EP3775676A1 - Dispositif lumineux de vehicule automobile ayant au moins une source lumineuse pixelisee - Google Patents

Dispositif lumineux de vehicule automobile ayant au moins une source lumineuse pixelisee

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EP3775676A1
EP3775676A1 EP19716133.4A EP19716133A EP3775676A1 EP 3775676 A1 EP3775676 A1 EP 3775676A1 EP 19716133 A EP19716133 A EP 19716133A EP 3775676 A1 EP3775676 A1 EP 3775676A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
pixelated
module
light
partial
light source
Prior art date
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Pending
Application number
EP19716133.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Sebastien ROELS
Marie Pellarin
Sophie Clade
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
Publication of EP3775676A1 publication Critical patent/EP3775676A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
    • F21S41/153Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines arranged in a matrix
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S45/00Arrangements within vehicle lighting devices specially adapted for vehicle exteriors, for purposes other than emission or distribution of light
    • F21S45/40Cooling of lighting devices
    • F21S45/47Passive cooling, e.g. using fins, thermal conductive elements or openings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2102/00Exterior vehicle lighting devices for illuminating purposes
    • F21W2102/10Arrangement or contour of the emitted light
    • F21W2102/13Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region

Definitions

  • the invention relates to a light device of a motor vehicle, in particular lighting and / or signaling, of the projector or fire type, having at least one pixelated light source, in order to project a pixelated light beam.
  • ADB adaptive lighting
  • DBL turn-light function
  • the invention therefore aims to provide a motor vehicle light device producing a pixelated road beam having a large horizontal extent and high resolution, while having a satisfactory maximum intensity, while being more economical than known solutions.
  • the invention firstly relates to a light device of a motor vehicle comprising:
  • a first module comprising at least a first pixellated electroluminescent light source, the first module being capable of producing a first pixelized partial-road beam having a first resolution and a first horizontal angular amplitude;
  • a second module comprising a second pixilated electroluminescent light source, the second module being capable of producing a second pixelized partial road-type beam having a smaller angular amplitude than that of the first pixelized partial road-type beam and a resolution greater than that of the first beam of partial road pixelated type.
  • a pixelated route beam is advantageously obtained over a satisfactory range while preserving a high resolution in a part of the beam, in particular a central beam, the one which is at the intersection of the horizontal and vertical axes, corresponding to the maximum intensity of a road beam as defined by the regulations, in particular R1 12 ECE, all versions since 1995.
  • this solution is particularly economical compared to DMD or LCD components.
  • the resolution of the first and second pixelated beams can be estimated by the number and size of the pixels composing these beams relative to the amplitudes of these beams.
  • the first light module and the second light module are arranged so that, respectively, the first beam of road type partial pixelized and the second beam of partial pixelated road type each have at least 400 pixels.
  • the first light module can be arranged so that the first pixilated partial route beam has at least 400 pixels, or even at least 1000 pixels, or even at least 2000 pixels.
  • This first pixelized beam may for example comprise 20 columns and 20 rows of pixels, in particular 32 columns and 32 lines of pixels.
  • the first pixilated partial route beam has more columns than rows and therefore extends more in width than height when it is projected on a measurement screen at 25m from the light device.
  • the first module may be arranged so that each pixel of the first pixelated beam has a width and / or height less than or equal to 1 "in particular less than or equal to 0.5 °.
  • the first light module can be arranged so that the first light module is arranged so that the first pixilated partial road-type beam has a vertical amplitude at least equal to 4 °, preferably up to 9 ° and a horizontal amplitude. at least 25 °, preferably up to 50 °.
  • the second module is arranged so that each pixel of the second pixilated partial-road-type beam has a width and / or a height less than or equal to 0.5 °, preferably less than or equal to 0.3 °.
  • the second light module is arranged so that the second pixilated partial road-type beam has a vertical amplitude at least equal to 2 °, of at most equal to 6 ° and a horizontal amplitude of at least 8 °, at most equal to 20 °, preferably 12 °.
  • the first module and the second module may for example comprise each:
  • a pixelated light source comprising a plurality of elementary emitters arranged in a matrix, each of the elementary emitters being selectively activatable to emit an elementary light beam;
  • the projection optical system is arranged so that the pixelated beam has a vertical amplitude of at least 2 ° and a horizontal amplitude of at least 8 °. These horizontal and vertical amplitudes make it possible to ensure that the pixelated beam is projected onto a sufficiently large area of the road to perform road writing functions by projecting a pattern in this pixelated beam, and in particular display functions. ground marking, driving assistance and GPS information projection, or adaptive lighting functions requiring pixelation of the light beam and in particular non-dazzling high beam lighting dynamic lighting type cornering.
  • the projection optical system can thus comprise one or a combination of several of the following optical components: lens, reflector, guide, collimator, prism.
  • the pixelated light source may comprise at least 20 columns and at least 20 lines of elementary emitters, including at least 32 rows and columns of elementary emitters. These numbers of columns and minimal lines of elementary emitters, in combination with the above-mentioned vertical and horizontal amplitudes, make it possible to obtain, for each of the elementary light beams, once projected by the projection optical system, a lower angular aperture or equal to 1 °, or even less than or equal to 0.3 °. In this way, an elevated resolution of the pixelated beam is obtained when it is projected onto the road such that a satisfactory perception of said projected pattern in the pixelated beam by a user of the road and / or by the driver of the vehicle is guaranteed. so equipped.
  • the elementary emitters and the projection optical system are arranged so that two neighboring pixels, that is to say two adjacent pixels on the same line or on the same column, are contiguous, that is to say that is, their adjacent edges are merged.
  • the light device is arranged so that the first pixelized partial road-type beam and the second pixilated partial road-type beam overlap at least partially.
  • the light device is arranged in such a way that the first pixilated partial road-type beam and the second pixilated partial road-type beam are juxtaposed.
  • the pixellated electroluminescent light source is a matrix of electroluminescent sources (called “solid-state light source”).
  • the pixelated electroluminescent source comprises a plurality of light emitting elements arranged in a matrix according to at least two columns and two lines.
  • Examples of electroluminescent elements include the light emitting diode (LED), the organic light-emitting diode (OLED) or the polymeric light emitting diode (PLED). acronym for "Polymer Light-Emitting Diode”), or the micro-LED.
  • the pixellated electroluminescent light source of the first module and / or the second module comprises at least one matrix of electroluminescent elements (called monolithic array) arranged in at least two columns by at least two columns. two lines.
  • the electroluminescent source comprises at least one monolithic matrix of electroluminescent elements, also called monolithic matrix.
  • the electroluminescent elements are grown from a common substrate and are electrically connected to be selectively activatable individually or by a subset of electroluminescent elements.
