EP3542096A1 - Dispositif d'éclairage à lumière d'oled(s) entourée par de la lumière de led(s) - Google Patents

Dispositif d'éclairage à lumière d'oled(s) entourée par de la lumière de led(s)

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EP3542096A1
EP3542096A1 EP17797978.8A EP17797978A EP3542096A1 EP 3542096 A1 EP3542096 A1 EP 3542096A1 EP 17797978 A EP17797978 A EP 17797978A EP 3542096 A1 EP3542096 A1 EP 3542096A1
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EP
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photons
face
zone
protective layer
output
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP17797978.8A
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German (de)
English (en)
Inventor
Nathalie Larribeau
Whilk Marcelino GONCALVES
Christophe Le Dall
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PSA Automobiles SA
Original Assignee
PSA Automobiles SA
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings

Definitions

  • the invention relates to lighting devices which are capable of providing photons, and more specifically those which comprise at least one organic light-emitting diode (or OLED).
  • OLED organic light-emitting diode
  • the term "lighting device” a device for illuminating and / or participate in a signaling function and / or light signature, whether indoors or outdoors.
  • lighting devices comprising at least one light source with light emitting diode (s) are used.
  • s organic (or OLED (s) ("Organic Light-Emitting Diode (s)”)
  • OLED Organic Light-Emitting Diode
  • lighting devices can be part of optical blocks.
  • Light-Emitting Diodes When we want to have several light features, possibly combinable, in a small area, we are forced to place alongside each other OLEDs and / or LEDs ("Light-Emitting Diodes"), which is is relatively bulky and may require the presence of additional elements, such as masks, reflectors, diffusers or lenses. This is particularly the case now when it is desired, for example, that a light of a first wavelength, emitted by an OLED, be surrounded at least partially by at least one other light, emitted by another OLED or LED and having either the same first wavelength and a different intensity, or a second wavelength and possibly a different intensity.
  • the purpose of the invention is in particular to improve the situation.
  • a lighting device comprising at least one organic light-emitting diode capable of delivering first photons by an emission face solidly fixed to an entrance face of a protective layer which is transparent to the first photons. to allow the output of these by a primary zone of an output face.
  • At least one electroluminescent diode capable of delivering second photons
  • a first light emitted by an OLED can now be surrounded at least partially by at least a second light emitted by an LED, for a small overall size.
  • the lighting device according to the invention may comprise other characteristics that can be taken separately or in combination, and in particular:
  • its protective layer may be able to guide the second photons received until they reach a secondary zone of the input face which is situated in the vicinity of a second lateral face opposed to the first side face, which surrounds an end of the emission face and which has a profile inclined relative to the second side face and adapted to deflect the trajectories of the second guided photons that it receives to a tertiary zone of the exit face, located opposite it and surrounding an end of a primary zone; the profile may be chosen from (at least) a linear inclined profile of an acute angle strictly less than 90 ° and a parabolic profile;
  • each secondary zone of the entry face of its protective layer may be provided with deflection means capable of deflecting the trajectories of the second guided photons it receives towards a tertiary zone of the face of exit, located opposite it and partially surrounding at least one primary zone;
  • the deflection means may be selected from (at least) three-dimensional structures and markings;
  • the exit face of its protective layer may be able to diffuse, in at least one predefined place, the first photons and / or the second photons;
  • the first and second photons may have the same wavelength. Alternatively, the first and second photons may have different wavelengths.
  • the invention also proposes a vehicle optical unit, possibly of automobile type, and comprising at least one lighting device of the type of that presented above.
  • the invention also proposes a vehicle, possibly of automobile type, and comprising at least one optical block of the type of that presented above.
  • FIG. 1 schematically and functionally illustrates, in a sectional view in a transverse plane (YZ), a first exemplary embodiment of a lighting device according to the invention
  • FIG. 2 schematically illustrates, in a bottom view (pan XY), the lighting device of FIG. 1, with the materialisation of the zones through which the photons that it generates emerge,
  • FIG. 3 schematically and functionally illustrates, in a sectional view in a transverse plane (YZ), a second exemplary embodiment of a lighting device according to the invention.
  • FIG. 4 schematically illustrates, in a bottom view (XY plane), the lighting device of Figure 3, with the materialization of the areas through which the photons it generates.
  • the object of the invention is in particular to propose a lighting device DE comprising at least one organic light-emitting diode (or OLED) DOk and at least one light-emitting diode (or LED) capable of providing lights which surround themselves at least partially. to illuminate and / or participate in a signaling function and / or light signature.
  • a lighting device DE comprising at least one organic light-emitting diode (or OLED) DOk and at least one light-emitting diode (or LED) capable of providing lights which surround themselves at least partially. to illuminate and / or participate in a signaling function and / or light signature.
