rayonnement lumineux le plus souvent bleu qui est converti en lumière blanche ou autre par une couche de luminophores recouverte, directement ou associée à une épaisseur de silicone, d'un revêtement au moins translucide et généralement transparent formant une lentille primaire laquelle comprend une face externe d'émission de la lumière générée par la diode. La lentille primaire de la diode émet le plus souvent la lumière sur une demi-sphère. La lentille linéaire selon l'invention permet, sans lentille secondaire individuelle, de concentrer la lumière émise par le dispositif d'éclairage selon une direction inclinée par rapport au plan sagittal. Ainsi, selon une caractéristique préférée mais non strictement nécessaire de l'invention, chaque diode électroluminescente du dispositif d'éclairage est dépourvue de lentille secondaire individuelle de concentration de la lumière.
  • Au sens de l'invention, un matériau ou un objet est translucide s'il laisse passer la lumière en provenance d'une face de réception vers une face d'émission et au-delà de cette dernière sans que les éléments situés du côté de la face de réception soient visibles, clairement distinguables ou identifiables. Toujours au sens de l'invention, un matériau ou un objet est transparent s'il laisse passer la lumière en provenance d'une face de réception vers une face d'émission et au-delà de cette dernière et que les éléments situés du côté de la face de réception sont parfaitement visibles, clairement distinguables ou identifiables. Ainsi, un objet ou matériau au moins translucide est un objet ou matériau susceptible de présenter une ou plusieurs gradations dans la manière dont il laisse passer la lumière ou la diffuse entre ce qui le qualifierait de translucide et ce qui le qualifierait de transparent.
  • Au sens de l'invention, le plan sagittal est un plan sensiblement parallèle à l'axe longitudinal de la rangée de diodes et parallèle aux axes d'émission des diodes électroluminescentes ou des lentilles primaires de ces dernières. Selon l'invention, le plan sagittal est en outre un plan de symétrie de la face d'émission de la lentille linéaire.
  • Selon une caractéristique de l'invention, le centre de courbure du dioptre médial est situé sur un plan formant avec le plan sagittal un angle compris entre 10° et 45°, en valeur absolue. Cette caractéristique permet d'obtenir un lobe d'éclairage centré sur un plan faisant un angle compris entre 10° et 45°, en valeur absolue, avec le plan sagittal.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le dioptre médial s'étend sur un secteur angulaire délimité par deux plans normaux à la face externe qui forment l'un avec l'autre un angle compris entre 60° et 100°.
  • Selon une caractéristique de l'invention, le rayon de courbure Rd du dioptre médial vérifie 0,11 R ≤ Rd ≤ 0,20 R où R est le rayon de courbure de la face d'émission dite également face externe.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, les parties planes des faces latérale et médiale d'un même prisme latéral forment un angle compris entre 15° et 60°.
  • Selon une caractéristique de l'invention :
    • le rayon de courbure R de la face externe est compris entre 13 mm et 30 mm,
    • l'épaisseur e de la lentille médiale vérifie 0,15 R ≤ e ≤ 0,24 R
    • la hauteur H1 du premier prisme vérifie 0,11 R ≤ H1 ≤ 0,27 R,
    • la hauteur H2 du deuxième prisme vérifie 0,15 R ≤ H2 ≤ 0,24 R,
    • la hauteur H3 du troisième prisme vérifie 0,11 R ≤ H3 ≤ 0,20 R.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention :
    • le rayon de courbure de la face externe est compris entre 24 mm et 28 mm,
    • la hauteur H1 du premier prisme est comprise entre 3 mm et 7 mm,
    • la hauteur H2 du deuxième prisme est comprise entre 4 mm et 6 mm,
    • la hauteur H3 du troisième prisme est comprise entre 3 mm et 5 mm,
    • l'épaisseur e de la lentille médiale est comprise entre 4 mm et 6 mm.
