EP3542101B1 - Dispositif d'éclairage à écran à zones ayant des coefficients de transmission de lumière différents - Google Patents

Dispositif d'éclairage à écran à zones ayant des coefficients de transmission de lumière différents Download PDF

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EP3542101B1
EP3542101B1 EP17808545.2A EP17808545A EP3542101B1 EP 3542101 B1 EP3542101 B1 EP 3542101B1 EP 17808545 A EP17808545 A EP 17808545A EP 3542101 B1 EP3542101 B1 EP 3542101B1
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EP
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light
color
photons
lighting device
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Michael Bore
Serge ROSSO
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Stellantis Auto SAS
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PSA Automobiles SA
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Publication date
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    • 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
    • F21V11/00Screens not covered by groups F21V1/00, F21V3/00, F21V7/00 or F21V9/00
    • F21V11/16Screens not covered by groups F21V1/00, F21V3/00, F21V7/00 or F21V9/00 using sheets without apertures, e.g. fixed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/28Cover glass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/40Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades
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    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/08Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters for producing coloured light, e.g. monochromatic; for reducing intensity of light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • F21Y2115/15Organic light-emitting diodes [OLED]

Definitions

  • the invention relates to lighting devices, and more precisely those which comprise a light source delivering photons intended to ensure at least one photometric function.
  • lighting device a luminous device capable of providing at least one photometric function of lighting or signaling or of a lighting effect, possibly decorative.
  • lighting devices are used to produce a light band consisting of an alternation of first light zones and second dark zones. This is for example the case when the lighting device is intended to provide a position light function (or night light or even lantern) and/or a daytime running light function (or DRL (for “Daytime running Light (or Lamp) » - light signaling automatically switched on when the vehicle is put into operation during the day)).
  • a position light function or night light or even lantern
  • DRL for “Daytime running Light (or Lamp) » - light signaling automatically switched on when the vehicle is put into operation during the day
  • this type of device comprises a light source (generally at least one light-emitting diode associated with a light guide), a mask placed in front of the light source and comprising through-holes defining the first zones and spaces between through-holes defining the second zones, and a protective glass placed in front of the mask with holes.
  • the mask is made of an opaque plastic material (for example black), and therefore only the photons which pass through the through holes generate clear light in the first zones which are interposed between second opaque zones preventing the passage of photons.
  • Such an arrangement has several disadvantages. Indeed, it turns out to be relatively bulky following the general direction of propagation of the photons (longitudinal direction in the case of a vehicle) of the made of the presence of a mask and protective glass. Then, he is often subject to condensation between his mask and his protective glass due to the significant temperature differences upstream of the mask and downstream of the protective glass. Furthermore, it does not offer very good light output because some of the photons are prevented from going outside due to the presence of the second opaque zones defined by the mask outside the through holes. In addition, positioning the protective glass in front of the mask is often difficult due to their respective dimensional manufacturing tolerances and their respective clearances.
  • a lighting device according to the state of the art is described in the document JP2006179684 A .
  • the invention therefore aims in particular to improve the situation.
  • a lighting device comprising a light source capable of delivering photons to a predefined location which must ensure at least one photometric function.
  • This lighting device also comprises a screen placed in front of the predefined location and comprising an alternation of first and second zones respectively having a first light transmission coefficient and a second light transmission coefficient strictly lower than this first light transmission coefficient, of so that the light resulting from the photons passing through each first zone has an intensity strictly greater than the intensity of the light resulting from the photons passing through each second zone.
  • the invention also proposes a vehicle optical unit, possibly of the automobile type, and comprising at least one lighting device of the type presented above.
  • the invention also proposes a vehicle, possibly of the automobile type, and comprising at least one lighting device of the type of that presented above or at least one optical unit of the type of that presented above.
  • the invention aims in particular to propose a DE lighting device intended to provide at least one photometric function.
  • the lighting device DE is intended to equip an optical unit BO of an automobile type vehicle, such as for example a car.
  • a DE lighting device can be equipment in itself (possibly including its own housing), or can be part of equipment other than a vehicle optical unit.
  • a DE lighting device can be part of any vehicle (land, sea (or river), or air), of any installation, including industrial type, of any device ( or system), and of any building.
  • the optical unit BO (comprising at least one lighting device DE) is a front light ensuring at least one photometric signaling function, such as for example a position light function (or night light or even lantern) and/or a daytime running light function (or DRL (for “Daytime running Light (or Lamp)” - light signaling automatically switched on when the vehicle is put into operation during the day)).
