EP3857121B1 - Dispositif d'éclairage à guide de lumière à longueur d'éclairage variable en fonction des besoins - Google Patents

Dispositif d'éclairage à guide de lumière à longueur d'éclairage variable en fonction des besoins Download PDF

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EP3857121B1
EP3857121B1 EP19787332.6A EP19787332A EP3857121B1 EP 3857121 B1 EP3857121 B1 EP 3857121B1 EP 19787332 A EP19787332 A EP 19787332A EP 3857121 B1 EP3857121 B1 EP 3857121B1
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EP
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zone
light guide
light
lighting device
photons
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Aurore BONJEAN
Guillaume Royer
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PSA Automobiles SA
Original Assignee
PSA Automobiles SA
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Publication date
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/236Light guides characterised by the shape of the light guide
    • F21S43/239Light guides characterised by the shape of the light guide plate-shaped
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/235Light guides
    • F21S43/249Light guides with two or more light sources being coupled into the light guide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/50Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by aesthetic components not otherwise provided for, e.g. decorative trim, partition walls or covers
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    • F21LIGHTING
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    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/14Light emitting diodes [LED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
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    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/15Strips of light sources

Definitions

  • the invention relates to lighting devices which comprise a source of photons and a light guide which must participate in the production of a photometric function.
  • photometric function means both a lighting photometric function, a signaling photometric function or a light effect photometric function, possibly decorative.
  • lighting devices comprising a source generating photons and a light guide receiving in a first zone the photons generated in order to guide them towards a second zone. so that they participate in a chosen photometric function.
  • lighting devices generally constitute front lights, but that they can also be part of optical units ensuring several photometric functions including their own.
  • the photometric function of the lighting device can, for example, be chosen from among a direction change indicator (or flashing) function and a daytime running light function (or DRL ("Daytime Running Light (or Lamp)” - light signaling automatically switched on when the vehicle is put into operation during the day)).
  • a direction change indicator or flashing
  • a daytime running light function or DRL (“Daytime Running Light (or Lamp)” - light signaling automatically switched on when the vehicle is put into operation during the day)
  • the object of the invention is therefore in particular to improve the situation.
  • a lighting device comprising a source generating photons, and a light guide receiving in a first zone the photons generated in order to guide them towards a second zone so that they participate in a chosen photometric function, as defined in claim 1.
  • the invention also proposes an optical unit intended to be fitted to a vehicle and comprising a lighting device of the type presented above.
  • the invention also proposes a vehicle, optionally of the automobile type, and comprising at least one lighting device of the type of that presented above and/or at least one optical unit of the type of that presented above.
  • the object of the invention is in particular to propose a configurable lighting device DE intended to ensure a chosen photometric function.
  • the lighting device DE is intended to form part of a vehicle of the automotive type, such as for example a car. But the invention is not limited to this application. Indeed, the lighting device DE can be an item of equipment that can be attached and used in many systems or can be part of another item of equipment that is itself part of a system. Thus, the lighting device DE can be part of any vehicle (land, sea (or river), or air), of any installation, including industrial type, of any device ( or system), including consumer type, and any building, for example.
  • the lighting device DE is intended to be part of an optical unit BO constituting a front headlight (or projector) of a motor vehicle and providing at least two photometric functions. But it could be a front light vehicle, for example.
  • the lighting device DE is intended to provide a photometric signaling function.
  • this is a turn indicator (or turn signal) function.
  • it could also be a daytime running light (or DRL) function.
  • the invention is not limited to this application.
  • the lighting device DE is a lighting device capable of ensuring a photometric signaling or lighting function or a lighting effect (possibly decorative).
  • a vehicle optical unit BO comprising a first embodiment of a lighting device DE, placed respectively in first and second different configurations, to which we will return later.
  • a part of this same vehicle optical unit BO comprising a second embodiment of a lighting device DE, placed in a first configuration.
  • the optical unit BO (here a headlight) comprises, in particular, a housing BB delimiting with a protective glass GP a cavity housing in particular a lighting device DE according to the invention.
  • the BB box is intended, here, to be secured to a front part of the body of a vehicle. It is made of a rigid material, such as for example a plastic or synthetic material. In this case, it can be made by molding.