  • the lighting device DE is intended to be part of a vehicle optical unit, possibly of automotive type.
  • this optical unit can be a front projector or a rear light.
  • a lighting device DE can be an independent equipment of an optical unit. In this case, it has its own housing, and can, for example, be installed in different systems, devices or installations, indoors and outdoors.
  • a lighting device DE can be part of any type of vehicle, land, sea (or fluvial), or air, or any type of installation (including industrial), or any type of building.
  • the reference (X, Y, Z) defines three directions of space which are perpendicular to each other (two by two).
  • a lighting device DE comprises at least one organic light-emitting diode DOk, fixedly affixed to an entry face FE2 of a first protective layer (or encapsulation) CP1, and at least one light emitting diode Dj.
  • the (each) organic light-emitting diode (or OLED) DOk is adapted to deliver first photons by a transmission face FE1 which is fixedly secured to the entry face FE2 of the first protective layer CP1. It will be understood that, in the presence of several organic light-emitting diodes DOk, the input face FE2 of a first protective layer CP1 is firmly fixed to the respective emission faces FE1 of these organic light-emitting diodes DOk.
  • This first protective layer CP1 is transparent to the first photons to allow the output of the latter by a primary zone ZPk of an output face FS2 that it comprises and which is opposite its input face FE2.
  • the input faces FE2 and FS2 of the protective layer CP1 are parallel to each other and contained in XY planes.
  • the lighting device DE may also and possibly comprise a second protective layer (or encapsulation layer) CP2 integral with a reflecting face of each organic light-emitting diode DOk, located opposite each emission face FE1.
  • a second protective layer or encapsulation layer
  • the (each) electroluminescent diode Dj is able to deliver second photons in the vicinity of a first lateral face FL1 (or slice) of the first protective layer CP, which joins its input faces FE2 and FS2 output.
  • this first lateral face FL1 is contained in an XY plane and therefore perpendicular to the input FE2 and output FS2 faces, as shown without limitation in FIGS. 1 and 3.
  • the first protective layer CP also comprises a second lateral face FL2, opposite to its first lateral face FL1 and contained in an XY plane in the examples illustrated nonlimitingly in FIGS. 1 and 3.
  • This first protective layer CP1 is more adapted to (or arranged to) guide by internal reflections the second photons, which it received on its first lateral face FL1, until they reach at least one secondary zone ZSm from its FE2 entrance face.
  • This / each secondary zone ZSm partially surrounds the emission face FE1 of at least one organic light-emitting diode DOk and is adapted to deflect trajectories of second guided photons that it receives towards a tertiary zone ZTm of the output face FS2 of the first protective layer CP1, which is located opposite it (ZSm) and which partially surrounds the primary zone ZPk of the organic light-emitting diode DOk.
  • the first protective layer CP1 is therefore also transparent to the second photons.
  • this first protective layer CP1 may be made of glass or a transparent plastic material.
  • the possible second layer of protection (or encapsulation) CP2 may be made of glass or a transparent plastic material.
  • the (each) organic light-emitting diode DOk being placed in front of the side face FL1 (or slice) and its second photons benefiting from the internal guidance and the path deflection in the first protective layer CP1, a lighting device is available.
  • DE of small overall size, which is particularly advantageous when the available space is reduced.
  • the arrangement of the lighting device DE allows a first light emitted by an OLED DOk to be at least partially surrounded by at least a second light emitted by an LED Dj. It will be noted that it also makes it possible to provide at the outlet face FE2 at least a first light or at least a second light.
  • first and second photons may have either the same wavelength or different wavelengths.
  • DOK OLEDs it can be envisaged that they have different wavelengths, and that they may be used independently of one another (and therefore together or separately).
  • the intensities of the first and second lights may be substantially identical or different. In the presence of several DOK OLEDs, it can be envisaged that they provide lights of different intensities, and that they may be used independently of one another (and thus together or separately).
  • the lighting device DE thus allows a wide variety of features for a small overall footprint, which is particularly advantageous when the available space is reduced.
  • the profile of the input face FE2 at the secondary zone ZS1 is linear, inclined at an acute angle strictly less than 90 °.
  • this acute angle can be chosen equal to 45 °.
  • other angle values can be chdsies according to the application needs.
  • other profiles may be used according to the application requirements, and in particular a parabolic profile, a spherical profile, an elliptical profile, and more generally any shape suitable for returning light to a tertiary zone ZTm.
  • Diagrammatically illustrated in FIG. 1 are (dashed) paths of the first photons emitted by the organic light-emitting diode DO1 and passing through the first protective layer CP1 to exit at the primary zone ZP1, and paths (in solid lines).