  • the DE lighting device is a luminous device capable of providing at least one photometric function of lighting or signaling or of a lighting effect, possibly decorative.
  • the direction the longitudinal direction X, and the direction Z is a vertical direction, perpendicular to the longitudinal X and transverse Y directions.
  • this BO optical unit includes in particular a BB box secured to a part of the CV bodywork of a vehicle (here in a left front part).
  • the BB housing is made of a rigid material, such as for example a plastic or synthetic material. In this case, it can be made by molding.
  • This BB box delimits part of a cavity housing a lighting device DE according to the invention, as well as possible other lighting means ensuring at least one other photometric function.
  • a lighting device DE comprises at least one light source SL and a screen EC.
  • the light source SL is capable of delivering photons to a predefined location EP which must provide at least one photometric function.
  • This light source SL comprises at least one photon generator, in the form of a light-emitting diode (or LED (“Light-Emitting Diode”)), optionally of organic type (or OLED (“Organic Light-Emitting Diode”) Alternatively, each photon generator could be a laser diode.
  • a light-emitting diode or LED (“Light-Emitting Diode”)
  • OLED Organic Light-Emitting Diode
  • each photon generator could be a laser diode.
  • each photon generator can, for example, be installed on a support plate.
  • This support plate can, for example, be a printed circuit board, of the PCB type (“Printed Circuit Board”), rigid or flexible (“Flex” type).
  • the light source SL also includes a light guide GL capable of transferring the photons, generated by the photon generator(s) and received on an input face, to a front face FV which is located just before the predefined location EP and which is suitable for transferring these photons into the latter (EP).
  • This entry face is for example located at one end of the light guide GL.
  • the GL light guide can be made in polycarbonate (or PC) or poly-methyl methacrylate (or PMMA).
  • the lighting device DE can comprise a reflector RL partially surrounding the latter (GL) on the side of one face rear opposite its front face FV.
  • This RL reflector can be made by molding in a plastic or synthetic material, for example white in color.
  • the reflector RL is secured to an internal face of the housing BB which delimits a part of the aforementioned cavity.
  • the EC screen is placed in front of the predefined location EP and includes an alternation of first Z1 and second Z2 zones.
  • alternation we mean here a sequence of type Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, as illustrated non-limitingly in the figure 2 .
  • Each first zone Z1 has a first light transmission coefficient ct1.
  • Each second zone Z2 has a second light transmission coefficient ct2 which is strictly lower than the first light transmission coefficient ct1 (i.e. ct2 > ct1).
  • the light which results (or is constituted) from the photons passing through each first zone Z1 has an intensity which is strictly greater than the intensity of the light which results (or is constituted) from the photons passing through each second zone Z2.
  • the first zones Z1 have a first color and the second zones Z2 have a second color.
  • the first color is a color called transparent white crystal and the second color is opaque black, as in the example illustrated non-limitingly on the figure 2 .
  • the EC screen is a part in which the first zones Z1 are made of a first plastic material having the first color and the second zones Z2 are made of a second plastic material having the second color.
  • Such an EP part can, for example, be produced by molding.
  • the EC part includes, as illustrated without limitation on the figure 1 , of the first SP1 and second SP2 sub-parts made respectively in the first and second plastic materials.
  • the first sub-part SP1 is fixedly attached to at least part of one external face of the second sub-part SP2. This external face is oriented opposite the predefined location EP, that is to say towards the outside of the optical block BO.
  • the second sub-part SP2 comprises through holes TT located in front of portions of the first sub-part SP1 which respectively define the first zones Z1.
  • the portions of the second sub-part SP2 which are full and therefore which surround the through holes TT define second zones Z2.
  • the photons can thus pass freely from the predefined space EP to the first zones Z1 of the first sub-part SP1 via the through holes TT, then cross these first zones Z1 in order to emerge outside the optical block BO (in front of the face external of the first subpart SP1 and therefore of the EC screen).
  • Such an EC part can for example be produced by injection molding of two materials of different colors.
  • the EC screen can be a piece of plastic or glass having the first color and comprising a face (preferably internal) provided with added elements having the second color and defining the second zones Z2.
  • elements can, for example, be defined by pad printing (for example with ink), or else be parts joined together by gluing, possibly thermally.
