EP4591001A1 - Module lumineux - Google Patents
Module lumineuxInfo
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- EP4591001A1 EP4591001A1 EP23772276.4A EP23772276A EP4591001A1 EP 4591001 A1 EP4591001 A1 EP 4591001A1 EP 23772276 A EP23772276 A EP 23772276A EP 4591001 A1 EP4591001 A1 EP 4591001A1
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- EP
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- light
- light rays
- diopter
- optical axis
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- F21S41/20—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
- F21S41/285—Refractors, transparent cover plates, light guides or filters not provided in groups F21S41/24 - F21S41/2805
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- F21S41/10—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
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- F21S41/141—Light emitting diodes [LED]
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- F21S41/40—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades
- F21S41/43—Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades characterised by the shape thereof
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- F21S43/20—Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
- F21S43/2605—Refractors
- F21S43/2621—Refractors characterised by the properties of the light beam shaping surface
- F21S43/26231—Refractors characterised by the properties of the light beam shaping surface collimating, focusing, condensing or projecting beams, e.g. projection lenses or Fresnel lenses
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- F21W—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
- F21W2102/00—Exterior vehicle lighting devices for illuminating purposes
- F21W2102/10—Arrangement or contour of the emitted light
- F21W2102/13—Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region
- F21W2102/135—Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region the light having cut-off lines, i.e. clear borderlines between emitted regions and dark regions
- F21W2102/155—Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region the light having cut-off lines, i.e. clear borderlines between emitted regions and dark regions having inclined and horizontal cutoff lines
Definitions
- the present invention relates to the field of lighting and/or signaling and the organs, particularly optical, which participate therein. Its application is particularly advantageous in the field of motor vehicles.
- it relates to a light module as well as a light device incorporating a plurality of such modules.
- One destination is the formation of a low beam type beam suitable for equipping the front of a motor vehicle.
- devices capable of emitting light beams are known, performing or participating in performing lighting and/or signaling functions.
- this beam has a cutoff in the upper part with a horizontal portion, preferably approximately 0.57 degrees below the horizon, so as not to illuminate the area in which the driver of a vehicle arriving in the opposite direction should be located. and an elbow portion.
- a diopter part is used to produce a portion of a low beam, and in particular the cut-off part of the low beam. From an entrance surface, the rays undergo internal reflection in the diopter part and are projected by an exit diopter. But, beforehand, the beam undergoes shaping using a folder, in practice in the form of a trench whose crest line has a profile representative of the desired cut. The light rays which impact the folder below the crest line are reflected, so as to avoid forming an upward projection, as would a “high beam” beam.
- this part must be complemented by at least one other part of the beam produced by another module.
- at least another module since the first module produces a cut-off portion, at least another module must be implemented to produce a portion, wider and relatively flattened horizontally (also called "flat" in English) of the passing beam final.
- the appearance of the overall lighting device is not homogeneous when lit. Indeed, when we move away from the optical axis, the lit aspect of the module producing the cutoff bend differs from that of the module producing the flattened beam.
- An object of the present invention is therefore to propose a light module and a device making it possible to overcome at least partly the disadvantages mentioned.
- a light module for producing a beam configured to participate in the formation of a low beam comprising a light source capable of emitting light rays, and a part monobloc optic presenting: - an entrance diopter intended to receive light rays from the light source, - a collimation member configured to produce a reflection within the optical part of light rays received by the entry diopter, - a folder comprising a crest line having two cutoff lines joining at an inflection point, and - an output diopter through which the beam is projected, characterized in that the collimation member comprises a first portion configured to reflect a first part of the light rays towards a first zone of the crest line not including the point of inflection, and a second portion configured to reflect a second part light rays towards a second zone of the crest line, distinct from the first zone and including the inflection point.
- the light module is capable of producing several parts of the complete shape of the dipped beam, and in particular both a part giving the shape of an elbow and a wider part, generally extending towards an area closer to the vehicle .
- each module has functional independence. While one might think that a given optical part is only intended to produce a single form of beam, here we produce a module whose optical part comprises several portions, each intended for a form of beam to be projected.
- the first portion of the collimation member can form a first sub-beam which gives width to the overall projected beam, for example of the flattened or width beam type, in the sense that the light is preferably mainly spread horizontally. , which does not exclude the possibility that the upper edge of the beam is not entirely horizontal as detailed below.
- the second portion can make it possible to form a second sub-beam concentrated at the level of the change in direction of the cutoff, corresponding to the bend zone (or “kink” in English) of the low beam. Possibly, other rays coming from the light source can complete these two sub-beams; in particular, the second sub-beam can be reinforced by light propagating directly in the optical part from an area of the entrance diopter to the inflection point.
- one and/or the other of the first and second portions are produced in several sectors distant from each other. This makes it possible to benefit from a large reflection surface and to spatially diversify the reflection zones participating in the same part of the beam. For example, different sectors are exploited for the contribution to the first sub-beam and/or different sectors are exploited for the contribution to the second sub-beam.
- Another aspect concerns a light device comprising a plurality of light modules. Even if it is not excluded that a single light module provides the entire low beam, by combining several modules, you can easily adjust the overall light power that must be achieved for the “low beam” function. ". By configuring the different modules so that their projections overlap towards the front of the vehicle, they combine their effects to achieve the desired illumination.
- modules are identical, including preferably in light power, the visual rendering that they produce when switched on does not differ from one module to another for an observer outside the vehicle. This is aesthetically homogeneous.
- modules can be stacked.
- Another aspect also concerns a vehicle equipped with at least one module and/or at least one lighting device.
- a module in perspective There represents an example of superposition of modules to form a light device.
- the term "elbow or elbow” means that the light projection comprises an upper cutoff having a substantially flat portion and an oblique portion, the two portions forming between them an angle of between 15° and 45°.
- verticality In the characteristics set out below, the terms relating to verticality, horizontality or transversality (or lateral direction), or their equivalents, are understood in relation to the position in which the module is intended to be mounted in a vehicle.
- the terms “vertical” and “horizontal” are used in this description to designate directions, following an orientation perpendicular to the plane of the horizon for the term “vertical” (which corresponds to the height of the systems), and following an orientation parallel to the plane of the horizon for the term “horizontal”. They must be considered in the operating conditions of the device in a vehicle. The use of these words does not mean that slight variations around the vertical and horizontal directions are excluded from the invention.