  • each electroluminescent element or group of electroluminescent elements can form one of the elementary emitters of said pixelated light source which can emit light when its or their material is supplied with electricity.
  • electroluminescent elements can meet this definition of monolithic matrix, since the electroluminescent elements have one of their main dimensions of elongation substantially perpendicular to a common substrate and that the spacing between the Elementary emitters, formed by one or more electroluminescent elements grouped together electrically, is small compared to the spacings imposed in known arrangements of flat square chips soldered to a printed circuit board.
  • the substrate may be predominantly of semiconductor material.
  • the substrate may comprise one or more other materials, for example non-semiconductors.
  • electroluminescent elements of submillimetric dimensions are for example arranged to protrude from the substrate so as to form hexagonal rods.
  • the electroluminescent rods originate on a first face of a substrate.
  • Each electroluminescent rod here formed using gallium nitride (GaN) extends perpendicularly, or substantially perpendicularly, projecting from the substrate, here made of silicon, other materials such as silicon carbide can be used without depart from the context of the invention.
  • the electroluminescent rods could be made from an alloy of aluminum nitride and gallium nitride (AIGaN), or from an alloy of aluminum phosphides, indium and gallium (AlinGaP).
  • Each electroluminescent rod extends along an axis of elongation defining its height, the base of each rod being disposed in a plane of the upper face of the substrate.
  • the electroluminescent rods of the same monolithic matrix advantageously have the same shape and the same dimensions. They are each delimited by an end face and a circumferential wall which extends along the axis of elongation of the stick.
  • the electroluminescent rods are doped and polarized, the resulting light at the output of the semiconductor source is emitted essentially from the circumferential wall, it being understood that light rays can also emerge from the face. terminal.
  • each electroluminescent rod acts as a single light-emitting diode and the luminance of this source is improved on the one hand by the density of the electroluminescent rods present and on the other hand by the size of the illuminating surface defined by the circumferential wall.
  • the height of a stick can be between 2 and 10 pm, preferably 8 pm; the largest dimension of the end face of a rod is less than 2 ⁇ m, preferably less than or equal to 1 ⁇ m.
  • one group of electroluminescent rods may have a height, or heights, different from another group of electroluminescent rods, these two groups constituting the same semiconductor light source comprising electroluminescent rods of submillimeter dimensions.
  • the shape of the electroluminescent rods can also vary from one monolithic matrix to another, especially on the rods section and on the shape of the end face.
  • the rods have a generally cylindrical shape, and may in particular have a polygonal sectional shape, and more particularly hexagonal. It is understood that it is important that light can be emitted through the circumferential wall, that it has a polygonal or circular shape.
  • the end face may have a substantially planar shape and perpendicular to the circumferential wall, so that it extends substantially parallel to the upper face of the substrate, or it may have a domed or pointed shape at its center , so as to multiply the directions of emission of the light coming out of this end face.
  • the electroluminescent rods are arranged in two-dimensional matrix. This arrangement could be such that the rods are arranged in staggered rows.
  • the rods are arranged at regular intervals on the substrate and the separation distance of two immediately adjacent electroluminescent rods, in each of the dimensions of the matrix, must be at least 2 ⁇ m, preferably between 3 ⁇ m and 10 ⁇ m. pm, so that the light emitted by the circumferential wall of each stick can exit the matrix of electroluminescent rods.
  • these separation distances measured between two axes of elongation of adjacent rods, are not greater than 100 pm.
  • the monolithic matrix may comprise electroluminescent elements formed by layers of epitaxial electroluminescent elements, in particular a first n-doped GaN layer and a second p-doped GaN layer, on a single substrate, for example in silicon carbide, and which is cut (by grinding and / or ablation) to form a plurality of elementary emitters respectively from the same substrate.
  • electroluminescent elements formed by layers of epitaxial electroluminescent elements, in particular a first n-doped GaN layer and a second p-doped GaN layer, on a single substrate, for example in silicon carbide, and which is cut (by grinding and / or ablation) to form a plurality of elementary emitters respectively from the same substrate.
  • the substrate of the monolithic matrix may have a thickness of between 100 ⁇ m and 800 ⁇ m, in particular equal to 200 ⁇ m; each block may have a width and width, each being between 50 pm and 500 pm, preferably between 100 pm and 200 pm. In a variant, the length and the width are equal.
  • the height of each block is less than 500 ⁇ m, preferably less than 300 ⁇ m.
  • the exit surface of each block can be made via the substrate on the opposite side to the epitaxy.
  • the separation distance between two elementary emitters The distance between each adjacent elementary emitter may be less than 1 ⁇ m, in particular less than 500 ⁇ m, and it is preferably less than 200 ⁇ m.
  • the monolithic matrix may further comprise a layer of a polymeric material in which the electroluminescent elements are at least partially embedded.
  • the layer may thus extend over the whole extent of the substrate or only around a given group of electroluminescent elements.
  • the polymeric material which may in particular be based on silicone, creates a protective layer that protects the electroluminescent elements without impeding the scattering of light rays.
  • wavelength converting means and for example phosphors, able to absorb at least a portion of the rays emitted by one of the elements and to be converted. at least a portion of said excitation light absorbed into an emission light having a wavelength different from that of the excitation light. It can be provided without distinction whether the phosphors are embedded in the mass of the polymeric material, or that they are arranged on the surface of the layer of this polymeric material.
  • the pixelated light source may further include a reflective material coating to deflect the light rays to the output surfaces of the light source.
  • the electroluminescent elements of submillimetric dimensions define in a plane, substantially parallel to the substrate, a determined exit surface. It is understood that the shape of this output surface is defined according to the number and arrangement of the electroluminescent elements that compose it. It is thus possible to define a substantially rectangular shape of the emission surface, it being understood that this can vary and take any shape without departing from the context of the invention.
  • the monolithic matrix (s) capable of emitting light rays can be coupled to a control unit.
  • the control unit can be mounted on one or more of the dies, the assembly thus forming a light sub-module.
  • the control unit may comprise a central processing unit coupled with a memory on which is stored a computer program which includes instructions enabling the processor to perform steps generating signals allowing the control of the light source.
  • the control unit may be an integrated circuit, for example an ASIC (acronym of the English "Application-Specific Integrated Circuit") or an ASSP (acronym for "Application Specifies Standard Product").
  • the first pixellated electroluminescent light source and the second pixilated electroluminescent light source have elementary emitters which have an emitting surface of the same size, the first module further comprising a first optical projection system. and the second module comprising a second projection optical system, the magnification factor of the second projection optical system being smaller than that of the first projection optical system, so that the resolution of the second pixelized partial road beam is greater than that of the first pixilated partial route beam.
