EP4626749A1 - Guide de lumière surfacique flexible pour véhicule - Google Patents

Guide de lumière surfacique flexible pour véhicule

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Publication number
EP4626749A1
EP4626749A1 EP23817440.3A EP23817440A EP4626749A1 EP 4626749 A1 EP4626749 A1 EP 4626749A1 EP 23817440 A EP23817440 A EP 23817440A EP 4626749 A1 EP4626749 A1 EP 4626749A1
Authority
EP
European Patent Office
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light
light guide
injection elements
group
groups
Prior art date
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Pending
Application number
EP23817440.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Rabih TALEB
Hafid El-Idrissi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
Publication of EP4626749A1 publication Critical patent/EP4626749A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • G02B6/0066Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form characterised by the light source being coupled to the light guide
    • G02B6/0073Light emitting diode [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a light guide for a vehicle. It finds a particular but non-limiting application in motor vehicles.
  • This light guide 5 is used for example in decorative objects to illuminate them, and it includes: - a plurality of groups 50 of light injection elements 500, each group 50 being coupled with at least one light source 60, - a light guide sheet 51 comprising a plurality of regions 510 and a light emission zone 511 integrated in a region 510, said light guide sheet 51 being adjacent to said light injection elements 500, each group 50 being configured to illuminate the region 510 in said light guide sheet 51.
  • Each group 50 is designed in the same way: the light injection elements 500 of a group 50 are adjacent to each other and have different and increasing lengths as we move away from the sources light injection element 60. Furthermore, each light injection element 500 of a group 50 has the same length as another light injection element 500 of another group 50. The light injection elements 500 of a group 50 are folded and superimposed so as to form a stack with one end. Each light injection element 500 therefore comprises a fold. Said at least light source 60 coupled to said group 50 is configured to emit light rays which enter through the end of the stack and can thus be propagated in said light injection elements 500 up to the guide sheet of light 51. As illustrated on the , said at least one light source 60 coupled to each group 500 is arranged on an electronic support 61.
  • a disadvantage of this state of the art is that the light sources 60 used are of too low power for a motor vehicle application and that there is no space between the groups 50 of light injection elements 500 to have higher power light sources which are therefore larger in size with suitable electronic supports and suitable heat sinks (also larger in size) to dissipate the heat produced by these higher power light sources .
  • the present invention aims to propose a light guide which makes it possible to resolve the mentioned drawback.
  • At least one of the light sources which are coupled to the light injection elements Light can be offset away from the light guide sheet so that the light sources are placed in a less confined space and thus overcome space limitations. It is thus possible to have an electronic support large enough to accommodate all the light sources as well as a heat sink of suitable size to cool the remote light source or all of the light sources.
  • said light guide may also include one or more additional characteristics taken alone or in all technically possible combinations, among the following.
  • each group of light injection elements said light injection elements are folded so as to form a stack with a thickness adapted to an emitting surface of a light source. light, the stack having an entrance surface configured to receive light emitted by the light source.
  • the light injection elements are dimensioned so that the entrance surfaces of the groups of light injection elements are at the same level when the light injection elements of each of these groups are folded.
  • the light sources placed in front of these entrance surfaces can be positioned at approximately the same level, which makes it possible to simplify the installation of the complete system.
  • the light sources when the plurality of groups of light injection elements are arranged on the same side of the guide sheet, the light sources, given that they are at the same level, can be mounted on the same card. printed circuits for simplicity.
  • having all the light sources on the same support makes it possible to have a larger support surface than that of the individual support of each of the light sources when they are at different levels.
  • the large support surface makes it possible to combine a heat sink with a high heat dissipation capacity, which prevents the light sources from overheating and ensures the long-term use of these sources.
  • the guide sheet extends in a first direction and in a second direction, said directions forming a plane of extension of the guide sheet.
  • the light injection elements these, in an unfolded state, extend mainly in the first direction.
  • the light injection elements are folded in the second direction and in the same direction.
  • the length of the light injection elements, measured in the first direction, is dimensioned so that in the folded state, the entrance surfaces of the groups of light injection elements are at the same level, i.e. that is to say at the same location of the axis of the second direction.
  • the input surfaces are positioned at different locations on the axis of the first direction.