  • FIG. 2 diagrammatically illustrates the lighting device DE of FIG. 1 with the materialization of the primary zones ZP1. (in white) and tertiary ZT1 (in gray) through which the first and second generated photons emerge.
  • the tertiary zone ZT1 surrounds the part of the primary zone ZP1 which is situated on the side of the second lateral face FL2 of the first protective layer CP1.
  • Each secondary zone ZSm is provided with deflection means MDm which are adapted to deflect the trajectories of the second guided photons that it receives to an associated tertiary zone ZTm of the output face FS2, which is located opposite it (ZSm) and which partially surrounds at least one primary zone ZPk.
  • the deflection means MDm can be three-dimensional structures (or 3D) or markings.
  • the three-dimensional structures can be defined by laser or chemical etching, or by pad printing, or by applying a film, for example.
  • these three-dimensional structures can be in different forms, and in particular in the form of prisms or gadroons (circular semi-cylinders).
  • the markings may, for example, be defined with ink (when the light encounters a pattern created by the ink, it is diffused substantially Lambertian, which produces consistent results luminance perceived by the observer).
  • FIG. 3 diagrammatically illustrates (dashed) paths of the first photons emitted by the three organic light-emitting diodes DO1 to DO3 and passing through the first protective layer CP1 to exit at the three primary zones ZP1 to ZP3, and paths (in solid lines) second photons emitted by the light-emitting diodes D1 and D2 and guided in the first protective layer CP1 to the different secondary zones ZS1 to ZS6 where their trajectories are deflected to the different tertiary zones ZT1 to ZT6 of the face FS2 output by which they come out of the lighting device DE.
  • FIG. 4 diagrammatically illustrates the lighting device DE of FIG. 3 with the materialization of the primary zones ZP1 to ZP3 (in white) through which the first generated photons and the tertiary zones ZT1 to ZT6 emerge (in gray) through which the second generated photons emerge.
  • this second example :
  • the first deflection means MD1 of the first secondary zone ZS1 deflect the trajectories of the second photons towards the first tertiary zone ZT1 which surrounds the part of the primary zone ZP1 which is located on the side of the first lateral face FL1 of the first layer of CP1 protection,
  • the second secondary zone ZS2 is situated between the two OLEDS D01 and D02 and its second deflection means MD2 deflect second photons towards the second tertiary zone ZT2 which surrounds the part of the first primary zone ZP1 which is oriented towards the second lateral face FL2 of the first protective layer CP1 and that part of the second primary zone ZP2 which is oriented towards the first lateral face FL1 of the first protective layer CP1,
  • the third secondary zone ZS3 is situated between the two OLEDS DO2 and DO3 and its third deflection means MD3 deflect second photons towards the third tertiary zone ZT3 which surrounds the part of the second primary zone ZP2 which is oriented towards the second lateral face FL2 of the first protective layer CP1 and the part of the third primary zone ZP3 which is oriented towards the first lateral face FL1 of the first protective layer CP1,
  • the fourth deflection means MD4 of the fourth secondary zone ZS4 deflect the trajectories of the second photons towards the fourth tertiary zone ZT4 which surrounds the part of the third primary zone ZP3 which is situated on the side of the second lateral face FL2 of the first layer CP1 protection,
  • the fifth MD5 deflection means of the fifth secondary zone ZS5 deflect the trajectories of the second photons towards the fifth tertiary zone ZT5 which surrounds the parts of the first ZP1, second ZP2 and third ZP3 primary zones which are oriented towards a third lateral face FL3 of the first protective layer CP1 which joins the first FL1 and second FL2 side faces FL1, and
  • the sixth deflection means MD6 of the sixth secondary zone ZS6 deflect the trajectories of the second photons towards the sixth tertiary zone ZT6 which surrounds the parts of the first ZP1, second ZP2 and third ZP3 primary zones which are oriented towards a fourth lateral surface FL4 of the first protective layer CP1 which is opposed to the third side face FL3 and joins the first FL1 and second FL2 side faces.
  • the output face FS2 of the first protective layer CP1 may be able to diffuse, in at least one predefined place, the first photons and / or the second outgoing photons. To do this, it can include in each predefined location a two-dimensional or three-dimensional structuring (for example balls of scattering material included in the mass) or a coating or surface treatment inducing diffusion.