- an inclination relative to these directions of the order of + or – 10° is considered here as a minor variation around the two preferred directions.
- the inclination is in principle between -5° and +4° and it is between -6° and +7.5° laterally.
- the adjectives “lower” and “higher” are to be taken in relation to the vertical direction; in the same context, a higher element will be located above (but not necessarily in contact, nor directly to the right) of a lower element, following the vertical direction.
- the light module proposed here makes it possible to produce a first sub-beam and a second sub-beam corresponding to light projections of different shapes, but which complement each other to produce a projected beam having the spatial configuration of a beam of the traffic light type. crossing.
- the light module is configured to perform the low beam function on its own, and can possibly be associated with other light modules according to the invention in order to increase the light power, it being understood that with the increase in light power, the low beam function remains regulatory.
- the light module is configured to achieve the light distribution of the low beam function, but at a power level lower than that required by the regulations.
- the light module is then associated with one or more other light modules according to the invention to achieve the level of light power necessary for the low beam function.
- all modules are identical.
- the first sub-beam of light produced by the module can be a wide beam. It is projected globally under the cut-off of the low beam and is used to illuminate the near field in front of the vehicle.
- a near field beam of a low beam is typically a projection relatively spread laterally at the front of the vehicle, mainly or completely below the horizon line, generally seeking a good distribution of illumination over the entire area. the illuminated area.
- the second light sub-beam can define an angled area.
- the association of the first light sub-beam and the second light sub-beam defines at least one low beam type beam, possibly, except with regard to the light power supplied.
- the beams of the low beam type typically present a first lateral zone (normally on the edge of the roadway) projecting at a slightly higher height than in a second lateral zone (normally on the middle of the roadway), these two zones following each other laterally with the presence of a turn or elbow between them.
- Such a module comprises a light source, preferably unitary; it may be a light-emitting diode whose mean emission axis is arranged on the optical axis of the optical part of the module.
- the power of the source can be 300 lm.
- the collimation member 4 comprises a first portion configured to reflect a first part of the light rays towards a first zone of the crest line not including the point of inflection 53.
- This first zone is advantageously divided into two elementary zones located either side of the inflection point 53, without understanding the latter. Each of these two elementary zones can be carried by a first line 51 and a second line 52 of the crest line.
- the second portion of the collimation member is configured to reflect a second part of the light rays towards a second zone of the crest line distinct from the first zone and comprising the inflection point 53.
- the second zone only includes the physical location of the inflection point.
- the width of the second zone understood perpendicular to the optical axis in a horizontal direction, can therefore be very reduced. However, it can be wider and extend on either side of the inflection point 53 on the first line 51 and the second line 52.
- the latter mainly comprises an optical part 1 which extends in an optical axis direction from an input diopter 3 to an output diopter 6.
- the light is received by the input diopter 3 from a light source , preferably placed on a support 2, for example of the printed circuit board type.
- a collimation member 4 and a folder 5 successively intercept the light rays coming from the source.
- the light source emits light rays along the optical axis of the optical part 1, and the input diopter 3, the collimation member 4 and the output diopter 6 are aligned along the optical axis.
- the light rays coming from the source are not processed otherwise than by the optical part 1; the beam is therefore advantageously produced entirely thanks to this single element.
- the optical part 1 is in one piece and is preferably made from a single material. It can be polymethyl methacrylate (PMMA) or polycarbonate. For example, its shape may come from a molding process.
- modules follow one another in this example with parallel and advantageously coplanar optical axes.
- this figure presents an additional option in which the modules 1 are offset in the direction of the optical axis so as to organize them along a slope.
- the sources of the different modules can be carried by the same support 2.
- the inclination of the latter in the reflects the slope defined by the superposition of modules 1. This slope is formed at an angle greater than 5° and/or less than 15° relative to a vertical line.
- the modules are moved further back relative to the front of the vehicle as they are located in height.
- the diopter 3 serves to admit light rays coming from the source placed upstream (not shown in the figure).
- a collimation member 4 allows, for part of the light rays, to produce a reflection.
- the latter is advantageously of the total internal reflection type; thus, the surfaces of the collimation member 4 have angles configured to allow this internal reflection, thus preferably avoiding the installation of a reflective surface on the collimation member 4.
- the folder 5 which is provided with a first line 51 and a second line 52 at the level of its crest, the lines 51,52 joining at an inflection point 53.
- the point inflection 53 is located on the optical axis.
- the folder 5 shapes the light so as to produce a cut whose line is defined by the first line 51 and the second line 52. As seen previously, to produce a bent shape characteristic of a light crossing, an angle is present between the first line and the second line, at the level of the inflection point 53.
- the presents means participating in the provision of at least part of the bent zone of the beam.
- a representation of this part of the beam projected through the output diopter 6 is reflected in the .
- the collimation member 4 also makes it possible to provide a portion of light rays used to define the second sub-beam, that is to say that defining the bent portion of the low beam.
- a second portion of the input diopter 3 typically a peripheral portion 32 arranged around the aforementioned central portion 31, receives certain light rays from the source.
- a part of the rays thus admitted into the optical part 1 reach the central sector 41 of the collimation member 4 where they undergo reflection in the direction of the folder 5, towards the inflection point 53.
- this part of the beam to be shaped to obtain the result of the .
- the means presented with reference to the and those described with reference to the allow their effects to be combined to achieve a desired level of light intensity for this part of the final beam.
- the sector 41 is arranged in an upper half-plane of the optical part 1, which means a part of the latter located above the optical axis in a normal position of use of the module , on the side opposite the folder 5.
- the sector 41 intercepts a vertical plane passing through the optical axis.
- sector 41 is symmetrical relative to this plane.
- the sector 41 can extend over an angular sector greater than 10° and/or less than 30° around the input diopter 3.
- the shape of the surface of the collimation member 4 defining this sector 41 is chosen to produce the collimation in the direction of the inflection point 53.
- the sector profile 41 along the vertical plane passing through the optical axis can be of the elliptical type with a line of foci around the inflection point 53 or a parabola focus at the level of inflection point 53.
- the light projected by the light module is supplemented by another, more flattened sub-beam, typically making it possible to achieve the extended width shape of a low beam.