  • the light guide can be mounted on a front face of the vehicle in a mounting position in which the extension plane of the guide sheet is perpendicular to the longitudinal axis of the vehicle. In this way, the entire surface of the guide sheet in the extension plane can be seen from outside the vehicle.
  • the guide sheet has a plurality of regions each integrating a light emission zone. These regions are arranged in a staggered manner in the second direction and the number of regions correspond to the number of groups of injection elements.
  • said light guide is transparent.
  • said at least one light emission zone forms at least one pattern.
  • said plurality of groups of light injection elements is arranged on the same side of said light guide sheet and thus forms a first set of light injection elements.
  • the plurality of groups of light injection elements is arranged on a first side of said light guide sheet and thus forms a first set of light injection elements and according to which the light guide comprises a second assembly identical to the first assembly, said second assembly being arranged on a second side of said light guide sheet opposite the first side symmetrically with the first assembly relative to said light guide sheet.
  • said light sources are coupled with at least one light collimator. This reduces light losses from light sources and thus increases the efficiency of light propagation.
  • a set of light sources coupled with a group is powered by a current different from the other sets of light sources coupled with the other groups. This allows you to make animations.
  • the light sources are semiconductor light sources.
  • said light sources can be activated independently of each other. This allows you to make animations.
  • a lighting device for a vehicle characterized in that it comprises at least one light guide according to any of the preceding characteristics, a plurality of light sources and at least one heat sink.
  • said light device may also include one or more additional characteristics taken alone or in all technically possible combinations, among the following.
  • the light sources are arranged on the same electronic support.
  • the light sources are arranged on the same plane of said same electronic medium.
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a light guide according to the prior art, said light guide comprising groups of light injection elements coupled to light sources and a light guide sheet,
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a light guide of a vehicle, said light guide comprising six groups of light injection elements coupled to light sources and a light guide sheet comprising regions and at least one zone light emission, the six groups of injection elements being arranged on both sides of the light guide sheet according to a second alternative embodiment of a non-limiting embodiment of the invention,
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a lighting device of a vehicle, said lighting device comprising said light guide of the , light sources, an electronic support, and a heat sink, the light sources being arranged on said electronic support according to a first alternative embodiment of a first non-limiting embodiment of the light device,
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a lighting device of a vehicle, said lighting device comprising said light guide of the , light sources, an electronic support, and a heat sink, the light sources being arranged on said electronic support according to a second alternative embodiment of a first non-limiting embodiment of the light device,
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a lighting device of a vehicle, said lighting device comprising said light guide of the comprising two sets of groups of light injection elements arranged on either side of said light guide sheet, light sources, two electronic supports, and two heat sinks, according to a second non-limiting embodiment of the light device,
  • the light guide 1 is a light guide for a vehicle 3.
  • the vehicle 3 is a motor vehicle.
  • motor vehicle we mean any type of motorized vehicle. This embodiment is taken as a non-limiting example in the remainder of the description. In the remainder of the description, the vehicle 3 is thus otherwise called a motor vehicle 3.
  • the vehicle 3 is a thermal vehicle or an electric vehicle.
  • the light guide 1 is surface and flexible. Thus, it can adapt to any type of flat or curved surface.
  • surface light guide is meant an optical guide element of which one of the dimensions is much smaller than the other two dimensions in space, for example smaller by one or more orders of magnitude.
  • the thickness e of the light guide 1 is much less than its length Lg and its width La.
  • the light guide 1 has a thickness e (illustrated in the ) between 10 and 1000 micrometers.
  • the thickness e is between 50 and 1000 micrometers.
  • the thickness e is 50 micrometers.
  • the light guide 1 is thus very thin.
  • the light guide 1 is transparent.
  • the light guide 1 is thus otherwise called transparent film 1.
  • the fact that it is transparent allows light to pass through.
  • the fact that the light guide 1 is transparent also makes it possible to see through said light guide 1 a pattern (called manufacturer pattern) integrated in the front panel or the projector or the rear light of the motor vehicle 3 if the latter in integrate one, when the light guide 1 is off, namely when it does not emit light. This also makes it possible to keep the color of the body of the motor vehicle 3 when the light guide 1 is turned off.
  • the light guide 1 includes a pattern 111 (described later) which may be identical to the constructor pattern and which thus makes it possible to illuminate the constructor pattern.
  • the light guide 1 extends in its width La along an axis z and in its length Lg along an axis y substantially perpendicular to the x axis. Note that the width La and the length Lg can be equal.
