EP4111093B1 - Module lumineux de véhicule automobile comprenant un dispositif électrochromique - Google Patents

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EP4111093B1
EP4111093B1 EP21703294.5A EP21703294A EP4111093B1 EP 4111093 B1 EP4111093 B1 EP 4111093B1 EP 21703294 A EP21703294 A EP 21703294A EP 4111093 B1 EP4111093 B1 EP 4111093B1
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EP
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light
light source
electrochromic device
photometric
function
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Matthieu SYRE
Stephane WINTERSTEIN
Blaise Jars
Gavin Warner
Sylvain Giraud
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Valeo Vision SAS
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Valeo Vision SAS
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    • F21W2103/00Exterior vehicle lighting devices for signalling purposes
    • F21W2103/55Daytime running lights [DRL]

Definitions

  • the invention relates to the field of automotive lighting. More specifically, the invention relates to the field of lighting devices for motor vehicles incorporating light modules having a constant light signature day and night and/or capable of performing several photometric functions.
  • EP 1 523 431 B1 , EP 1 431 654 A1 , DE 10 2017 214656 A1 And EP 2 711 611 A1 describe light modules from the field of automotive lighting.
  • the lighting devices of motor vehicles and in particular the front headlights, play a major role in the aesthetic appearance of these vehicles.
  • car manufacturers now design the style of these lighting devices so that their luminous appearance allows them to be differentiated from other manufacturers thanks to a unique light signature produced by the different lighting and signaling modules when they are switched on, day and night.
  • This need for a unique light signature is opposed by regulatory constraints defining not only the photometry of the light beams, whether for signaling or lighting, but also the period, night or day, during which these light beams must be emitted. This is how we distinguish, for example, the signaling function of the daytime running light type, also called DRL from the English Daytime Running Light, which must be switched on during the day and the lighting functions of the road or crossing type which must be switched on at night. These functions have different photometric distributions and cannot be activated simultaneously.
  • light modules comprising several selectively controllable light sources and thus making it possible to perform several photometric functions, such as for example road or crossing type lighting functions.
  • this type of light module uses an optical projection device, for example a lens or a reflector, for projecting onto the road the light beams suitable for performing these functions.
  • an optical projection device for example a lens or a reflector, for projecting onto the road the light beams suitable for performing these functions.
  • a first light source emits light rays to perform a dipped beam lighting function alone and a second light source emits light rays to perform, with the light rays emitted by the first light source, a road lighting function.
  • photometric functions are governed by regulatory constraints defining in particular the photometry of the light beams which produce them, i.e. the spatial light distribution of these light beams.
  • the regulations require the light beam to be delimited by an upper cut-off, for example horizontal, above which no dazzling light is permitted.
  • this upper cut-off it is known to add to the light module a cover intended to intercept a portion of the light rays emitted by the first light source and whose front edge has a profile conforming to this cut-off, the projection device having a focus arranged at this front edge.
  • this cover must be positioned very precisely, so that the focus of the optical projection device is well positioned at the front edge.
  • the cover makes the light module heavier and increases its size.
  • each light source with a reflector-type collector, a rear edge of which forms said cut-off, a portion of the optical projection device specific to this light source being focused in this case at the rear edge of the associated collector.
  • this type of light module generally requires an opaque screen arranged horizontally in the module so as to prevent stray rays emitted by the first light source from being projected by the portion of the optical projection device specific to the second light source above the upper cut-off. This opaque screen increases the bulk of the light module.
  • these types of modules varies depending on the photometric function that is performed. Indeed, in the case of a projection lens, only part of the lens is illuminated when a dipped-beam lighting function is performed, whereas the entire lens is illuminated when a road lighting function is performed.
  • these modules do not allow signaling functions to be performed, in particular daytime functions. Therefore, it is not possible to obtain a unique light signature with these types of modules, particularly during the day and at night.
  • the present invention falls within this context and aims to meet this need.
  • the invention relates to a light module of a lighting device of a motor vehicle as defined in claim 1 and comprising a light source intended to participate in the realization of at least one photometric function, an electrochromic device comprising at least one portion arranged downstream of the light source and capable of selectively presenting a diffusing aspect and a transparent aspect; and a controller arranged to receive an instruction to emit said photometric function and to control, as a function of said instruction, the emission of light by the light source and the appearance of the device. electrochromic.
  • the light source is intended to participate in the realization of at least a first photometric function and a second photometric function and in which the controller is arranged to receive an instruction to emit one or the other of the first and second photometric functions and to control, according to said instruction, the emission of light by the light source and the appearance of the electrochromic device.
  • the electrochromic device when transparent, is capable of allowing light emitted by the light source to pass through without substantially deflecting it in order to participate in the realization of all or part of one of the photometric functions. Furthermore, when diffusing, the electrochromic device is capable of deflecting this light in order to obtain another photometric distribution and thus participate in the realization of all or part of the other of the photometric functions.
  • the module according to the invention is capable of realizing different photometric functions via the same output face of the light module, so that it is nevertheless possible to obtain a globally constant light signature, for example during the day and at night.
  • An electrochromic device is understood to mean a device comprising a layer of electrochromic material whose optical properties, and in particular its opacity, change when an electric voltage or current is applied thereto.
  • said layer of electrochromic material may be encapsulated between different layers, in particular layers forming electrodes and layers forming substrates.
  • the diffusing or transparent aspect of the electrochromic device persists in the absence of an electric power supply.
  • the electrochromic device may be a screen or a flexible film.
  • the controller is arranged to control an electric power supply supplied to the electrochromic device, and in particular to the layers forming the electrodes of this electrochromic device, to control its appearance.
  • the electrochromic device may have the diffusing appearance in the absence of an electric voltage across these layers forming the electrodes and the transparent appearance when an electric voltage is present across these layers forming the electrodes.
  • An electrochromic device arranged downstream of the light source is understood to mean an electrochromic device arranged on the optical path of the light emitted by this light source, directly or after deflection by an optical device, towards the outside of the light module, so that all or part of this light passes through it.
  • the electrochromic device extends generally along a plane crossed, in particular substantially perpendicularly, by an optical axis of the light module.
  • the first photometric function is a regulatory daytime running light and the second photometric function is a regulatory road lighting function, in particular regulatory dipped beam type lighting, a regulatory road lighting or segmented or pixelated road lighting.
  • the controller is arranged to control the electrochromic device such that the electrochromic device has a diffusing appearance when receiving an emission instruction from the first photometric function and such that the electrochromic device has a transparent appearance when receiving an emission instruction from the second photometric function.
  • the electrochromic device when receiving an emission instruction from the second photometric function, the electrochromic device has substantially no impact on the photometric distribution of the light beam produced by means of the light emitted by the source.
  • An optical device can thus be freely associated with this light source to obtain a photometric distribution that complies with the regulatory requirements of the second photometric function.
  • the electrochromic device when receiving an instruction to transmit the first photometric function, the electrochromic device, thanks to its diffusing aspect, spreads this light beam to obtain a photometric distribution compatible with the regulatory requirements of the daytime running light function.
  • the controller is arranged to control a power supply supplied to the light source and the controller is arranged to control the power supply supplied to the light source to its nominal value upon receiving an instruction to transmit the first photometric function.
  • the controller may be arranged to control the electrical power supplied to the light source to a value greater than or equal to its nominal value upon receipt of an instruction to transmit the second photometric function.
  • the control of the electrical power supply is simplified.
  • the loss of efficiency caused by the optical losses due to the passage of light through the electrochromic device is compensated.
  • projection device is understood to mean, for example, a device comprising one or more lenses and/or one or more reflectors, arranged to receive light emitted, directly or indirectly, by the light source and defining a light output face of the light module.
  • the electrochromic device may be arranged between the optical projection device and a closing glass of a motor vehicle lighting device incorporating the light module according to the invention.
  • the light module comprises an optical collection device arranged to collect light emitted by the light source into an intermediate light beam and an optical projection device arranged to receiving the intermediate light beam and projecting it onto the road, wherein the electrochromic device is arranged between the optical collection device and the optical projection device.
  • the optical collection device may comprise one or a combination of several of the following elements: reflector, lens, collimator, light guide, this or these elements being arranged to collect the light emitted by the light source.
  • the optical collection device may comprise a reflective surface configured to collect and reflect the light rays emitted by the light source and the optical projection system may be configured to project the light rays reflected by the reflective surface into a light beam along an optical axis of the light module.
  • the light beam performs the first photometric function when the electrochromic device has a diffusing appearance and the second photometric function when the electrochromic device has a transparent appearance.
  • the optical projection device may be configured to form a light image of the reflective surface of the optical collection device such that the light beam has an upper horizontal cutoff.
  • said upper horizontal cutoff is formed by the rear edge of the reflective surface of the optical projection device, the optical projection device having a focus arranged in the vicinity of this rear edge.
  • said upper horizontal cutoff may be a regulatory crossover type cutoff.
  • the optical projection device may be configured to form an image of the reflective surface of the optical collection device such that the light beam has a lower horizontal cutoff.
  • the optical projection device may be configured to form an image of the reflective surface of the optical collection device such that the light beam has a light segment shape.
  • the light source is a first light source
  • the portion of the electrochromic device is a first portion of the electrochromic device
  • the light module comprising a second light source, each of the first and second light sources being intended to participate in the realization, respectively, of a first and a second photometric function
  • an optical projection device configured to project the light rays emitted by the first and second light sources, respectively, into a first light beam and into a second light beam along an optical axis of the device
  • a second portion arranged downstream of the second light source, the second portion being capable of selectively having a diffusing aspect and a transparent aspect
  • the controller is arranged to receive an instruction to emit one or the other of the first and second photometric functions and to control, as a function of said instruction, the emission of light by the first light source and/or by the second light source and the appearance of the first and/or second portion of said electrochromic device.
  • each portion of the electrochromic device when transparent, is capable of letting through light emitted by the light source with which it is associated without substantially deflecting it, thereby participating in the production of the first or second photometric. Furthermore, when it is diffusing, the electrochromic device is capable of deflecting this light. It is thus possible, on the one hand, to modify the photometric distribution of the first and/or second light beam to obtain distributions compatible with light signaling functions. Furthermore, it is possible to intercept or diffuse parasitic rays emitted by one of the light sources towards the portion of the electrochromic device associated with the other of the light sources, which would be likely to be dazzling and therefore contrary to regulatory requirements.
  • the module according to the invention is capable of performing several photometric functions, both lighting and signaling, and it makes it possible to obtain a globally constant light signature, day and night.
  • the horizontal size of the electrochromic device is smaller than that of an opaque cover or screen, the total size of the light module is reduced.
  • An electrochromic device is understood to mean a device comprising a layer of electrochromic material whose optical properties, and in particular its opacity, change when an electric voltage or current is applied to it.
  • said layer of electrochromic material may be encapsulated between different layers, in particular layers forming electrodes and layers forming substrates. It should be noted that the diffusing or transparent aspect of the electrochromic device persists in the absence of an electrical power supply.
  • the electrochromic device may be a screen or a flexible film.
  • the layer of electrochromic material may be common to both portions of the electrochromic device, and each portion may comprise layers forming electrodes specific to it, such that each portion can be controlled independently of the other.
  • each portion of the electrochromic device may comprise a layer of electrochromic material and layers forming electrodes specific to it, all of these layers of the two portions being encapsulated between the same common layers forming substrates.
  • the controller is arranged to control an electrical power supply supplied to each portion of the electrochromic device, and in particular to the layers forming the electrodes of each portion of this electrochromic device, to control its appearance.
  • each portion of the electrochromic device may have the diffusing appearance in the absence of electrical voltage at the terminals of the layers forming the electrodes of this portion and the transparent appearance when an electrical voltage is present at the terminals of these layers forming the electrodes.
  • a portion of an electrochromic device arranged downstream of a light source is understood to mean a portion of an electrochromic device arranged on the optical path of the light emitted by this light source, directly or after deflection by an optical device, towards the outside of the light module, so that all or part of this light passes through it.
  • the electrochromic device extends generally along a plane crossed, in particular substantially perpendicularly, by an optical axis of the light module.
  • the controller may comprise a device for controlling the electrical power supplied to each of the first and second light sources, the control device being capable of activating or deactivating this electrical power supply or even of modifying the value of the electrical power supplied to each of the light sources.
  • the controller is arranged to control, upon receipt of an instruction to emit the first photometric function, the emission of light by the first light source, the first light beam performing the first photometric function.
  • the first light source is intended to perform the first photometric function alone. It could for example be a regulatory crossing type lighting function; or a complementary road type lighting function intended to complete a crossing type function to form together a regulatory road type function; or a segment or a light pixel of a segmented or pixelated crossing or road type lighting function.
  • the controller may be arranged to control the emission of light only by the first light source upon receipt of an emission instruction of the first photometric function.
  • the controller may be arranged to control the emission of light simultaneously by the first light source and by the second light source upon receipt of an emission instruction of the first photometric function.
  • the controller may be arranged to control the electrical power supplied to the first light source to a value greater than or equal to its nominal value and to control the electrical power supplied to the second light source to a value less than its nominal value.