  • the screen EC can cooperate with the housing BB to delimit the cavity, in particular in a front part, as illustrated non-limitingly in the figure 1 .

Description

  • L'invention concerne les dispositifs d'éclairage, et plus précisément ceux qui comprennent une source de lumière délivrant des photons destinés à assurer au moins une fonction photométrique.
  • On entend ici par « dispositif d'éclairage » un dispositif lumineux pouvant assurer au moins une fonction photométrique d'éclairage ou de signalisation ou d'effet lumineux, éventuellement décoratif.
  • Dans certains domaines, comme par exemple celui des véhicules, éventuellement de type automobile, on utilise des dispositifs d'éclairage pour produire une bande lumineuse constituée d'une alternance de premières zones claires et de secondes zones sombres. C'est par exemple le cas lorsque le dispositif d'éclairage est destiné à assurer une fonction de feu de position (ou veilleuse ou encore lanterne) et/ou une fonction de feu de jour (ou DRL (pour « Daytime running Light (or Lamp) » - signalisation lumineuse allumée automatiquement lorsque le véhicule est mis en fonctionnement pendant le jour)).
  • Actuellement, ce type de dispositif comprend une source de lumière (généralement au moins une diode électroluminescente associée à un guide de lumière), un masque placé devant la source de lumière et comprenant des trous traversants définissant les premières zones et des espaces entre trous traversants définissant les secondes zones, et une glace de protection placée devant le masque à trous. Le masque est réalisé dans une matière plastique opaque (par exemple noire), et donc seuls les photons qui passent au travers des trous traversants génèrent la lumière claire dans les premières zones qui sont intercalées entre des secondes zones opaques empêchant le passage des photons.
  • Un tel agencement présente plusieurs inconvénients. En effet, il s'avère relativement encombrement suivant la direction générale de propagation des photons (direction longitudinale dans le cas d'un véhicule) du fait de la présence d'un masque et d'une glace de protection. Ensuite, il fait souvent l'objet d'une condensation entre son masque et sa glace de protection du fait des différences de température importantes en amont du masque et en aval de la glace de protection. Par ailleurs, il n'offre pas un très bon rendement lumineux car une partie des photons est empêchée de sortir à l'extérieur du fait de la présence des secondes zones opaques définies par le masque en dehors des trous traversants. De plus, le positionnement de la glace de protection devant le masque est souvent difficile du fait de leurs tolérances dimensionnelles de fabrication respectives et de leurs jeux respectifs. Un dispositif d'éclairage selon l'état de la technique est décrit dans le document JP2006179684 A .
  • L'invention a donc notamment pour but d'améliorer la situation.
  • Elle propose notamment à cet effet un dispositif d'éclairage comprenant une source de lumière propre à délivrer dans un endroit prédéfini des photons devant assurer au moins une fonction photométrique.
  • Ce dispositif d'éclairage comprend également un écran placé devant l'endroit prédéfini et comprenant une alternance de premières et secondes zones présentant respectivement un premier coefficient de transmission lumineuse et un second coefficient de transmission lumineuse strictement inférieur à ce premier coefficient de transmission lumineuse, de sorte que la lumière résultant des photons traversant chaque première zone présente une intensité strictement supérieure à l'intensité de la lumière résultant des photons traversant chaque seconde zone.
  • Ainsi, on s'affranchit du masque à trous, ce qui permet notamment de réduire l'encombrement suivant la direction générale de propagation des photons, et de faciliter le positionnement de l'écran.
  • Les premières zones ont une première couleur et les secondes zones peuvent avoir une seconde couleur ;
    • ➢ la première couleur est une couleur dite cristal blanc transparent et la seconde couleur est noire opaque ;
    • ➢ l'écran est une pièce dans laquelle les premières zones sont réalisées dans une première matière plastique ayant la première couleur et les secondes zones sont réalisées dans une seconde matière plastique ayant la seconde couleur ;
      • la pièce comprend des première et seconde sous-parties réalisées respectivement dans les première et seconde matières plastiques. La première sous-partie est solidarisée fixement à une partie au moins d'une face externe de la seconde sous-partie, orientée à l'opposé de l'endroit prédéfini, et la seconde sous-partie comprend des trous traversants définis devant des portions de la première sous-partie qui définissent respectivement les premières zones ;
    • ➢ dans un mode de réalisation ne faisant pas partie de l'invention, l'écran peut être une pièce en matière plastique ou en verre ayant la première couleur et comportant une face munie d'éléments rapportés ayant la seconde couleur et définissant les secondes zones ;
      • la source de lumière comprend au moins une diode électroluminescente, éventuellement de type organique ;
    • ➢ la source de lumière comprend un guide de lumière propre à transférer les photons générés, reçus sur une face d'entrée, vers une face avant située juste avant l'endroit prédéfini et propre à transférer ces photons dans ce dernier.