  • the light guide 1 comprises: - a plurality of groups 10 of light injection elements 100, and - a light guide sheet 11 comprising a plurality of regions 110.
  • the light guide sheet 11 extends in a first direction y and in a second direction z.
  • the light injection elements 100 extend mainly in the first direction y in a non-limiting embodiment.
  • the dimension measured in this first direction is thus considered as the length Lg' of the light injection element 100 as illustrated on the .
  • the light injection elements 100 and the light guide sheet 11 are manufactured from a large sheet which is sheared on one end to separate the different light injection elements 100 along the y axis illustrated on the and thus form the different light injection elements 100 and the light guide sheet 11.
  • the light injection elements 100 remain attached to the light guide sheet 11 on one of their ends 100.1.
  • Groups 10 and light injection elements 100 are described below.
  • the number of groups 10 is between two and twenty.
  • Each group 10 is configured to illuminate a region 110 (described below) in the light guide sheet 11.
  • a group 10 may comprise one or more light injection elements 100. In a non-limiting embodiment, it comprises between three and ten light injection elements 100. In a non-limiting alternative embodiment, it comprises ten elements light injection 100.
  • the light guide 1 comprises three groups 10 and each group comprises ten light injection elements 100. In the non-limiting example of the , the light guide comprises six groups 10 and each group comprises five light injection elements 100. Compared to the example of Figures 2 and 4, we have doubled the number of groups 10 and we have therefore divided the number of light injection elements 100 per group 10. For reasons of clarity, only one light injection element 100 has been referenced.
  • the light injection elements 100 are composed of: - a main part 100.2 which extends along the y axis, namely in the first direction of the light guide sheet 11 described below, and - a terminal part 100.3 which extends along the z axis, namely in the second direction of the light guide sheet 11 described below.
  • the end part 100.3 is connected to the light guide sheet 11.
  • the two parts 100.2 and 100.3 are separated by a fold 100.4.
  • the end part 100.3 extends after the fold 100.4.
  • fold 100.4 is a right angle fold.
  • the length Lg' of a light injection element 100 is the sum of the dimension of the main part 100.2 and the end part 100.3.
  • the light injection elements 100 of the same group 10 have different lengths Lg'. For reasons of clarity, only the length Lg’ of the light injection elements 100 8 was referenced on the . Thus, a light injection element 100 of a group 10 has a length Lg' different from the other light injection elements 100 of the same group 10. This allows them to be folded so that their end parts 100.3 form a stack 103 with a flat entry surface 103.1 as illustrated on the . The end part 100.3 of a light injection element 100 extends after the fold 100.4. In a non-limiting embodiment, fold 100.4 is a right angle fold.
  • Each light injection element 100 thus comprises a fold 100.4.
  • the entrance surface 103.1 of the stack 103 is formed by one of the ends 100.1 of each of the light injection elements 100 of group 10 which are the ends of their terminal part 100.3.
  • each group 10 the light injection elements 100 are folded so that their end parts 100.3 form the stack 103 with a thickness E adapted to an emission surface of the light source 20.
  • the thickness E is the sum of the thicknesses e of each light injection element 100 whose end parts 100.3 form the stack 103.
  • the stack 103 has an entry surface 103.1 formed by the ends of the end parts 100.3 of each of the elements d injection of light 100 from group 110, and configured to receive the light emitted by the light source 20.
  • the most distant light injection element 100 8 has the greatest length Lg' while the closest light injection element 100 1 has the smallest length Lg'. This makes it possible to obtain an entry surface 103.1 for the stack 103 which is flat.
  • the light injection elements 100 are arranged in the same way for all groups 10, namely: - they are adjacent to each other and are folded with a fold 100.4 so as to form the stack 103 with its flat entry surface 103.1, - the further away from the light source 20 of a group 10, the greater the length Lg' of the light injection elements 100.
  • the length Lg' of the light injection elements 100 increases progressively in the direction away from the light source 20.
  • the light injection element 100 furthest from the light source 20 has the largest length Lg' while the nearest light injection element 100 has the smallest length Lg'. This makes it possible to obtain an entry surface 103.1 for the stack 103 which is flat.
  • the light injection elements 100 of the same group 10 have different lengths Lg'.