  • the first light source emits sufficient light for the light module to perform the first photometric function while the quantity of light emitted by the second light source is insufficient to be dazzling but is sufficient for the entire projection optical device to receive light from both light sources and for the light module to have an overall illuminated appearance.
  • the controller is arranged to control the electrochromic device such that the first portion has a transparent appearance and such that the second portion has a diffusing appearance when receiving an instruction to emit the first photometric function.
  • the first portion of the electrochromic device has substantially no impact on the photometric distribution of the first light beam produced by means of the light emitted by the first light source.
  • the diffusing aspect of the second portion intercepts and diffuses the light rays emitted by the first source towards this second portion, so as to avoid projecting dazzling light.
  • the second portion also diffuses this light to prevent it from being dazzling.
  • the controller is arranged to control, upon receipt of an instruction to emit the second photometric function, the simultaneous emission of light by the first light source and by the second light source, the first and second light beams together performing the second photometric function.
  • the first light source and the second light source are intended to perform the second photometric function together.
  • this may be a regulatory road lighting function.
  • the controller may be arranged to control the electrical power supplied to the first light source at a value greater than or equal to its nominal value and to control the electrical power supplied to the second light source at a value greater than or equal to its nominal value.
  • the controller is arranged to control the electrochromic device such that the first portion and the second portion have a transparent appearance when receiving an instruction to emit the second photometric function. It is thus understood that each portion of the electrochromic device has substantially no impact on the photometric distribution of the first or second light beam produced by means of the light emitted by the first or second light source.
  • the first light source and the second light source are intended to participate together in the realization, respectively, of a third photometric function.
  • the controller is arranged to control, upon receipt of an instruction to emit the third photometric function, the simultaneous emission of light by the first light source and by the second light source, the first and second light beams together realizing the second photometric function.
  • the controller further controls the electrochromic device so that the first portion and the second portion have a diffusing appearance.
  • the controller may be arranged to control the electrical power supplied to the first light source to a value greater than or equal to its nominal value and to control the electrical power supplied to the second light source at a value greater than or equal to its nominal value. In this way, each portion of the electrochromic device, thanks to its diffusing aspect, spreads the first and second light beams to obtain an overall photometric distribution compatible with the regulatory requirements of a light signaling function.
  • the first photometric function could be a regulatory dipped beam lighting function
  • the second photometric function could be a regulatory road lighting function
  • the third photometric function could be a regulatory daytime running light signalling function. This results in a generally constant light signature, day and night.
  • the light module comprises a first optical collection device, or first collector, and a second optical collection device, or second collector, each optical collection device being arranged to collect the light rays emitted, respectively, by the first and second light sources; the optical projection device being arranged to receive the light rays collected by the optical collection devices.
  • the electrochromic device is arranged between the optical collection devices and the optical projection device, for example in the vicinity of the optical projection device.
  • a projection device is understood to mean, for example, a device comprising one or more lenses and/or one or more reflectors, arranged to receive light emitted, directly or indirectly, by the light sources and defining a light output face of the light module.
  • the optical collection device may comprise one or a combination of several of the following elements: reflector, lens, collimator, light guide, this or these elements being arranged to collect the light emitted by the corresponding light source.
  • each optical collection device comprises a reflective surface configured to collect and reflect the light rays emitted, respectively, by the first and second light sources.
  • the optical projection device is configured to form a light image of the reflective surface of each of the optical collection devices.
  • the first collector and the first light source are arranged relative to the second collector and the second light source such that the light image of the reflective surface of the first collector is inverted, relative to the optical axis, to the light image of the reflective surface of the second collector.
  • the first collector and the first light source are opposite, relative to the optical axis, to the second collector and the second light source.
  • the reflecting surfaces of the first and second collectors have an elliptical or parabolic profile.
  • it is a surface of revolution of said profile.
  • the revolution is around an axis advantageously parallel to the optical axis.
  • the reflecting surface is a free-form surface or a swept surface or an asymmetrical surface. It may also comprise several sectors.
  • the reflecting surface of each of the first and second collectors is concave and has, relative to a general direction of propagation of the corresponding light beam, a front edge and a rear edge, said edges delimiting in opposite directions the corresponding light image.
  • the optical projection device has a first focus located axially behind a front limit of the reflecting surface of the first collector, and/or a second focus located axially behind a front limit of the reflecting surface of the second collector.
  • the first focus may be located at a rear edge of the reflecting surface of the first collector and the second focus may be located at a rear edge of the reflecting surface of the second collector.
  • the first and second light sources are arranged on a common plate.
  • the optical projection device comprises a lens comprising a first input face for receiving the light rays emitted by the first light source and a second input face for receiving the light rays emitted by the second light source, the first portion of the electrochromic device being arranged facing the first input face and the second portion of the electrochromic device being arranged facing the second input face.
  • each portion is arranged in the vicinity of an input face of the lens.
  • the lens has an output face common to the first and second input faces.
  • the electrochromic device may be a single-piece device, the first and second portions being separated by a boundary.
  • the first and second input faces of the lens may be joined at a junction zone, said boundary being aligned with the junction zone, and in particular with the optical axis.
  • the first and second input faces are aligned perpendicular to the optical axis.
  • the invention also relates to a lighting device for a motor vehicle, comprising a light module according to the invention.
  • the lighting device may, for example, be arranged as a front headlight of a motor vehicle.
  • the light module 1 comprises a light source 2, a collector 3 capable of reflecting the light rays emitted by the first light source to form a light beam 10 along an optical axis X-X of the module, and a projection lens 4 of said beam.
  • Other optical projection systems than the projection lens are conceivable, such as in particular one or more mirrors.
  • the light module may comprise a second light source associated with another collector to reflect the light rays emitted by the second light source towards the lens 4 to form a second light beam along the optical axis X-X of the module.
  • the light source 2 is advantageously of the semiconductor type, such as in particular a light-emitting diode.
  • This source 2 emits light rays in a half-space delimited by the main plane of said source 2, according to the example shown, in a main direction perpendicular to said plane and to the optical axis X-X.
  • the collector 3 comprises a support 5, in the form of a shell or cap, and a reflecting surface 6 formed on the inner face of the support 5.
  • the reflecting surface 6 advantageously has a profile of the elliptical or parabolic type. It is advantageously a surface of revolution about an axis parallel to the optical axis. Alternatively, it may be a free-form surface or a swept surface or an asymmetrical surface. It may also comprise several sectors.
  • the collector 3 in the form of a shell or cap is advantageously made of materials having good heat resistance, for example glass or synthetic polymers such as polycarbonate PC or polyetherimide PEI.
  • the expression "parabolic type" generally applies to reflectors whose surface has a single focus, i.e.
  • a parabolic surface may therefore have parabolic portions or not.
  • a reflector with such a surface is generally used alone to create a light beam. Alternatively, it can be used as a projection surface associated with an elliptical reflector. In this case, the light source of the parabolic reflector is the convergence zone of the rays reflected by the elliptical reflector.
  • the light source 2 is arranged at a focus of the corresponding reflecting surface 6 so that its rays are collected and reflected towards the lens 4.
  • the projection lens 4 has an entry face 41 for the light rays corresponding to the light beam 10 and an exit face 42 for this light beam 10.
  • the lens 4 may have a focus 43 located on an area located between the reflecting surface 6 of the collector 3 and the light source 2. In this case, this focus 43 is on the reflecting surface 6 of the collector 3. It should be noted that it is also possible for this focus to be located at the rear or at the front of the reflection surface 6 provided that it is nearby, preferably less than 10 mm, preferably less than 5 mm.
  • the reflecting surface if it is of the elliptical type, has a second focus located at the front of the lens 4 and at a distance from the optical axis X-X. It should be noted that it is also possible for this focus to be located at the rear of the lens and/or on the optical axis, provided that it is close to the lens, so as to reduce the width of the beam at the entrance face of the lens.
  • the light source 2 is mounted on a board 7, for example a printed circuit board.
  • the light module 1 comprises a controller 8 capable of receiving an instruction to emit a given photometric function and arranged to control, as a function of said instruction, the activation of the light source 2 for the emission of the light beam 10.
  • the controller 8 comprises a device for controlling the electrical power supply. supplied to the light source 2 which is arranged to activate or deactivate this electrical power supply or to modify the value of the electrical power supplied to the light source 2.
  • the light module 1 comprises an electrochromic device 9, arranged downstream of the light source 2, being disposed between the collector 3 and the entry face 41 of the lens 4.
  • the electrochromic device 9 has the shape of a screen arranged generally along a plane crossed perpendicularly by the optical axis X-X, so that this screen is crossed by the light beam 10 after reflection on the reflecting surface 6.
  • the electrochromic device 9 is formed from a stack of several layers including one or more layers of electrochromic material, for example tungsten trioxide, encapsulated between layers forming electrodes and layers forming transparent substrates.
  • the opacity of the layer(s) of electrochromic material can be modified when an electrical power supply is applied to it or them.
  • the electrochromic device can have a transparent appearance in which it lets light pass through it without substantially deflecting this light or a diffusing appearance in which it diffuses this light.
  • the appearance of the electrochromic device 9 is controlled by the controller 8.
  • the controller 8 when the controller 8 receives an instruction to emit a lighting function, it controls the electrochromic device 9 so that the latter has a transparent appearance and it controls the activation of the light source 2 for the realization of the desired lighting function. For example, if the controller 8 receives an instruction to emit a dipped-beam lighting function, it controls the activation of the light source 2 for the emission of the light beam 10 and the electrochromic device 9 so that the latter has a transparent appearance.
  • Fig. 2 is a graphical representation of the images projected by the light module of the [ Fig. 1 ] when the light source 2 is switched on and when the electrochromic device has a transparent appearance.
  • the horizontal axis H and the vertical axis V intersect at the optical axis of the light module.
  • the curves shown are isolux, i.e. correspond to the areas of the light beam 10 which have the same illumination expressed in lux.
  • the curves in the center correspond to a higher level of illumination than at the periphery.
  • the light beam 10 has an upper cut-off LB, essentially at the level of the horizontal axis H.
  • This upper cut-off is a regulatory crossing type cut-off, produced by the rear edge 6.1 of the reflecting surface 6 of the collector 3, as shown in [ Fig. 1 ].
  • the focus 43 of the lens 4 is advantageously located close to this edge 6.1, that is to say at the rear of the light source 2.
  • the light beam 10 reflected by the reflecting surface 6 passes through the electrochromic device 9 before being projected by the lens 4.
  • the light beam 10 does not undergo any substantial deviation when passing through this electrochromic device 9, so that its photometric distribution, and in particular the upper cut-off, is not substantially modified by this electrochromic device. In this way, the light beam 10 performs a regulatory dipped beam type photometric lighting function
  • the controller 8 is arranged to control the electrical power supplied to the light source 2 to a value greater than the nominal value of this light source.
  • the controller 8 when the controller 8 receives an instruction to emit a daytime signaling function, it controls the electrochromic device 9 so that the latter has a diffusing appearance and it controls the activation of the source 2 for the performance of the desired signaling function. For example, if the controller 8 receives an instruction to emit a daytime running light or DRL type function, it controls the activation of the light source 2 for the emission of the light beam 10. It will be noted that the light beam 10 reflected by the reflecting surface 6 of the collector 3 thus has a substantially identical photometric distribution in daytime or nighttime conditions.
  • the light beam 10 reflected by the reflecting surface 6 of the collector 3 passes through the electrochromic device 9 and undergoes, due to the diffusing aspect of the electrochromic device 9, a deviation which spreads its photometric distribution vertically and horizontally.
  • This modified beam 11 is thus projected by the projection lens 4 to perform another photometric function.
  • Fig. 4 is a graphical representation of the images projected by the light module of the [ Fig. 3 ] when only the light source 2 is on and when the electrochromic device 9 has a diffusing appearance
  • the light beam 11 projected by the lens 4 after diffusion by the electrochromic device 9 is devoid of any upper cut-off and is significantly more spread out than the crossing type beam shown in [ Fig. 2 ]. This photometric distribution is thus compatible with the regulatory requirements of the daytime running light type function.
  • this distribution can be obtained when the controller 8 controls the electrical power supplied to the light source 2 at a value substantially equal to the nominal value of this light source.
  • the light module 1 comprises a first light source 2, a first collector 3 capable of reflecting the light rays emitted by the first light source to form a first light beam LB along an optical axis XX of the module, and a projection lens 4 of said beam.
  • Other optical projection systems than the projection lens are conceivable, such as in particular one or more mirrors.
  • the light module 1 further comprises a second light source 2' opposite, with respect to the optical axis XX, to the first light source 2 and a second collector 3' also opposite the first collector 3 and capable of reflecting the light rays emitted by the second light source 2' to form a second light beam HB along the optical axis XX of the module.
  • the light sources 2 and 2' are advantageously of the semiconductor type, such as in particular a light-emitting diode.
  • Each of the light sources 2 and 2' emits light rays in a half-space delimited by the main plane of said source, according to the example shown, in a main direction perpendicular to said plane and to the optical axis X-X.