  • a two-dimensional or three-dimensional structuring for example balls of scattering material included in the mass
  • a coating or surface treatment inducing diffusion for example balls of scattering material included in the mass
  • the invention offers several advantages, among which:

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Abstract

Un dispositif d'éclairage (DE) comprend : au moins une diode électroluminescente organique (DO1-DO3) délivrant des premiers photons par une face d'émission (FE1), au moins une diode électroluminescente (D1) délivrant des seconds photons, et une couche de protection (CP1) comprenant une face d'entrée (FE2) solidarisée fixement à la face d'émission (FE1), transparente aux premiers et seconds photons afin de permettre la sortie des premiers photons par une zone primaire (ZP1-ZP3) d'une face de sortie (FS2), et propre à guider par réflexions internes les seconds photons jusqu'à ce qu'ils parviennent en au moins une zone secondaire (ZS1-ZS4) de sa face d'entrée (FE2) qui entoure partiellement la face d'émission (FE1) et défléchit des trajectoires de seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire (ZT1-ZT4) de sa face de sortie (FS2) qui entoure partiellement une zone primaire (ZP1-ZP3).

Description

DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE À LUMIÈRE D'OLED(S) ENTOURÉE PAR DE LA LUMIÈRE DE LED(S)
L'invention concerne les dispositifs d'éclairage qui sont capables de fournir des photons, et plus précisément ceux qui comprennent au moins une diode électroluminescente organique (ou OLED (« Organic Light-Emitting Diode »)).
Dans ce qui suit, on entend par « dispositif d'éclairage » un dispositif permettant d'éclairer et/ou de participer à une fonction de signalisation et/ou de signature lumineuse, que ce soit en intérieur ou en extérieur.
Comme le sait l'homme de l'art, dans certains domaines techniques, comme par exemple et non limitativement celui des véhicules (éventuellement automobiles), on utilise des dispositifs d'éclairage comprenant au moins une source de lumière à diode(s) électroluminescente(s) organique(s) (ou OLED(s) (« Organic Light-Emitting Diode(s) »)). Par exemple, dans un véhicule automobile de tels dispositifs d'éclairage peuvent faire partie de blocs optiques.
Lorsque l'on veut disposer de plusieurs fonctionnalités lumineuses, éventuellement combinables, dans une zone réduite, on est contraint de placer les unes à côtés des autres des OLEDs et/ou des LEDs (« Light-Emitting Diodes »), ce qui s'avère relativement encombrant et peut nécessiter la présence d'éléments additionnels, comme par exemple des masques, des réflecteurs, des diffuseurs ou des lentilles. C'est notamment le cas actuellement lorsque l'on veut, par exemple, qu'une lumière d'une première longueur d'onde, émise par une OLED, soit entourée au moins partiellement par au moins une autre lumière, émise par une autre OLED ou une LED et ayant soit la même première longueur d'onde et une intensité différente, soit une seconde longueur d'onde et éventuellement une intensité différente.
D'une manière générale, la diversité de fonctionnalités offerte par les dispositifs d'éclairage actuels est relativement limitée lorsque la place disponible est réduite. De plus, les dispositifs d'éclairage à OLEDs actuels ne permettent pas de remplir la photométrie réglementaire pour toutes les fonctions de signalisation.
L'invention a notamment pour but d'améliorer la situation.
Elle propose notamment à cet effet un dispositif d'éclairage comprenant au moins une diode électroluminescente organique propre à délivrer des premiers photons par une face d'émission solidarisée fixement à une face d'entrée d'une couche de protection qui est transparente aux premiers photons afin de permettre la sortie de ces derniers par une zone primaire d'une face de sortie.
Ce dispositif d'éclairage se caractérise par le fait :
- qu'il comprend au moins une diode électroluminescente propre à délivrer des seconds photons, et
- que sa couche de protection est propre à guider par réflexions internes les seconds photons, reçus sur une première face latérale joignant ses faces d'entrée et de sortie, jusqu'à ce qu'ils parviennent en au moins une zone secondaire de sa face d'entrée entourant partiellement la face d'émission et propre à défléchir des trajectoires de seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire de sa face de sortie, située en regard d'elle et entourant partiellement au moins une zone primaire.
Grâce à l'invention, une première lumière émise par une OLED peut désormais être entourée au moins partiellement par au moins une seconde lumière émise par une LED, pour un faible encombrement global.
Le dispositif d'éclairage selon l'invention peut comporter d'autres caractéristiques qui peuvent être prises séparément ou en combinaison, et notamment :
- dans un premier mode de réalisation, sa couche de protection peut être propre à guider les seconds photons reçus jusqu'à ce qu'ils parviennent en une zone secondaire de la face d'entrée qui est située au voisinage d'une seconde face latérale, opposée à la première face latérale, qui entoure une extrémité de la face d'émission et qui présente un profil incliné par rapport à la seconde face latérale et propre à défléchir les trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire de la face de sortie, située en regard d'elle et entourant une extrémité d'une zone primaire ; le profil peut être choisi parmi (au moins) un profil linéaire incliné d'un angle aigu strictement inférieur à 90° et un profil parabolique ;
- dans un second mode de réalisation, chaque zone secondaire de la face d'entrée de sa couche de protection peut être munie de moyens de déflexion propres à défléchir les trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire de la face de sortie, située en regard d'elle et entourant partiellement au moins une zone primaire ;
les moyens de déflexion peuvent être choisis parmi (au moins) des structures tridimensionnelles et des marquages ;
- la face de sortie de sa couche de protection peut être propre à diffuser, en au moins un endroit prédéfini, les premiers photons et/ou les seconds photons ;
- les premiers et seconds photons peuvent présenter une même longueur d'onde. En variante, les premiers et seconds photons peuvent présenter des longueurs d'onde différentes.