  • the light injection elements 100 of a group 10 illuminating a region 110 have a length Lg' different from that of the light injection elements 100 of the other groups 10 illuminating another region 110.
  • a light injection element 100 at a position pj in a group 10 illuminating a region 110 has a length Lg' different from a light injection element 100 of another group illuminating another region 110 at the same respective position pj.
  • This makes it possible to move the light sources 20 coupled with each group 10 away from the light guide 1 so as to be able to bring them back to a single given location and so as to be able to arrange them on a single electronic support 21 as illustrated on the .
  • the fact of having only one electronic support 21 makes it possible to reduce the number of connectors since only one connector is sufficient. By reducing the number of connectors, the number of electrical connection harnesses associated with a single electrical connection harness is reduced.
  • the electronic support 21 is a PCBA (“Printed Circuit Board Assembly”) card.
  • the light sources 20 which are thus offset are arranged between 10 and 50 centimeters from the light guide 10.
  • light sources 20 of high light power adapted to the motor vehicle application 3 and which are therefore larger than those of the prior art.
  • a heat sink 22 illustrated on the ) adapted to dissipate the heat emitted by high-power light sources 20 without being limited in place.
  • the light sources 20 have a luminous flux of 400 lumens per light source 20. It is also possible, in a non-limiting embodiment, to use a fan (not illustrated) in addition to the heat sink 22. for cooling light sources 20.
  • the fact of being able to use light sources 20 of higher light power makes it possible to have a large surface area for the light guide sheet 11 (described later) with a plurality of regions 110 and thus to be able to illuminate from effectively the different regions 110.
  • the light guide 1 can be used for example for the front panel, the headlight or the rear light of the motor vehicle 3 which extend over a large area.
  • the fact of having the light injection elements 100 of a group 10 illuminating a region 110 which have a length Lg' different from that of the light injection elements 100 of the other groups 10 illuminating other regions 110 also allows, when these light injection elements 100 are folded, their respective end parts 100.3 to arrive at different locations along the y axis (if they are projected onto the y axis) from those of the other groups 10, contrary to the prior art, they arrive at the same position along the y axis (if they are projected onto the y axis) for all the groups.
  • the entry surfaces of the stacks are aligned along the z axis but located at different levels on the z axis, while for in the case of the light guide 1 described, the surfaces d
  • the entry 103.1 of the stacks 103 are aligned along the y axis and located at different locations on the y axis. In other words, the entrance surfaces 103.1 of the light guide described are offset laterally relative to each other.
  • the group 10 furthest away (otherwise called third group 10) from the light sources 20 and which illuminates a region 110 comprises injection elements of light 100 of length Lg' different from that of the light injection elements 100 respectively at the same position pj of the group 10 closest to the light sources 20 (otherwise called first group 10) which illuminates another region 110.
  • all of the light sources can be considered here as a reference point which is located towards the bottom of the figure, and generally which is located on the side where the light injection elements are directed when they These are folded according to the direction of folding.
  • the group furthest from the reference point illuminates the region furthest from the reference point.
  • the light injection elements of the furthest group each have a length greater than that of the light injection elements 100 respectively at the same position pj of the group 10 located closer to the reference point.
  • the intermediate group 10 located between the two other groups 10 and which illuminates a region 110 different from the two other groups 10 comprises light injection elements 100 of length Lg' different from that of the elements of injection of light 100 respectively at the same position pj of the closest group 10.
  • the 100 bar 1 of the second group 10 which is at position p1 comprises a length greater than that of the bar 100 1 of the first group 10 which is at the same position p1
  • the bar 100 8 of the second group 10 at position p8 includes a length Lg’ greater than that of bar 100 8 of the first group 10 at the same position p8. It is the same with the intermediate bars 100 2 100 7 respective to the respective positions p2 to p7. This makes it possible to be sure that the entry surfaces 103.1 of the stacks 103 arrive at different locations in the two groups 10 along the y axis.
  • the light injection elements 100 have a thickness e of approximately 50 ⁇ m (micrometers). In a non-limiting embodiment, the light injection elements 100 have a width La' between 1 and 20 millimeters. In a non-limiting embodiment, the light injection elements 100 have a length Lg' of between 100 and 500 millimeters.
  • the light injection elements 100 of a group 10 have a width La' different from the light injection elements 100 of the other groups 10. This makes it possible to illuminate different surfaces of regions 110 per group 10 and therefore to have a number of light sources 20 different and/or different sizes.