  • Each of the collectors 3 and 3' comprises a support 5 and 5', in the form of a shell or cap, and a reflecting surface 6 and 6' on the inner face of the support 5 and 5'.
  • the reflecting surfaces 6 and 6' advantageously have a profile of the elliptical or parabolic type. At least one of them is advantageously a surface of revolution about an axis parallel to the optical axis. Alternatively, it may be a free-form surface or a swept surface or an asymmetrical surface. It may also comprise several sectors.
  • the collectors 3 and 3' in the form of a shell or cap are advantageously made of materials having good heat resistance, for example glass or synthetic polymers such as polycarbonate PC or polyetherimide PEI.
  • the term "parabolic type" generally applies to reflectors whose surface has a single focus, i.e. a zone of convergence of the light rays such that the light rays emitted by a light source placed at this zone of convergence are projected at a great distance after reflection on the surface. Projected at a great distance means that these light rays do not converge towards an area located at least 10 times the dimensions of the reflector. In other words, the reflected rays do not converge towards a zone of convergence or, if they converge, this zone of convergence is located at a distance greater than or equal to 10 times the dimensions of the reflector.
  • a surface of the parabolic type may therefore have parabolic portions or not.
  • a reflector having such a surface is generally used alone to create a light beam.
  • it can be used as a projection surface associated with an elliptical type reflector.
  • the light source of the parabolic reflector is the convergence zone of the rays reflected by the elliptical reflector.
  • Each of the light sources 2 and 2' is arranged at a focus of the corresponding reflecting surface 6 and 6' so that its rays are collected and reflected along the optical axis XX.
  • the projection lens 4 has a first entry face 41 for the light rays corresponding to the first light beam LB, a second entry face 41' for the light rays corresponding to the second light beam HB and an exit face 42 common to the two entry faces.
  • the lens 4 may have a first focus 43 and a second focus 43', the first focus 43 corresponding to the upper part of the lens 4 and the second focus 43' corresponding to the lower part of the lens 4.
  • Each of the first and second foci 43 and 43' in question is advantageously located on a zone located between the reflecting surface 6/6' of the corresponding first or second collector 3/3' and the corresponding first or second light source 2/2' (these zones are delimited by the broken lines).
  • At least one of the foci may be located on the reflecting surface 6/6' of the corresponding first or second collector 3/3'. It should be noted that it is also possible for this focus to be located at the rear or in front of the 6/6' reflection surface as long as it is close by, preferably less than 10 mm, preferably less than 5 mm.
  • the reflecting surface if it is of the elliptical type, has a second focus located at the front of the lens 4 and at a distance from the optical axis X-X. It should be noted that it is also possible for this focus to be located at the rear of the lens and/or on the optical axis, provided that it is close to the lens, so as to reduce the width of the beam at the entrance face of the lens.
  • first light source 2 and the first collector 3, on the one hand, and the second light source 2' and the second collector 3' on the other hand, are opposite relative to the optical axis XX.
  • first light source 2 is arranged on one face of a support 7 and the second light source 2' is arranged on an opposite face of the support 7.
  • each light source can be arranged on a plate, for example a printed circuit board, which is specific to it, each plate being attached to the same heat sink.
  • the first and second light sources can be arranged on opposite faces of a common plate.
  • the light module 1 comprises a controller 8 capable of receiving an instruction to emit a given photometric function and arranged to control, as a function of said instruction, the activation of the first light source 2 and/or the second light source 2' for the emission of the first light beam LB and/or the second light beam HB.
  • the controller 8 comprises a device for controlling the electrical power supply supplied to the light sources 2 and 2' and is arranged to activate or deactivate this electrical power supply or to modify the value of the electrical power supplied to the light sources 2 and 2'.
  • the light module 1 comprises an electrochromic device 9, arranged downstream of the light sources 2 and 2', being disposed between the collectors 3 and 3' and the input faces. 41 and 41' of the lens 4.
  • the electrochromic device 9 has the shape of a screen arranged generally along a plane crossed perpendicularly by the optical axis XX, such that this screen is crossed by the light beams LB and HB before these beams enter the lens 4.
  • the electrochromic device 9 comprises a first portion 91 and a second portion 92, arranged on either side of the optical axis XX, such that the first portion 91 is crossed substantially by the light beam LB and the second portion 92 is crossed substantially by the light beam HB, without it being excluded that certain light rays emitted by one of the light sources 2 and 2' respectively cross the second portion 92 and the first portion 91.
  • Each of the layers 91 and 92 of the electrochromic device 9 is formed from a stack of several layers including one or more layers of electrochromic material, for example tungsten trioxide, encapsulated between layers forming electrodes and layers forming transparent substrates.
  • the opacity of the layer(s) of electrochromic material can be modified when an electrical power supply is applied to it or them.
  • each layer 91 and 92 of the electrochromic device can have a transparent appearance in which it lets light pass through it without substantially deflecting this light or a diffusing appearance in which it diffuses this light.
  • the appearance of each of the layers 91 and 92 of the electrochromic device 9 is controlled independently by the controller 8, according to the transmission instruction received.
  • the controller 8 receives an instruction to emit a dipped-beam lighting function. In response, it controls the first layer 91 of the electrochromic device 9 so that it has a transparent appearance and the second layer 92 so that it has a diffusing appearance. The controller also controls the activation of the first source 2 by providing it with an electrical power of a value substantially identical to its nominal value as well as the activation of the second source 2' by providing it with an electrical power of a value substantially lower than its nominal value.
  • Fig. 6 is a graphical representation of the images projected by the light module 1 in the operating mode of the [ Fig. 5 ].
  • the horizontal axis H and the vertical axis V intersect at the optical axis of the light module.
  • the curves shown are isolux, i.e. they correspond to the areas of the light beam projected by the lens 4 which have the same illumination expressed in lux.
  • the curves in the center correspond to a higher level of illumination than at the periphery.
  • the first light beam LB has an upper cut-off, essentially at the level of the horizontal axis H.
  • This upper cut-off is a regulatory crossover type cut-off, produced by the rear edge 6.1 of the reflecting surface 6 of the first collector 3, as shown in [ Fig. 5 ].
  • the first hearth 43 of the lens 4 is advantageously located near this edge 6.1, that is to say at the rear of the first light source 2.
  • the first light beam LB passes through the portion 92 of the electrochromic device 9 without being substantially deflected in any way, then enters the lens 4 via the entry face 41 and is projected onto the road. It can thus be seen that its photometric distribution, and in particular the upper cut-off, is not substantially modified by this electrochromic device, and thus makes it possible to perform a first photometric function, namely dipped beam type lighting.
  • parasitic rays of the first light beam LB which reach the second portion 92 are diffused by this second portion, so that even if some of these rays are projected by the lens 4 above the upper cut-off, their intensity is reduced by this diffusion so that they are not dazzling.
  • the second light beam HB emitted by the second light source 2' and reflected by the second collector 3' has a reduced intensity given the reduced value of the electrical power supply the second light source 2' receives.
  • This second light beam is intercepted by the second portion 92 and is also spatially spread, due to the diffusing aspect of this second portion. Consequently, the light beam HB enters the lens 4 via the entry face 41' and is projected above the upper cutoff of the beam LB, but with an intensity such that it is not dazzling, so that the overall beam projected by the lens complies with the regulatory requirements of the dipped-beam lighting function.
  • neither the parasitic rays nor the light beam HB have been shown in [ Fig. 6 ].
  • the exit face 42 of the lens 4 is completely illuminated by the beams LB and HB.
  • the controller 8 receives an instruction to emit a road type lighting function. In response to this instruction, it controls the first layer 91 of the electrochromic device 9 so that it has a transparent appearance and the second layer 92 so that it also has a transparent appearance.
  • the controller also controls the activation of the first source 2 by providing it with an electrical power of a value substantially identical to its nominal value as well as the activation of the second source 2' by providing it with an electrical power of a value substantially identical to its nominal value.
  • Fig. 8 is a graphical representation of the images projected by the light module 1 in the operating mode of the [ Fig. 7 ].
  • the second light beam HB extends substantially above the upper cut-off of the beam LB, so as to complete this first light beam LB.
  • This concentration of light above the upper cut-off is achieved by the part of the reflecting surface 6' which is close to the rear edge 6.1'.
  • the second focus 43' of the lens 4 may be located close to the rear edge 6.1'.
  • Each light beam LB and HB thus passes through the first layer 91, respectively the second layer 92, of the electrochromic device 9 without undergoing any substantial deviation, and thus enters through the entry face 41, respectively 41', of the lens 4 to be projected onto the road.
  • the combination of the first and second light beams LB and HB thus together forms a beam that complies with the regulatory requirements of the road type lighting function.
  • the light module 1 thus performs a second photometric function, namely road type lighting. It can be seen that, moreover, the exit face 42 of the lens 4 is completely illuminated by the beams LB and HB.
  • the controller 8 receives an instruction to emit a daytime running light type signaling function. In response to this instruction, it controls the first layer 91 of the electrochromic device 9 so that it has a diffusing aspect and the second layer 92 so that it also has a diffusing aspect.
  • the controller also controls the activation of the first source 2 by providing it with an electrical power of a value substantially identical to its nominal value as well as the activation of the second source 2' by providing it with an electrical power of a value substantially identical to its nominal value.
  • the light beams LB and HB, reflected by the reflecting surfaces 6 and 6' each have, before passing through the portions 91 and 92 of the electrochromic device 9, a photometric distribution substantially identical to those of the [ Fig. 8 ].
  • each of the first and second light beams LB and HB passes through the portion 91, respectively 92, of the electrochromic device 9 and undergoes, due to the diffusing aspect of this portion, a deviation which spreads its photometric distribution vertically and horizontally, then enters the lens 4 via the entry face 41, respectively 41', to be projected.
  • the set of two projected beams thus forms a DRL beam.
  • Fig. 10 is a graphical representation of the images projected by the light module 1 in the operating mode of the [ Fig. 9 ].
  • the DRL light beam projected by the lens 4 is devoid of any upper cut-off and is significantly more spread out than the dipped beam type shown in [ Fig. 6 ] or the road type beam shown in [ Fig. 8 ].
  • This photometric distribution is thus compatible with the regulatory requirements of the daytime running light function.
  • the light module 1 thus performs a third photometric function, namely a daytime running light. It can be seen that, in this third mode of operation, the output face 42 of the lens 4 is completely illuminated by the beams LB and HB.
  • the light module has a light signature, that is to say an appearance lit, constant, day and night, while allowing to perform daytime and nighttime photometric functions in accordance with the regulatory requirements of these functions.
  • the light module has a light signature, i.e. a lit, constant appearance, day and night, while allowing to perform photometric lighting and signaling functions and remaining generally compact.
  • the invention cannot be limited to the embodiments specifically described in this document. It is also possible to envisage using the light module defined in claim 1 for other daytime and nighttime functions than those described, for example for lighting functions of the dipped beam type or of the segmented or pixelated road type. It is also possible to envisage using the light module described for other daytime and nighttime functions than those described, for example for lighting functions of the dipped beam type or of the segmented or pixelated road type and for signaling functions of the position light or direction indicator type.
  • an electrochromic device into a light module having an optical structure different from that described, and in particular into a light module comprising a matrix of light sources each associated with a primary optic, for example of the collimator or microlens type, the assembly being combined with an optical projection system, for example formed of a succession of field and projection lenses.

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Description

  • L'invention concerne le domaine de l'éclairage automobile. Plus précisément, l'invention concerne le domaine des dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles incorporant des modules lumineux présentant une signature lumineuse constante de jour comme de nuit et/ou capables de réaliser plusieurs fonctions photométriques.
  • Les documents EP 1 523 431 B1 , EP 1 431 654 A1 , DE 10 2017 214656 A1 et EP 2 711 611 A1 décrivent des modules lumineux du domaine de l'éclairage automobile.
  • Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles, et notamment les projecteurs avant, participent fortement à l'aspect esthétique de ces véhicules. En particulier, les constructeurs automobiles conçoivent désormais le style de ces dispositifs d'éclairage de sorte à ce que leur aspect lumineux permettent de les différencier des autres constructeurs grâce à une signature lumineuse unique réalisée par les différents modules d'éclairage et de signalisation lorsqu'ils sont allumés, de jour comme de nuit.
  • A ce besoin de signature lumineuse unique s'opposent des contraintes réglementaires définissant non seulement la photométrie des faisceaux lumineux, qu'ils soient pour la signalisation ou l'éclairage, mais encore la période, nocturne ou diurne, pendant laquelle ces faisceaux lumineux doivent être émis. C'est ainsi qu'on distingue par exemple la fonction de signalisation de type feu diurne, également nommée DRL de l'anglais Daytime Running Light, qui doit être allumée de jour et les fonctions d'éclairage de type route ou croisement qui doivent être allumées de nuit. Ces fonctions présentent des distributions photométriques différentes et ne peuvent pas être activées simultanément.