  • the protective glass GP can, for example, be made of glass or plastic. It is fixedly secured to a front part of the housing BB, for example by gluing, welding or screwing. Furthermore, it may optionally have one or more colors chosen from crystal white, red and orange (or amber).
  • a lighting device DE comprises at least one source SP, a light guide GL and an opaque plate PO.
  • the lighting device DE when it is an item of equipment in itself, it also comprises a casing delimiting with a protective glass a cavity housing in particular its source SP, its light guide GL and its opaque plate PO.
  • the source SP is arranged so as to generate photons which define a light, for example of white or orange color or even amber.
  • this source of photons SP can comprise light diodes DLj.
  • the latter (DLj) can be light-emitting diodes, of the conventional type (or LED (“Light-Emitting Diode”)) or of the organic type (or OLED (“Organic Light-Emitting Diode”)), or else laser diodes.
  • these light diodes DLj can be installed on an electronic board CE, for example with integrated or printed circuits, and possibly of the PCB (“Printed Circuit Board”) type.
  • This electronic card CE then forms part of the lighting device DE. In the example shown, it is fixedly attached to an internal face of the housing BB.
  • the operation of the photon source SP is controlled by an electronic control circuit CC which can, for example and as illustrated without limitation on the figures 1 to 3 , be part of the electronic card CE and therefore of the lighting device DE, and to which we will return later.
  • an electronic control circuit CC which can, for example and as illustrated without limitation on the figures 1 to 3 , be part of the electronic card CE and therefore of the lighting device DE, and to which we will return later.
  • the light guide GL is arranged so as to receive in a first zone Z1 the photons generated by the source SP in order to guide them towards a second zone Z2 so that they take part in a chosen photometric function.
  • the directions x1, x2 and x3 are respectively the directions of the length, of the thickness and of the width of the light guide GL.
  • the opaque sheet PO has dimensions which are similar to the dimensions of the transverse groove RT, in order to be able to be accommodated therein in a first configuration illustrated on the figure 1 and 3 .
  • this opaque plate PO is either housed in the transverse groove RT in order to allow illumination by the photons generated of a portion PZj of the second zone Z2 belonging to one of the two parts PGj of the light guide GL (as illustrated on the figure 1 and 3 ), or unused in order to allow illumination of the entirety (PZ1+PZ2) of the second zone Z2 by the photons generated.
  • the lighting device DE is thus configurable because when using the opaque plate PO ( figure 1 and 3 ) only a portion PZj of the second zone Z2 is illuminated (which constitutes a first configuration), and when the opaque plate PO ( figure 2 ) the whole of the second zone Z2 is illuminated (which constitutes a second configuration).
  • the second configuration not using the opaque plate PO
  • illumination is obtained over the entire length (along x1) of the light guide GL
  • the first configuration using the opaque plate PO
  • lighting is obtained over a length (along x1) which is reduced with respect to the total length of the light guide GL.
  • the opaque plate PO prevents the photons which have entered the first part PG1 of the light guide GL from passing into the second part PG2 of the light guide GL, and therefore prevents the illumination of the second portion PZ2 of the second zone Z2 of the light guide GL.
  • transverse grooves RT could be defined at several selected locations of the light guide GL in order to increase the number of possible lighting lengths with the same lighting device DE.
  • two transverse grooves RT one obtains three different illumination lengths (small, medium and total).
  • At least two embodiments of the lighting device DE can be envisaged.
  • the number of light diodes DLj (N or K) of the photon source SP is chosen as a function of the desired illumination length.
  • the lighting device DE comprises an electronic control circuit CC which controls the operation of the light diodes DLj belonging to the photon source SP.
  • the same electronic control circuit CC for the two configurations with N or K light diodes DLj, and therefore on the two possible electronic boards CE.
  • the photon source SP comprises a fixed number N of light diodes DLj, with N ⁇ 2 for the two configurations.
  • These N light diodes DLj are subdivided into first and second groups.
  • the first group of K light diodes DL1 therefore generates photons which make it possible to obtain a reduced illumination length on the first portion PZ1 of the second zone Z2, while the second group of N - K light diodes DL2 generates photons which make it possible to obtain a reduced lighting length on the second portion PZ2 of the second zone Z2.