L'invention propose également un bloc optique de véhicule, éventuellement de type automobile, et comprenant au moins un dispositif d'éclairage du type de celui présenté ci-avant.
L'invention propose également un véhicule, éventuellement de type automobile, et comprenant au moins un bloc optique du type de celui présenté ci-avant.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 illustre schématiquement et fonctionnellement, dans une vue en coupe dans un plan transversal (YZ), un premier exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage selon l'invention,
- la figure 2 illustre schématiquement, dans une vue de dessous (pan XY), le dispositif d'éclairage de la figure 1 , avec la matérialisation des zones par lesquelles sortent les photons qu'il génère,
- la figure 3 illustre schématiquement et fonctionnellement, dans une vue en coupe dans un plan transversal (YZ), un second exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage selon l'invention, et
- la figure 4 illustre schématiquement, dans une vue de dessous (plan XY), le dispositif d'éclairage de la figure 3, avec la matérialisation des zones par lesquelles sortent les photons qu'il génère.
L'invention a notamment pour but de proposer un dispositif d'éclairage DE comprenant au moins une diode électroluminescente organique (ou OLED) DOk et au moins une diode électroluminescente (ou LED) Dj propres à fournir des lumières qui s'entourent au moins partiellement afin d'éclairer et/ou de participer à une fonction de signalisation et/ou de signature lumineuse.
Dans ce qui suit, on considère, à titre d'exemple non limitatif, que le dispositif d'éclairage DE est destiné à faire partie d'un bloc optique de véhicule, éventuellement de type automobile. Par exemple, ce bloc optique peut être un projecteur avant ou un feu arrière. Mais l'invention n'est pas limitée à cette application. En effet, un dispositif d'éclairage DE, selon l'invention, peut être un équipement indépendant d'un bloc optique. Dans ce cas, il comporte son propre boîtier, et peut, par exemple, être installé dans différents systèmes, appareils ou installations, en intérieur comme en extérieur.
D'une manière générale, un dispositif d'éclairage DE, selon l'invention, peut faire partie de n'importe quel type de véhicule, terrestre, maritime (ou fluvial), ou aérien, ou de n'importe quel type d'installation (y compris industrielle), ou encore de n'importe quel type de bâtiment.
On a schématiquement et fonctionnellement représenté sur les figures 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part, deux exemples de réalisation non limitatifs d'un dispositif d'éclairage DE selon l'invention.
Sur ces figures 1 à 4, le repère (X, Y, Z) définit trois directions de l'espace qui sont perpendiculaires entre elles (deux à deux).
Comme cela est illustré sur les figures 1 à 4, un dispositif d'éclairage DE, selon l'invention, comprend au moins une diode électroluminescente organique DOk, solidarisée fixement à une face d'entrée FE2 d'une première couche de protection (ou d'encapsulation) CP1 , et au moins une diode électroluminescente Dj.
La (chaque) diode électroluminescente organique (ou OLED) DOk est propre à délivrer des premiers photons par une face d'émission FE1 qui est solidarisée fixement à la face d'entrée FE2 de la première couche de protection CP1 . On comprendra qu'en présence de plusieurs diodes électroluminescentes organiques DOk, la face d'entrée FE2 d'une première couche de protection CP1 est solidarisée fixement aux faces d'émission FE1 respectives de ces diodes électroluminescentes organiques DOk.
Cette première couche de protection CP1 est transparente aux premiers photons afin de permettre la sortie de ces derniers par une zone primaire ZPk d'une face de sortie FS2 qu'elle comprend et qui est opposée à sa face d'entrée FE2. De préférence, les faces d'entrée FE2 et de sortie FS2 de la couche de protection CP1 sont parallèles entre elles et contenues dans des plans XY.
On notera, comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 4, que le dispositif d'éclairage DE peut également et éventuellement comprendre une seconde couche de protection (ou d'encapsulation) CP2 solidarisée à une face réfléchissante de chaque diode électroluminescente organique DOk, située à l'opposé de chaque face d'émission FE1 .