  • Pour autant, il est nécessaire de mutualiser autant que possible ces différentes fonctions au sein d'un même module lumineux, de sorte à réduire le coût et l'encombrement des dispositifs d'éclairage.
  • Il est également connu d'incorporer dans les dispositifs d'éclairages des modules lumineux comprenant plusieurs sources lumineuses contrôlables sélectivement et permettant ainsi de réaliser plusieurs fonctions photométriques, comme par exemple des fonctions d'éclairage de type route ou croisement.
  • De façon usuelle, ce type de module lumineux emploie un dispositif optique de projection, par exemple une lentille ou un réflecteur, permettant de projeter sur la route les faisceaux lumineux propres à réaliser ces fonctions. Par exemple, une première source lumineuse émet des rayons lumineux pour réaliser seule une fonction d'éclairage de type croisement et une deuxième source lumineux émet des rayons lumineux pour réaliser, avec les rayons lumineux émis par la première source lumineuse, une fonction d'éclairage de type route.
  • Ces fonctions photométriques sont encadrées par des contraintes réglementaires définissant notamment la photométrie des faisceaux lumineux qui les réalisent, c'est-à-dire la répartition lumineuse spatiale de ces faisceaux lumineux. En particulier, pour la fonction d'éclairage de type croisement, la réglementation exige la délimitation du faisceau lumineux par une coupure supérieure, par exemple horizontale, au-dessus de laquelle aucune lumière éblouissante n'est autorisée.
  • Afin de former cette coupure supérieure, il est connu d'adjoindre au module lumineux un cache destiné à intercepter une partie des rayons lumineux émis par la première source lumineuse et dont le bord avant présente un profil conforme à cette coupure, le dispositif de projection présentant un foyer disposé au niveau de ce bord avant. Toutefois, ce cache doit être positionné de façon très précise, de sorte à ce que le foyer du dispositif optique de projection soit bien positionné au niveau du bord avant. En outre, le cache vient alourdir le module lumineux et augmenter son encombrement.
  • En variante, afin de simplifier la production du module lumineux et de diminuer son encombrement, il est connu d'associer chaque source lumineuse à un collecteur de type réflecteur, dont un bord arrière forme ladite coupure, une partie du dispositif optique de projection propre à cette source lumineuse étant focalisée dans ce cas au niveau du bord arrière du collecteur associé. Toutefois, ce type de module lumineux requiert généralement un écran opaque agencé horizontalement dans le module de sorte à éviter que des rayons parasites émis par la première source lumineuse soient projetés par la partie du dispositif optique de projection propre à la deuxième source lumineuse au-dessus de la coupure supérieure. Cet écran opaque vient augmenter l'encombrement du module lumineux.
  • Enfin, on constate que l'aspect allumé de ces types de modules varient en fonction de la fonction photométrique qui est réalisée. En effet, dans le cas d'une lentille de projection, une partie seulement de la lentille est illuminée lorsqu'on réalise une fonction d'éclairage de type croisement alors que la totalité de la lentille est illuminée lorsqu'on réalise une fonction d'éclairage de type route. De plus, ces modules ne permettent pas de réaliser des fonctions de signalisation, en particulier des fonctions diurnes. Dès lors, il n'est pas possible d'obtenir avec ces types de module une signature lumineuse unique, notamment de jour comme de nuit.
  • Il existe ainsi un besoin pour un module lumineux d'un dispositif d'éclairage de véhicule automobile présentant une signature lumineuse unique, globalement constante de jour comme de nuit, capable de participer à la réalisation de différentes fonctions photométriques distinctes et dont l'encombrement horizontal soit contenu.
  • La présente invention s'inscrit dans ce contexte et vise à répondre à ce besoin.
  • A ces fins, l'invention a pour objet un module lumineux d'un dispositif d'éclairage d'un véhicule automobile tel que défini dans la revendication 1 et comprenant une source lumineuse destinée à participer à la réalisation d'au moins une fonction photométrique, un dispositif électrochromique comportant au moins une portion agencée en aval de la source lumineuse et apte à présenter sélectivement un aspect diffusant et un aspect transparent ; et un contrôleur agencé pour recevoir une instruction d'émission de ladite fonction photométrique et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la source lumineuse et l'aspect du dispositif électrochromique.
  • La source lumineuse est destinée à participer à la réalisation d'au moins une première fonction photométrique et une deuxième fonction photométrique et dans lequel le contrôleur est agencé pour recevoir une instruction d'émission de l'une ou l'autre des première et deuxième fonctions photométriques et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la source lumineuse et l'aspect du dispositif électrochromique.
  • Selon l'invention, le dispositif électrochromique, lorsqu'il est transparent, est capable de laisser passer de la lumière émise par la source lumineuse sans la dévier sensiblement pour participer à la réalisation de tout ou partie de l'une des fonctions photométriques. Par ailleurs, lorsqu'il est diffusant, le dispositif électrochromique est capable de dévier cette lumière pour obtenir une autre distribution photométrique et ainsi participer à la réalisation de tout ou partie de l'autre des fonctions photométriques. Ainsi, le module selon l'invention est capable de réaliser des fonctions photométriques différentes via une même face de sortie du module lumineux, de sorte qu'il soit pour autant possible d'obtenir une signature lumineuse globalement constante, par exemple de jour comme de nuit.
  • On entend par dispositif électrochromique un dispositif comportant une couche de matériau électrochrome dont les propriétés optiques, et notamment son opacité, changent lorsqu'on lui applique une tension ou un courant électrique. Par exemple, ladite couche de matériau électrochrome peut être encapsulée entre différentes couches, notamment des couches formant des électrodes et des couches formant des substrats. Il est à noter que l'aspect diffusant ou transparent du dispositif électrochromique persiste en l'absence d'alimentation électrique. Si on le souhaite, le dispositif électrochromique peut être un écran ou un film souple. Par exemple, le contrôleur est agencé pour contrôler une alimentation électrique fournie au dispositif électrochromique, et notamment aux couches formants les électrodes de ce dispositif électrochromique, pour contrôler son aspect. Selon un exemple, le dispositif électrochromique pourra présenter l'aspect diffusant en l'absence de tension électrique aux bornes de ces couches formant les électrodes et l'aspect transparent lorsqu'une tension électrique est présente aux bornes de ces couches formant les électrodes.
  • On entend par dispositif électrochromique agencé en aval de la source lumineuse un dispositif électrochromique agencé sur le trajet optique de la lumière émise par cette source lumineuse, directement ou après déviation par un dispositif optique, vers l'extérieur du module lumineux, de sorte à ce que tout ou partie de cette lumière le traverse. De préférence, le dispositif électrochromique s'étend globalement selon un plan traversé, notamment de façon sensiblement perpendiculaire, par un axe optique du module lumineux.
  • Dans un mode de réalisation de l'invention, la première fonction photométrique est un feu diurne réglementaire et la deuxième fonction photométrique est une fonction d'éclairage de la route réglementaire, notamment un éclairage de type croisement réglementaire, un éclairage de type route réglementaire ou encore un éclairage de type route segmenté ou pixélisé. Le cas échéant, le contrôleur est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique de sorte que le dispositif électrochromique présente un aspect diffusant lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique et de sorte que le dispositif électrochromique présente un aspect transparent lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique. En d'autres termes, lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique, le dispositif électrochromique n'a sensiblement pas d'impact sur la distribution photométrique du faisceau lumineux réalisé au moyen de la lumière émise par la source. On peut ainsi associer librement un dispositif optique à cette source lumineuse pour obtenir une distribution photométrique conforme aux exigences réglementaires de la deuxième fonction photométrique. En revanche, lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique, le dispositif électrochromique, grâce à son aspect diffusant, vient étaler ce faisceau lumineux pour obtenir une distribution photométrique compatible avec les exigences réglementaire de la fonction de feu diurne.
  • Avantageusement, le contrôleur est agencé pour contrôler une alimentation électrique fournie à la source lumineuse et le contrôleur est agencé pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la source lumineuse à sa valeur nominale lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique.
  • Le cas échéant, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique. Dans le cas d'une valeur égale à la valeur nominale, on simplifie le pilotage de l'alimentation électrique. Dans le cas d'une valeur supérieure à la valeur nominale, on vient compenser la perte d'efficacité causée par les pertes optiques dues au passage de la lumière à travers le dispositif électrochromique.
  • On entend par dispositif de projection par exemple un dispositif comportant une ou plusieurs lentilles et/ou un ou plusieurs réflecteurs, agencé pour recevoir de la lumière émise, directement ou indirectement, par la source lumineuse et définissant une face de sortie de lumière du module lumineux. Si on le souhaite, le dispositif électrochromique peut être agencé entre le dispositif optique de projection et une glace de fermeture d'un dispositif d'éclairage de véhicule automobile incorporant le module lumineux selon l'invention.
  • Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le module lumineux comporte un dispositif optique de collection agencé pour collecter de la lumière émise par la source lumineuse en un faisceau lumineux intermédiaire et un dispositif optique de projection agencé pour recevoir le faisceau lumineux intermédiaire et le projeter sur la route, dans lequel le dispositif électrochromique est agencé entre le dispositif optique de collection et le dispositif optique de projection. Par exemple, le dispositif optique de collection pourra comprendre l'un ou une combinaison de plusieurs des éléments suivantes : réflecteur, lentille, collimateur, guide de lumière, ce ou ces éléments étant agencé pour collecter la lumière émise par la source lumineuse.
  • Avantageusement, le dispositif optique de collection peut comporter une surface réfléchissante configurée pour collecter et réfléchir les rayons lumineux émis par la source lumineuse et le système optique de projection peut être configuré pour projeter les rayons lumineux réfléchis par la surface réfléchissante en un faisceau lumineux suivant un axe optique du module lumineux. Le cas échéant, le faisceau lumineux réalise la première fonction photométrique lorsque le dispositif électrochromique présente un aspect diffusant et la deuxième fonction photométrique lors le dispositif électrochromique présente un aspect transparent.
  • Par exemple, le dispositif optique de projection peut être configuré pour former une image lumineuse de la surface réfléchissante du dispositif optique de collection de sorte que le faisceau lumineux présente une coupure horizontale supérieure. Avantageusement, ladite coupure horizontale supérieure est formée par le bord arrière de la surface réfléchissante du dispositif optique de projection, le dispositif optique de projection présentant un foyer disposé au voisinage de ce bord arrière. Si on le souhaite, ladite coupure horizontale supérieure peut être une coupure de type croisement réglementaire. En variante, le dispositif optique de projection peut être configuré pour former une image de la surface réfléchissante du dispositif optique de collection de sorte que le faisceau lumineux présente une coupure horizontale inférieure. Selon une autre variante, le dispositif optique de projection peut être configuré pour former une image de la surface réfléchissante du dispositif optique de collection de sorte que le faisceau lumineux présente une forme de segment lumineux.
  • Suivant l'invention, la source lumineuse est une première source lumineuse, la portion du dispositif électrochromique est une première portion du dispositif électrochromique, le module lumineux comportant une deuxième source lumineuse, chacune des première et deuxième sources lumineuses étant destinée à participer à la réalisation, respectivement, d'une première et d'une deuxième fonction photométrique ; un dispositif optique de projection configuré pour projeter les rayons lumineux émis par les première et deuxièmes sources lumineuses, respectivement, en un premier faisceau lumineux et en un deuxième faisceaux lumineux suivant un axe optique du dispositif ; une deuxième portion agencée en aval de la deuxième source lumineuse, la deuxième portion étant apte à présenter sélectivement un aspect diffusant et un aspect transparent ; et en ce que le contrôleur est agencé pour recevoir une instruction d'émission de l'une ou l'autre des première et deuxième fonctions photométriques et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la première source lumineuse et/ou par la deuxième source lumineuse et l'aspect de la première et/ou de la deuxième portion dudit dispositif électrochromique.
  • Selon l'invention, chaque portion du dispositif électrochromique, lorsqu'elle est transparente, est capable de laisser passer de la lumière émise par la source lumineuse à laquelle elle est associée sans la dévier sensiblement pour ainsi participer à la réalisation de la première ou de la deuxième photométrique. Par ailleurs, lorsqu'il est diffusant, le dispositif électrochromique est capable de dévier cette lumière. Il est ainsi possible d'une part de modifier la distribution photométrique du premier et/ou du deuxième faisceau lumineux pour obtenir des distributions compatibles avec des fonctions de signalisation lumineuse. En outre, il est possible d'intercepter ou de diffuser des rayons parasites émis par l'une des sources lumineuses vers la portion du dispositif électrochromique associée à l'autre des sources lumineuses, qui seraient susceptibles d'être éblouissants et donc contraires aux exigences réglementaires. Par ailleurs, dans le cas où seule l'une des sources lumineuses doit être activée pour la réalisation d'une fonction photométrique, il est possible d'activer l'autre source lumineuse de sorte à obtenir un aspect illuminé du module lumineux semblable au cas où les deux sources lumineuses doivent être activées. Ainsi, le module selon l'invention est capable de réaliser plusieurs fonctions photométriques, d'éclairage comme de signalisation et il permet d'obtenir une signature lumineuse globalement constante, de jour comme de nuit. Enfin, l'encombrement horizontal du dispositif électrochromique étant inférieur à celui d'un cache ou d'un écran opaque, on vient diminuer l'encombrement total du module lumineux.