  • the second pixellated electroluminescent light source has elementary emitters whose emitting surface is smaller than that of those of the first pixellated electroluminescent light source, the first module further comprising a first optical system projection device and the second module comprising a second projection optical system, the magnification factor of the second projection optical system being equal to or smaller than that of the first projection optical system, so that the resolution of the second pixelated partial route beam is superior. to that of the first pixelated partial route beam.
  • the first pixellated electroluminescent light source and / or the second pixilated electroluminescent light source have a total emitting light surface which is rectangular. This advantageously avoids the use of projection optical systems that are anamorphic to change the aspect ratio of the emitting surface and to obtain a projected beam whose dimensions are suitable for automotive lighting.
  • the invention also relates to the motor vehicle comprising at least one light device according to one of the preceding embodiments or variants.
  • FIG. 1 shows a front view of a light device according to a preferred embodiment of the invention
  • Figure 2 shows a top view of Figure 1
  • FIG. 3 shows a first configuration of light beams projected by a light device according to the invention
  • FIGS. 1 and 2 show a light device 1 according to one embodiment of the invention.
  • This light device comprises a first light module 2 capable of projecting a first pixelated partial road beam HB1 and a second light module 3 capable of projecting a second pixelated partial road beam HB2.
  • the first and second pixelated beams HB1 and HB2 have been represented in FIGS. 3 and 4, in projection on a screen placed 25 meters from the luminous device 1 and on which a horizontal axis HH representing the horizon and a vertical axis VV have been materialized. , perpendicular to the horizontal axis HH and intersecting the optical axis X of the luminous device 1.
  • the first module 2 comprises:
  • a pixelated electroluminescent light source 21 comprising, for example, 900 elementary emitters arranged in a matrix of 20 lines by 45 columns, each of the elementary emitters being selectively activatable to emit an elementary light beam;
  • an optical projection system 22 associated with said light source for projecting each of said elementary light beams in the form of a pixel having a width and a height of 1 °.
  • the light source 21 comprises a matrix of electroluminescent elements monolithic, as described above.
  • the pixelated electroluminescent light source 21 can be replaced by any other type of pixelated electroluminescent source described above, such as, for example, a matrix of light-emitting diodes.
  • This HR beam has a horizontal amplitude of 25 ° and a vertical amplitude of 9 °. It extends symmetrically on both sides of the vertical axis V-V.
  • the first light module comprises at least one pixelated electroluminescent light source 21. It can comprise one, two or three pixelated light emitting light sources 21. This makes it possible to obtain a first pixelized partial route beam pixelized HB1 very horizontally extended.
  • the first light module 2 may comprise other elements than those previously described. These elements will not be described in the context of the present invention since they do not interact functionally with the provisions of the invention.
  • the second light module 3 is structurally similar to the first light module 2.
  • the second module 3 comprises:
  • a pixelated electroluminescent light source 31 comprising, for example, 900 elementary emitters arranged in a matrix of 20 lines per 45 columns, each of the elementary emitters being selectively activatable to emit an elementary light beam;
  • an optical projection system 32 associated with said light source for projecting each of said elementary light beams in the form of a pixel having a width and a height of 0.3 °
  • the light device comprises an additional module 4, intended to produce a complementary beam of the dipped beam type LB.
  • the additional module 4 comprises:
  • a matrix 41 of elementary emitters comprising 9 electroluminescent diodes selectively activatable and arranged along a line, each diode being able to emit an elementary light beam;
  • an optical projection system 43 arranged in front of the primary optical elements to project each of said elementary light beams coming from the primary optical elements in the form of a pixel having a width of 3 ° and a length of 5 °
  • the light device 1 comprises a control unit 5 able to selectively control the light intensity of each of the pixels of the first and second beams HB1 and HB2 as a function of the control instructions it receives, for example by switching on, by selectively switching off the elementary emitters of the light sources 21 and 31 or by varying increasingly or decreasingly the electrical power supplied to each of these elementary emitters.
  • the first and second light modules 2 and 3 are arranged so that the first and second beams HB1 and HB2 overlap at least partially.
  • the second beam HB2 is included in the first beam HB1.
  • the first and second light modules 2 and 3 are arranged so that the first and second beams HB1 and HB2 are adjacent.
  • the second beam HB2 is framed in the first beam HB1, which is broken down into several sub-areas.
  • Each of these sub-areas can be generated by a dedicated pixelated electroluminescent light source 21.

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Abstract

L'invention a pour objet un dispositif lumineux (1) de véhicule automobile comportant : - un premier module (2) comportant au moins une première source lumineuse électroluminescente pixélisée (21), le premier module (2) étant apte à réaliser un premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1) présentant une première résolution et une première amplitude angulaire horizontale; - un deuxième module (3) comportant une deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée(31), le deuxième module (3) étant apte à réaliser un deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) présentant une amplitude angulaire plus restreinte que celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1) et une résolution supérieure à celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB2). La source lumineuse électroluminescente pixélisée est de préférence du type monolithique.

Description

DISPOSITIF LUMINEUX DE VEHICULE AUTOMOBILE AYANT AU MOINS UNE
SOURCE LUMINEUSE PIXELISEE
Domaine de l’invention
L'invention est relative à un dispositif lumineux de véhicule automobile, notamment d'éclairage et/ou de signalisation, du type projecteur ou feu, ayant au moins une source lumineuse pixélisée, afin de projeter un faisceau lumineux pixélisé.
Arrière-plan technologique
Les développements récents dans le domaine de ces dispositifs lumineux de véhicule automobile ont permis de leur adjoindre des fonctionnalités supplémentaires.
Il est ainsi possible de produire un faisceau lumineux pixélisé avec lequel, le dispositif lumineux peut réaliser des fonctions d’éclairage localisées, par exemple projeter un motif sur la scène. De telles fonctions sont connues du domaine de l'éclairage adaptatif ou ADB acronyme de l’anglais « adaptive driving beam »). On connaît par exemple l’éclairage en feu de route non éblouissant (« glare free » en anglais), consistant par exemple à assombrir une zone correspondant à un véhicule venant de face pour ne pas éblouir cet autre usager tout en éclairant autour du véhicule croisé ou suivi. On connaît également la fonction d’éclairage virage ou DBL (acronyme de l’anglais dynamic bending light ») qui modifie la zone éclairée de la scène lorsque le véhicule a une direction qui n’est pas rectiligne, par exemple dans un virage ou dans une intersection routière.