  • the lighting device DE comprises an electronic control circuit CC which operates either only the first group when the opaque plate PO is housed in the transverse groove RT (first configuration illustrated on the picture 3 ), or the first and second groups when the opaque plate PO is unused (second configuration equivalent to that illustrated on the figure 2 ). Consequently, in the first configuration, a reduced lighting length is obtained over the first portion PZ1 of the second zone Z2, while in the second configuration, a full lighting length is obtained over the entire second zone Z2 (at namely its first PZ1 and second PZ2 portions).
  • this second embodiment it is therefore possible, for example and as illustrated without limitation, to use a single and single electronic card CE comprising N light diodes DLj and an electronic control circuit CC which is configured in such a way as to control the operation either of the single first group of K light diodes DL1, or the first group of K light diodes DL1 and the second group of N - K other light diodes DL2, depending on the configuration required.
  • the electronic control circuit CC operates either only the first group (DL1) when the opaque plate PO is housed in the transverse groove RT, to obtain a first lighting length reduced over the first portion PZ1 of the second zone Z2, i.e. the first and second groups (DL1 + DL2) when the opaque plate PO is unused, to obtain a full lighting length over the entire second zone Z2 (namely its first PZ1 and second PZ2 portions), or still only the second group (DL2) when the opaque plate PO is housed in the transverse groove RT, to obtain a second reduced lighting length on the second portion PZ2 of the second zone Z2.
  • the electronic card CE can be installed in front of the first zone Z1 of the light guide GL. This makes it possible, if desired, to place the N light diodes DLj in front of this first zone Z1, for example by spacing them from each other in a substantially constant manner, so as to obtain homogeneous lighting (of a substantially constant intensity) regardless of the considered location of the portion PZj of the second zone Z2 to be illuminated.
  • the first zone Z1 of the light guide GL can be at least a part of the rear face FR of the latter (GL), which is opposite to its front face FV which constitutes at least the second zone Z2 of the light guide GL . This makes it possible to make the transfer of photons from the first zone Z1 to the second zone Z2 of the light guide GL more direct.
  • the first zone Z1 extends over the entire rear face FR and the second zone Z2 extends over the entire front face FV. But the first zone Z1 could extend over part of the rear face FR and/or the second zone Z2 could extend over part of the front face FV.
  • the rear face FR can comprise three-dimensional (or 3D) structures suitable for introducing the photons into the light guide GL along preferred directions so that they preferentially reach places in the second zone Z2 which are a function of the place of the first zone Z1 through which they entered.
  • 3D structures can, for example, be prisms, ribs, gadroons (kinds of ribs) or studs.
  • the optional electronic control circuit CC can be arranged in such a way as to operate the light diodes DLj one after the other, in order to create a scrolling effect (from the right to the left or left to right) as needed. But this is not mandatory. Indeed, he could make them all work together (either DL1, or DL1 + DL2, or even possibly only DL2 (in the variant)).
  • the light guide GL can be made by molding a material such as polycarbonate (or PC) or polymethyl methacrylate (or PMMA). It may, moreover, optionally be of the so-called “flat” (or “flat guide”) type.
  • the optical plate PO can be made by molding a material such as polyethylene (or PE) or polypropylene (or PP) or even polycarbonate (or PC).
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • PC polycarbonate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)

Description

  • L'invention concerne les dispositifs d'éclairage qui comprennent une source de photons et un guide de lumière devant participer à la réalisation d'une fonction photométrique.
  • Dans ce qui suit, on entend par « fonction photométrique » aussi bien une fonction photométrique d'éclairage, qu'une fonction photométrique de signalisation ou qu'une fonction photométrique d'effet lumineux, éventuellement décoratif.
  • Dans certains domaines, comme par exemple celui des véhicules, éventuellement de type automobile, on utilise des dispositifs d'éclairage comprenant une source générant des photons et un guide de lumière recevant dans une première zone les photons générés afin de les guider vers une seconde zone pour qu'ils participent à une fonction photométrique choisie. On notera que de tels dispositifs d'éclairage constituent généralement des feux avant, mais qu'ils peuvent aussi faire partie de blocs optiques assurant plusieurs fonctions photométriques dont la leur.
  • Il est connu de US 2014/321139 un dispositif d'éclairage pour véhicules. Il est également connu de FR3043167 un feu de signalisation à défilement pour un véhicule automobile.