  • On entend par dispositif électrochromique un dispositif comportant une couche de matériau électrochrome dont les propriétés optiques, et notamment son opacité, changent lorsqu'on lui applique une tension ou un courant électrique. Par exemple, ladite couche de matériau électrochrome peut être encapsulée entre différentes couches, notamment des couches formant des électrodes et des couches formant des substrats. Il est à noter que l'aspect diffusant ou transparent du dispositif électrochromique persiste en l'absence d'alimentation électrique. Si on le souhaite, le dispositif électrochromique peut être un écran ou un film souple. Avantageusement, la couche de matériau électrochrome peut être commune aux deux portions du dispositif électrochromique, et chaque portion peut comporter des couches formant des électrodes qui lui sont propres, de sorte que chaque portion peut être contrôlée indépendamment de l'autre. En variante, chaque portion du dispositif électrochromique peut comporter une couche de matériau électrochrome et des couches formant des électrodes qui lui sont propres, l'ensemble de ces couches des deux portions étant encapsulé entre des mêmes couches communes formant des substrats. Par exemple, le contrôleur est agencé pour contrôler une alimentation électrique fournie à chaque portion du dispositif électrochromique, et notamment aux couches formants les électrodes de chaque portion de ce dispositif électrochromique, pour contrôler son aspect. Selon un exemple, chaque portion du dispositif électrochromique pourra présenter l'aspect diffusant en l'absence de tension électrique aux bornes des couches formant les électrodes de cette portion et l'aspect transparent lorsqu'une tension électrique est présente aux bornes de ces couches formant les électrodes.
  • On entend par portion d'un dispositif électrochromique agencée en aval d'une source lumineuse une portion d'un dispositif électrochromique agencé sur le trajet optique de la lumière émise par cette source lumineuse, directement ou après déviation par un dispositif optique, vers l'extérieur du module lumineux, de sorte à ce que tout ou partie de cette lumière le traverse. De préférence, le dispositif électrochromique s'étend globalement selon un plan traversé, notamment de façon sensiblement perpendiculaire, par un axe optique du module lumineux.
  • Le contrôleur peut comporter un dispositif de pilotage de l'alimentation électrique fournie à chacune des première et deuxième sources lumineuses, le dispositif de pilotage étant apte à activer ou désactiver cette alimentation électrique ou encore pour modifier la valeur de la puissance électrique fournie à chacune des sources lumineuse.
  • Le contrôleur est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique, l'émission de lumière par la première source lumineuse, le premier faisceau lumineux réalisant la première fonction photométrique. En d'autres termes, la première source lumineuse est destinée à réaliser seule la première fonction photométrique. Il pourra par exemple s'agir d'une fonction d'éclairage de type croisement réglementaire ; ou encore d'une fonction d'éclairage de type route complémentaire destinée à compléter une fonction de type croisement pour former ensemble une fonction de type route réglementaire ; ou encore un segment ou un pixel lumineux d'une fonction d'éclairage de type croisement ou route segmenté ou pixélisé.
  • Par exemple, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'émission de lumière uniquement par la première source lumineuse lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique. En variante, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'émission de lumière simultanément par la première source lumineuse et par la deuxième source lumineuse lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique. Le cas échéant, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la première source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale et pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la deuxième source lumineuse à une valeur inférieure à sa valeur nominale. De la sorte, la première source lumineuse émet suffisamment de lumière pour que le module lumineux réalise la première fonction photométrique tandis que la quantité de lumière émise par la deuxième source lumineuse est insuffisante pour être éblouissante mais est suffisante pour que l'ensemble du dispositif optique de projection reçoive de la lumière issue des deux sources lumineuses et que le module lumineux présente un aspect globalement illuminé.
  • Avantageusement, le contrôleur est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique de sorte que la première portion présente un aspect transparent et de sorte que la deuxième portion présente un aspect diffusant lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique. On comprend ainsi que la première portion du dispositif électrochromique n'a sensiblement pas d'impact sur la distribution photométrique du premier faisceau lumineux réalisé au moyen de la lumière émise par la première source lumineuse. En outre, l'aspect diffusant de la deuxième portion vient intercepter et diffuser les rayons lumineux émis par la première source vers cette deuxième portion, de sorte à éviter de projeter de la lumière éblouissante. Enfin, dans le cas où la deuxième source lumineuse émet également de la lumière, la deuxième portion vient également diffuser cette lumière pour éviter qu'elle ne soit éblouissante.
  • Le contrôleur est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique, l'émission simultanée de lumière par la première source lumineuse et par la deuxième source lumineuse, les premier et deuxième faisceaux lumineux réalisant ensemble la deuxième fonction photométrique. En d'autres termes, la première source lumineuse et la deuxième source lumineuse sont destinées à réaliser ensemble la deuxième fonction photométrique. Il pourra par exemple s'agit d'une fonction d'éclairage de type route réglementaire. Le cas échéant, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la première source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale et pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la deuxième source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale.
  • Avantageusement, le contrôleur est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique de sorte que la première portion et la deuxième portion présentent un aspect transparent lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique. On comprend ainsi que chaque portion du dispositif électrochromique n'a sensiblement pas d'impact sur la distribution photométrique du premier ou du deuxième faisceau lumineux réalisé au moyen de la lumière émise par la première ou la deuxième source lumineuse.
  • Dans un autre mode de réalisation, alternatif ou cumulatif, la première source lumineuse et la deuxième source lumineuse sont destinées à participer ensemble à la réalisation, respectivement, d'une troisième fonction photométrique. Le cas échéant, le contrôleur est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la troisième fonction photométrique, l'émission simultanée de lumière par la première source lumineuse et par la deuxième source lumineuse, les premier et deuxième faisceaux lumineux réalisant ensemble la deuxième fonction photométrique. Le contrôleur contrôle en outre le dispositif électrochromique de sorte que la première portion et la deuxième portion présentent un aspect diffusant. Le cas échéant, le contrôleur peut être agencé pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la première source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale et pour contrôler l'alimentation électrique fournie à la deuxième source lumineuse à une valeur supérieure ou égale à sa valeur nominale. De la sorte, chaque portion du dispositif électrochromique, grâce à son aspect diffusant, vient étaler les premier et deuxième faisceaux lumineux pour obtenir une distribution photométrique globale compatible avec les exigences réglementaire d'une fonction de signalisation lumineuse.
  • Par exemple, la première fonction photométrique pourra être une fonction d'éclairage de type croisement réglementaire, la deuxième fonction photométrique pourra être une fonction d'éclairage de type route réglementaire et la troisième fonction photométrique pourra être une fonction de signalisation de type feu diurne réglementaire. On vient ainsi obtenir une signature lumineuse globalement constante, de jour comme de nuit.
  • Selon l'invention, le module lumineux comprend un premier dispositif optique de collection, ou premier collecteur, et un deuxième dispositif optique de collection, ou deuxième collecteur, chaque dispositif optique de collection étant agencé pour collecter les rayons lumineux émis, respectivement, par la première et la deuxième source lumineuse ; le dispositif optique de projection étant agencé pour recevoir les rayons lumineux collectés par les dispositifs optiques de collection. Le cas échéant, le dispositif électrochromique est agencé entre les dispositifs optiques de collection et le dispositif optique de projection, par exemple au voisinage du dispositif optique de projection.
  • On entend par dispositif de projection par exemple un dispositif comportant une ou plusieurs lentilles et/ou un ou plusieurs réflecteurs, agencé pour recevoir de la lumière émise, directement ou indirectement, par les sources lumineuses et définissant une face de sortie de lumière du module lumineux. De même, le dispositif optique de collection pourra comprendre l'un ou une combinaison de plusieurs des éléments suivantes : réflecteur, lentille, collimateur, guide de lumière, ce ou ces éléments étant agencé pour collecter la lumière émise par la source lumineuse correspondante.
  • Avantageusement, chaque dispositif optique de collection comporte une surface réfléchissante configurée pour collecter et réfléchir les rayons lumineux émis, respectivement, par la première et la deuxième source lumineuse. Le cas échéant, le dispositif optique de projection est configuré pour former une image lumineuse de la surface réfléchissante de chacun des dispositifs optiques de collection.
  • Avantageusement, le premier collecteur et la première source lumineuse sont disposés par rapport au deuxième collecteur et à la deuxième source lumineuse de manière à ce que l'image lumineuse de la surface réfléchissante du premier collecteur soit inversée, par rapport à l'axe optique, à l'image lumineuse de la surface réfléchissante du deuxième collecteur. Par exemple, le premier collecteur et la première source lumineuse sont opposés, par rapport à l'axe optique, au deuxième collecteur et à la deuxième source lumineuse.
  • Avantageusement, les surfaces réfléchissantes des premier et deuxième collecteurs présentent un profil elliptique ou parabolique. De préférence, elle est une surface de révolution dudit profil. La révolution est autour d'un axe avantageusement parallèle à l'axe optique. Selon une variante, la surface réfléchissante est une surface de forme libre (en langue anglaise « free form ») ou une surface balayée ou une surface asymétrique. Elle peut aussi comporter plusieurs secteurs. Par exemple, la surface réfléchissante de chacun des premier et deuxième collecteurs est concave et présente, par rapport à une direction générale de propagation du faisceau lumineux correspondant, un bord avant et un bord arrière, lesdits bords délimitant dans des directions opposées l'image lumineuse correspondante.
  • Avantageusement, le dispositif optique de projection présente un premier foyer situé axialement en arrière d'une limite avant de la surface réfléchissante du premier collecteur, et/ou un deuxième foyer situé axialement en arrière d'une limite avant de la surface réfléchissante du deuxième collecteur. Par exemple, le premier foyer pourra être situé au niveau d'un bord arrière de la surface réfléchissante du premier collecteur et le deuxième foyer pourra être situé au niveau d'un bord arrière de la surface réfléchissante du deuxième collecteur.
  • Selon un mode avantageux de l'invention, la première et la deuxième source lumineuse sont disposées sur une platine commune.
  • Avantageusement, le dispositif optique de projection comporte une lentille comprenant une première face d'entrée pour recevoir les rayons lumineux émis par la première source lumineuse et une deuxième face d'entrée pour recevoir les rayons lumineux émis par la deuxième source lumineuse, la première portion du dispositif électrochromique étant agencée en vis-à-vis de la première face d'entrée et la deuxième portion du dispositif électrochromique étant agencée en vis-à-vis de la deuxième face d'entrée. Par exemple, chaque portion est disposée au voisinage d'une face d'entrée de la lentille. Le cas échéant, la lentille présente une face de sortie commune aux première et deuxième faces d'entrée.
  • Par exemple, le dispositif électrochromique peut être monobloc, la première et la deuxième portion étant séparées par une frontière. Le cas échéant, les première et deuxièmes faces d'entrée de la lentille peuvent être jointives au niveau d'une zone de jonction, ladite frontière étant alignée avec la zone de jonction, et notamment avec l'axe optique.
  • Si on le souhaite, les première et deuxième faces d'entrées sont alignées perpendiculairement à l'axe optique.
  • L'invention a également pour objet un dispositif d'éclairage d'un véhicule automobile, comprenant un module lumineux selon l'invention. Le dispositif d'éclairage pourra par exemple être agencé en un projecteur avant d'un véhicule automobile.
  • La présente invention est maintenant décrite à l'aide d'exemples uniquement illustratifs et nullement limitatifs de la portée de l'invention, et à partir des illustrations jointes, dans lesquelles :
    Les Fig. 1 à 4 illustrent un exemple de réalisation aidant à comprendre l'invention mais non couvert par les revendications.
    • [Fig. 1] représente, partiellement et schématique, un module lumineux opérant dans des conditions nocturnes ;
    • [Fig. 2] représente des isolux d'un faisceau lumineux émis par le module lumineux de la [Fig. 1];
    • [Fig. 3] représente, partiellement et schématique, le module lumineux de la [Fig. 1] opérant dans des conditions diurnes ; et
    • [Fig. 4] représente des isolux d'un faisceau lumineux émis par le module lumineux de la [Fig. 3].
    • [Fig. 5] représente, partiellement et schématique, un module lumineux selon un mode de réalisation de l'invention opérant dans un premier mode de fonctionnement ;
    • [Fig. 6] représente des isolux d'un faisceau lumineux émis par le module lumineux de la [Fig. 5] ;
    • [Fig. 7] représente, partiellement et schématique, le module lumineux de la [Fig. 5] opérant dans un deuxième mode de fonctionnement ;
    • [Fig. 8] représente des isolux d'un faisceau lumineux émis par le module lumineux de la [Fig. 7] ;
    • [Fig. 9] représente, partiellement et schématique, le module lumineux de la [Fig. 5] opérant dans un troisième mode de fonctionnement ; et
    • [Fig. 10] représente des isolux d'un faisceau lumineux émis par le module lumineux de la [Fig. 9].