  • Selon une caractéristique de l'invention visant à augmenter la concentration de la lumière dans la zone d'éclairage privilégiée, la série de prismes comprend un quatrième prisme latéral parallèle aux autres prismes latéraux et adjacent au troisième prisme latéral en étant situé à l'opposé du deuxième prisme latéral par rapport au troisième prisme latéral, le quatrième prisme latéral possédant une face médiale et une face latérale en partie au moins planes se raccordant au niveau d'un sommet du quatrième prisme latéral.
  • Selon une variante de cette caractéristique, la hauteur H4 du quatrième prisme, mesurée entre le sommet du quatrième prisme et la face externe, vérifie la relation suivante 0,07 R ≤ H4 ≤ 0,12 R où R est le rayon de courbure de la face externe.
  • Selon une autre variante de cette caractéristique, la hauteur H4 du quatrième prisme, mesurée entre le sommet du quatrième prisme et la face externe, est comprise entre 2 mm et 3 mm.
  • Selon encore une autre variante de cette caractéristique, la partie plane de la face latérale du quatrième prisme forme avec le plan sagittal un angle compris entre 10° et 45° en valeur absolue.
  • Selon une caractéristique de l'invention :
    • la partie plane de la face médiale de chaque prisme forme avec le plan sagittal un angle compris entre 0° et 45° en valeur absolue,
    • la partie plane de la face latérale de chaque prisme formant avec le plan sagittal S un angle compris entre 0° et 80° en valeur absolue.
  • Selon une variante de cette caractéristique :
    • la partie plane de la face latérale du premier prisme forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 45° et 80° en valeur absolue,
    • la partie plane de la face latérale du deuxième prisme forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 5° et 40° en valeur absolue,
    • la partie plane de la face latérale du troisième prisme forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 30° et 60° en valeur absolue.
  • Selon une caractéristique de l'invention, chaque diode comprend une lentille primaire associée avec une face d'émission convexe ou plane et le sommet de chaque face d'émission de chaque diode est situé à une distance d du sommet de la face externe inférieure ou égale à 0,74 R et de préférence inférieure ou égale à 0,31 R , où R est le rayon de courbure de la face externe.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le sommet de la lentille primaire de chaque diode est situé entre un plan passant les points des prismes extrêmes les plus éloignés du sommet de la face externe et un plan tangent au sommet de la face externe. Cette caractéristique permet d'augmenter la quantité de lumière redirigée vers la zone d'éclairage privilégiée.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le corps comprend dans la chambre d'éclairage, en relation avec chaque rangée longitudinale de diodes électroluminescentes, deux réflecteurs plans s'entendant parallèlement à l'axe longitudinal du corps en étant situés de part et d'eau de la surface de réception et formant, l'un avec l'autre, un angle compris entre 100° et 170°. La mise en oeuvre de tels réflecteurs permet d'augmenter le rendement lumineux du dispositif d'éclairage selon l'invention.
  • Selon une variante de cette caractéristique, le sommet de la lentille primaire de chaque diode est situé entre un plan passant par les bords latéraux des réflecteurs et un plan tangent au sommet du dioptre central. Cette variante permet d'optimiser la concentration de la lumière par la lentille linéaire.
  • Selon une caractéristique de l'invention, le corps est réalisé en métal. Un tel corps en métal permet d'assurer une bonne évacuation de la chaleur générée par les diodes électroluminescentes et leur alimentation. De manière préférée, le corps est réalisé sous la forme d'un profilé obtenu au moyen d'une filière sans que cela exclu la possibilité de réaliser le corps de toute autre manière appropriée comme, par exemple, par pliage.
  • Selon une caractéristique de l'invention, la source linéaire de lumière comprend plusieurs rangées longitudinales de diodes électroluminescentes parallèles.
  • Bien entendu, les différentes caractéristiques, variantes et formes de réalisation du dispositif d'éclairage selon l'invention peuvent être associées les unes avec les autres selon diverses combinaisons dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes des autres.