  • Dans le cas d'un véhicule, la fonction photométrique du dispositif d'éclairage peut, par exemple, être choisie parmi une fonction d'indicateur de changement de direction (ou clignotant) et une fonction de feu de jour (ou DRL (« Daytime Running Light (ou Lamp) » - signalisation lumineuse allumée automatiquement lorsque le véhicule est mis en fonctionnement pendant le jour)).
  • Actuellement, lorsque l'on a besoin de plusieurs dispositifs d'éclairage ayant respectivement des secondes zones d'éclairage de plusieurs longueurs, on est contraint d'utiliser des guides de lumière de différentes longueurs et d'associer ces derniers à des cartes électroniques ayant différents nombres de diodes lumineuses et possiblement des longueurs différentes et parfois aussi à des boîtiers et glaces de protection de longueurs différentes. Ce besoin survient, par exemple et non limitativement, lorsqu'existent des règles, relatives à la longueur des secondes zones d'éclairage, qui varient d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. C'est notamment le cas actuellement des longueurs d'éclairage de la fonction d'indicateur de changement de direction qui ne sont pas les mêmes en Europe et aux Etats Unis d'Amérique.
  • Il résulte du besoin précité une importante diversité de pièces qu'il faut concevoir, produire et stocker, et dont l'approvisionnement doit être géré, ce qui s'avère onéreux et chronophage. En outre, lorsque des dispositifs d'éclairage ayant des secondes zones d'éclairage de différentes longueurs doivent être assemblés sur un même poste de montage, ce dernier se retrouve très encombré et la probabilité d'erreur d'assemblage est accrue.
  • L'invention a donc notamment pour but d'améliorer la situation.
  • Elle propose notamment à cet effet un dispositif d'éclairage comprenant une source générant des photons, et un guide de lumière recevant dans une première zone les photons générés afin de les guider vers une seconde zone pour qu'ils participent à une fonction photométrique choisie, tel que défini à la revendication 1.
  • Le dispositif d'éclairage selon l'invention peut comporter d'autres caractéristiques:
    • il peut comprendre une carte électronique sur laquelle est installée la source de photons ;
      • ➢ la carte électronique peut comprendre le circuit électronique de contrôle ;
      • ➢ la carte électronique peut être installée devant la première zone du guide de lumière ;
    • la première zone du guide de lumière peut être au moins une partie d'une face arrière de ce dernier qui est opposée à une face avant constituant au moins la seconde zone du guide de lumière ;
    • la fonction photométrique peut être choisie parmi une fonction d'indicateur de changement de direction et une fonction de feu de jour(ou DRL).
  • L'invention propose également un bloc optique destiné à équiper un véhicule et comprenant 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 et/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 (obtenus en CAO/DAO (« Conception Assistée par Ordinateur/Dessin Assisté par Ordinateur »), d'où le caractère apparemment discontinu de certaines lignes), sur lesquels :
    • la figure 1 illustre schématiquement, dans une vue en coupe dans un plan longitudinal, un exemple de bloc optique comprenant un premier exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage, placé dans une première configuration,
    • la figure 2 illustre schématiquement, dans une vue en coupe dans un plan longitudinal, le bloc optique de la figure 1 avec son dispositif d'éclairage selon l'invention, placé dans une seconde configuration, et
    • la figure 3 illustre schématiquement, dans une vue en coupe dans un plan longitudinal, un exemple de bloc optique comprenant un second exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage selon l'invention, placé dans une première configuration.
  • L'invention a notamment pour but de proposer un dispositif d'éclairage DE configurable et destiné à assurer une fonction photométrique choisie.
  • On considère dans ce qui suit, à titre d'exemple non limitatif, que le dispositif d'éclairage DE est destiné à faire partie d'un véhicule de type automobile, comme par exemple une voiture. Mais l'invention n'est pas limitée à cette application. En effet, le dispositif d'éclairage DE peut être un équipement pouvant être rapporté et utilisé dans de nombreux systèmes ou pouvant faire partie d'un autre équipement faisant lui-même partie d'un système. Ainsi, le 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), y compris de type grand public, et de n'importe quel bâtiment, par exemple.
  • Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à titre d'exemple non limitatif, que le dispositif d'éclairage DE est destiné à faire partie d'un bloc optique BO constituant un phare (ou projecteur) avant d'un véhicule automobile et assurant au moins deux fonctions photométriques. Mais il pourrait constituer un feu avant de véhicule, par exemple.