- the collimation member 4 can comprise two sectors 42 arranged around the central sector 41 described previously. These sectors 42 receive light from the peripheral portion 32 of the input diopter 3 and are configured to reflect it towards the lines 51,52 of the folder 5. As previously, an elliptical shape can be assigned to these sectors to produce a reflection towards a line of foci located on lines 51, 52. Preferably, sectors 42 are symmetrical around the vertical plane passing through the optical axis. Preferably, they are contiguous with the central sector 41.
- a first lateral sector 42 directs the light towards the first line 51 while a second lateral sector 42 directs the light towards the second line 52; this reflection is carried out without impacting a central zone of the cut-off line, around the inflection point 53, taking into account the configuration of these sectors, located around the central sector 41.
- these two portions are completed with light reflected by another sector of the collimation member 4.
- a complementary sector 43 of the surface of the collimation member 4 is arranged facing the sectors 41,42 relative to a horizontal plane passing through the optical axis.
- the sector 43 is therefore located in a lower half-plane of the optical part 1.
- the sector 43 covers an angular sector of 180° around the entrance diopter 3.
- the angular sectors covered by the central sector 41, the lateral sectors 42 and the complementary sector 43 scan the entire perimeter of the entrance diopter 3, thus forming a 360° surface around the latter.
- the sector 43 is configured to reflect light rays coming from the peripheral portion 32 of the input diopter 3 towards the first and the second line 51,52 of the folder 5.
- an appropriate shape for the sector 43 so as to form a line of foci located at this location for reflection, and in particular a parabolic shape.
- the sector 43 impacts the entire width of the folder 5, so that the resulting part of the beam participates both in the bent zone around the inflection point 53, but also to the width of the beam, including in its flattened part.
- this variation concerns the folder 5, the principle of the collimation member 4 with different portions remaining identical to the previous explanations.
- the folder 5 is curved and this curvature compensates for the field curvature aberrations of the output diopter 6. More precisely, from the inflection point 53, the curvature of the folder 5 follows a crest line profile with the first line 51 and the second line 52 extending in a curvilinear manner with a convexity oriented towards the collimation member 4.
- the output diopter 6 it is advantageous for the output diopter 6 to focus on the folder 5. Also, the focal length of the output diopter 6 advantageously corresponds to the distance between the folder 5 and the output diopter 6 taken at the level of the optical axis.
- FIG. 1 There illustrates a variant embodiment of a light module according to the invention.
- this embodiment differs from that illustrated in Figures 1 and 8 only in that the light source emits light rays along an axis transverse to the optical axis of the optical part, and in that the optical part 1 comprises a surface reflective 7 arranged between the collimation member 4 and the folder 5.
- the input diopter 3 and the collimation member 4 are arranged along this transverse axis.
- the reflecting surface 7 receives the light rays reflected by the collimation member 4, and reflects them along the optical axis of the optical part 1, towards the folder 5.
- the optical axis of the part optical 1 is defined by the optical axis of the output diopter 6. Note that, as for the example of realization of the , the optical axis of the optical part 1 extends in a longitudinal direction when the module is positioned in a vehicle, in its normal mounting position.
- the collimation member 4 makes it possible to reflect a first part of the light rays towards a first zone of the crest line not including the point d inflection 53, and a second part of the light rays towards a second zone of the crest line, distinct from the first zone and comprising the point of inflection 53.
- the collimation member 4 can direct the first part of the light rays towards the reflective surface 7 which can in turn direct this first part of the light rays towards a first zone of the crest line not including the point of inflection 53.
- the collimation member 4 can direct the second part of the light rays towards the reflective surface 7 which can in turn direct this second part of the light rays towards a second zone of the crest line, distinct from the first zone and including the point of inflection 53.
- a light source in the form of LEDs with a surface area of 2 mm2 and focal length of 50 mm.
- the focal lengths indicated above can tolerate a variation of plus or minus 40% around the indicated value, and preferably of plus or minus 20%.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne le domaine de l’éclairage et/ou de la signalisation et les organes, notamment optiques, qui y participent. Elle trouve pour application particulièrement avantageuse le domaine des véhicules automobiles. Notamment, elle est relative à un module lumineux ainsi qu’à un dispositif lumineux incorporant une pluralité de tels modules. Une destination est la formation de faisceau du type feu de croisement apte à équiper l’avant d’un véhicule automobile.
- Dans le secteur de l’automobile, on connaît des dispositifs susceptibles d’émettre des faisceaux lumineux, réalisant ou participant à réaliser des fonctions d’éclairage et/ou de signalisation.
- Ces dispositifs doivent répondre aux réglementations en vigueur en émettant la lumière aux endroits souhaités tout en limitant la luminosité dans certaines zones.
- Ainsi, on connait des modules d'éclairage ou projecteurs, parmi lesquels on trouve traditionnellement des feux de croisement, ou codes, de portée sur la route avoisinant les 70 mètres, qui sont utilisés essentiellement la nuit et dont la répartition du faisceau lumineux est telle qu'elle permet de ne pas éblouir le conducteur d'un véhicule croisé. Typiquement, ce faisceau présente une coupure en partie supérieure avec une portion horizontale, préférentiellement environ 0,57 degrés en dessous de l'horizon, afin de ne pas éclairer la zone dans laquelle devrait se trouver le conducteur d'un véhicule arrivant en sens inverse et une portion coudée.
- La définition précise de la forme coudée, aussi appelée « kink » en anglais, est déjà réalisée dans l’état de la technique, par exemple dans la publication brevet FR 3010772 A1. Dans ce document, une pièce dioptrique est utilisée pour réaliser une portion d’un faisceau de croisement, et en particulier la partie à coupure du feu de croisement. Depuis une surface d’entrée, les rayons subissent une réflexion interne dans la pièce dioptrique et sont projetés par un dioptre de sortie. Mais, auparavant, le faisceau subit une mise en forme par l’intermédiaire d’une plieuse, en pratique sous forme d’une tranchée dont la ligne de crête dispose d’un profil représentatif de la coupure souhaitée. Les rayons lumineux qui impactent la plieuse sous la ligne de crête sont réfléchis, de sorte à éviter de former une projection vers le haut, comme le ferait un faisceau « route ».