  • Par ailleurs, diverses autres caractéristiques de l'invention ressortent de la description annexée effectuée en référence aux dessins qui illustrent des formes non limitatives de réalisation d'un dispositif d'éclairage selon l'invention.
    • La figure 1 est une perspective schématique en vue partiellement éclatée d'un dispositif d'éclairage selon l'invention.
    • La figure 2 est une coupe transversale du dispositif d'éclairage illustré à la figure 1.
  • Un dispositif d'éclairage selon l'invention, désigné dans son ensemble par la référence 1 à la figure 1, peut être qualifié de dispositif d'éclairage linéaire dans la mesure où il présente une source linéaire d'éclairage E comprenant une ou plusieurs rangées Rg de diodes électroluminescentes. Un dispositif d'éclairage linéaire selon l'invention présente généralement une longueur très nettement supérieure à la largeur du dispositif d'éclairage sans que l'invention exclue une forme de réalisation du dispositif d'éclairage dans laquelle il présente une largeur très proche de sa longueur par la mise en oeuvre d'une quantité suffisante de rang de diodes électroluminescentes. Le qualificatif linéaire n'en reste pas moins pertinent dans la mesure où il se rapporte à la direction d'alignement des rangées de diodes électroluminescentes.
  • Le dispositif d'éclairage linéaire 1 comprend un corps allongé 2 qui s'étend selon un axe longitudinal L. Le corps allongé 2 définit au moins une surface 3 de réception d'au moins un substrat 4 portant au moins une rangée R de diodes électroluminescentes 5 alignées selon l'axe longitudinal L. Selon l'exemple illustré, le corps allongé 2 comprend une unique surface de réception 3 qui est sensiblement centrée par rapport au corps allongé 2 et sur laquelle est adapté un unique substrat 4 portant une seule rangée R de diodes 5. Le substrat 4 peut, par exemple, comprendre une carte de circuit imprimé, en abrégé PCB pour en anglais "printed circuit board", sur laquelle les diodes électroluminescentes 5 sont soudées. Bien entendu, le substrat 4 peut être réalisé de toute autre manière appropriée pour assurer la tenue mécanique des diodes électroluminescentes 5 ainsi que leur alimentation électrique.
  • Selon l'exemple illustré, chaque diode électroluminescente 5 est associée, comme cela ressort plus particulièrement de la figure 2, à une lentille primaire 6 qui possède une une face d'émission 7 convexe étant entendu que la face d'émission 7 pourrait également être plane. De plus, dans le cas présent chaque diode électroluminescente 5 est dépourvue de lentille secondaire individuelle.
  • Selon l'exemple illustré, le corps allongé 2 comprend deux réflecteurs plans 10 situés de part et d'autre de la face de réception 4. Les deux réflecteurs plans 10 s'étendent parallèlement à l'axe longitudinal L et forment, l'un avec l'autre, un angle α compris entre 100° et 170°.
  • Le corps allongé 2 délimite avec la surface de réception 3 et les réflecteurs plans 10 une chambre d'éclairage 11 dans laquelle la rangée de diodes électroluminescentes Rg, constitutive de la source linéaire E, est destinée à se retrouver en partie au moins enfermée. Selon l'exemple illustré, le corps allongé 2 comprend également à l'opposé de la chambre d'éclairage 11 par rapport aux réflecteurs 10 une chambre 12 susceptible de recevoir un système d'alimentation des diodes électroluminescentes 5. Bien entendu, la mise en oeuvre d'une telle chambre 12 n'est pas nécessaire à la réalisation du corps allongé 2 d'un dispositif d'éclairage linéaire conforme à l'invention.
  • Le dispositif d'éclairage selon l'invention comprend également un capot linéaire allongé 20 qui ferme en partie au moins la chambre d'éclairage 11. Selon l'invention, le capot 20 est également destiné à laisser passer ou diffuser la lumière émise par chaque source linéaire E. À cet effet, le capot 20 est réalisé dans un matériau au moins translucide et de préférence transparent tel que par exemple une matière plastique comme du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), du polytéréphtalate d'éthylène (PET) ou encore du polypropylène (PP) sans que cette liste ne soit ni limitative, ni exhaustive.