La (chaque) diode électroluminescente Dj est propre à délivrer des seconds photons au voisinage d'une première face latérale FL1 (ou tranche) de la première couche de protection CP, qui joint ses faces d'entrée FE2 et de sortie FS2. Par exemple, cette première face latérale FL1 est contenue dans un plan XY et donc perpendiculaire aux faces d'entrée FE2 et de sortie FS2, comme illustré non limitativement sur les figures 1 et 3. On notera que la première couche de protection CP comprend également une seconde face latérale FL2, opposée à sa première face latérale FL1 et contenue dans un plan XY dans les exemples illustrés non limitativement sur les figures 1 et 3.
Cette première couche de protection CP1 est de plus propre à (ou agencée pour) guider par réflexions internes les seconds photons, qu'elle a reçus sur sa première face latérale FL1 , jusqu'à ce qu'ils parviennent en au moins une zone secondaire ZSm de sa face d'entrée FE2. Cette/chaque zone secondaire ZSm entoure partiellement la face d'émission FE1 d'au moins une diode électroluminescente organique DOk et est propre à défléchir des trajectoires de seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire ZTm de la face de sortie FS2 de la première couche de protection CP1 , qui est située en regard d'elle (ZSm) et qui entoure partiellement la zone primaire ZPk de cette diode électroluminescente organique DOk.
La première couche de protection CP1 est donc également transparente aux seconds photons. Par exemple, cette première couche de protection CP1 peut être réalisée en verre ou dans un matériau plastique transparent. De même, l'éventuelle seconde couche de protection (ou d'encapsulation) CP2 peut être réalisée en verre ou dans un matériau plastique transparent.
La (chaque) diode électroluminescente organique DOk étant placée devant la face latérale FL1 (ou tranche) et ses seconds photons bénéficiant du guidage interne et de la déflexion de trajet dans la première couche de protection CP1 , on dispose d'un dispositif d'éclairage DE de faible encombrement global, ce qui est notamment avantageux lorsque la place disponible est réduite.
De plus l'agencement du dispositif d'éclairage DE permet qu'une première lumière émise par une OLED DOk soit entourée au moins partiellement par au moins une seconde lumière émise par une LED Dj. On notera qu'elle permet également de ne fournir au niveau de la face de sortie FE2 qu'au moins une première lumière ou bien qu'au moins une seconde lumière.
On notera également que les premiers et seconds photons peuvent présenter soit une même longueur d'onde, soit des longueurs d'onde différentes. En présence de plusieurs OLEDs DOk on peut envisager qu'elles présentent des longueurs d'onde différentes, et qu'elles puissent être utilisées indépendamment les unes des autres (et donc ensemble ou séparément).
On notera également que les intensités des première et seconde lumières peuvent être sensiblement identiques ou bien différentes. En présence de plusieurs OLEDs DOk on peut envisager qu'elles fournissent des lumières d'intensités différentes, et qu'elles puissent être utilisées indépendamment les unes des autres (et donc ensemble ou séparément).
Le dispositif d'éclairage DE permet ainsi une grande diversité de fonctionnalités pour un faible encombrement global, ce qui est notamment avantageux lorsque la place disponible est réduite.
Dans le premier exemple de réalisation illustré non limitativement sur les figures 1 et 2, la première couche de protection CP1 est associée à une seule diode électroluminescente organique D01 (k = 1 ) et à deux diodes électroluminescentes D1 et D2 (j = 1 ou 2). De plus, la première couche de protection CP1 est propre à guider les seconds photons reçus jusqu'à ce qu'ils parviennent en une zone secondaire ZS1 (m = 1 ) de la face d'entrée FE2, qui est située au voisinage de sa seconde face latérale FL2 et qui entoure une extrémité de la face d'émission FE1 de la diode électroluminescente organique D01 . Cette zone secondaire ZS1 présente un profil qui est incliné par rapport à la seconde face latérale FL2 et propre à défléchir les trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire ZT1 (m = 1 ) de la face de sortie FS2, qui est située en regard d'elle (ZS1 ) et qui entoure une extrémité de la zone primaire ZP1 par laquelle sortent les premiers photons émis par la diode électroluminescente organique D01 .
Dans ce premier exemple illustré, le profil de la face d'entrée FE2 au niveau de la zone secondaire ZS1 est linéaire, incliné d'un angle aigu strictement inférieur à 90° . Par exemple, cet angle aigu peut être choisi égal à 45° . Mais d'autres valeurs d'angle peuvent être chdsies selon les besoins applicatifs. On notera que d'autres profils peuvent être utilisés selon les besoins applicatifs, et notamment un profil parabolique, un profil sphérique, un profil elliptique, et plus généralement toute forme propre à renvoyer la lumière vers une zone tertiaire ZTm.