- On comprend l’intérêt de cette pièce dioptrique offrant une solution compacte et peu complexe de formation d’une partie de faisceau. Cependant, cette partie doit être complémentée par au moins une autre partie de faisceau produite par un autre module. En particulier, dès lors que le premier module produit une portion à coupure, pour le moins un autre module doit être mis en œuvre pour réaliser une portion, plus large et relativement aplatie horizontalement (aussi appelée « flat » en anglais) du faisceau de croisement final. Outre la multiplication de modules différents que cela impose, l’aspect du dispositif lumineux global n’est pas homogène à l’état allumé. En effet, lorsque l’on s’écarte de l’axe optique, l’aspect allumé du module réalisant le coude de la coupure diffère de celui du module réalisant le faisceau aplati.
- Un objet de la présente invention est donc de proposer un module lumineux et un dispositif permettant de s’affranchir au moins en partie des inconvénients cités.
- Les autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à l'examen de la description suivante et des dessins d'accompagnement. Il est entendu que d'autres avantages peuvent être incorporés.
- Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation, on prévoit un module lumineux de production d’un faisceau configuré pour participer à la formation d’un feu de croisement, comprenant une source de lumière apte à émettre des rayons lumineux, et une pièce optique monobloc présentant :
- un dioptre d’entrée destiné à recevoir des rayons lumineux de la source de lumière,
- un organe de collimation configuré pour produire une réflexion au sein de la pièce optique de rayons lumineux reçus par le dioptre d’entrée,
- une plieuse comprenant une ligne de crête présentant deux lignes de coupure se joignant en un point d’inflexion, et
- un dioptre de sortie par lequel est projeté le faisceau,
caractérisé en ce que l’organe de collimation comprend une première portion configurée pour réfléchir une première partie des rayons lumineux vers une première zone de la ligne de crête ne comprenant pas le point d’inflexion, et une deuxième portion configurée pour réfléchir une deuxième partie des rayons lumineux vers une deuxième zone de la ligne de crête, distincte de la première zone et comprenant le point d’inflexion. - Ainsi, le module lumineux est capable de produire plusieurs parties de la forme complète du faisceau de croisement, et en particulier à la fois une partie donnant la forme de coude et une partie plus large, s’étendant généralement vers une zone plus proche du véhicule.
- De préférence, la globalité de l’enveloppe du faisceau de croisement est couverte par le faisceau projeté par un module. Ainsi, chaque module présente une indépendance fonctionnelle. Alors que l’on pourrait penser qu’une pièce optique donnée est uniquement destinée à produire une seule forme de faisceau, on réalise ici un module dont la pièce optique comprend plusieurs portions, chacune destinée à une forme de faisceau à projeter.
- Notamment, la première portion de l’organe de collimation peut former un premier sous-faisceau qui donne de la largeur au faisceau global projeté, par exemple du type aplati ou faisceau de largeur, en ce sens que la lumière est de préférence majoritairement étalée horizontalement, ce qui n’exclut pas que le bord supérieur du faisceau ne soit pas entièrement horizontal comme détaillé plus loin. La deuxième portion peut permettre de former un deuxième sous-faisceau concentré au niveau du changement de direction de la coupure, correspondant à la zone de coude (ou « kink » en anglais) de feu de croisement. Éventuellement, d’autres rayons issus de la source lumineuse peuvent compléter ces deux sous-faisceaux ; en particulier, le deuxième sous-faisceau peut être renforcé par de la lumière se propageant directement dans la pièce optique depuis une zone du dioptre d’entrée jusqu’au point d’inflexion.
- Dans un mode de réalisation facultatif, l’une et/ou l’autre des première et deuxième portions sont réalisées en plusieurs secteurs distants l’un de l’autre. Cela permet de profiter d’une grande surface de réflexion et de diversifier spatialement les zones de réflexion participant à une même partie du faisceau. Par exemple, des secteurs différents sont exploités pour la contribution au premier sous-faisceau et/ou des secteurs différents sont exploités pour la contribution au deuxième sous-faisceau.
- Un autre aspect concerne un dispositif lumineux comprenant une pluralité de modules lumineux. Même s’il n’est pas exclu qu’un seul module lumineux réalise l’ensemble du feu de croisement, en associant plusieurs modules, on peut facilement régler la puissance lumineuse globale que l’on doit atteindre pour la fonction « feu de croisement ». En configurant les différents modules pour que leurs projections se superposent vers l’avant du véhicule, ils cumulent leurs effets pour atteindre l’illumination souhaitée.
- Au surplus, si ces différents modules sont identiques, y compris de préférence en puissance lumineuse, le rendu visuel qu’ils produisent à l’état allumé ne diffère pas d’un module à un autre pour un observateur extérieur au véhicule. Cela est esthétiquement homogène. Par exemple, les modules peuvent être superposés.
- Un autre aspect concerne aussi un véhicule équipé d’au moins un module et/ou d’au moins un dispositif lumineux.
- Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront mieux de la description détaillée d’un mode de réalisation de cette dernière qui est illustré par les dessins d’accompagnement suivants dans lesquels :
-
La représente un mode de réalisation d’un module en perspective.
La représente un exemple de superposition de modules pour former un dispositif lumineux.
La représente une vue en perspective de surfaces pertinentes dans un module.
La illustre une projection de lumière issue d’un module lumineux produisant un faisceau de forme correspondant à un feu de croisement.
La représente des éléments du module lumineux participant à former une partie du faisceau.
La illustre une projection de lumière issue du module lumineux grâce aux éléments présentés à la figure précédente.
La représente des éléments du module lumineux participant à former une partie du faisceau.
La illustre une projection de lumière issue du module lumineux grâce aux éléments présentés à la figure précédente.
La représente des éléments du module lumineux participant à former une partie du faisceau.
La illustre une projection de lumière issue du module lumineux grâce aux éléments présentés à la figure précédente.
La représente des éléments du module lumineux participant à former une partie du faisceau.
La illustre une projection de lumière issue du module lumineux grâce aux éléments présentés à la figure précédente.
La représente une autre forme de certaines surfaces du module, en particulier avec une plieuse de forme courbe.
La représente une vue en perspective de surfaces pertinentes dans un module selon une variante de réalisation. - Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.
- Avant d’entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement être utilisées en association ou alternativement.