  • Dans la description qui suit, les éléments identiques, par structure ou par fonction, apparaissant sur différentes figures conservent, sauf précision contraire, les mêmes références. En outre, les termes « avant », « arrière », « haut » et « bas » doivent être interprétés dans le contexte de l'orientation du dispositif d'éclairage tel qu'il a été représenté, correspondant à une utilisation normale du dispositif d'éclairage, comme par exemple lorsqu'il est monté dans un véhicule automobile.
  • On a représenté en [Fig. 1] un module lumineux lorsqu'il fonctionne dans des conditions nocturnes.
  • Le module lumineux 1 comporte une source lumineuse 2, un collecteur 3 apte à réfléchir les rayons lumineux émis par la première source lumineuse pour former un faisceau lumineux 10 suivant un axe optique X-X du module, et une lentille de projection 4 dudit faisceau. D'autres systèmes optiques de projection que la lentille de projection sont envisageables, comme notamment un ou plusieurs miroirs. Si on le souhaite, le module lumineux pourra comporter une deuxième source lumineuse associée à un autre collecteur pour réfléchir les rayons lumineux émis par la deuxième source lumineuse vers la lentille 4 pour former un deuxième faisceau lumineux suivant l'axe optique X-X du module.
  • La source lumineuse 2 est avantageusement du type à semi-conducteur, comme notamment une diode à électroluminescence. Cette source 2 émet des rayons lumineux dans un demi-espace délimité par le plan principal de ladite source 2, selon l'exemple représenté, dans une direction principale perpendiculaire audit plan et à l'axe optique X-X.
  • Le collecteur 3 comprend un support 5, en forme de coque ou calotte, et une surface réfléchissante 6 formée sur la face intérieure du support 5. La surface réfléchissante 6 présente avantageusement un profil du type elliptique ou parabolique. Il s'agit avantageusement une surface de révolution autour d'un axe parallèle à l'axe optique. Alternativement, il peut s'agir d'une surface de forme libre (en langue anglaise « free form ») ou une surface balayée ou une surface asymétrique. Elle peut aussi comporter plusieurs secteurs. Le collecteur 3 en forme de coque ou de calotte est avantageusement réalisé dans des matériaux présentant une bonne tenue à la chaleur, par exemple du verre ou des polymères synthétiques comme du polycarbonate PC ou du polyétherimide PEI. L'expression « type parabolique » s'applique de manière générale à des réflecteurs dont la surface présente un seul foyer, c'est-à-dire une zone de convergence des rayons lumineux telle que les rayons lumineux émis par une source lumineuse placée au niveau de cette zone de convergence sont projetés à grande distance après réflexion sur la surface. Projeté à grande distance signifie que ces rayons lumineux ne convergent pas vers une zone située à au moins 10 fois les dimensions du réflecteur. Autrement dit les rayons réfléchis ne convergent pas vers une zone de convergence ou, s'ils convergent, cette zone de convergence est située à une distance supérieure ou égale à 10 fois les dimensions du réflecteur. Une surface de type parabolique peut donc présenter ou non des portions paraboliques. Un réflecteur présentant une telle surface est généralement utilisé seul pour créer un faisceau lumineux. Alternativement il peut être utilisé comme surface de projection associée à un réflecteur de type elliptique. Dans ce cas la source lumineuse du réflecteur de type parabolique est la zone de convergence des rayons réfléchis par le réflecteur de type elliptique.
  • La source lumineuse 2 est disposée à un foyer de la surface réfléchissante correspondante 6 de manière à ce que ses rayons soient collectés et réfléchis vers la lentille 4.
  • La lentille de projection 4 présente une face d'entrée 41 des rayons lumineux correspondant au faisceau lumineux 10 et une face de sortie 42 de ce faisceau lumineux 10. La lentille 4 peut présenter un foyer 43 situé sur une zone située entre la surface réfléchissante 6 du collecteur 3 et la source lumineuse 2. En l'occurrence, ce foyer 43 est sur la surface réfléchissante 6 du collecteur 3. Il est à noter qu'il est aussi possible que ce foyer soit situé à l'arrière ou à l'avant de la surface de réflexion 6 pour autant que ce soit à proximité, de préférence à moins de 10 mm, préférentiellement moins de 5 mm.
  • La surface réfléchissante, si elle est du type elliptique, présente un deuxième foyer situé à l'avant de la lentille 4 et à distance de l'axe optique X-X. Il est à noter qu'il est aussi possible que ce foyer soit situé à l'arrière de la lentille et/ou sur l'axe optique, pour autant que ce soit à proximité de la lentille, de manière à réduire la largeur du faisceau au niveau de la face d'entrée de la lentille.
  • La source lumineuse 2 est montée sur une platine 7, par exemple une carte de circuit imprimée.
  • Le module lumineux 1 comporte un contrôleur 8 apte à recevoir une instruction d'émission d'une fonction photométrique donnée et agencé pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'activation de la source lumineuse 2 pour l'émission du faisceau lumineux 10. A cet effet, le contrôleur 8 comporte un dispositif de pilotage de l'alimentation électrique fournie à la source lumineuse 2 qui est agencé pour activer ou désactiver cette alimentation électrique ou encore pour modifier la valeur de la puissance électrique fournie à la source lumineuse 2.
  • Le module lumineux 1 comporte un dispositif électrochromique 9, agencé en aval de la source lumineuse 2, en étant disposé entre le collecteur 3 et la face d'entrée 41 de la lentille 4. Le dispositif électrochromique 9 présente la forme d'un écran disposé globalement selon un plan traversé perpendiculairement par l'axe optique X-X, de sorte à ce que cet écran soit traversé par le faisceau lumineux 10 après réflexion sur la surface réfléchissante 6.
  • Le dispositif électrochromique 9 est formé d'un empilement de plusieurs couches dont une ou plusieurs de couches de matériau électrochrome, par exemple du trioxyde de tungstène, encapsulée entre des couches formant des électrodes et des couches formant des substrats transparents. De façon connue, l'opacité de la ou des couches de matériau électrochrome peut être modifiée lorsqu'on lui ou leur applique une alimentation électrique. De la sorte, le dispositif électrochromique peut présenter un aspect transparent dans lequel il laisse passer de la lumière le traversant sans dévier sensiblement cette lumière ou un aspect diffusant dans lequel il diffuse cette lumière. Selon l'invention, l'aspect du dispositif électrochromique 9 est contrôlé par le contrôleur 8.
  • Dans l'exemple représenté, lorsque le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction d'éclairage, il contrôle le dispositif électrochromique 9 pour que ce dernier présente un aspect transparent et il contrôle l'activation de la source lumineuse 2 pour la réalisation de la fonction d'éclairage souhaitée. Par exemple, si le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction d'éclairage de type croisement, il contrôle l'activation de la source lumineuse 2 pour l'émission du faisceau lumineux 10 et le dispositif électrochromique 9 pour que ce dernier présente un aspect transparent.
  • La [Fig. 2] est une représentation graphique des images projetées par le module lumineux de la [Fig. 1] lorsque la source lumineuse 2 est allumée et lorsque le dispositif électrochromique présente un aspect transparent. L'axe horizontal H et l'axe vertical V se croisent au niveau de l'axe optique du module lumineux. Les courbes représentées sont des isolux, c'est-à-dire correspondent aux zones du faisceau lumineux 10 qui présentent un même éclairement exprimé en lux. Les courbes au centre correspondent à un niveau d'éclairement plus élevé qu'à la périphérie.
  • On peut observer que le faisceau lumineux 10 présente une coupure supérieure LB, essentiellement au niveau de l'axe horizontal H. Cette coupure supérieure est une coupure de type croisement réglementaire, réalisée par le bord arrière 6.1 de la surface réfléchissante 6 du collecteur 3, comme montré en [Fig. 1]. A cet effet, le foyer 43 de la lentille 4 est avantageusement situé à proximité de ce bord 6.1, c'est-à-dire à l'arrière de la source lumineuse 2. De façon avantageuse, le faisceau lumineux 10 réfléchi par la surface réfléchissante 6 traverse le dispositif électrochromique 9 avant d'être projeté par la lentille 4. Du fait de l'aspect transparent du dispositif électrochromique, le faisceau lumineux 10 ne subit aucune déviation substantielle lors de la traversée de ce dispositif électrochromique 9, de sorte que sa distribution photométrique, et en particulier la coupure supérieure, n'est sensiblement pas modifiée par ce dispositif électrochromique. De la sorte, le faisceau lumineux 10 réalise une fonction photométrique d'éclairage de type croisement réglementaire
  • Avantageusement, afin de compenser les pertes optiques causées par le passage du faisceau 10 à travers le dispositif électrochromique 9, le contrôleur 8 est agencé pour contrôler la puissance électrique fournie à la source lumineuse 2 à une valeur supérieure à la valeur nominale de cette source lumineuse.
  • En liaison avec les [Fig. 3] et [Fig. 4], on va maintenant décrire le fonctionnement du module lumineux 1 dans des conditions diurnes.
  • Comme montré en [Fig. 3], lorsque le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction de signalisation diurne, il contrôle le dispositif électrochromique 9 pour que ce dernier présente un aspect diffusant et il contrôle l'activation de la source 2 pour la réalisation de la fonction de signalisation souhaitée. Par exemple, si le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction de type feu diurne ou DRL, il contrôle l'activation de la source lumineuse 2 pour l'émission du faisceau lumineux 10. On notera que le faisceau lumineux 10 réfléchi par la surface réfléchissante 6 du collecteur 3 présente ainsi une distribution photométrique sensiblement identique dans des conditions diurnes ou nocturnes.
  • De façon avantageuse, le faisceau lumineux 10 réfléchi par la surface réfléchissante 6 du collecteur 3 traverse le dispositif électrochromique 9 et subit, du fait de l'aspect diffusant du dispositif électrochromique 9, une déviation venant étaler verticalement et horizontalement sa distribution photométrique. Ce faisceau modifié 11 est ainsi projeté par la lentille de projection 4 pour réaliser une autre fonction photométrique.
  • La [Fig. 4] est une représentation graphique des images projetées par le module lumineux de la [Fig. 3] lorsqu'uniquement la source lumineuse 2 est allumée et lorsque le dispositif électrochromique 9 présente un aspect diffusant
  • On peut observer que le faisceau lumineux 11 projeté par la lentille 4 après diffusion par le dispositif électrochromique 9 est dépourvu de toute coupure supérieure et est sensiblement plus étalé que le faisceau de type croisement représenté en [Fig. 2]. Cette distribution photométrique est ainsi compatible avec les exigences réglementaires de la fonction de type feu diurne.
  • Il est à noter que cette distribution peut être obtenue lorsque le contrôleur 8 contrôle la puissance électrique fournie à la source lumineuse 2 à une valeur sensiblement égale à la valeur nominale de cette source lumineuse.
  • On a représenté en [Fig. 5] un module lumineux selon un mode de réalisation de l'invention, dans un premier mode de fonctionnement.
  • Le module lumineux 1 comporte une première source lumineuse 2, un premier collecteur 3 apte à réfléchir les rayons lumineux émis par la première source lumineuse pour former un premier faisceau lumineux LB suivant un axe optique X-X du module, et une lentille de projection 4 dudit faisceau. D'autres systèmes optiques de projection que la lentille de projection sont envisageables, comme notamment un ou plusieurs miroirs. Le module lumineux 1 comprend, en outre, une deuxième source lumineuse 2' opposée, par rapport à l'axe optique X-X, à la première source lumineuse 2 et un deuxième collecteur 3' également opposé au premier collecteur 3 et apte à réfléchir les rayons lumineux émis par la deuxième source lumineuse 2' pour former un deuxième faisceau lumineux HB suivant l'axe optique X-X du module.
  • Les sources lumineuses 2 et 2' sont avantageusement du type à semi-conducteur, comme notamment une diode à électroluminescence. Chacune des sources lumineuses 2 et 2' émet des rayons lumineux dans un demi-espace délimité par le plan principal de ladite source, selon l'exemple représenté, dans une direction principale perpendiculaire audit plan et à l'axe optique X-X.