On a schématiquement illustré sur la figure 1 des trajets (en tirets) des premiers photons émis par la diode électroluminescente organique DO1 et traversant la première couche de protection CP1 pour sortir au niveau de la zone primaire ZP1 , et des trajets (en traits pleins) des seconds photons émis par les diodes électroluminescentes D1 et D2 et guidés dans la première couche de protection CP1 jusqu'à la zone secondaire ZS1 inclinée où leurs trajectoires sont défléchies vers la zone tertiaire ZT1 de la face de sortie FS2 par laquelle ils sortent du dispositif d'éclairage DE.
Par ailleurs, on a schématiquement illustré sur la figure 2 le dispositif d'éclairage DE de la figure 1 avec la matérialisation des zones primaire ZP1 (en blanc) et tertiaire ZT1 (en gris) par lesquelles sortent les premiers et seconds photons générés. Ici, la zone tertiaire ZT1 entoure la partie de la zone primaire ZP1 qui est située du côté de la seconde face latérale FL2 de la première couche de protection CP1 .
Dans le second exemple de réalisation illustré non limitativement sur les figures 3 et 4, la première couche de protection CP1 est associée à trois diodes électroluminescentes organiques D01 à D03 (k = 1 à 3) alignées suivant la direction Y et à deux diodes électroluminescentes D1 et D2 (j = 1 ou 2). De plus, la face d'entrée FE2 de la première couche de protection CP1 comprend plusieurs zones secondaires ZSm (ici m = 1 à 6 à titre d'exemple illustratif). Chaque zone secondaire ZSm est munie de moyens de déflexion MDm qui sont propres à défléchir les trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire ZTm associée de la face de sortie FS2, qui est située en regard d'elle (ZSm) et qui entoure partiellement au moins une zone primaire ZPk.
Par exemple, les moyens de déflexion MDm peuvent être des structures tridimensionnelles (ou 3D) ou des marquages. Les structures tridimensionnelles peuvent être définies par attaque laser ou chimique, ou par tampographie, ou encore par apposition d'un film, par exemple. Par ailleurs, ces structures tridimensionnelles peuvent se présenter sous différentes formes, et notamment sous la forme de prismes ou de godrons (semi-cylindres circulaires). Les marquages peuvent, par exemple, être définis avec de l'encre (lorsque la lumière rencontre un motif créé par l'encre, elle est diffusée de façon sensiblement lambertienne, ce qui produit des résultats homogènes en luminance perçue par l'observateur).
On a schématiquement illustré sur la figure 3 des trajets (en tirets) des premiers photons émis par les trois diodes électroluminescentes organiques DO1 à DO3 et traversant la première couche de protection CP1 pour sortir au niveau des trois zones primaires ZP1 à ZP3, et des trajets (en traits pleins) des seconds photons émis par les diodes électroluminescentes D1 et D2 et guidés dans la première couche de protection CP1 jusqu'aux différentes zones secondaires ZS1 à ZS6 où leurs trajectoires sont défléchies vers les différentes zones tertiaires ZT1 à ZT6 de la face de sortie FS2 par laquelle ils sortent du dispositif d'éclairage DE.
Par ailleurs, on a schématiquement illustré sur la figure 4 le dispositif d'éclairage DE de la figure 3 avec la matérialisation des zones primaires ZP1 à ZP3 (en blanc) par lesquelles sortent les premiers photons générés et des zones tertiaires ZT1 à ZT6 (en gris) par lesquelles sortent les seconds photons générés. Dans ce second exemple :
- les premiers moyens de déflexion MD1 de la première zone secondaire ZS1 défléchissent les trajectoires des seconds photons vers la première zone tertiaire ZT1 qui entoure la partie de la zone primaire ZP1 qui est située du côté de la première face latérale FL1 de la première couche de protection CP1 ,
- la deuxième zone secondaire ZS2 est située entre les deux OLEDS D01 et D02 et ses deuxièmes moyens de déflexion MD2 défléchissent des seconds photons vers la deuxième zone tertiaire ZT2 qui entoure la partie de la première zone primaire ZP1 qui est orientée vers la seconde face latérale FL2 de la première couche de protection CP1 et la partie de la deuxième zone primaire ZP2 qui est orientée vers la première face latérale FL1 de la première couche de protection CP1 ,
- la troisième zone secondaire ZS3 est située entre les deux OLEDS DO2 et DO3 et ses troisièmes moyens de déflexion MD3 défléchissent des seconds photons vers la troisième zone tertiaire ZT3 qui entoure la partie de la deuxième zone primaire ZP2 qui est orientée vers la seconde face latérale FL2 de la première couche de protection CP1 et la partie de la troisième zone primaire ZP3 qui est orientée vers la première face latérale FL1 de la première couche de protection CP1 ,
- les quatrièmes moyens de déflexion MD4 de la quatrième zone secondaire ZS4 défléchissent les trajectoires des seconds photons vers la quatrième zone tertiaire ZT4 qui entoure la partie de la troisième zone primaire ZP3 qui est située du côté de la seconde face latérale FL2 de la première couche de protection CP1 ,
- les cinquièmes moyens de déflexion MD5 de la cinquième zone secondaire ZS5 défléchissent les trajectoires des seconds photons vers la cinquième zone tertiaire ZT5 qui entoure les parties des première ZP1 , deuxième ZP2 et troisième ZP3 zones primaires qui sont orientées vers une troisième face latérale FL3 de la première couche de protection CP1 qui joint les première FL1 et seconde FL2 faces latérales FL1 , et
- les sixièmes moyens de déflexion MD6 de la sixième zone secondaire ZS6 défléchissent les trajectoires des seconds photons vers la sixième zone tertiaire ZT6 qui entoure les parties des première ZP1 , deuxième ZP2 et troisième ZP3 zones primaires qui sont orientées vers une quatrième face latérale FL4 de la première couche de protection CP1 qui est opposée à la troisième face latérale FL3 et qui joint les première FL1 et seconde FL2 faces latérales.