  • Le capot 20 est également adapté pour assurer un conditionnement de la lumière émise par chaque source linéaire E de manière à la diriger et la concentrer dans une direction privilégiée D, décalée vers la droite sur la figure 2. À cet effet, le capot 20 forme, en relation avec chaque source linaire de lumière E, une lentille linéaire 21 parallèle à l'axe longitudinal L du corps 2. Selon l'exemple illustré figures 1 et 2, le capot 2 comprend une seule lentille linéaire 21.
  • Selon l'invention, chaque lentille linéaire 21 comprend une face externe 22 d'émission de la lumière qui est symétrique par rapport à un plan sagittal S sensiblement parallèle à l'axe longitudinal L. Lorsque le capot 20 est adapté sur le corps 2, le plan sagittal S forme un plan de symétrie de la chambre d'éclairage 11, les réflecteurs 10 étant alors l'image l'un de l'autre par rapport au plan sagittal S.
  • La lentille linéaire 21 possède également une face interne 23 de réception de la lumière des diodes électroluminescentes 5 située à l'opposé de la face externe 22 d'émission de la lumière des diodes électroluminescentes 5. La lentille linéaire 21 assure dans son ensemble une transmission de la lumière émise par lesdites diodes électroluminescentes 5.
  • Comme cela ressort de la figure 2, la face externe 22 possède, en section droite transversale, une forme convexe de préférence lisse avec, de manière préférée, un rayon de courbure R supérieur ou égal à 8 mm et de préférence compris entre 13 mm et 30 mm. De manière préférée, la face externe 22 possède la forme d'un arc de cercle.
  • La face de réception 23 est, quant à elle, conformée de manière que la lentille 21 forme une sorte de lentille de Fresnel linéaire. Ainsi, la face de réception 23 comprend, lorsqu'elle est vue en section droite transversale, un dioptre médial 25 convexe et de part et d'autre de ce dernier des prismes parallèles à l'axe longitudinal L. Le dioptre médial 25 est décalé par rapport au plan sagittal S et définit une lentille médiale biconvexe 26 dont l'axe optique 0, contenant le centre de courbure du dioptre médial 25, forme avec le plan sagittal S un angle β compris entre 10° et 45° en valeur absolue. Le dioptre médial 25 s'étend sur un secteur angulaire délimité par deux plans P25 et P'25 normaux à la face externe 22 qui forment l'un avec l'autre un angle γ compris entre 60° et 100°. Par ailleurs le dioptre médial 25 présente un rayon de courbure Rd qui vérifie la relation suivante : 0,11 R Rd 0,20 R
    Figure imgb0001
    où R et le rayon de courbure de la face externe ou d'émission 22.
  • De plus, la lentille médiale présente une épaisseur e, mesurée entre deux plans perpendiculaires à son axe optique et tangents, d'une part, au dioptre médial 25 et, d'autre part, à la face d'émission 22 qui vérifie de préférence mais non nécessairement la relation : 0,15 R e 0,24 R
    Figure imgb0002
  • La face de réception 23 présente également d'un côté du dioptre médial 25, correspondant au demi-plan, délimité par le plan sagittal S, dans le lequel la majeure partie de la lentille médiale 26 se trouve, un premier prisme latéral 31 qui est adjacent au dioptre médial 25.
  • La face de réception 23 comprend de l'autre côté du dioptre médial 25 et à l'opposé du premier prisme 31, une série de prismes parallèles au premier prisme 31. Cette série de prismes comprend au moins un deuxième prisme latéral 32 et un troisième prisme latéral 33. Le deuxième prisme latéral 32 est alors adjacent au dioptre médial 25 et au troisième prisme 33. Dans le cas présent la série de prismes comprend également un quatrième prisme latéral 34 situé à l'opposé du deuxième prisme latéral 32 par rapport au troisième prisme latéral 33.