Différentes technologies telles qu’un DMD ou un écran LCD ont été proposées pour réaliser ce faisceau pixélisé. Toutefois leur coût est encore aujourd’hui très élevé, interdisant une diffusion massive. De plus, comme cela est exposé dans le document de brevet EP2 772 682, leur efficacité en terme d’éclairage reste limitée, ce qui oblige à multiplier les modules équipés de ces technologies afin d'offrir un champ d’éclairage pixélisé large.
Afin de réduire le prix du dispositif lumineux, il a ainsi été proposé, par exemple dans le document de brevet EP 2 772 682, de limiter le faisceau pixélisé à une étendue restreinte, en le combinat avec des faisceaux complémentaires non pixélisés amenant une étendue du faisceau route satisfaisante. Résumé de l’invention
L'invention a donc pour but de proposer un dispositif lumineux de véhicule automobile produisant un faisceau route pixélisé ayant une large étendue horizontale et une résolution élevée, tout en ayant une intensité maximale satisfaisante, le tout en étant plus économique que les solutions connues.
A cet égard, l'invention a tout d'abord pour objet un dispositif lumineux de véhicule automobile comportant :
- un premier module comportant au moins une première source lumineuse électroluminescente pixélisée, le premier module étant apte à réaliser un premier faisceau de type route partiel pixélisé présentant une première résolution et une première amplitude angulaire horizontale ;
- un deuxième module comportant une deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée, le deuxième module étant apte à réaliser un deuxième faisceau de type route partiel pixélisé présentant une amplitude angulaire plus restreinte que celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé et une résolution supérieure à celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé.
On comprend qu’avec cette configuration à deux modules avec des sources lumineuses électroluminescentes pixélisées et ayant des résolutions différentes, on obtient avantageusement un faisceau route pixélisé sur une étendue satisfaisante tout en préservant une résolution élevée dans une partie du faisceau, notamment centrale, celle qui est à l’intersection des axes horizontaux et verticaux, correspondant au maximum d’intensité d’un faisceau route tel que défini par la règlementation, en particulier R1 12 ECE, toutes versions depuis 1995.
De plus, cette solution est particulièrement économique par rapport à des composants DMD ou LCD.
La résolution des premier et deuxième faisceaux pixélisés peut être estimée par le nombre et les dimensions des pixels composant ces faisceaux par rapport aux amplitudes de ces faisceaux.
De manière préférée, le premier module lumineux et le second module lumineux sont agencés pour que, respectivement, le premier faisceau de type route partiel pixélisé et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé présentent chacun au moins 400 pixels.
Selon un mode de réalisation, le premier module lumineux peut être agencé pour que le premier faisceau route partiel pixélisé présente au moins 400 pixels, voire au moins 1000 pixels, voire au moins 2000 pixels. Ce premier faisceau pixélisé peut par exemple comporter 20 colonnes et 20 lignes de pixels, notamment 32 colonnes et 32 lignes de pixels. Avantageusement, le premier faisceau route partiel pixélisé comporte plus de colonnes que de lignes et s’étend donc plus en largeur qu’en hauteur lorsqu’il est projeté sur un écran de mesure à 25m du dispositif lumineux.
Avantageusement, le premier module peut être agencé pour que chaque pixel du premier faisceau pixélisé présente une largeur et/ou une hauteur inférieure ou égale à 1“notamment inférieure ou égale à 0,5°.
Avantageusement encore, le premier module lumineux peut être agencé pour que le premier module lumineux est agencé pour que le premier faisceau de type route partiel pixélisé présente une amplitude verticale au moins égale à 4°, préférentiellement jusqu’à 9° et une amplitude hori zontale au moins égale à 25°, préférentiellement jusque 50°.
Avantageusement, le deuxième module est agencé pour que chaque pixel du deuxième faisceau de type route partiel pixélisé présente une largeur et/ou une hauteur inférieure ou égale à 0,5°, préférentiellem ent inférieure ou égale à 0,3°.
Avantageusement encore, le deuxième module lumineux est agencé pour que le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé présente une amplitude verticale au moins égale à 2°, d’au plus égale à 6° et une am plitude horizontale au moins égale à 8°, d’au plus égale à 20°, préférentielleme nt 12°.
Le premier module et le second module peuvent par exemple comporter chacun :
une source lumineuse pixélisée comportant une pluralité d’émetteurs élémentaires agencés en matrice, chacun des émetteurs élémentaires étant activable sélectivement pour émettre un faisceau lumineux élémentaire ; et
un système optique de projection associé à ladite source lumineuse pixélisée pour projeter chacun desdits faisceaux lumineux élémentaires sous la forme d’un pixel, l’ensemble des pixels formant ledit faisceau pixélisé. Avantageusement, le système optique de projection est agencé de sorte à ce que le faisceau pixélisé présente une amplitude verticale d’au moins 2° et une amplitude horizontale d’au moins 8°. Ces amplitudes horizontale et verticale permettent d’assurer que le faisceau pixélisé soit projeté sur une zone de la route suffisamment vaste pour réaliser des fonctions d’écritures sur route par projection d’un motif dans ce faisceau pixélisé, et notamment des fonctions d’affichage de marquage au sol, d’assistance à la conduite et de projection d’informations GPS, ou encore des fonctions d’éclairage adaptatifs nécessitant une pixellisation du faisceau d’éclairage et notamment des fonctions d’éclairage de type feu de route non éblouissant ou de type éclairage dynamique en virage. Le système optique de projection peut ainsi comprendre l’un ou une combinaison de plusieurs des composants optiques suivants : lentille, réflecteur, guide, collimateur, prisme.
Le cas échéant, la source lumineuse pixélisée peut comporter au moins 20 colonnes et au moins 20 lignes d’émetteurs élémentaires, notamment au moins 32 lignes et colonnes d’émetteurs élémentaires. Ces nombres de colonnes et de lignes minimales d’émetteurs élémentaires, en combinaison avec les amplitudes verticale et horizontale précédemment mentionnées permettent d’obtenir, pour chacun des faisceaux lumineux élémentaires, une fois projeté par le système optique de projection, une ouverture angulaire inférieure ou égale à 1 °, voire inférieure ou égale à 0,3°. De la sorte, on obtient une résolution élev ée du faisceau pixélisé lorsqu’il est projeté sur la route telle qu’on garantit une perception satisfaisante dudit motif projeté dans le faisceau pixélisé par un usager de la route et/ou par le conducteur du véhicule ainsi équipé.
Avantageusement, les émetteurs élémentaires et le système optique de projection sont agencés de sorte à ce que deux pixels voisins, c’est-à-dire deux pixels adjacents sur une même ligne ou sur une même colonne, soient contigus, c’est-à-dire que leurs bords adjacents soient confondus.