On notera que la face de sortie FS2 de la première couche de protection CP1 peut être propre à diffuser, en au moins un endroit prédéfini, les premiers photons et/ou les seconds photons sortants. Pour ce faire, elle peut comprendre en chaque endroit prédéfini une structuration bidimensionnelle ou tridimensionnelle (par exemple des billes de matière diffusante incluses dans la masse) ou bien un revêtement ou un traitement de surface induisant la diffusion.
L'invention offre plusieurs avantages, parmi lesquels :
- une grande diversité de fonctionnalités dans un faible encombrement global,
- des possibilités d'animation de style, éventuellement avec des couleurs variables,
- de nombreuses possibilités de personnalisation.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Dispositif d'éclairage (DE) comprenant au moins une diode électroluminescente organique (DOk) propre à délivrer des premiers photons par une face d'émission (FE1 ) solidarisée fixement à une face d'entrée (FE2) d'une couche de protection (CP1 ) transparente auxdits premiers photons afin de permettre la sortie de ces derniers par une zone primaire (ZPk) d'une face de sortie (FS2), caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une diode électroluminescente (Dj) propre à délivrer des seconds photons, et en ce que ladite couche de protection (CP1 ) est propre à guider par réflexions internes lesdits seconds photons, reçus sur une première face latérale (FL1 ) joignant lesdites faces d'entrée (FE2) et de sortie (FS2), jusqu'à ce qu'ils parviennent en au moins une zone secondaire (ZSm) de ladite face d'entrée (FE2) entourant partiellement ladite face d'émission (FE1 ) et propre à défléchir des trajectoires de seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire (ZTm) de ladite face de sortie (FS2), située en regard d'elle (ZSm) et entourant partiellement au moins une zone primaire (ZPk).
2. Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé en ce que ladite couche de protection (CP1 ) est propre à guider lesdits seconds photons reçus jusqu'à ce qu'ils parviennent en une zone secondaire (ZS1 ) de ladite face d'entrée (FE2) située au voisinage d'une seconde face latérale (FL2), opposée à ladite première face latérale (FL1 ), entourant une extrémité de ladite face d'émission (FE1 ) et présentant un profil incliné par rapport à ladite seconde face latérale (FL2) et propre à défléchir lesdites trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire (ZT1 ) de ladite face de sortie (FS2), située en regard d'elle (ZS1 ) et entourant une extrémité d'une zone primaire (ZP1 ).
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit profil est choisi dans un groupe comprenant un profil linéaire incliné d'un angle aigu strictement inférieur à 90° et un profil parabolique.
4. Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé en ce que chaque zone secondaire (ZSm) de ladite face d'entrée (FE2) de la couche de protection (CP1 ) est munie de moyens de déflexion (MDm) propres à défléchir les trajectoires des seconds photons guidés qu'elle reçoit vers une zone tertiaire (ZTm) de ladite face de sortie (FS2), située en regard d'elle (ZSm) et entourant partiellement au moins une zone primaire (ZPk).
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de déflexion (MDm) sont choisis dans un groupe comprenant des structures tridimensionnelles et des marquages.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite face de sortie (FS2) de la couche de protection (CP1 ) est propre à diffuser, en au moins un endroit prédéfini, lesdits premiers photons et/ou lesdits seconds photons.
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits premiers et seconds photons présentent une même longueur d'onde.
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits premiers et seconds photons présentent des longueurs d'onde différentes.
9. Bloc optique de véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un dispositif d'éclairage (DE) selon l'une des revendications précédentes.
10. Véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc optique selon la revendication 9.
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