  • the light guide sheet 11 is now described below.
  • the light guide sheet 11 comprises: - a plurality of regions 110, - at least one light emission zone 111 integrated in at least one region 110.
  • the light guide 1 being transparent flexible surface
  • the guide sheet 11 is therefore surface, flexible and transparent.
  • the guide sheet 11 being flexible, it can be flat or curved depending on the position in which it is placed and the mechanical stresses applied to it. In particular, it adapts to the front panel or the headlight or the rear light of the motor vehicle 3.
  • the light guide sheet 11 is adjacent and attached to the light injection elements 100.
  • Each region 110 is configured to be illuminated by a different group of light injection elements 100.
  • the different regions 110 are illuminated by groups 10 of light injection elements 100 of different sizes due in particular to their different length Lg'.
  • the light guide sheet 11 further comprises at least one light mixing region 112.
  • the light which emerges from the same group 10 of light injection elements 100 will be mixed in the light mixing region 112, which allows homogeneous illumination of the light emission zone 111 of the corresponding region 110.
  • a region 110 comprises said at least one light emission zone 111.
  • a light emission zone 111 is a zone through which the light generated by the light rays R of the light source 20 of group 10 emerges from the light guide sheet 11. In particular, it emerges in the direction +x , namely substantially parallel to the vehicle axis Ox, towards the outside of the front face of the motor vehicle 2 in a non-limiting example taken.
  • said at least one light emission zone 111 forms at least one pattern, otherwise called pattern 111.
  • the pattern 111 has a size of 30 x30 centimeters.
  • the pattern 111 is a logo or part of a logo. So, in this case, we obtain an illuminated logo.
  • the pattern is formed of microstructures. Such microstructures may have a general shape of a bump or hollow in non-limiting examples, on which the light rays R are reflected. Microstructures are nanometric structures.
  • pattern 111 is identical to the manufacturer pattern seen previously. In this case, the pattern 111 covers the manufacturer pattern when the light guide 1 is placed on the front face. Thus, this brings out the constructor pattern when the light source(s) 20 are activated.
  • the light guide sheet 11 comprises three regions 110 and light emission zones 111 integrated respectively in the three regions 110.
  • a first non-limiting example of an illuminated pattern which is a logo.
  • a first light emission zone 111 here forms an L of the logo
  • a second light emission zone 111 here forms an O and a G of the logo
  • a third light emission zone 111 here forms an O of the logo. logo.
  • a first light emitting zone 111 forms the diamonds
  • a second light emitting zone 111 forms the circles
  • a third light emitting zone 111 forms the squares.
  • the light sources 20 can be activated independently of each other. This makes it possible to illuminate each region 110 of the light guide sheet 10 independently of one another and thus to create animations. So, in the example of the , we can make an animated illuminated logo. So, in the example of the , you can alternately illuminate diamonds, circles, and squares to create an animation.
  • the light device 2 comprises a single heat sink 22.
  • the light guide sheet 11 comprises three regions 110. Each group 10 illuminates a different region 110.
  • each light source 20 is arranged on the same plane of said same electronic support 21.
  • each light source 20 is at the same distance d from the three input surfaces 103.1 of the three stacks 103 formed by the injection elements of light 100 of the three respective groups 10.
  • a set of light sources 20 coupled to a group 10 is powered by a current different from the other sets of light sources. 20 coupled with the other groups 10. It is recalled that an assembly can comprise one or more light sources 20, in the present case, it only comprises a single light source 20.
  • the light device 2 further comprises at least one light collimator 23 coupled with the light sources 20.
  • Said at least one light collimator 23 is arranged between the light sources 20 and the stacks 103 described above. In particular, it is arranged facing the entrance surface 103.1 of a stack 103.
  • the light collimator 23 is an optical lens.
  • the light device 2 comprises three light collimators 23 coupled respectively to the light source 20 of the three groups 10 of light injection elements 100. Each light collimator 23 is arranged facing a stack 103, in particular its entrance surface 103.1.
  • the light collimators 23 make it possible to reduce the light losses of the light sources 20 and thus to increase the efficiency of light propagation when the light injection elements 100 have a low thickness e (between 1 and 5mm ). Furthermore, the light collimators 23 serve as intermediate parts between the light sources 20 and the entry surfaces 103.1 of the stacks 103. This prevents the light sources 20 from being too close to the entry surfaces 103.1 which could burn them. Due to the fact that the light sources 20 are offset from the light guide sheet 11, there is space to add such light collimators 23.