  • Chacun des collecteurs 3 et 3' comprend un support 5 et 5', en forme de coque ou calotte, et une surface réfléchissante 6 et 6' sur la face intérieure du support 5 et 5'. Les surfaces réfléchissantes 6 et 6' présentent avantageusement un profil du type elliptique ou parabolique. Au moins une d'elles est avantageusement une surface de révolution autour d'un axe parallèle à l'axe optique. Alternativement, il peut s'agir d'une surface de forme libre (en langue anglaise « free form ») ou une surface balayée ou une surface asymétrique. Elle peut aussi comporter plusieurs secteurs. Les collecteurs 3 et 3' en forme de coque ou de calotte sont avantageusement réalisés dans des matériaux présentant une bonne tenue à la chaleur, par exemple du verre ou des polymères synthétiques comme du polycarbonate PC ou du polyétherimide PEI. L'expression « type parabolique » s'applique de manière générale à des réflecteurs dont la surface présente un seul foyer, c'est-à-dire une zone de convergence des rayons lumineux telle que les rayons lumineux émis par une source lumineuse placée au niveau de cette zone de convergence sont projetés à grande distance après réflexion sur la surface. Projeté à grande distance signifie que ces rayons lumineux ne convergent pas vers une zone située à au moins 10 fois les dimensions du réflecteur. Autrement dit les rayons réfléchis ne convergent pas vers une zone de convergence ou, s'ils convergent, cette zone de convergence est située à une distance supérieure ou égale à 10 fois les dimensions du réflecteur. Une surface de type parabolique peut donc présenter ou non des portions paraboliques. Un réflecteur présentant une telle surface est généralement utilisé seul pour créer un faisceau lumineux. Alternativement il peut être utilisé comme surface de projection associée à un réflecteur de type elliptique. Dans ce cas la source lumineuse du réflecteur de type parabolique est la zone de convergence des rayons réfléchis par le réflecteur de type elliptique.
  • Chacune des sources lumineuses 2 et 2' est disposée à un foyer de la surface réfléchissante correspondante 6 et 6' de manière à ce que ses rayons soient collectés et réfléchis suivant l'axe optique X-X.
  • La lentille de projection 4 présente une première face d'entrée 41 des rayons lumineux correspondant au premier faisceau lumineux LB, une deuxième face d'entrée 41' des rayons lumineux correspondant au deuxième faisceau lumineux HB et une face de sortie commune 42 aux deux faces d'entrée. La lentille 4 peut présenter un premier foyer 43 et un deuxième foyer 43', le premier foyer 43 correspondant à la partie supérieure de la lentille 4 et le deuxième foyer 43' correspond à la partie inférieure de la lentille 4. Chacun des premier et deuxième foyers 43 et 43' en question est avantageusement situé sur une zone située entre la surface réfléchissante 6/6' du premier ou deuxième collecteur 3/3' correspondant et la première ou deuxième source lumineuse 2/2' correspondante (ces zones sont délimitées par les traits interrompus). En l'occurrence au moins un des foyers peut être situé sur la surface réfléchissante 6/6' du premier ou deuxième collecteur 3/3' correspondant. Il est à noter qu'il est aussi possible que ce foyer soit situé à l'arrière ou à l'avant de la surface de réflexion 6/6' pour autant que ce soit à proximité, de préférence à moins de 10 mm, préférentiellement moins de 5 mm.
  • La surface réfléchissante, si elle est du type elliptique, présente un deuxième foyer situé à l'avant de la lentille 4 et à distance de l'axe optique X-X. Il est à noter qu'il est aussi possible que ce foyer soit situé à l'arrière de la lentille et/ou sur l'axe optique, pour autant que ce soit à proximité de la lentille, de manière à réduire la largeur du faisceau au niveau de la face d'entrée de la lentille.
  • Toujours en référence à la figure 1, on peut observer que la première source lumineuse 2 et le premier collecteur 3, d'un part, et la deuxième source lumineuse 2' et le deuxième collecteur 3' d'autre part, sont opposés par rapport à l'axe optique X-X. En particulier, la première source lumineuse 2 est disposée une face d'un support 7 et la deuxième source lumineuse 2' est disposée sur une face opposée du support 7. On pourra par exemple disposer chaque source lumineuse sur une platine, par exemple une carte de circuit imprimée, qui lui est propre, chaque platine étant rapportée sur un même dissipateur de chaleur. En variante, on pourra disposer les première et deuxième sources lumineuses sur des faces opposées d'une platine commune.
  • Le module lumineux 1 comporte un contrôleur 8 apte à recevoir une instruction d'émission d'une fonction photométrique donnée et agencé pour contrôler, en fonction de ladite instruction l'activation de la première source lumineuse 2 et/ou de la deuxième source lumineuse 2' pour l'émission du premier faisceau lumineux LB et/ou du deuxième faisceau lumineux HB. A cet effet, le contrôleur 8 comporte un dispositif de pilotage de l'alimentation électrique fournie aux sources lumineuses 2 et 2' et est agencée pour activer ou désactiver cette alimentation électrique ou encore pour modifier la valeur de la puissance électrique fournie aux sources lumineuses 2 et 2'.
  • Le module lumineux 1 comporte un dispositif électrochromique 9, agencé en aval des sources lumineuses 2 et 2' en étant disposé entre les collecteurs 3 et 3' et les faces d'entrées 41 et 41' de la lentille 4. Le dispositif électrochromique 9 présente la forme d'un écran disposé globalement selon un plan traversé perpendiculairement par l'axe optique X-X, de sorte à ce que cet écran soit traversé par les faisceaux lumineux LB et HB avant que ces faisceaux pénètrent dans la lentille 4. Plus précisément, le dispositif électrochromique 9 comporte une première portion 91 et une deuxième portion 92, disposées de part et d'autre de l'axe optique X-X, de sorte que la première portion 91 soit traversée sensiblement par le faisceau lumineux LB et que la deuxième portion 92 soit traversée sensiblement par le faisceau lumineux HB, sans qu'il soit exclu que certaines rayons lumineux émis par l'une des sources lumineuses 2 et 2' traversent respectivement la deuxième portion 92 et la première portion 91.
  • Chacune des couches 91 et 92 du dispositif électrochromique 9 est formé d'un empilement de plusieurs couches dont une ou plusieurs de couches de matériau électrochrome, par exemple du trioxyde de tungstène, encapsulée entre des couches formant des électrodes et des couches formant des substrats transparents. De façon connue, l'opacité de la ou des couches de matériau électrochrome peut être modifiée lorsqu'on lui ou leur applique une alimentation électrique. De la sorte, chaque couche 91 et 92 du dispositif électrochromique peut présenter un aspect transparent dans lequel elle laisse passer de la lumière le traversant sans dévier sensiblement cette lumière ou un aspect diffusant dans lequel elle diffuse cette lumière. Selon l'invention, l'aspect de chacune des couches 91 et 92 du dispositif électrochromique 9 est contrôlé indépendamment par le contrôleur 8, en fonction de l'instruction d'émission reçue.
  • Dans le mode de fonctionnement représenté en [Fig. 5], le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction d'éclairage de type croisement. En réponse, il contrôle la première couche 91 du dispositif électrochromique 9 pour qu'elle présente un aspect transparent et la deuxième couche 92 pour qu'elle présente un aspect diffusant. Le contrôleur contrôle également l'activation de la première source 2 en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement identique à sa valeur nominale ainsi que l'activation de la deuxième source 2' en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement inférieure à sa valeur nominale.
  • La [Fig. 6] est une représentation graphique des images projetées par le module lumineux 1 dans le mode de fonctionnement de la [Fig. 5]. L'axe horizontal H et l'axe vertical V se croisent au niveau de l'axe optique du module lumineux. Les courbes représentées sont des isolux, c'est-à-dire correspondent aux zones du faisceau lumineux projeté par la lentille 4 qui présentent un même éclairement exprimé en lux. Les courbes au centre correspondent à un niveau d'éclairement plus élevé qu'à la périphérie.
  • On peut observer que le premier faisceau lumineux LB présente une coupure supérieure, essentiellement au niveau de l'axe horizontal H. Cette coupure supérieure est une coupure de type croisement réglementaire, réalisée par le bord arrière 6.1 de la surface réfléchissante 6 du premier collecteur 3, comme montré en [Fig. 5]. A cet effet, le premier foyer 43 de la lentille 4 est avantageusement situé à proximité de ce bord 6.1, c'est-à-dire à l'arrière de la première source lumineuse 2. De façon avantageuse, le premier faisceau lumineux LB traverse la portion 92 du dispositif électrochromique 9 sans être sensiblement dévié d'une quelconque manière, puis pénètre dans la lentille 4 par la face d'entrée 41 et est projeté sur la route. On constate ainsi que sa distribution photométrique, et en particulier la coupure supérieure, n'est sensiblement pas modifiée par ce dispositif électrochromique, et permet ainsi de réaliser une première fonction photométrique, à savoir un éclairage de type croisement.
  • Par ailleurs, des rayons parasites du premier faisceau lumineux LB qui atteignent la deuxième portion 92 sont diffusés par cette deuxième portion, de sorte que même si certains de ces rayons sont projetés par la lentille 4 au-dessus de la coupure supérieure, leur intensité est réduite par cette diffusion de sorte à ce qu'ils ne soient pas éblouissants.
  • En outre, le deuxième faisceau lumineux HB émis par la deuxième source lumineuse 2' et réfléchi par le deuxième collecteur 3' présente une intensité réduite compte tenu de la valeur réduite de l'alimentation électrique la deuxième source lumineuse 2' reçoit. Ce deuxième faisceau lumineux est intercepté par la deuxième portion 92 et est également étalé spatialement, du fait de l'aspect diffusant de cette deuxième portion. Dès lors, le faisceau lumineux HB pénètre dans la lentille 4 par la face d'entrée 41' et est projeté au-dessus de la coupure supérieure du faisceau LB, mais avec une intensité telle qu'il n'est pas éblouissant, de sorte que le faisceau global projeté par la lentille est conforme aux exigences réglementaires de la fonction d'éclairage de type croisement. A ce titre, ni les rayons parasites ni le faisceau lumineux HB n'ont été représentés en [Fig. 6]. Enfin, on constate que la face de sortie 42 de la lentille 4 est totalement illuminée par les faisceaux LB et HB.
  • On a représenté en [Fig. 7] un deuxième mode de fonctionnement du module lumineux 1 de la [Fig. 5], dans lequel le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction d'éclairage de type route. En réponse à cette instruction, il contrôle la première couche 91 du dispositif électrochromique 9 pour qu'elle présente un aspect transparent et la deuxième couche 92 pour qu'elle présente également un aspect transparent. Le contrôleur contrôle également l'activation de la première source 2 en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement identique à sa valeur nominale ainsi que l'activation de la deuxième source 2' en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement identique à sa valeur nominale.
  • La [Fig. 8] est une représentation graphique des images projetées par le module lumineux 1 dans le mode de fonctionnement de la [Fig. 7].
  • Le deuxième faisceau lumineux HB s'étend sensiblement au-dessus la coupure supérieure du faisceau LB, de sorte à compléter ce premier faisceau lumineux LB. Cette concentration de lumière au-dessus de la coupure supérieure est réalisée par la partie de la surface réfléchissante 6' qui est à proximité du bord arrière 6.1'. A cet effet, le deuxième foyer 43' de la lentille 4 peut être situé à proximité du bord arrière 6.1'. Chaque faisceau lumineux LB et HB traverse ainsi la première couche 91, respectivement la deuxième couche 92, du dispositif électrochromique 9 sans subir de déviation substantielle, et pénètre ainsi par la face d'entrée 41, respectivement 41', de la lentille 4 pour être projeté sur la route. La combinaison des premier et deuxième faisceaux lumineux LB et HB forme ainsi ensemble un faisceau qui est conforme aux exigences réglementaires de la fonction d'éclairage de type route. Le module lumineux 1 réalise ainsi une deuxième fonction photométrique, à savoir un éclairage de type route. On constate que, par ailleurs, que la face de sortie 42 de la lentille 4 est totalement illuminée par les faisceaux LB et HB.
  • On a représenté en [Fig. 9] un troisième mode de fonctionnement du module lumineux 1 de la [Fig. 5], dans lequel le contrôleur 8 reçoit une instruction d'émission d'une fonction de signalisation de type feu diurne. En réponse à cette instruction, il contrôle la première couche 91 du dispositif électrochromique 9 pour qu'elle présente un aspect diffusant et la deuxième couche 92 pour qu'elle présente également un aspect diffusant. Le contrôleur contrôle également l'activation de la première source 2 en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement identique à sa valeur nominale ainsi que l'activation de la deuxième source 2' en lui fournissant une puissance électrique de valeur sensiblement identique à sa valeur nominale.
  • Dans ces conditions, on notera que les faisceaux lumineux LB et HB, réfléchis par les surfaces réfléchissantes 6 et 6' présentent chacun, avant de traverser les portions 91 et 92 du dispositif électrochromique 9, une distribution photométrique sensiblement identique à ceux de la [Fig. 8].
  • De façon avantageuse, chacun des premier et deuxième faisceaux lumineux LB et HB traverse la portion 91, respectivement 92, du dispositif électrochromique 9 et subit, du fait de l'aspect diffusant de cette portion, une déviation venant étaler verticalement et horizontalement sa distribution photométrique, puis pénètre dans la lentille 4 par la face d'entrée 41, respectivement 41', pour être projeté. L'ensemble des deux faisceaux projetés forme ainsi un faisceau DRL.
  • La [Fig. 10] est une représentation graphique des images projetées par le module lumineux 1 dans le mode de fonctionnement de la [Fig. 9].