Selon un premier mode de réalisation de l’invention, le dispositif lumineux est agencé de sorte à ce que le premier faisceau de type route partiel pixélisé et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé se superposent au moins partiellement. Selon un mode alternatif de réalisation, le dispositif lumineux est agencé de sorte à ce que le premier faisceau de type route partiel pixélisé et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé sont juxtaposés.
Dans un mode de réalisation de l’invention, la source lumineuse électroluminescente pixélisée est une matrice de sources électroluminescentes (appelée en l’anglais « solid-state light source »). La source électroluminescente pixélisée comprend une pluralité d’éléments électroluminescents agencés en matrice selon au moins deux colonnes et deux lignes. Des exemples d’élément électroluminescent incluent la diode électroluminescente ou LED (acronyme anglais pour « Light Emitting Diode »), la diode électroluminescente organique ou OLED (acronyme anglais pour « Organic Light-Emitting Diode »), ou la diode électroluminescente polymérique ou PLED (acronyme anglais pour « Polymer Light- Emitting Diode »), ou encore la micro-LED.
Dans un mode préféré de réalisation de l’invention, la source lumineuse électroluminescente pixélisée du premier module et/ou du second module comprend au moins une matrice d’éléments électroluminescents (appelée en anglais monolithic array) agencés selon au moins deux colonnes par au moins deux lignes. De préférence, la source électroluminescente comprend au moins une matrice de matrice d’éléments électroluminescents monolithique, aussi appelée matrice monolithique.
Dans une matrice monolithique, les éléments électroluminescents sont crûs depuis un substrat commun et sont connectés électriquement de manière à être activables sélectivement, individuellement ou par sous-ensemble d’éléments électroluminescents. Ainsi chaque élément électroluminescent ou groupe d’éléments électroluminescents peut former l’un des émetteurs élémentaires de ladite source lumineuse pixélisée qui peut émettre de la lumière lorsque son ou leur matériau est alimenté en électricité
Différents agencements d’éléments électroluminescents peuvent répondre à cette définition de matrice monolithique, dès lors que les éléments électroluminescents présentent l’une de leurs dimensions principales d’allongement sensiblement perpendiculaire à un substrat commun et que l’écartement entre les émetteurs élémentaires, formés par un ou plusieurs éléments électroluminescents regroupés ensemble électriquement, est faible en comparaison des écartements imposés dans des agencements connus de chips carrés plates soudés sur une carte de circuits imprimés.
Le substrat peut être majoritairement en matériau semi-conducteur. Le substrat peut comporter un ou plusieurs autres matériaux, par exemple non semi- conducteurs.
Ces éléments électroluminescents, de dimensions submillimétriques, sont par exemple agencés en saillie du substrat de manière à former des bâtonnets de section hexagonale. Les bâtonnets électroluminescents prennent naissance sur une première face d’un substrat. Chaque bâtonnet électroluminescent, ici formé par utilisation de nitrure de gallium (GaN), s’étend perpendiculairement, ou sensiblement perpendiculairement, en saillie du substrat, ici réalisé à base de silicium, d’autres matériaux comme du carbure de silicium pouvant être utilisés sans sortir du contexte de l’invention. A titre d’exemple, les bâtonnets électroluminescents pourraient être réalisés à partir d’un alliage de nitrure d’aluminium et de nitrure de gallium (AIGaN), ou à partir d’un alliage de phosphures d’aluminium, d’indium et de gallium (AlinGaP). Chaque bâtonnet électroluminescent s’étend selon un axe d’allongement définissant sa hauteur, la base de chaque bâtonnet étant disposée dans un plan de la face supérieure du substrat.
Les bâtonnets électroluminescents d’une même matrice monolithique présentent avantageusement la même forme et les mêmes dimensions. Ils sont chacun délimités par une face terminale et par une paroi circonférentielle qui s’étend le long de l’axe d’allongement du bâtonnet. Lorsque les bâtonnets électroluminescents sont dopés et font l’objet d’une polarisation, la lumière résultante en sortie de la source à semi-conducteurs est émise essentiellement à partir de la paroi circonférentielle, étant entendu que des rayons lumineux peuvent sortir également de la face terminale. Il en résulte que chaque bâtonnet électroluminescent agit comme une unique diode électroluminescente et que la luminance de cette source est améliorée d’une part par la densité des bâtonnets électroluminescents présents et d’autre part par la taille de la surface éclairante définie par la paroi circonférentielle et qui s’étend donc sur tout le pourtour, et toute la hauteur, du bâtonnet. La hauteur d’un bâtonnet peut être comprise entre 2 et 10 pm, préférentiellement 8 pm; la plus grande dimension de la face terminale d’un bâtonnet est inférieure à 2 pm, préférentiellement inférieure ou égale à 1 pm.
On comprend que, lors de la formation des bâtonnets électroluminescents, la hauteur peut être modifiée d’une zone de la source lumineuse pixélisée à l’autre, de manière à accroître la luminance de la zone correspondante lorsque la hauteur moyenne des bâtonnets la constituant est augmentée. Ainsi, un groupe de bâtonnets électroluminescents peut avoir une hauteur, ou des hauteurs, différentes d’un autre groupe de bâtonnets électroluminescents, ces deux groupes étant constitutifs de la même source lumineuse à semi-conducteur comprenant des bâtonnets électroluminescents de dimensions submillimétriques. La forme des bâtonnets électroluminescents peut également varier d’une matrice monolithique à l’autre, notamment sur la section des bâtonnets et sur la forme de la face terminale. Les bâtonnets présentent une forme générale cylindrique, et ils peuvent notamment présenter une forme de section polygonale, et plus particulièrement hexagonale. On comprend qu’il importe que de la lumière puisse être émise à travers la paroi circonférentielle, que celle-ci présente une forme polygonale ou circulaire.
Par ailleurs, la face terminale peut présenter une forme sensiblement plane et perpendiculaire à la paroi circonférentielle, de sorte qu’elle s’étend sensiblement parallèlement à la face supérieure du substrat, ou bien elle peut présenter une forme bombée ou en pointe en son centre, de manière à multiplier les directions d’émission de la lumière sortant de cette face terminale.