  • Chaque prisme latéral comprend une face médiale 40, en partie au moins plane, située du côté du plan sagittal S et une face latérale 41, en partie au moins plane, située à l'opposé du plan sagittal S par rapport à la face médiale 40. Les faces médiale 40 et latérale 41 de chaque prisme sont sensiblement parallèles à l'axe longitudinal L. Les faces médiale 40 et latérale 41 d'un même prisme se rejoignent pour former le sommet 42 du prisme correspondant. Par ailleurs, les faces médiale 30 et latérale 31 de deux prismes consécutifs se rejoignent pour former une gorge longitudinale 43 de séparation des prismes. La profondeur de chaque gorge longitudinale 33 est alors mesurée entre un plan tangent aux sommets 32 des deux prismes bordant la gorge et un plan tangent au fond de la gorge si ce dernier est courbe ou entre un plan tangent aux sommets 32 des deux prismes bordant la gorge et le fond de la gorge si celui-ci anguleux vu en section droite transversale. Dans le cas présent, la gorge 43 séparant le deuxième prisme latéral 32 du troisième prisme latéral 33 possède une profondeur supérieure à la profondeur de la gorge séparant le troisième prisme latéral 33 du quatrième prisme latéral 34.
  • De manière préférée les parties planes des faces latérale 41 et médiale 40 d'un même prisme latéral forment un angle compris entre 15° et 60°. De plus, la partie plane de la face médiale 40 de chaque prisme forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 0° et 45° en valeur absolue. De même, la partie plane de la face latérale de chaque prisme forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 5° et 80° en valeur absolue
  • Selon l'exemple illustré, la partie plane de la face latérale 41 du premier prisme 31 forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 45 et 80 degrés en valeur absolue. La partie plane de la face latérale 41 du deuxième prisme 32 forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 5° et 40° en valeur absolue. La partie plane de la face latérale 41 du troisième prisme 33 forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 30° et 60° en valeur absolue. Toujours selon l'exemple illustré, la partie plane de la face latérale 41 du quatrième prisme 34 forme avec le plan sagittal S un angle compris entre 10° et 45° en valeur absolue.
  • Par ailleurs, selon l'exemple illustré et afin que la lentille linéaire 21 collecte un maximum de la lumière émise par la source linéaire E pour la concentrer dans la direction privilégiée D, les hauteurs des prismes latéraux 31 à 34 vérifient les relations suivantes :
    • la hauteur H1 du premier prisme 31 vérifie 0,11 R ≤ H1 ≤ 0,27 R,
    • la hauteur H2 du deuxième prisme 32 vérifie 0,15 R ≤ H2 ≤ 0,24 R,
    • la hauteur H3 du troisième prisme 33 vérifie 0,11 R ≤ H3 ≤ 0,20 R,
    • la hauteur H4 du quatrième prisme 34 vérifie 0,07 R ≤ H4 ≤ 0,12 R.
    où R correspond au rayon de courbure de la face externe 22.
  • La hauteur de chaque prisme est alors mesurée entre le sommet du prisme correspondant et la face externe 22, le long d'un plan bissecteur des parties planes des faces médiale et latérale dudit prisme.
  • Par ailleurs, selon l'exemple illustré, le sommet de la face d'émission 7 de chaque diode électroluminescente 5 est situé à une distance d du sommet de la face externe inférieure ou égale à 0,74 R et, de préférence, inférieure ou égale à 0,31 R , où R est le rayon de courbure de la face externe. Cela permet d'optimiser l'efficacité lumineuse du dispositif d'éclairage linéaire. Dans le cadre de l'exemple illustré, le sommet de la face d'émission 7 de la lentille primaire de chaque diode électroluminescente 5 est, de plus, situé entre, d'une part, un plan P42 passant par les points, des deux prismes latéraux extrêmes 31 et 34, les plus éloignés 32 du sommet de la face externe 22 et, d'autre part, un plan tangent au sommet de la face externe 22.