  • 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 dispositif d'éclairage du type de celui présenté ci-avant ou 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, dans une vue en coupe dans un plan XY, un exemple de bloc optique comprenant un exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage selon l'invention, et
    • la figure 2 illustre schématiquement, dans une vue de face, un exemple de bande lumineuse obtenu au moyen du dispositif d'éclairage de la figure 1.
  • L'invention a notamment pour but de proposer un dispositif d'éclairage DE destiné à assurer au moins une fonction photométrique.
  • Dans ce qui suit, on considère, à titre d'exemple non limitatif, que le dispositif d'éclairage DE est destiné à équiper un bloc optique BO d'un véhicule de type automobile, comme par exemple une voiture. Mais l'invention n'est pas limitée à cette application. En effet, un dispositif d'éclairage DE peut être un équipement en soi (comportant éventuellement son propre boîtier), ou bien peut faire partie d'un autre équipement qu'un bloc optique de véhicule. Ainsi, un dispositif d'éclairage DE peut faire partie de n'importe quel véhicule (terrestre, maritime (ou fluvial), ou aérien), de n'importe quelle installation, y compris de type industriel, de n'importe quel appareil (ou système), et de n'importe quel bâtiment.
  • Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à titre d'exemple non limitatif, que le bloc optique BO (comprenant au moins un dispositif d'éclairage DE) est un feu avant assurant au moins une fonction photométrique de signalisation, comme par exemple une fonction de feu de position (ou veilleuse ou encore lanterne) et/ou une fonction de feu de jour (ou DRL (pour « Daytime running Light (or Lamp) » - signalisation lumineuse allumée automatiquement lorsque le véhicule est mis en fonctionnement pendant le jour)). Mais l'invention n'est pas limitée à cette application. En effet, le dispositif d'éclairage DE, selon l'invention, est un dispositif lumineux pouvant assurer au moins une fonction photométrique d'éclairage ou de signalisation ou d'effet lumineux, éventuellement décoratif.
  • Sur les figures 1 et 2, la direction X est une direction dite longitudinale du fait qu'elle est parallèle à un côté longitudinal d'un véhicule, la direction Y est une direction dite transversale du fait qu'elle est perpendiculaire aux côtés longitudinaux de ce véhicule et donc perpendiculaire à la direction longitudinale X, et la direction Z est une direction verticale, perpendiculaire aux directions longitudinale X et transversale Y.
  • On a schématiquement illustré sur la figure 1, une partie d'un bloc optique BO de véhicule (ici un feu avant) comprenant un dispositif d'éclairage DE selon l'invention.
  • Comme illustré, ce bloc optique BO comprend notamment un boîtier BB solidarisé à une partie de la carrosserie CV d'un véhicule (ici dans une partie avant gauche).
  • Le boîtier BB est réalisé dans un matériau rigide, comme par exemple une matière plastique ou synthétique. Dans ce cas, il peut être réalisé par moulage. Ce boîtier BB délimite une partie d'une cavité logeant un dispositif d'éclairage DE selon l'invention, ainsi que d'éventuels autres moyens d'éclairage assurant au moins une autre fonction photométrique.
  • Comme illustré sur la figure 1, un dispositif d'éclairage DE, selon l'invention, comprend au moins une source de lumière SL et un écran EC.
  • La source de lumière SL est propre à délivrer dans un endroit prédéfini EP des photons qui doivent assurer au moins une fonction photométrique.
  • Cette source de lumière SL comprend au moins un générateur de photons, sous la forme d'une diode électroluminescente (ou LED (« Light-Emitting Diode »)), éventuellement de type organique (ou OLED (« Organic Light-Emitting Diode »). En variante, chaque générateur de photons pourrait être une diode laser.
  • On notera, bien que cela n'apparaisse pas sur la figure 1, que chaque générateur de photons peut, par exemple, être installé sur une plaque de support. Cette plaque de support peut, par exemple, être une carte à circuits imprimés, de type PCB (« Printed Circuit Board »), rigide ou flexible (« de type « Flex »).