Les bâtonnets électroluminescents sont agencés en matrice à deux dimensions. Cet agencement pourrait être tel que les bâtonnets soient agencés en quinconce. De manière générale, les bâtonnets sont disposés à intervalles réguliers sur le substrat et la distance de séparation de deux bâtonnets électroluminescents immédiatement adjacents, dans chacune des dimensions de la matrice, doit être au minimum égale à 2 pm, préférentiellement compris entre 3 pm et 10 pm, afin que la lumière émise par la paroi circonférentielle de chaque bâtonnet puisse sortir de la matrice de bâtonnets électroluminescents. Par ailleurs, on prévoit que ces distances de séparation, mesurées entre deux axes d’allongement de bâtonnets adjacents, ne soient pas supérieures à 100 pm. Selon un autre mode de réalisation, la matrice monolithique peut comporter des éléments électroluminescents formés par des couches d’éléments électroluminescents épitaxiées, notamment une première couche en GaN dopée n et une seconde couche en GaN dopée p, sur un substrat unique, par exemple en carbure de silicium, et que l’on découpe (par meulage et/ou ablation) pour former une pluralité d’émetteurs élémentaires respectivement issus d’un même substrat. Il résulte d’une telle conception une pluralité de blocs électroluminescents tous issus d’un même substrat et connectés électriquement pour être activables sélectivement les uns des autres.
Dans un exemple de réalisation selon cet autre mode, le substrat de la matrice monolithique peut présenter une épaisseur comprise entre 100 pm et 800 pm, notamment égale à 200 pm ; chaque bloc peut présenter une largeur et largeur, chacune étant comprise entre 50 pm et 500 pm, préférentiellement comprise entre 100 pm et 200 pm. Dans une variante, la longueur et la largeur sont égales. La hauteur de chaque bloc est inférieur à 500 pm, préférentiellement inférieur à 300 pm. Enfin la surface de sortie de chaque bloc peut être faite via le substrat du côté opposée à l’épitaxie. La distance de séparation entre deux émetteurs élémentaires. La distance entre chaque émetteur élémentaires contigü peut être inférieure à 1 pm, notamment inférieure à 500 pm, et elle est préférentiellement inférieure à 200 pm.
Selon un autre mode de réalisation non représenté, aussi bien avec des bâtonnets électroluminescents s’étendant respectivement en saillie d’un même substrat, tels que décrit ci-dessus, qu’avec des blocs électroluminescents obtenus par découpage de couches électroluminescentes superposées sur un même substrat, la matrice monolithique peut comporter en outre une couche d’un matériau polymère dans laquelle les éléments électroluminescents sont au moins partiellement noyés. La couche peut ainsi s’étendre sur toute l’étendue du substrat ou seulement autour d’un groupe déterminé d’éléments électroluminescents. Le matériau polymère, qui peut notamment être à base de silicone, crée une couche protectrice qui permet de protéger les éléments électroluminescents sans gêner la diffusion des rayons lumineux. En outre, il est possible d’intégrer dans cette couche de matériau polymère des moyens de conversion de longueur d’onde, et par exemple des luminophores, aptes à absorber au moins une partie des rayons émis par l’un des éléments et à convertir au moins une partie de ladite lumière d’excitation absorbée en une lumière d’émission ayant une longueur d’onde différente de celle de la lumière d’excitation. On pourra prévoir indifféremment que les luminophores sont noyés dans la masse du matériau polymère, ou bien qu’ils sont disposés en surface de la couche de ce matériau polymère.
La source lumineuse pixélisée peut comporter en outre un revêtement de matériau réfléchissant pour dévier les rayons lumineux vers les surfaces de sorties de la source lumineuse.
Les éléments électroluminescents de dimensions submillimétriques définissent dans un plan, sensiblement parallèle au substrat, une surface de sortie déterminée. On comprend que la forme de cette surface de sortie est définie en fonction du nombre et de l’agencement des éléments électroluminescents qui la composent. On peut ainsi définir une forme sensiblement rectangulaire de la surface d’émission, étant entendu que celle-ci peut varier et prendre n’importe quelle forme sans sortir du contexte de l’invention.
La ou les matrices monolithiques aptes à émettre des rayons lumineux peuvent être couplées à une unité de contrôle. L’unité de contrôle peut être montée sur une ou plusieurs des matrices, l’ensemble formant ainsi un sous-module lumineux. Dans ce cas, l’unité de contrôle peut comporter une unité centrale de traitement couplée avec une mémoire sur laquelle est stockée un programme d’ordinateur qui comprend des instructions permettant au processeur de réaliser des étapes générant des signaux permettant le contrôle de la source lumineuse. L’unité de contrôle peut être un circuit intégré, par exemple un ASIC (acronyme de l'anglais « Application-Specific Integrated Circuit ») ou un ASSP (acronyme de l’anglais « Application Spécifie Standard Product »).
Selon une première variante de réalisation de l’invention, la première source lumineuse électroluminescente pixélisée et la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée ont des émetteurs élémentaires qui ont une surface émettrice de la même taille, le premier module comportant en outre un premier système optique de projection et le second module comportant un deuxième système optique de projection, le facteur de grandissement du deuxième système optique de projection étant inférieur à celui du premier système optique de projection, de sorte que la résolution du deuxième faisceau route partiel pixélisé est supérieure à celle du premier faisceau route partiel pixélisé.
Selon une seconde variante, alternative à la précédente, la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée a des émetteurs élémentaires dont la surface émettrice est de taille inférieure à celle de ceux de la première source lumineuses électroluminescente pixélisée, le premier module comportant en outre un premier système optique de projection et le second module comportant un deuxième système optique de projection, le facteur de grandissement du deuxième système optique de projection étant égal ou inférieur à celui du premier système optique de projection, de sorte que la résolution du deuxième faisceau route partiel pixélisé est supérieure à celle du premier faisceau route partiel pixélisé.
Selon un mode avantageux de l’invention, la première source lumineuse électroluminescente pixélisée et/ou la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée ont une surface lumineuse émettrice totale qui est rectangulaire. On évite ainsi avantageusement d’avoir recours à des systèmes optiques de projection qui sont anamorphiques afin de modifier le ratio d’aspect de la surface émettrice et d’obtenir un faisceau projeté dont les dimensions sont adaptées à un éclairage automobile.
L'invention concerne aussi le véhicule automobile comportant au moins un dispositif lumineux selon l'un des modes de réalisation ou variantes précédentes.
Description détaillée de l’invention
D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l’aide de la description des exemples et des dessins parmi lesquels :
- la figure 1 montre une vue de face d’un dispositif lumineux selon un mode de réalisation préféré de l’invention ;
- la figure 2 montre une vue de dessus de la figure 1 ;
- la figure 3 montre une première configuration de faisceaux lumineux projetés par un dispositif lumineux selon l’invention ;
- la figure 4 montre une autre configuration de faisceaux lumineux projetés par un dispositif lumineux selon l’invention. On a représenté en figures 1 et 2 un dispositif lumineux 1 selon un mode de réalisation de l’invention. Ce dispositif lumineux comporte un premier module lumineux 2 apte à projeter un premier faisceau route partiel pixélisé HB1 et un deuxième module lumineux 3 apte à projeter un deuxième faisceau route partiel pixélisé HB2. Les premier et deuxième faisceaux pixélisés HB1 et HB2 ont été représentés en figures 3 et 4, en projection sur un écran placé à 25 mètres du dispositif lumineux 1 et sur lequel ont été matérialisé un axe horizontal H-H représentant l’horizon et un axe vertical V-V, perpendiculaire à l’axe horizontal H-H et croisant l’axe optique X du dispositif lumineux 1.