  • Dans le cas présent, le sommet de la face d'émission 7 de la lentille primaire de chaque diode électroluminescente 5 est également situé entre un plan P10 passant par les bords latéraux des réflecteurs 10 et un plan tangent au sommet de la face externe 22. Il doit être remarque qu'ici les plans P42 et P10 sont presque confondus sachant qu'une telle configuration n'est pas impérative.
  • Un dispositif d'éclairage linéaire, selon l'invention et tel qu'ainsi réalisé, permet de rediriger au moins 90% voire 95% de la lumière émise par les diodes dans la direction privilégiée D. En effet, la lentille médiale biconvexe linéaire 26 collimate la lumière issue des diodes 5 dans la direction privilégiée D selon un cône étroit centré sur son axe optique O tandis que les prismes linéaires permettent, après réflexion totale interne à la lentille linéaire 21, de rediriger la lumière dans la direction privilégiée. De plus, les réflecteurs plan assurent un recyclage de la lumière éventuellement réfléchie par la face de réception 23 et de la lumière issue des diodes électroluminescentes 5 qui n'aurait pas directement atteint la face de réception 23.
  • Le dispositif d'éclairage décrit précédemment en relation avec les figures 1 et 2, comprend une source linéaire de lumière E formée d'une seule rangée RG de diodes électroluminescentes R. Toutefois, selon l'invention, la source linéaire de lumière E pourrait comprendre plusieurs rangées de diodes électroluminescentes Rg juxtaposées.
  • Bien entendu, différentes autres variantes du dispositif d'éclairage selon l'invention peuvent être envisagées dans le cadre des revendications annexées.
  • Par ailleurs, il doit être compris que plusieurs dispositifs d'éclairage linéaire selon l'invention peuvent être associés selon diverses combinaisons pour former un luminaire.

Claims (15)

  1. Dispositif d'éclairage linéaire à diodes électroluminescentes comprenant au moins :
    - un corps (2) allongé comprenant au moins une surface de réception (3) d'au moins un substrat (4) portant une source linéaire de lumière comprenant au moins une rangée (Rg) de diodes électroluminescentes (5) alignées selon un axe longitudinal (L) du corps et délimitant, en partie au moins, au moins une chambre d'éclairage (11) linéaire allongée dans laquelle les diodes (5) sont situées,
    - un capot linéaire allongé (20) fermant la chambre d'éclairage (11),
    caractérisé en ce que le capot (20) forme, en relation avec la source linéaire, une lentille linéaire (21), au moins translucide, d'axe longitudinal parallèle à l'axe longitudinal (L) du corps (2), avec une face externe d'émission (22) de la lumière et une face interne de réception (23) de la lumière des diodes (5), dont la face d'émission (22), vue en section droite transversale, possède une forme convexe, et dont la face de réception (23), vue en section droite transversale, comprend :
    - un dioptre médial (25) convexe décalé qui définit avec la face externe une lentille médiale biconvexe (26) dont l'axe optique (0) est décalé latéralement par rapport à un plan sagittal (S),
    - d'un coté du dioptre médial (25) un premier prisme latéral (31) qui est adjacent au dioptre médial (25),
    - de l'autre coté du dioptre médial (25) une série de prismes parallèles au premier prisme (31) qui comprend au moins un deuxième prisme (32) latéral et un troisième prisme (33) latéral, le deuxième prisme (32) latéral étant adjacent au dioptre médial (25) et au troisième prisme (33) latéral,
    chaque prisme latéral possédant une face médiale (40) et une face latérale (41) en partie au moins planes se raccordant au niveau d'un sommet du prisme correspondant, les prismes latéraux présentant chacun une hauteur, mesurée entre le sommet du prisme correspondant et la face externe, la hauteur (H2) du deuxième prisme latéral (32) étant supérieure ou égale à l'épaisseur (e) de la lentille médiale (26) mesurée entre le sommet du dioptre médial (25) et la face externe (22).