  • De plus, compte tenu des choix qui précèdent, on considère dans ce qui suit, à titre d'exemple non limitatif, que le dispositif d'éclairage DE est destiné à assurer une fonction photométrique de signalisation. Par exemple, il s'agit d'une fonction d'indicateur de changement de direction (ou clignotant). Mais il pourrait également s'agir d'une fonction de feu de jour (ou DRL). 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 une fonction photométrique de signalisation ou d'éclairage ou d'effet lumineux (éventuellement décoratif).
  • On a schématiquement illustré sur les figures 1 et 2, une partie d'un bloc optique BO de véhicule, comprenant un premier exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage DE, placé respectivement dans des première et seconde configurations différentes, sur lesquelles on reviendra plus loin. On a également schématiquement illustré sur la figure 3, une partie de ce même bloc optique BO de véhicule, comprenant un second exemple de réalisation d'un dispositif d'éclairage DE, placé dans une première configuration.
  • Le bloc optique BO (ici un projecteur avant) comprend, notamment, un boîtier BB délimitant avec une glace de protection GP une cavité logeant notamment un dispositif d'éclairage DE selon l'invention.
  • Le boîtier BB est destiné, ici, à être solidarisé à une partie avant de la carrosserie d'un véhicule. Il est réalisé dans un matériau rigide, comme par exemple une matière plastique ou synthétique. Dans ce cas, il peut être réalisé par moulage.
  • La glace de protection GP peut, par exemple, être réalisée en verre ou en matière plastique. Elle est solidarisée fixement à une partie avant du boîtier BB, par exemple par collage, soudage ou vissage. Par ailleurs, elle peut éventuellement présenter une ou plusieurs couleurs choisies parmi le blanc cristal, le rouge et l'orange (ou l'ambre).
  • Comme illustré (au moins partiellement) sur les figures 1 et 2, un dispositif d'éclairage DE comprend au moins une source SP, un guide de lumière GL et une plaque opaque PO.
  • On notera que lorsque le dispositif d'éclairage DE est un équipement en soi, il comprend également un boîtier délimitant avec une glace de protection une cavité logeant notamment sa source SP, son guide de lumière GL et sa plaque opaque PO.
  • La source SP est agencée de manière à générer des photons qui définissent une lumière, par exemple de couleur blanche ou orange ou encore ambrée.
  • Par exemple, et comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, cette source de photons SP peut comprendre des diodes lumineuses DLj. Ces dernières (DLj) peuvent être des diodes électroluminescentes, de type classique (ou LED (« Light-Emitting Diode »)) ou de type organique (ou OLED (« Organic Light-Emitting Diode »)), ou bien des diodes laser.
  • Egalement comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, ces diodes lumineuses DLj peuvent être installées sur une carte électronique CE, par exemple à circuits intégrés ou imprimés, et éventuellement de type PCB (« Printed Circuit Board »). Cette carte électronique CE fait alors partie du dispositif d'éclairage DE. Dans l'exemple illustré, elle est solidarisée fixement à une face interne du boîtier BB.
  • Le fonctionnement de la source de photons SP est contrôlé par un circuit électronique de contrôle CC qui peut, par exemple et comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, faire partie de la carte électronique CE et donc du dispositif d'éclairage DE, et sur lequel on reviendra plus loin.
  • Le guide de lumière GL est agencé de manière à recevoir dans une première zone Z1 les photons générés par la source SP afin de les guider vers une seconde zone Z2 pour qu'ils participent à une fonction photométrique choisie.
  • De plus, ce guide de lumière GL comprend en au moins un endroit choisi une rainure transversale RT qui s'étend sur la quasi-totalité de son épaisseur et sur toute sa largeur afin de le subdiviser en deux parties PGj (j = 1 ou 2) adjacentes.
  • Sur les figures 1 à 3 les directions x1, x2 et x3 sont respectivement les directions de la longueur, de l'épaisseur et de la largeur du guide de lumière GL.