Le premier module 2 comporte :
une source lumineuse électroluminescente pixélisée 21 comportant par exemple 900 émetteurs élémentaires agencés en matrice de 20 lignes par 45 colonnes, chacun des émetteurs élémentaires étant activable sélectivement pour émettre un faisceau lumineux élémentaire ; et
un système optique de projection 22 associé à ladite source lumineuse pour projeter chacun desdits faisceaux lumineux élémentaires sous la forme d’un pixel présentant une largeur et une hauteur de 1 °.
Dans l’exemple décrit, la source lumineuse 21 comprend une matrice d’éléments électroluminescents monolithique, telle que décrit précédemment.
On pourra prévoir de remplacer la source lumineuse électroluminescente pixélisée 21 par n’importe quel autre type de source électroluminescente pixélisée décrit ci-dessus, comme par exemple une matrice de diodes électroluminescentes.
L’ensemble des pixels projetés par le premier module 2 forme ledit premier faisceau route partiel pixélisé HB1. Ce faisceau HR présente une amplitude horizontale de 25°et une amplitude verticale de 9° . Il s’étend de façon symétrique de part et d’autre de l’axe vertical V-V.
Le premier module lumineux comprend au moins une source lumineuse électroluminescente pixélisée 21. Il peut comprendre une, deux ou trois sources lumineuse électroluminescente pixélisée 21. Cela permet d’obtenir un premier faisceau route partiel pixélisé HB1 très étendu horizontalement.
Le premier module lumineux 2 peut comprendre d’autres éléments que ceux précédemment décrits. Ces éléments ne seront pas décrits dans le cadre de la présente invention puisqu’ils n’interagissent pas de manière fonctionnelle avec les dispositions selon l’invention.
Le deuxième module lumineux 3 est structurellement semblable au premier module lumineux 2.
Le deuxième module 3 comporte :
une source lumineuse électroluminescente pixélisée 31 comportant par exemple 900 émetteurs élémentaires agencés en matrice de 20 lignes par 45 colonnes, chacun des émetteurs élémentaires étant activable sélectivement pour émettre un faisceau lumineux élémentaire ; et
un système optique de projection 32 associé à ladite source lumineuse pour projeter chacun desdits faisceaux lumineux élémentaires sous la forme d’un pixel présentant une largeur et une hauteur de 0,3°
Le dispositif lumineux comporte un module additionnel 4, destiné à produire un faisceau complémentaire de type feu de croisement LB.
Le module additionnel 4 comporte :
- une matrice 41 d’émetteurs élémentaires comportant 9 diodes électroluminescentes activables sélectivement et agencées le long d’une ligne, chaque diode pouvant émettre un faisceau lumineux élémentaire ;
- une pluralité 42 d’éléments optiques primaires disposés devant la matrice 31 pour collecter, mettre en forme et guider les faisceaux lumineux élémentaires issus de chacune des diodes électroluminescente ; et
- un système optique de projection 43 disposé devant les éléments optiques primaires pour projeter chacun desdits faisceaux lumineux élémentaires issus des éléments optiques primaires sous la forme d’un pixel présentant une largeur de 3°et une longueur de 5°
On pourra notamment se reporter au document FR3056692 qui décrit le principe de fonction d’un tel module.
Le deuxième faisceau pixélisé forme ainsi un faisceau de type croisement pixélisé. Enfin, le dispositif lumineux 1 comporte une unité de contrôle 5 apte à contrôler sélectivement chacun l’intensité lumineuse de chacun des pixels des premier et deuxième faisceaux HB1 et HB2 en fonction d’instructions de contrôle qu’elle reçoit, par exemple en allumant, en éteignant sélectivement les émetteurs élémentaires des sources lumineuses 21 et 31 ou encore en variant de façon croissante ou décroissante la puissance électrique fournie à chacun de ces émetteurs élémentaires.
Selon une première configuration de l’invention, telle que représentée à la figure 3, les premier et deuxième modules lumineux 2 et 3 sont agencés pour que les premier et deuxième faisceaux HB1 et HB2 se recouvrent au moins partiellement. En l’occurrence, le deuxième faisceau HB2 est inclus dans le premier faisceau HB1.
Selon une autre configuration de l’invention, telle que représentée à la figure 4, les premier et deuxième modules lumineux 2 et 3 sont agencés pour que les premier et deuxième faisceaux HB1 et HB2 sont adjacents. En l’occurrence, le deuxième faisceau HB2 est encadré dans le premier faisceau HB1 , qui se décompose en plusieurs sous-zones. Chacune de ces sous-zones peut être générée par une source lumineuse électroluminescente pixélisée 21 dédiée. Dans l’exemple illustré, il y a trois sources lumineuses pixélisées afin de couvrir le champ et la forme du faisceau route pixélisé HB1.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif lumineux (1 ) de véhicule automobile comportant :
- un premier module (2) comportant au moins une première source lumineuse électroluminescente pixélisée (21 ), le premier module (2) étant apte à réaliser un premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) présentant une première résolution et une première amplitude angulaire horizontale ;
- un deuxième module (3) comportant une deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée(31 ), le deuxième module (3) étant apte à réaliser un deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) présentant une amplitude angulaire plus restreinte que celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) et une résolution supérieure à celle du premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB2).
2. Dispositif lumineux (1 ) selon la revendication précédente, dans lequel le premier module lumineux (2) et le second module lumineux (3) sont agencés pour que, respectivement, le premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) présentent chacun au moins 400 pixels.
3. Dispositif lumineux (1 ) selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le premier module (2) est agencé pour que chaque pixel du premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) présente une largeur et/ou une hauteur inférieure ou égale à 1 °, préférentiellement inféri eure ou égale à 0,5°.
4. Dispositif lumineux (1 ) selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le premier module lumineux (2) est agencé pour que le premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) présente une amplitude verticale au moins égale à 4°et une amplitude horizontale au moins égale à 25°
5. Dispositif lumineux (1 ) selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le deuxième module (3) est agencé pour que chaque pixel du deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) présente une largeur et/ou une hauteur inférieure ou égale à 0,5°, préférentiellement infé heure ou égale à 0,3°.