- la première portion et/ou où la deuxième portion comprend une pluralité de secteurs espacés les uns des autres ;
- la pluralité de secteurs de la première portion comprend deux secteurs latéraux 42 disposés, de part et d’autre d’un secteur central 41 de l’organe de collimation 4 ;
- les deux secteurs latéraux 42 et le secteur central 41 sont disposés sur une surface de l’organe de collimation 4 située au-dessus d’un axe optique de la pièce optique 1 ;
- la deuxième portion comprend le secteur central 41 ; elle est de préférence constituée par ce secteur central 41 ;
- l’organe de collimation 4 comprend un secteur complémentaire 43 configuré pour réfléchir une troisième partie des rayons lumineux vers toute la ligne de crête ;
- le dioptre d’entrée 3 comprend une portion centrale 31 configurée pour transmettre des rayons lumineux vers la deuxième zone de la ligne de crête ;
- suivant une direction d’axe optique de la pièce optique 1, la distance séparant la plieuse 5 et le dioptre de sortie 6 est égale à la focale du dioptre de sortie 6 ;
- le point d’inflexion 53 est situé sur l’axe optique de la pièce optique 1 ;
- au moins une des deux lignes de coupure 51,52 est curviligne ;
- la source de lumière est configurée pour émettre les rayons lumineux suivant l’axe optique de la pièce optique 1, le dioptre d’entrée 3, l’organe de collimation 4 et le dioptre de sortie 6 étant alignés suivant l’axe optique ;
- la source de lumière est configurée pour émettre les rayons lumineux suivant un axe transversal à l’axe optique de la pièce optique 1, le dioptre d’entrée 3 et l’organe de collimation 4 étant disposés suivant l’axe transversal, et la pièce optique 1 comportant une surface réfléchissante 7 disposée entre l’organe de collimation 4 et la plieuse 5, et configurée pour recevoir les rayons lumineux réfléchis par l’organe de collimation 4 et les réfléchir suivant l’axe optique de la pièce optique 1, vers la plieuse 5.
- L’invention concerne aussi un dispositif lumineux comprenant une pluralité de modules tels que décrits précédemment ;
- De préférence au moins certains des modules de la pluralité de modules sont superposés ; cette superposition est avantageusement faite selon la verticale, c’est-à-dire de préférence une perpendiculaire à l’axe optique et à l’horizontale ;
- les modules superposés présentent avantageusement un décalage suivant une direction d’axe optique, de préférence en formant une pente rectiligne.
- Il est précisé que dans le cadre de la présente invention, le terme « coude ou coudé » signifie que la projection lumineuse comporte une coupure supérieure présentant une portion sensiblement plate et une portion oblique, les deux portions formant entre elles un angle compris entre 15° et 45° .
- Dans les caractéristiques exposées ci-après, les termes relatifs à la verticalité, à l’horizontalité ou à la transversalité (ou encore direction latérale), ou leurs équivalents, s’entendent par rapport à la position dans laquelle le module est destiné à être monté dans un véhicule. Les termes « vertical » et « horizontal » sont utilisés dans la présente description pour désigner des directions, suivant une orientation perpendiculaire au plan de l’horizon pour le terme « vertical » (qui correspond à la hauteur des systèmes), et suivant une orientation parallèle au plan de l’horizon pour le terme « horizontal ». Elles sont à considérer dans les conditions de fonctionnement du dispositif dans un véhicule. L’emploi de ces mots ne signifie pas que de légères variations autour des directions verticale et horizontale soient exclues de l’invention. Par exemple, une inclinaison relativement à ces directions de l’ordre de + ou – 10° est ici considérée comme une variation mineure autour des deux directions privilégiées. Par rapport au plan horizontal, l'inclinaison est en principe comprise entre -5° et +4° et elle est comprise entre -6° et +7.5° latéralement. Par ailleurs, les adjectifs « inférieur » et « supérieur » sont à prendre en relation avec la direction verticale ; dans un même contexte, un élément supérieur sera situé au-dessus (mais pas forcément au contact, ni directement au droit) d’un élément inférieur, suivant la direction verticale.
- Le module lumineux ici proposé permet de produire un premier sous-faisceau et un deuxième sous-faisceau correspondant à des projections de lumière de formes différentes, mais qui se complètent pour réaliser un faisceau projeté ayant la configuration spatiale d’un faisceau de type feu de croisement. Selon une option, le module lumineux est configuré pour réaliser à lui seul la fonction de feu de croisement, et peut éventuellement être associé à d’autres module lumineux selon l’invention afin d’augmenter la puissance lumineuse, étant entendu qu’avec l’augmentation de la puissance lumineuse, la fonction de feu de croisement reste réglementaire.
- Selon une autre option, le module lumineux est configuré pour réaliser la répartition lumineuse de la fonction feu de croisement, mais à un niveau de puissance inférieur à celui exigé par la réglementation. Le module lumineux est alors associé à un ou plusieurs autres modules lumineux selon l’invention pour atteindre le niveau de puissance lumineuse nécessaire à la fonction de feu de croisement. De préférence, tous les modules sont identiques.
- Le premier sous-faisceau lumineux produit par le module peut être un faisceau de largeur Il est projeté globalement sous la coupure du feu de croisement et sert à illuminer le champ proche à l’avant du véhicule. Un faisceau de champ proche d’un feu de croisement est typiquement une projection relativement étalée latéralement à l’avant du véhicule, majoritairement ou totalement sous la ligne d’horizon, en recherchant généralement une bonne répartition de l’illumination sur l’ensemble de la zone éclairée.
- Le deuxième sous-faisceau lumineux peut définir une zone coudée. Ainsi, l’association du premier sous-faisceau lumineux et du deuxième sous-faisceau lumineux définit au moins un faisceau de type feu de croisement, éventuellement, hormis en ce qui concerne la puissance lumineuse fournie.
- Les faisceaux du type feu de croisementprésentent typiquement une première zone latérale (normalement côté bord de la chaussée) projetant à une hauteur un peu supérieure que dans une deuxième zone latérale (normalement côté milieu de chaussée), ces deux zones se suivant latéralement avec la présence d’un virage ou coude entre elles.
- Un tel module comprend une source lumineuse, de préférence unitaire ; il peut s’agir d’une diode électroluminescente dont l’axe moyen d’émission est disposé sur l’axe optique de la pièce optique du module. À titre d’exemple, la puissance de la source peut être de 300 lm.