  • Comme illustré sur la figure 1, la source de lumière SL comprend également un guide de lumière GL propre à transférer les photons, générés par le(s) générateur(s) de photons et reçus sur une face d'entrée, vers une face avant FV qui est située juste avant l'endroit prédéfini EP et qui est propre à transférer ces photons dans ce dernier (EP). Cette face d'entrée est par exemple située à une extrémité du guide de lumière GL.
  • Par exemple, le guide de lumière GL peut être réalisé en polycarbonate (ou PC) ou en poly-méthacrylate de méthyle (ou PMMA).
  • Afin d'optimiser la délivrance des photons dans l'endroit prédéfini EP situé devant la face avant FV du guide de lumière GL, le dispositif d'éclairage DE peut comprendre un réflecteur RL entourant partiellement ce dernier (GL) du côté d'une face arrière opposée à sa face avant FV. Ce réflecteur RL peut être réalisé par moulage dans une matière plastique ou synthétique, par exemple de couleur blanche.
  • Lorsque le dispositif d'éclairage DE fait partie d'un bloc optique BO, le réflecteur RL est solidarisé à une face interne du boîtier BB qui délimite une partie de la cavité précitée.
  • L'écran EC est placé devant l'endroit prédéfini EP et comprend une alternance de premières Z1 et secondes Z2 zones. On entend ici, par « alternance » une suite de type Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, comme illustré non limitativement sur la figure 2.
  • Chaque première zone Z1 présente un premier coefficient de transmission lumineuse ct1. Chaque seconde zone Z2 présente un second coefficient de transmission lumineuse ct2 qui est strictement inférieur au premier coefficient de transmission lumineuse ct1 (soit ct2 > ct1). Ainsi, la lumière qui résulte (ou est constituée) des photons traversant chaque première zone Z1 présente une intensité qui est strictement supérieure à l'intensité de la lumière qui résulte (ou est constituée) des photons traversant chaque seconde zone Z2. Cela permet de définir une bande lumineuse BL comprenant une alternance de portions de « forte » intensité et de « faible » (voire nulle) intensité, comme dans l'exemple illustré non limitativement sur la figure 2.
  • Les premières zones Z1 ont une première couleur et les secondes zones Z2 ont une seconde couleur.
  • La première couleur est une couleur dite cristal blanc transparent et la seconde couleur est noire opaque, comme dans l'exemple illustré non limitativement sur la figure 2.
  • L'écran EC est une pièce dans laquelle les premières zones Z1 sont réalisées dans une première matière plastique ayant la première couleur et les secondes zones Z2 sont réalisées dans une seconde matière plastique ayant la seconde couleur. Une telle pièce EP peut, par exemple, être réalisée par moulage.
  • La pièce EC comprend, comme illustré non limitativement sur la figure 1, des première SP1 et seconde SP2 sous-parties réalisées respectivement dans les première et seconde matières plastiques. La première sous-partie SP1 est solidarisée fixement à une partie au moins d'une face externe de la seconde sous-partie SP2. Cette face externe est orientée à l'opposé de l'endroit prédéfini EP, c'est-à-dire vers l'extérieur du bloc optique BO. La seconde sous-partie SP2 comprend des trous traversants TT situés devant des portions de la première sous-partie SP1 qui définissent respectivement les premières zones Z1.
  • On comprendra que les portions de la seconde sous-partie SP2 qui sont pleines et donc qui entourent les trous traversants TT définissent des secondes zones Z2. Les photons peuvent ainsi passer librement de l'espace prédéfini EP aux premières zones Z1 de la première sous-partie SP1 via les trous traversants TT, puis traverser ces premières zones Z1 afin de ressortir à l'extérieur du bloc optique BO (devant la face externe de la première sous-partie SP1 et donc de l'écran EC). En revanche, lorsque des photons heurtent une seconde zone Z2 qui est opaque (soit ct2 = 0), ils sont absorbés ou réfléchis vers l'espace prédéfini EP, ce qui permet qu'ils soient ensuite réfléchis par le réflecteur RL vers des premières zones Z1.
  • Une telle pièce EC peut par exemple être réalisée par moulage par injection de deux matières de couleurs différentes.