  • La plaque opaque PO a des dimensions qui sont similaires aux dimensions de la rainure transversale RT, afin de pouvoir être logée dedans dans une première configuration illustrée sur les figures 1 et 3. De plus, cette plaque opaque PO est soit logée dans la rainure transversale RT afin de permettre un éclairage par les photons générés d'une portion PZj de la seconde zone Z2 appartenant à l'une des deux parties PGj du guide de lumière GL (comme illustré sur les figures 1 et 3), soit inutilisée afin de permettre un éclairage de l'intégralité (PZ1 + PZ2) de la seconde zone Z2 par les photons générés.
  • Le dispositif d'éclairage DE est ainsi configurable car lorsque l'on utilise la plaque opaque PO (figure 1 et 3) on n'éclaire qu'une portion PZj de la seconde zone Z2 (ce qui constitue une première configuration), et lorsque l'on n'utilise pas la plaque opaque PO (figure 2) on éclaire l'intégralité de la seconde zone Z2 (ce qui constitue une seconde configuration). En d'autres termes, dans la seconde configuration (n'utilisant pas la plaque opaque PO) on obtient un éclairage sur toute la longueur (suivant x1) du guide de lumière GL, tandis que dans la première configuration (utilisant la plaque opaque PO) on obtient un éclairage sur une longueur (suivant x1) qui est réduite par rapport à la longueur totale du guide de lumière GL.
  • On comprendra que la plaque opaque PO empêche les photons qui ont pénétré dans la première partie PG1 du guide de lumière GL de passer dans la seconde partie PG2 du guide de lumière GL, et donc empêche l'éclairage de la seconde portion PZ2 de la seconde zone Z2 du guide de lumière GL.
  • On notera que l'on pourrait définir plusieurs (au moins deux) rainures transversales RT en plusieurs endroits choisis du guide de lumière GL afin d'augmenter le nombre de longueurs d'éclairage possibles avec un même dispositif d'éclairage DE. Ainsi, avec deux rainures transversales RT on obtient trois longueurs d'éclairage différentes (petite, moyenne et totale).
  • Au moins deux modes de réalisation du dispositif d'éclairage DE peuvent être envisagés.
  • Dans un premier mode de réalisation, illustré sur les figures 1 et 2, la source de photons SP comprend un nombre de diodes lumineuses DLj qui varie en fonction de la configuration (avec ou sans plaque opaque PO). Plus précisément, ce nombre est soit égal à K, avec K ≥ 1, comme illustré sur la figure 1 (première configuration), et dans ce cas les K diodes lumineuses DL1 (j = 1) génèrent des photons pour l'une (PG1) des parties PGj du guide de lumière GL pour obtenir une longueur d'éclairage réduite sur la portion PZ1 de la seconde zone Z2, soit égal à N, avec N > K, comme illustré sur la figure 2 (seconde configuration), et dans ce cas les N diodes lumineuses DL1 et DL2 (j = 2) génèrent des photons pour les deux parties PG1 et PG2 du guide de lumière GL pour obtenir une longueur d'éclairage complète sur la totalité (PZ1 + PZ2) de la seconde zone Z2.
  • Dans l'exemple illustré non limitativement sur la figure 1 K = 10, et dans l'exemple illustré non limitativement sur la figure 2 N = 14. Ici, les K diodes lumineuses qui sont placées à gauche de la plaque opaque PO sont référencées DL1 (j = 1), et les N - K autres diodes lumineuses qui sont placées à droite de la plaque opaque PO sont référencées DL2 (j = 2). Mais les nombres K et N peuvent prendre n'importe quelles valeurs, dès lors que K est supérieur ou égal à un (1) et N est strictement supérieur à K. On peut ainsi avoir K = 1 et N = 2, ou K = 2 et N = 3, par exemple.
  • On comprendra donc que dans ce premier mode de réalisation on choisit le nombre de diodes lumineuses DLj (N ou K) de la source de photons SP en fonction de la longueur d'éclairage désirée. A cet effet, on peut, par exemple et comme illustré non limitativement, utiliser deux cartes électroniques CE identiques à l'exception des nombres de diodes lumineuses DLj (N ou K) qu'elles comprennent respectivement.
  • Par ailleurs, dans ce premier mode de réalisation le dispositif d'éclairage DE comprend un circuit électronique de contrôle CC qui contrôle le fonctionnement des diodes lumineuses DLj appartenant à la source de photons SP. Dans ce cas, on peut utiliser un même circuit électronique de contrôle CC pour les deux configurations à N ou K diodes lumineuses DLj, et donc sur les deux éventuelles cartes électroniques CE.