- L’organe de collimation 4 comprend une première portion configurée pour réfléchir une première partie des rayons lumineux vers une première zone de la ligne de crête ne comprenant pas le point d’inflexion 53. Cette première zone est avantageusement divisée en deux zones élémentaires situées de part et d’autre du point d’inflexion 53, sans comprendre ce dernier. Chacune de ces deux zones élémentaires peut être portée par une première ligne 51 et une deuxième ligne 52 de la ligne de crête. De manière complémentaire, la deuxième portion de l’organe de collimation est configurée pour réfléchir une deuxième partie des rayons lumineux vers une deuxième zone de la ligne de crête distincte de la première zone et comprenant le point d’inflexion 53. Cette distinction s’entend qu’il n’y a pas de points communs entre la première zone et la deuxième zone. Suivant une possibilité, la deuxième zone ne comprend que le lieu physique du point d’inflexion. La largeur de la deuxième zone, s’entendant perpendiculairement à l’axe optique dans une direction horizontale, peut donc être très réduite. Cependant, elle peut être plus large et s’étendre de part et d’autre du point d’inflexion 53 sur la première ligne 51 et la deuxième ligne 52.
- La
donne un exemple de réalisation du module. Ce dernier comprend principalement une pièce optique 1 qui s’étend suivant une direction d’axe optique depuis un dioptre d’entrée 3 jusqu’à un dioptre de sortie 6. La lumière est reçue par le dioptre d’entrée 3 depuis une source lumineuse, de préférence disposée sur un support 2, par exemple du type carte à circuit imprimé. Sur le trajet de la lumière admise dans la pièce optique, un organe de collimation 4 et une plieuse 5 interceptent successivement les rayons lumineux issus de la source. - Dans cet exemple de réalisation, la source de lumière émet des rayons lumineux suivant l’axe optique de la pièce optique 1, et le dioptre d’entrée 3, l’organe de collimation 4 et le dioptre de sortie 6 sont alignés suivant l’axe optique.
- De préférence, les rayons lumineux issus de la source ne sont pas autrement traités que par la pièce optique 1 ; le faisceau est donc avantageusement intégralement produit grâce à ce seul élément. La pièce optique 1 est monobloc et est de préférence venue d’une seule matière. Il peut s’agir de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou de polycarbonate. Par exemple, sa forme peut être issue d’un procédé de moulage.
- La
reflète la possibilité d’associer une pluralité de modules lumineux 1. Ainsi, suivant la direction verticale, des modules se suivent dans cet exemple avec des axes optiques parallèles et avantageusement coplanaires. En outre, cette figure présente une option additionnelle dans laquelle les modules 1 sont décalés suivant la direction de l’axe optique de sorte à les organiser selon une pente. Éventuellement, les sources des différents modules peuvent être portées par un même support 2. L’inclinaison de ce dernier dans la reflète la pente définie par la superposition de modules 1. Cette pente est formée à un angle supérieur à 5° et/ou inférieur à 15° relativement à une ligne verticale. Dans cet exemple, les modules sont d’autant plus reculés relativement à la face avant du véhicule qu’ils sont situés en hauteur. - La
est une représentation schématique de surfaces pertinentes pour le traitement de la lumière, au sein de la pièce optique 1. Il est rappelé que cette pièce est monobloc, si bien que la distinction schématique des surfaces illustrées à la doit se comprendre comme une représentation partielle de certains éléments, et en particulier de certaines surfaces de l’enveloppe externe de la pièce 1. - On y retrouve le dioptre d’entrée 3, de préférence centré sur l’axe optique du module, le dioptre 3 servent à l’admission de rayons lumineux issus de la source placée en amont (non représentée sur la figure). En direction du dioptre de sortie 6, un organe de collimation 4 permet, pour une partie des rayons lumineux, de produire une réflexion. Cette dernière est avantageusement du type réflexion totale interne ; ainsi, les surfaces de l’organe de collimation 4 présentent des angles configurés pour permettre cette réflexion interne, évitant ainsi, de préférence, la mise en place d’une surface réfléchissante sur l’organe de collimation 4.
- La
schématise également la plieuse 5 qui est dotée d’une première ligne 51 et d’une deuxième ligne 52 au niveau de sa crête, les lignes 51,52 se rejoignant au niveau d’un point d’inflexion 53. De préférence, le point d’inflexion 53 est situé sur l’axe optique. On comprend que la plieuse 5 réalise une mise en forme de la lumière de sorte à produire une coupure dont la ligne est définie par la première ligne 51 et la deuxièmes ligne 52. Comme vu précédemment, pour produire une forme coudée caractéristique d’un feu de croisement, un angle est présent entre la première ligne et la deuxième ligne, au niveau du point d’inflexion 53. - La
fournit un exemple de courbe isocandela représentative d’une projection produite par le module lumineux ainsi proposé. On distingue nettement le caractère aplati du faisceau sur la ligne de coupure, avec une concentration d’intensité aux environs de l’axe optique. Sensiblement à ce niveau également, on remarque l’effet de la coupure avec une partie du faisceau se projetant moins haut sur la gauche que sur la droite, ce qui est typique d’une projection pour une conduite à droite. - On décrit ci-après différentes parties du module permettant chacune de produire différentes parties du faisceau complet présenté à la
. - Ainsi, la
présente des moyens participant à la fourniture d’au moins une partie de la zone coudée du faisceau. Une portion centrale 31 du dioptre d’entrée 3, typiquement une zone circulaire centrée sur l’axe optique, admet de la lumière depuis la source et la renvoie de manière focalisée au niveau du point d’inflexion 53 de la plieuse 5. La lumière se concentre donc autour du point d’inflexion et permet de définir précisément la zone coudée. Une représentation de cette partie de faisceau projetée au travers du dioptre de sortie 6 est reflétée à la . - L’organe de collimation 4 permet lui aussi de fournir une portion de rayons lumineux servent à la définition du deuxième sous-faisceau, c’est-à-dire celui définissant la portion coudée du feu de croisement. La
présente des surfaces pertinentes à cet effet : une deuxième portion du dioptre d’entrée 3, typiquement une portion périphérique 32 disposée autour de la portion centrale 31 précitée, reçoit certains rayons lumineux depuis la source. Une partie des rayons ainsi admis dans la pièce optique 1 parviennent jusqu’au secteur central 41 de l’organe de collimation 4 où ils subissent une réflexion en direction de la plieuse 5, vers le point d’inflexion 53. Comme vu précédemment en référence à la , cela permet de mettre en forme cette partie de faisceau pour obtenir le résultat de la . On comprend que les moyens présentés en référence à la et ceux décrits en référence à la permettent de cumuler leurs effets pour atteindre un niveau d’intensité lumineuse souhaité pour cette partie du faisceau final. - De préférence, le secteur 41 est disposé dans un demi-plan supérieur de la pièce optique 1, ce qui s’entend d’une partie de cette dernière située au-dessus de l’axe optique dans une position normale d’utilisation du module, du côté opposé à la plieuse 5. Également, de préférence, le secteur 41 intercepte un plan vertical passant par l’axe optique. De préférence, le secteur 41 est symétrique relativement à ce plan. Par exemple, le secteur 41 peut s’étendre sur un secteur angulaire supérieur à 10° et/ou inférieur à 30° autour du dioptre d’entrée 3. La forme de la surface de l’organe de collimation 4 définissant ce secteur 41 est choisie pour produire la collimation en direction du point d’inflexion 53. Suivant une possibilité, le profil de secteur 41 selon le plan vertical passant par l’axe optique peut être du type elliptique avec une ligne de foyers autour du point d’inflexion 53 ou un foyer de parabole au niveau du point d’inflexion 53.