6. Dispositif lumineux (1 ) selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le deuxième module lumineux (3) est agencé pour que le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) présente une amplitude verticale au moins égale à 2° d’au plus égale à 6°et une ampli tude horizontale au moins égale à 8° d’au plus égale à 20°
7. Dispositif lumineux (1 ) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est agencé de sorte à ce que le premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé (HB2) se superposent au moins partiellement.
8. Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il est agencé de sorte à ce que le premier faisceau de type route partiel pixélisé (HB1 ) et le deuxième faisceau de type route partiel pixélisé(HB2) sont juxtaposés.
9. Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la au moins une première source lumineuse électroluminescente pixélisée (21 ) et la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée (31 ) ont des émetteurs élémentaires qui ont une surface émettrice de la même taille, le premier module (2) comportant en outre un premier système optique de projection (22) et le second module (3) comportant un deuxième système optique de projection (32), le facteur de grandissement du deuxième système optique de projection (32) étant inférieur à celui du premier système optique de projection (22), de sorte que la résolution du deuxième faisceau route partiel pixélisé (HB2) est supérieure à celle du premier faisceau route partiel pixélisé (HB1 ) .
10. Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée (31 ) a des émetteurs élémentaires dont la surface émettrice est de taille inférieure à celle de ceux de la première source lumineuses électroluminescente pixélisée (21 ), le premier module (2) comportant en outre un premier système optique de projection (22) et le second module (3) comportant un deuxième système optique de projection (32), le facteur de grandissement du deuxième système optique de projection (32) étant égal ou inférieur à celui du premier système optique de projection (22), de sorte que la résolution du deuxième faisceau route partiel pixélisé (HB2) est supérieure à celle du premier faisceau route partiel pixélisé (HB1 ).
1 1. Dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première source lumineuses électroluminescente pixélisée (21 ) et/ou la deuxième source lumineuse électroluminescente pixélisée (31 ) ont une surface lumineuse émettrice qui est rectangulaire.
12. Véhicule automobile caractérisé en ce qu'il comporte au moins un dispositif lumineux (1 ) selon l'une des revendications 1 à 1 1.
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Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102107101B1 (ko) * 2018-03-26 2020-05-12 영남대학교 산학협력단 마이크로 엘이디 검증용 기판과, 이의 제작 방법 및 이를 이용한 마이크로 엘이디 검증 방법
FR3105347A1 (fr) * 2019-12-19 2021-06-25 Valeo Vision Dispositif lumineux apte à projeter deux faisceaux lumineux pixélisés
CN113124375A (zh) * 2020-01-15 2021-07-16 华域视觉科技(上海)有限公司 车辆照明装置、车灯以及车辆
JP7624434B2 (ja) * 2020-03-31 2025-01-30 株式会社小糸製作所 車両用前照灯
EP4133207A1 (fr) 2020-04-06 2023-02-15 HELLA GmbH & Co. KGaA Module de phare pour véhicule automobile
DE102021201550A1 (de) * 2021-02-18 2022-08-18 Psa Automobiles Sa Verfahren zum Betreiben eines hochauflösenden Projektionsscheinwerfers und Projektionsscheinwerfersystem für ein Kraftfahrzeug
JPWO2023095767A1 (fr) * 2021-11-24 2023-06-01
EP4245606B1 (fr) * 2022-03-16 2025-05-07 ZKW Group GmbH Procédé de commande d'un phare adaptatif de véhicule automobile
FR3134168B1 (fr) * 2022-03-31 2024-07-26 Valeo Vision Procede de pilotage d’un dispositif lumineux
US12449106B2 (en) * 2022-09-23 2025-10-21 Autosystems, A Division Of Magna Exteriors Inc. Vehicle headlight assembly and system with hybrid matrix low beam
EP4631787A4 (fr) * 2022-12-07 2026-04-08 Koito Mfg Co Ltd Luminaire de véhicule et dispositif de commande associé
CN222167400U (zh) * 2024-04-24 2024-12-13 深圳引望智能技术有限公司 投影模组、车灯装置和交通工具

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006034329A2 (fr) * 2004-09-21 2006-03-30 Magna International, Inc. Phare a del groupees de façon clairsemee
US7815350B2 (en) * 2005-04-21 2010-10-19 Magna International Inc. Headlamp with beam patterns formed from semiconductor light sources
DE102005041234A1 (de) 2005-08-31 2007-03-01 Hella Kgaa Hueck & Co. Scheinwerfer für Fahrzeuge
DE102007052745A1 (de) 2007-11-06 2009-05-07 Hella Kgaa Hueck & Co. Scheinwerfer für Fahrzeuge
JP5532310B2 (ja) * 2010-03-25 2014-06-25 スタンレー電気株式会社 車両用灯具
DE102011077636A1 (de) * 2011-04-27 2011-11-03 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Lichtmodul eines Kraftfahrzeugs zur Erzeugung einer Spotverteilung einer Fernlicht-Lichtverteilung und Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einem solchen Modul
DE102011085315A1 (de) * 2011-10-27 2013-05-02 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Scheinwerferprojektionsmodul für ein Kraftfahrzeug
JP5940829B2 (ja) * 2012-02-14 2016-06-29 株式会社小糸製作所 灯具ユニット
DE102012205437A1 (de) * 2012-04-03 2013-10-10 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE102013200442B3 (de) * 2013-01-15 2014-02-13 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, der zur Erzeugung streifenförmiger Lichtverteilungen eingerichtet ist
JP6174337B2 (ja) * 2013-02-27 2017-08-02 株式会社小糸製作所 車両用灯具
FR3006746B1 (fr) * 2013-06-11 2017-12-08 Valeo Vision Projecteur pour vehicule automobile comprenant une source de lumiere laser
US10066799B2 (en) * 2014-06-26 2018-09-04 Texas Instruments Incorporated Pixelated projection for automotive headlamp
DE102015225105B4 (de) * 2015-12-14 2025-10-23 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betreiben eines Scheinwerfers für ein Kraftfahrzeug
DE102016211653A1 (de) * 2016-06-28 2017-12-28 Audi Ag Scheinwerferanordnung für ein Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeug mit einer Scheinwerferanordnung
FR3054642B1 (fr) * 2016-07-29 2020-07-17 Valeo Vision Module d'eclairage de projecteur de vehicule automobile a faisceau d'ouverture variable
FR3055979B1 (fr) * 2016-09-15 2019-04-05 Valeo Vision Caracteristiques de faisceau lumineux pixelise
FR3056692B1 (fr) 2016-09-29 2020-05-29 Valeo Vision Module optique pour vehicule automobile
JP6401330B2 (ja) * 2017-04-12 2018-10-10 コエルクス・エッセ・エッレ・エッレCoeLux S.r.l. 人工照明装置

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