  2. Dispositif d'éclairage linéaire selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le centre de courbure du dioptre médial (25) est situé sur un plan (0) formant avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 10° et 45° en valeur absolue.
  3. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dioptre médial (25) s'étend sur un secteur angulaire délimité par deux plans normaux à la face externe (22) qui forment l'un avec l'autre un angle compris entre 60° et 100°.
  4. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le rayon de courbure Rd du dioptre médial (25) vérifie 0,11 R ≤ Rd ≤ 0,20 R , où R est le rayon de courbure de la face d'émission.
  5. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les parties planes des faces latérale et médiale d'un même prisme latéral forment un angle compris entre 15° et 60°.
  6. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
    - le rayon de courbure R de la face externe (22) est compris entre 13 mm et 30 mm,
    - l'épaisseur e de la lentille médiale vérifie 0,15 R ≤ e ≤ 0,24 R
    - la hauteur H1 du premier prisme (31) vérifie 0,11 R ≤ H1 ≤ 0,27 R,
    - la hauteur H2 du deuxième prisme (32) vérifie 0,15 R ≤ H2 ≤ 0,24 R,
    - la hauteur H3 du troisième prisme (33) vérifie 0,11 R ≤ H3 ≤ 0,20 R.
  7. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la série de prisme comprend un quatrième prisme (34) latéral parallèle aux autres prismes latéraux et adjacent au troisième prisme (33) latéral en étant situé à l'opposé du deuxième prisme (32) latéral par rapport au troisième prisme (33) latéral, le quatrième prisme (34) latéral possédant une face médiale (40) (30) et une face latérale (41) (31) en partie au moins planes se raccordant au niveau d'un sommet du quatrième prisme (34) latéral.
  8. Dispositif d'éclairage linéaire selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la hauteur (h) du quatrième prisme (34), mesurée entre le sommet du quatrième prisme (34) et la face externe (22), vérifie la relation suivante 0,07 R ≤ H4 ≤ 0,12 R où R est le rayon de courbure de la face externe (22).
  9. Dispositif d'éclairage linéaire selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que la partie plane de la face latérale (41) du quatrième prisme (34) forme avec le plan sagittal un angle compris entre 10° et 45° en valeur absolue.
  10. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
    - la partie plane de la face médiale (40) (30) de chaque prisme forme avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 0° et 45° en valeur absolue,
    - la partie plane de la face latérale (41) (31) de chaque prisme formant avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 5° et 80° en valeur absolue.
  11. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
    - la partie plane de la face latérale (41) (31) du premier prisme (31) forme avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 45° et 80° en valeur absolue,
    - la partie plane de la face latérale (41) (31) du deuxième prisme (32) forme avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 5° et 40° en valeur absolue,
    - la partie plane de la face latérale (41) (31) du troisième prisme (33) forme avec le plan sagittal (S) un angle compris entre 30° et 60° en valeur absolue.
  12. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque diode (5) comprend une lentille primaire (6) associée avec une face d'émission (7) convexe ou plane et en ce que le sommet de chaque face d'émission (7) de chaque diode est situé à une distance (d) du sommet de la face externe (22) (26) inférieure ou égale à 0,74 R et de préférence inférieure ou égale à 0,31 R où R est le rayon de courbure de la face externe (22).
  13. Dispositif d'éclairage linéaire selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le sommet de la lentille primaire (6) de chaque diode (5) est situé entre un plan (P42) passant les points des prismes les plus éloignés du sommet de la face externe (22) et un plan tangent au sommet de la face externe (22).
  14. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le corps (2) comprend dans la chambre d'éclairage (11 deux réflecteurs plans (10) s'entendant parallèlement à l'axe longitudinal (L) du corps (2) en étant situés de part et d'autre de la surface de réception (3) et formant, l'un avec l'autre, un angle compris entre 100° et 170°.
  15. Dispositif d'éclairage linéaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le corps (2) est réalisé en métal.
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