- La lumière projetée par le module lumineux est complétée par un autre sous-faisceau plus aplati, permettant de réaliser typiquement la forme étendue en largeur d’un feu de croisement.
- À cet effet, la
montre que l’organe de collimation 4 peut comprendre deux secteurs 42 disposés autour du secteur central 41 décrit précédemment. Ces secteurs 42 reçoivent de la lumière depuis la portion périphérique 32 du dioptre d’entrée 3 et sont configurés pour la réfléchir vers les lignes 51,52 de la plieuse 5. Comme précédemment, on peut affecter une forme elliptique à ces secteurs pour produire une réflexion vers une ligne de foyers située sur les lignes 51, 52. De préférence, les secteurs 42 sont symétriques autour du plan vertical passant par l’axe optique. De préférence, ils sont jointifs avec le secteur central 41. Un premier secteur latéral 42 adresse la lumière vers la première ligne 51 alors qu’un deuxième secteur latéral 42 adresse la lumière vers la deuxième ligne 52 ; cette réflexion s’effectue sans impacter une zone centrale de la ligne de coupure, autour du point d’inflexion 53, compte-tenu de la configuration de ces secteurs, situés autour du secteur central 41. - La
fournit un exemple de portion de lumière projetée via le dioptre de sortie 6 correspondant. On note le caractère complémentaire de la lumière émise par cette portion de l’organe de collimation 4 et de la lumière émise par la portion précédente (typiquement le secteur central 41) de cet organe 4. La projection lumineuse visible à la est étalée latéralement. Elle dispose d’un bord supérieur qui présente une partie gauche horizontale qui peut correspondre au bord supérieur du faisceau global (feu de croisement) à ce niveau. La partie droite n’est pas forcément horizontale et, en l’espèce, elle est inclinée ce qui signifie que cette partie est au moins en partie recouverte par la projection complémentaire formant la portion coudée, relevant le faisceau vers le haut. - Suivant une possibilité, on complète ces deux portions par de la lumière réfléchie par un autre secteur de l’organe de collimation 4. C’est ce que reflète la
dans laquelle un secteur complémentaire 43 de la surface de l’organe de collimation 4 est disposé en regard des secteurs 41,42 relativement à un plan horizontal passant par l’axe optique. Le secteur 43 et donc situé dans un demi-plan inférieur de la pièce optique 1. De préférence, le secteur 43 couvrant un secteur angulaire de 180° autour du dioptre d’entrée 3. De préférence, les secteurs angulaires couverts par le secteur central 41, les secteurs latéraux 42 et le secteur complémentaire 43 balayent l’intégralité du pourtour du dioptre d’entrée 3, formant ainsi une surface à 360° autour de ce dernier. - Le secteur 43 est configuré pour réfléchir des rayons lumineux issus de la portion périphérique 32 du dioptre d’entrée 3 vers la première et la deuxième ligne 51,52 de la plieuse 5. Comme précédemment, on pourra utiliser une forme appropriée pour le secteur 43 de sorte à former une ligne de foyers situés à cet endroit pour la réflexion, et notamment une forme parabolique.
- La
fournit un exemple de projection de lumière correspondant à la participation du secteur 43. Compte tenu du secteur angulaire qu’il balaye, le secteur 43 impacte toute la largeur de la plieuse 5, si bien que la partie de faisceau résultant participe à la fois à la zone coudée autour du point d’inflexion 53, mais aussi à la largeur du faisceau, y compris dans sa partie aplatie. - La
expose une variante de réalisation des surfaces fonctionnelles de la pièce optique 1. Plus particulièrement, cette variation concerne la plieuse 5, le principe de l’organe de collimation 4 avec différentes portions restant identiques aux explications précédentes. Selon cette disposition, la plieuse 5 est courbe et cette courbure compense les aberrations de courbure de champ du dioptre de sortie 6. Plus précisément, depuis le point d’inflexion 53, la courbure de la plieuse 5 suit un profil de ligne de crête avec la première ligne 51 et la deuxième ligne 52 s’étendant de manière curviligne avec une convexité orientée vers l’organe de collimation 4. - De manière générale, il est avantageux que le dioptre de sortie 6 se focalise sur la plieuse 5. Également, la focale du dioptre de sortie 6 correspond avantageusement à la distance entre la plieuse 5 et le dioptre de sortie 6 prise au niveau de l’axe optique.