  • Dans une variante de réalisation ne faisant pas partie de l'invention, l'écran EC peut être une pièce en matière plastique ou en verre ayant la première couleur et comportant une face (de préférence interne) munie d'éléments rapportés ayant la seconde couleur et définissant les secondes zones Z2. Ces éléments peuvent, par exemple, être définis par tampographie (par exemple avec de l'encre), ou bien être des pièces solidarisées par collage, éventuellement thermiquement.
  • On notera que lorsque le dispositif d'éclairage DE fait partie d'un bloc optique BO, l'écran EC peut coopérer avec le boîtier BB pour délimiter la cavité, notamment dans une partie avant, comme illustré non limitativement sur la figure 1.
  • L'invention offre plusieurs avantages, parmi lesquels :
    • elle permet d'obtenir un encombrement, suivant la direction générale de propagation des photons, moins important que celui d'un dispositif d'éclairage de l'art antérieur, du fait de l'absence de masque à trous,
    • elle évite la formation de condensation du fait de l'absence de masque à trous entre la source de lumière et l'écran,
    • elle permet d'obtenir un meilleur rendement lumineux du fait que la source de lumière est plus proche de l'écran en raison de l'absence de masque à trous,
    • elle évite les problèmes de positionnement de l'écran en raison de l'absence de masque à trous,
    • elle permet de simplifier l'assemblage du dispositif d'éclairage et son éventuelle intégration dans un bloc optique, en raison de l'absence de masque à trous.

Claims (3)

  1. Dispositif d'éclairage (DE) comprenant une source de lumière (SL) propre à délivrer dans un endroit prédéfini (EP) des photons devant assurer au moins une fonction photométrique, comprenant en outre un écran (EC) placé devant ledit endroit prédéfini (EP) et comprenant une alternance de premières (Z1) et secondes (Z2) zones, définissant une bande de lumière (BL), les premières (Z1) et secondes (Z2) zones présentant respectivement un premier coefficient de transmission lumineuse et un second coefficient de transmission lumineuse strictement inférieur audit premier coefficient de transmission lumineuse, de sorte que la lumière résultant des photons traversant chaque première zone (Z1) présente une intensité strictement supérieure à l'intensité de la lumière résultant des photons traversant chaque seconde zone (Z2) ;
    lesdites premières zones (Z1) ont une première couleur et lesdites secondes zones (Z2) ont une seconde couleur ;
    ladite première couleur est une couleur dite cristal blanc transparent et ladite seconde couleur est noire opaque ;
    ledit écran (EC) est une pièce dans laquelle lesdites premières zones (Z1) sont réalisées dans une première matière plastique ayant ladite première couleur et lesdites secondes zones (Z2) sont réalisées dans une seconde matière plastique ayant ladite seconde couleur ;
    ladite pièce (EC) comprend des première (SP1) et seconde (SP2) sous-parties réalisées respectivement dans lesdites première et seconde matières plastiques, ladite première sous-partie (SP1) étant en outre solidarisée fixement à une partie au moins d'une face externe de ladite seconde sous-partie (SP2), orientée à l'opposée dudit endroit prédéfini (EP), et ladite seconde sous-partie (SP2) comprenant des trous traversants (TT) devant des portions de ladite première sous-partie (SP1) qui définissent respectivement lesdites premières zones (Z1) ;
    ladite source de lumière (SL) comprend au moins une diode électroluminescente ;
    ladite source de lumière (SL) comprend un guide de lumière (GL) propre à transférer lesdits photons générés, reçus sur une face d'entrée, vers une face avant (FV) située juste avant ledit endroit prédéfini (EP) et propre à transférer ces photons dans ce dernier (EP).
  2. Bloc optique (BO) de véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un dispositif d'éclairage (DE) selon la revendication 1.
  3. Véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc optique (BO) selon la revendication 2.
EP17808545.2A 2016-11-21 2017-11-10 Dispositif d'éclairage à écran à zones ayant des coefficients de transmission de lumière différents Active EP3542101B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1661328A FR3059082B1 (fr) 2016-11-21 2016-11-21 Dispositif d'eclairage a ecran a zones ayant des coefficients de transmission de lumiere differents
PCT/FR2017/053069 WO2018091803A1 (fr) 2016-11-21 2017-11-10 Dispositif d'éclairage à écran à zones ayant des coefficients de transmission de lumière différents

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3542101A1 EP3542101A1 (fr) 2019-09-25
EP3542101B1 true EP3542101B1 (fr) 2023-10-11

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