  • Dans un second mode de réalisation, illustré sur la figure 3, la source de photons SP comprend un nombre N fixe de diodes lumineuses DLj, avec N ≥ 2 pour les deux configurations. Ces N diodes lumineuses DLj sont subdivisées en des premier et second groupes. Le premier groupe comprend K diodes lumineuses DL1 (j = 1) qui génèrent des photons pour une première PG1 des deux parties PGj du guide de lumière GL, avec K < N. Le second groupe comprend les N - K autres diodes lumineuses DL2 (j = 2) qui génèrent des photons pour une seconde PG2 des deux parties PGj du guide de lumière GL.
  • Le premier groupe de K diodes lumineuses DL1 génère donc des photons qui permettent d'obtenir une longueur d'éclairage réduite sur la première portion PZ1 de la seconde zone Z2, tandis que le second groupe de N - K diodes lumineuses DL2 génère des photons qui permettent d'obtenir une longueur d'éclairage réduite sur la seconde portion PZ2 de la seconde zone Z2.
  • Par ailleurs, dans ce second mode de réalisation le dispositif d'éclairage DE comprend un circuit électronique de contrôle CC qui fait fonctionner soit seulement le premier groupe lorsque la plaque opaque PO est logée dans la rainure transversale RT (première configuration illustrée sur la figure 3), soit les premier et second groupes lorsque la plaque opaque PO est inutilisée (seconde configuration équivalente à celle illustrée sur la figure 2). Par conséquent, dans la première configuration on obtient une longueur d'éclairage réduite sur la première portion PZ1 de la seconde zone Z2, tandis que dans la seconde configuration on obtient une longueur d'éclairage complète sur la totalité de la seconde zone Z2 (à savoir ses première PZ1 et seconde PZ2 portions).
  • Dans ce second mode de réalisation on peut donc, par exemple et comme illustré non limitativement, utiliser une seule et unique carte électronique CE comportant N diodes lumineuses DLj et un circuit électronique de contrôle CC qui est configuré de manière à contrôler le fonctionnement soit du seul premier groupe de K diodes lumineuses DL1, soit du premier groupe de K diodes lumineuses DL1 et du second groupe de N - K autres diodes lumineuses DL2, selon la configuration dont on a besoin.
  • On notera que dans une variante de réalisation du second mode de réalisation, on peut envisager que le circuit électronique de contrôle CC fasse fonctionner soit seulement le premier groupe (DL1) lorsque la plaque opaque PO est logée dans la rainure transversale RT, pour obtenir une première longueur d'éclairage réduite sur la première portion PZ1 de la seconde zone Z2, soit les premier et second groupes (DL1 + DL2) lorsque la plaque opaque PO est inutilisée, pour obtenir une longueur d'éclairage complète sur la totalité de la seconde zone Z2 (à savoir ses première PZ1 et seconde PZ2 portions), soit encore seulement le second groupe (DL2) lorsque la plaque opaque PO est logée dans la rainure transversale RT, pour obtenir une seconde longueur d'éclairage réduite sur la seconde portion PZ2 de la seconde zone Z2.
  • On notera également, comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, que la carte électronique CE peut être installée devant la première zone Z1 du guide de lumière GL. Cela permet, si on le souhaite, de placer les N diodes lumineuses DLj devant cette première zone Z1, par exemple en les espaçant les unes des autres de façon sensiblement constante, de manière à obtenir un éclairage homogène (d'une intensité sensiblement constante) quel que soit l'endroit considéré de la portion PZj de la seconde zone Z2 devant être éclairée.
  • On notera également, comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, que la première zone Z1 du guide de lumière GL peut être au moins une partie de la face arrière FR de ce dernier (GL), laquelle est opposée à sa face avant FV qui constitue au moins la seconde zone Z2 du guide de lumière GL. Cela permet de rendre plus direct le transfert des photons de la première zone Z1 vers la seconde zone Z2 du guide de lumière GL.
  • Dans les deux exemples illustrés non limitativement sur les figures 1 à 3, la première zone Z1 s'étend sur toute la face arrière FR et la seconde zone Z2 s'étend sur toute la face avant FV. Mais la première zone Z1 pourrait s'étendre sur une partie de la face arrière FR et/ou la seconde zone Z2 pourrait s'étendre sur une partie de la face avant FV.