  • On peut observer que le faisceau lumineux DRL projeté par la lentille 4 est dépourvu de toute coupure supérieure et est sensiblement plus étalé que le faisceau de type croisement représenté en [Fig. 6] ou le faisceau de type route représenté en [Fig. 8]. Cette distribution photométrique est ainsi compatible avec les exigences réglementaires de la fonction de type feu diurne. Le module lumineux 1 réalise ainsi une troisième fonction photométrique, à savoir un feu diurne. On constate que, dans ce troisième mode de fonction, la face de sortie 42 de la lentille 4 est totalement illuminée par les faisceaux LB et HB.
  • On comprend ainsi que, grâce à l'invention et en particulier grâce à l'utilisation d'un dispositif électrochromique dont l'aspect est contrôlé en fonction de la fonction photométrique souhaitée, le module lumineux présente une signature lumineuse, c'est-à-dire un aspect allumé, constant, de jour comme de nuit, tout en permettant de réaliser des fonctions photométriques diurnes et nocturnes conformes aux exigences réglementaires de ces fonctions. De même, grâce à l'invention et en particulier grâce à l'utilisation d'un dispositif électrochromique à deux couches dont l'aspect est contrôlé indépendamment en fonction de la fonction photométrique souhaitée, le module lumineux présente une signature lumineuse, c'est-à-dire un aspect allumé, constant, de jour comme de nuit, tout en permettant de réaliser des fonctions photométriques d'éclairage et de signalisation et en restant globalement compact.
  • En tout état de cause, l'invention ne saurait se limiter aux modes de réalisation spécifiquement décrits dans ce document. On pourra également envisager d'employer le module lumineux défini dans la revendication 1 pour d'autres fonctions diurnes et nocturnes que celles décrites, par exemple pour des fonctions d'éclairage de type croisement ou de type route segmenté ou pixélisé. On pourra également envisager d'employer le module lumineux décrit pour d'autres fonctions diurnes et nocturnes que celles décrites, par exemple pour des fonctions d'éclairage de type croisement ou route segmenté ou pixélisé et pour des fonctions de signalisation de type feu de position ou indicateur de direction. Par ailleurs, on pourra envisager d'intégrer un dispositif électrochromique dans un module lumineux présentant une structure optique différente de celle décrite, et notamment dans un module lumineux comportant une matrice de sources lumineuses associées chacune à une optique primaire, par exemple de type collimateur ou microlentille, l'ensemble étant combiné à un système optique de projection, par exemple formée d'une succession de lentilles de champ et de projection.

Claims (12)

  1. Module lumineux (1) pour un dispositif d'éclairage d'un véhicule automobile, comprenant :
    a. une source lumineuse (2) destinée à participer à la réalisation d'au moins une fonction photométrique,
    b. un dispositif électrochromique (9) comportant au moins une portion (91) agencée en aval de la source lumineuse (2) et apte à présenter sélectivement un aspect diffusant et un aspect transparent ; et
    c. un contrôleur (8) agencé pour recevoir une instruction d'émission de ladite fonction photométrique et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la source lumineuse (2) et l'aspect du dispositif électrochromique (9) la source lumineuse étant une première source lumineuse (2), la portion du dispositif électrochromique (9) étant une première portion (91) du dispositif électrochromique, caractérisé en ce qu'il comporte :
    d. une deuxième source lumineuse (2'), chacune des première (2) et deuxième sources lumineuses (2') étant destinée à participer à la réalisation, respectivement, d'une première et d'une deuxième fonction photométrique ;
    e. un dispositif optique de projection (4) configuré pour projeter les rayons lumineux émis par les première (2) et deuxième sources lumineuses (2'), respectivement, en un premier faisceau lumineux (10) et en un deuxième faisceau lumineux (11) suivant un axe optique (X-X) du dispositif ;
    f. une deuxième portion (92) du dispositf électrochromique (9) agencée en aval de la deuxième source lumineuse (2'), la deuxième portion (92) étant apte à présenter sélectivement un aspect diffusant et un aspect transparent ;
    le contrôleur (8) étant agencé pour recevoir une instruction d'émission de l'une ou l'autre des première et deuxième fonctions photométriques et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la première source lumineuse (2) et/ou par la deuxième source lumineuse (2') et l'aspect de la première et/ou de la deuxième portion dudit dispositif électrochromique, le module lumineux comprenant un premier dispositif optique de collection (3) et un deuxième dispositif optique de collection (3'), chaque dispositif optique de collection étant agencé pour collecter les rayons lumineux (LB, HB) émis, respectivement, par la première et la deuxième source lumineuse (2, 2') ; le dispositif optique de projection (4) étant agencé pour recevoir les rayons lumineux collectés par les dispositifs optiques de collection (3, 3'), le dispositif électrochromique (9) étant agencé entre les dispositifs optiques de collection (3, 3') et le dispositif optique de projection (4).
  2. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel la première source lumineuse (2) est destinée à participer à la réalisation d'au moins une première fonction photométrique et une deuxième fonction photométrique et dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour recevoir une instruction d'émission de l'une ou l'autre des première et deuxième fonctions photométriques et pour contrôler, en fonction de ladite instruction, l'émission de lumière par la première source lumineuse (2) et l'aspect du dispositif électrochromique (9).
  3. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel la première fonction photométrique est un feu diurne réglementaire et dans lequel la deuxième fonction photométrique est une fonction d'éclairage de la route réglementaire, et dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique (9) de sorte que le dispositif électrochromique (9) présente un aspect diffusant lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique et de sorte que le dispositif électrochromique (9) présente un aspect transparent lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique.
  4. Module lumineux (1) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le dispositif optique de collection (3, 3') comporte une surface réfléchissante (6, 6') configurée pour collecter et réfléchir les rayons lumineux émis par la source lumineuse (2, 2') ; le système optique de projection (4) étant configuré pour projeter les rayons lumineux réfléchis par la surface réfléchissante en un faisceau lumineux (10, 11) suivant un axe optique (X-X) du dispositif ; le faisceaux lumineux réalisant la première fonction photométrique lorsque le dispositif électrochromique (9) présente un aspect diffusant et la deuxième fonction photométrique lorsque le dispositif électrochromique (9) présente un aspect transparent.
  5. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique, l'émission de lumière par la première source lumineuse (2), le premier faisceau lumineux (10) réalisant la première fonction photométrique.
  6. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique (9) de sorte que la première portion (91) présente un aspect transparent et de sorte que la deuxième portion (92) présente un aspect diffusant lors de la réception d'une instruction d'émission de la première fonction photométrique.
  7. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique, l'émission simultanée de lumière par la première source lumineuse (2) et par la deuxième source lumineuse (2'), les premier et deuxième faisceaux lumineux (10, 11) réalisant ensemble la deuxième fonction photométrique.
  8. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler le dispositif électrochromique (9) de sorte que la première portion (91) et la deuxième portion (92) présentent un aspect transparent lors de la réception d'une instruction d'émission de la deuxième fonction photométrique.
  9. Module lumineux (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première source lumineuse (2) et la deuxième source lumineuse (2') sont destinées à participer ensemble à la réalisation, respectivement, d'une troisième fonction photométrique, et dans lequel le contrôleur (8) est agencé pour contrôler, à la réception d'une instruction d'émission de la troisième fonction photométrique, l'émission simultanée de lumière par la première source lumineuse (2) et par la deuxième source lumineuse (2'), les premier et deuxième faisceaux lumineux (10, 11) réalisant ensemble la deuxième fonction photométrique ; et le dispositif électrochromique (9) de sorte que la première portion (91) et la deuxième portion (92) présentent un aspect diffusant.
  10. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel la première fonction photométrique est une fonction d'éclairage de type croisement réglementaire, la deuxième fonction photométrique est une fonction d'éclairage de type route réglementaire, et dans lequel la troisième fonction photométrique est une fonction de signalisation de type feu diurne réglementaire.
  11. Module lumineux (1) selon la revendication précédente, dans lequel le dispositif optique de projection (4) comporte une lentille comprenant une première face d'entrée (41) pour recevoir les rayons lumineux (10) émis par la première source lumineuse (2) et une deuxième face d'entrée (41') pour recevoir les rayons lumineux (11) émis par la deuxième source lumineuse (2), la première portion (91) du dispositif électrochromique (9) étant agencée en vis-à-vis de la première face d'entrée et la deuxième portion (92) du dispositif électrochromique étant agencée en vis-à-vis de la deuxième face d'entrée.
  12. Dispositif d'éclairage d'un véhicule automobile, comprenant un module lumineux (1) selon l'une des revendications précédentes.
EP21703294.5A 2020-02-27 2021-02-10 Module lumineux de véhicule automobile comprenant un dispositif électrochromique Active EP4111093B1 (fr)

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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4290129A1 (fr) 2022-06-07 2023-12-13 ZKW Group GmbH Dispositif d'éclairage pour un phare de véhicule automobile ou véhicule automobile
US20240093845A1 (en) * 2022-09-19 2024-03-21 Apple Inc. Adjustable Lighting
FR3153901A1 (fr) * 2023-10-06 2025-04-11 Valeo Vision Système de détection d’un véhicule automobile comportant un module d’émission et un module de réception d’un faisceau lumineux
FR3144314A1 (fr) * 2022-12-23 2024-06-28 Valeo Vision Système de détection d’un véhicule automobile comportant un module d’émission et un module de réception d’un faisceau lumineux
CN120752555A (zh) * 2022-12-23 2025-10-03 法雷奥照明公司 机动车辆的包括用于发射光束的模块和用于接收光束的模块的检测系统
CN219775525U (zh) * 2022-12-28 2023-09-29 法雷奥照明湖北技术中心有限公司 照明模组、灯装置以及车辆
FR3151376B1 (fr) * 2023-07-21 2025-08-01 Valeo Vision Dispositif lumineux de véhicule comportant une source de lumière blanche et un guide de lumière muni d’une structure multicouche permettant d’obtenir une couleur et un ton prédéterminés
FR3151377B1 (fr) * 2023-07-21 2025-08-01 Valeo Vision Dispositif lumineux de véhicule comportant une source de lumière blanche et un guide de lumière muni d’une structure multicouche permettant d’obtenir une couleur prédéterminée avec un circuit simplifié
FR3148947A1 (fr) * 2023-10-24 2024-11-29 Valeo Vision Procédé de détection d’un défaut d’intensité lumineuse dans un ensemble lumineux pour véhicule comportant un film actif, et ensemble lumineux correspondant
FR3166196A1 (fr) * 2025-02-27 2026-03-13 Valeo Vision Dispositif lumineux comprenant un filtre optique à transmission variable

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3572721A1 (fr) * 2018-05-24 2019-11-27 Stanley Electric Co., Ltd. Appareil d'éclairage, système de projection optique
WO2020025171A1 (fr) * 2018-07-31 2020-02-06 Valeo Vision Module lumineux imageant la surface eclairee d'un collecteur

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7252418B2 (en) * 2002-07-24 2007-08-07 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Lights for motor vehicles
DE10233719A1 (de) 2002-07-24 2004-02-05 Bayerische Motoren Werke Ag Leuchte für Kraftfahrzeuge
FR2849156B1 (fr) 2002-12-20 2005-12-16 Valeo Vision Projecteur de vehicule automobile assurant au moins deux fonctions
US8253417B2 (en) * 2008-04-11 2012-08-28 Baker Hughes Incorporated Electrolocation apparatus and methods for mapping from a subterranean well
JP5177873B2 (ja) 2008-07-11 2013-04-10 株式会社小糸製作所 車両用灯具
FR2940403B1 (fr) 2008-12-19 2014-01-17 Valeo Vision Sas Dispositif d'eclairage pour projecteur de vehicule assurant plusieurs fonctions d'eclairage ou une fonction variable avec une seule source lumineuse
US8256940B2 (en) * 2009-09-16 2012-09-04 Control Solutions LLC Securable cover with electrically activatable light inhibiting lens for vehicle lights
CN102269376A (zh) * 2010-06-02 2011-12-07 光联科技股份有限公司 照明装置
FR2995967B1 (fr) 2012-09-24 2019-09-06 Valeo Vision Module d'eclairage, notamment pour vehicule automobile
FR3005343A1 (fr) * 2013-05-06 2014-11-07 Valeo Vision Dispositif d'eclairage et lentille correspondante pour vehicule automobile
TW201506299A (zh) * 2013-08-02 2015-02-16 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 發光二極體車燈
DE102014226650B4 (de) 2014-12-19 2023-05-25 Osram Gmbh Leuchte
FR3051884A1 (fr) 2016-05-27 2017-12-01 Koito Mfg Co Ltd Lampe de vehicule
CN106555970A (zh) * 2016-11-29 2017-04-05 武汉通畅汽车电子照明有限公司 车灯投射单元、车灯总成及汽车
FR3066284B1 (fr) * 2017-05-11 2019-04-26 Valeo Vision Dispositif lumineux avec affichage et projection d'image
DE102017214656A1 (de) * 2017-08-22 2019-02-28 Audi Ag Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug sowie Verfahren zum Betreiben eines Scheinwerfers

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3572721A1 (fr) * 2018-05-24 2019-11-27 Stanley Electric Co., Ltd. Appareil d'éclairage, système de projection optique
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