- La
illustre une variante de réalisation d’un module lumineux selon l’invention. Sur cette figure, seules les surfaces optiques de module sont représentées. Cet exemple de réalisation diffère de celui illustré aux figures 1 et 8 uniquement en ce que la source de lumière émet des rayons lumineux suivant un axe transversal à l’axe optique de la pièce optique, et en ce que la pièce optique 1 comporte une surface réfléchissante 7 disposée entre l’organe de collimation 4 et la plieuse 5. - Le dioptre d’entrée 3 et l’organe de collimation 4 sont disposés suivant cet axe transversal. La surface réfléchissante 7 reçoit les rayons lumineux réfléchis par l’organe de collimation 4, et les réfléchit suivant l’axe optique de la pièce optique 1, vers la plieuse 5. On notera que dans cet exemple, l’axe optique de la pièce optique 1 est défini par l’axe optique du dioptre de sortie 6. On notera que, comme pour l’exemple de réalisation de la
, l’axe optique de la pièce optique 1 s’étend suivant une direction longitudinale lorsque le module est positionné dans un véhicule, dans sa position normale de montage. - On comprendra que dans cet exemple de réalisation, par l’intermédiaire de la surface réfléchissante 7, l’organe de collimation 4 permet bien de réfléchir une première partie des rayons lumineux vers une première zone de la ligne de crête ne comprenant pas le point d’inflexion 53, et une deuxième partie des rayons lumineux vers une deuxième zone de la ligne de crête, distincte de la première zone et comprenant le point d’inflexion 53. En effet, l’organe de collimation 4 peut diriger la première partie des rayons lumineux vers la surface réfléchissante 7 qui peut à son tour diriger cette première partie des rayons lumineux vers une première zone de la ligne de crête ne comprenant pas le point d’inflexion 53. Et, l’organe de collimation 4 peut diriger la deuxième partie des rayons lumineux vers la surface réfléchissante 7 qui peut à son tour diriger cette deuxième partie des rayons lumineux vers une deuxième zone de la ligne de crête, distincte de la première zone et comprenant le point d’inflexion 53.
- Comme précédemment décrit, il est possible d’associer une pluralité de modules lumineux 1, et en particulier, plusieurs modules lumineux tels qu’illustrés sur la
afin de former un dispositif lumineux. L’émission de rayons lumineux suivant une direction transversale à l’axe optique de la pièce optique 1 par la source de lumière, et l’orientation suivant cette direction transversale du dioptre d’entrée 3 et de l’organe de collimation 4 permet alors de faciliter la formation de tous les modules lumineux du dispositif lumineux en une seule pièce. Autrement dit, cette disposition du dioptre d’entrée 3 et de l’organe de collimation 4 des modules lumineux permet de former plus facilement un dispositif lumineux monobloc. En particulier, cette disposition permet de faciliter l’injection, et le démoulage du dispositif optique monobloc. - De manière non limitative, on donne ci-après des exemples de dimensionnement donnant satisfaction :
- - utilisation d’une source lumineuse sous forme de LED d’une surface de 1 mm² et distance focale de 25 mm ;
- - alternativement, utilisation d’une source lumineuse sous forme de LED d’une surface de 2 mm² et distance focale de 50 mm.
- les distances focales indiquées précédemment peuvent tolérer une variation de plus ou moins 40% autour de la valeur indiquée, et préférentiellement de plus ou moins 20%.
- L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation précédemment décrits.
- Listes de références
1. Pièce optique
2. Support
3. Dioptre d’entrée
31. Porte centrale
32. Portion périphérique
4. Organe de collimation
41. Secteur central
42. Secteur latéral
43. Secteur complémentaire
5. Plieuse
51. Première ligne
52. Deuxième ligne
53. Point d’inflexion
Claims (15)
- Module lumineux de production d’un faisceau configuré pour participer à la formation d’un feu de croisement, comprenant une source de lumière apte à émettre des rayons lumineux, et une pièce optique (1) monobloc présentant :
caractérisé en ce que l’organe de collimation (4) comprend une première portion configurée pour réfléchir une première partie des rayons lumineux vers une première zone de la ligne de crête ne comprenant pas le point d’inflexion (53), et une deuxième portion configurée pour réfléchir une deuxième partie des rayons lumineux vers une deuxième zone de la ligne de crête, distincte de la première zone et comprenant le point d’inflexion (53).- un dioptre d’entrée (3) destiné à recevoir des rayons lumineux de la source de lumière,
- un organe de collimation (4) configuré pour produire une réflexion au sein de la pièce optique (1) de rayons lumineux reçus par le dioptre d’entrée (3),
- une plieuse (5) comprenant une ligne de crête présentant deux lignes de coupure (51,52) se joignant en un point d’inflexion (53), et
- un dioptre de sortie (6) par lequel est projeté le faisceau,
- Module selon la revendication précédente, dans lequel la première portion et/ou la deuxième portion comprend une pluralité de secteurs espacés les uns des autres.
- Module selon la revendication précédente, dans lequel la pluralité de secteurs de la première portion comprend deux secteurs latéraux (42) disposés, de part et d’autre d’un secteur central (41) de l’organe de collimation (4).
- Module selon la revendication précédente, dans lequel les deux secteurs latéraux (42) et le secteur central (41) sont disposés sur une surface de l’organe de collimation (4) située au-dessus d’un axe optique de la pièce optique (1).
- Module selon l’une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel la deuxième portion comprend le secteur central (41).
- Module selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’organe de collimation (4) comprend un secteur complémentaire (43) configuré pour réfléchir une troisième partie des rayons lumineux vers toute la ligne de crête.
- Module selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dioptre d’entrée (3) comprend une portion centrale (31) configurée pour transmettre des rayons lumineux vers la deuxième zone de la ligne de crête.
- Module selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, suivant une direction d’axe optique de la pièce optique (1), la distance séparant la plieuse (5) et le dioptre de sortie (6) est égale à la focale du dioptre de sortie (6).
- Module selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le point d’inflexion (53) est situé sur l’axe optique de la pièce optique (1).
- Module selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel au moins une des deux lignes de coupure (51,52) est curviligne.
- Module lumineux selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la source de lumière est configurée pour émettre les rayons lumineux suivant l’axe optique de la pièce optique (1), le dioptre d’entrée (3), l’organe de collimation (4) et le dioptre de sortie (6) étant alignés suivant l’axe optique.
- Module lumineux selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel la source de lumière est configurée pour émettre les rayons lumineux suivant un axe transversal à l’axe optique de la pièce optique (1), le dioptre d’entrée (3) et l’organe de collimation (4) étant disposés suivant l’axe transversal, et la pièce optique (1) comportant une surface réfléchissante (7) disposée entre l’organe de collimation (4) et la plieuse (5), et configurée pour recevoir les rayons lumineux réfléchis par l’organe de collimation (4) et les réfléchir suivant l’axe optique de la pièce optique (1), vers la plieuse (5).
- Dispositif lumineux comprenant une pluralité de modules selon l’une quelconque des revendications précédentes.
- Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel au moins certains des modules de la pluralité de modules sont superposés.
- Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel les modules superposés présentent un décalage suivant une direction d’axe optique, de préférence en formant une pente rectiligne.
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