  • On notera également, comme illustré non limitativement sur les figures 1 à 3, que la face arrière FR peut comprendre des structures tridimensionnelles (ou 3D) propres à introduire les photons dans le guide de lumière GL selon des directions privilégiées afin qu'ils atteignent préférentiellement des endroits de la seconde zone Z2 qui sont fonction de l'endroit de la première zone Z1 par lequel ils sont entrés. De telles structures 3D peuvent, par exemple, être des prismes, des nervures, des godrons (espèces de nervures) ou des plots.
  • On notera également que l'éventuel circuit électronique de contrôle CC peut être agencé de manière à faire fonctionner les diodes lumineuses DLj les unes après les autres, afin de créer un effet de défilement (de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite) selon les besoins. Mais cela n'est pas obligatoire. En effet, il pourrait les faire fonctionner toutes ensembles (soit DL1, soit DL1 + DL2, soit encore éventuellement seulement DL2 (dans la variante)).
  • Par exemple, le guide de lumière GL peut être réalisé par moulage d'une matière telle que le polycarbonate (ou PC) ou le poly-méthacrylate de méthyle (ou PMMA). Il peut, par ailleurs, être éventuellement de type dit « plat » (ou « flat guide »).
  • Egalement par exemple, la plaque optique PO peut être réalisée par moulage d'une matière telle le polyéthylène (ou PE) ou le polypropylène (ou PP) ou encore le polycarbonate (ou PC).

Claims (8)

  1. Dispositif d'éclairage (DE) comprenant une source (SP) générant des photons, et un guide de lumière (GL) recevant dans une première zone (Z1) lesdits photons générés afin de les guider vers une seconde zone (Z2) pour qu'ils participent à une fonction photométrique choisie, dans lequel ledit guide de lumière (GL) comprend en au moins un endroit choisi une rainure transversale (RT) s'étendant sur la quasi-totalité de son épaisseur et sur toute sa largeur afin de subdiviser la première zone (Z1) et la deuxième zone (Z2) en deux parties (PG1, PG2) adjacentes, et comprenant une plaque opaque (PO), ayant des dimensions similaires à des dimensions de ladite rainure transversale (RT), et soit logée dans cette dernière (RT) afin de permettre un éclairage par lesdits photons générés d'une portion de ladite seconde zone (Z2) appartenant à l'une desdites parties (PG1, PG2) du guide de lumière (GL), soit inutilisée afin de permettre un éclairage de l'intégralité de ladite seconde zone (Z2) par lesdits photons générés, ledit dispositif étant caractérisé en ce que ladite source de photons (SP) comprend N diodes lumineuses, avec N ≥ 2, un premier groupe de K diodes lumineuses (DL1) générant des photons pour la première (PG1) desdites parties du guide de lumière (GL), avec K < N, et un second groupe de N - K autres de ces diodes lumineuses (DL2) générant des photons pour la seconde (PG2) desdites parties du guide de lumière (GL), et en ce qu'il comprend un circuit électronique de contrôle (CC) faisant fonctionner soit seulement ledit premier groupe (DL1) lorsque ladite plaque opaque (PO) est logée dans ladite rainure transversale (RT), soit lesdits premier et second groupes (DL1, DL2) lorsque ladite plaque opaque (PO) est inutilisée.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une carte électronique (CE) sur laquelle est installée ladite source de photons (SP).
  3. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite carte électronique (CE) comprend ledit circuit électronique de contrôle (CC).
  4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ladite carte électronique (CE) est installée devant ladite première zone (Z1) du guide de lumière (GL).
  5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite première zone (Z1) du guide de lumière (GL) est au moins une partie d'une face arrière (FR) de ce dernier (GL), opposée à une face avant (FV) constituant au moins ladite seconde zone (Z2) du guide de lumière (GL).
  6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite fonction photométrique est choisie parmi une fonction d'indicateur de changement de direction et une fonction de feu de jour.
  7. Bloc optique (BO) pour un véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif d'éclairage (DE) selon l'une des revendications précédentes.
  8. Véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un dispositif d'éclairage (DE) selon l'une des revendications 1 à 6 et/ou au moins un bloc optique (BO) selon la revendication 7.
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