  • each light source 20 is arranged on a different plane of said same electronic support 21 of the other light sources 20 and is powered by the same current i.
  • the electronic support 21 thus comprises bearings and each light source 20 is on a different bearing.
  • each light source 20 is at different distances, here d, d', d', from the three input surfaces 103.1 of the three stacks 103 described previously. This helps maintain the efficiency of light propagation.
  • the light source 20 coupled to the group 10 which is located furthest from the light sources 20 is the one which is arranged at the smallest distance d'.
  • the light source 20 coupled to the group 10 which is closest to the light sources 20 is the one which is arranged at the greatest distance d.
  • the light source 20 of the most distant group 10 is placed at a distance of 0.4 mm (millimeters) from the entrance surface 103.1 of its corresponding stack 103.
  • the light source 20 of the closest group 10 is placed at a distance d of 0.5 mm from the entrance surface 103.1 of its corresponding stack 103.
  • the light source 20 of the intermediate group 10 is at a distance of 0.45mm from the entrance surface 103.1 of its corresponding stack 103.
  • the distance d, d', d'' of the light sources relative to the entrance surface 103.1 of the corresponding stack 103 is thus adjusted as a function of the length Lg' of the light injection elements 100 so as to control the light sources 20 with the same current i.
  • the light guide sheet 11 comprises two light mixing regions 112 opposite each of the two sets of the three groups 10.
  • the light guide sheet 11 comprises three regions 110.
  • Each group 10 d 'one set illuminates a region 110 different from another group 10 of the same set.
  • a group 10 of the first set illuminates the same region of another group 10 of the second set.
  • This second non-limiting embodiment makes it possible to increase the lighting of the regions 110 since there is lighting coming from two sides of the light guide sheet 11 instead of just one in the case of the first non-limiting embodiment. limiting. This also makes it possible to reduce the light power of the light sources 20 so as to have two heat sinks 21 that are smaller and less bulky than in the case of the first non-limiting embodiment where there is only one heat sink 21. in a non-limiting embodiment. In the non-limiting example illustrated, there are twice as many light sources 20 as in the first non-limiting embodiment since there are twice as many groups 10.
  • the first non-limiting alternative embodiment (light sources 20 on the same plane) of the first non-limiting embodiment and the second non-limiting alternative embodiment (light sources 20 on different planes) of the first non-limiting embodiment can apply to the second non-limiting embodiment, and this taken individually or in combination.
  • the light device 1 comprises at least two light guides 1 superimposed and oriented in opposite directions.
  • the light device 1 comprises two light guides 1 as described in the second embodiment of the , namely which each comprises two sets of groups 10 of light injection elements 100, each set being arranged on one side 11.1 and on the other opposite side 11.2 of the light guide sheet 11.
  • the two guides of light 1 are oriented in opposite directions in that the entrance surfaces 103.1 of their stacks 103 are respectively arranged along the two other opposite sides 11.3 and 11.4.
  • the two entry surfaces 101.3 of the two stacks 103 of the first light guide 1 are arranged along a third side 11.3 of the light guide sheet 11, and the two entry surfaces 101.3 of the two stacks 103 of the second light guide 1 are arranged along a fourth side 11.4 of the light guide sheet 11, said fourth side 11.4 being opposite the third side 11.3.
  • there are twice as many light sources 20 as in the second non-limiting embodiment there are thus four electronic supports 21 and four heat sinks 22.
  • the light guide sheet 11 comprises four light mixing regions 112 facing each of the two sets of the three groups 10 of each light guide 1.
  • the light guide sheet 11 comprises three regions 110. Each region 110 is illuminated by four groups 10. In particular, each region 110 is illuminated by a group 10 of a first set and by a group 10 of a second set of each light guide 11.
  • the two light guides 1 are arranged on a rear light of the motor vehicle 3 such as a rear position light.
  • the first light guide 1 may comprise a first light emission zone 111 forming a first pattern and the second light guide 1 may comprise a second light emission zone 111 forming a second pattern superimposed on the first pattern.
  • the light sources 2 associated with the second light guide 1 are activated and the second pattern can thus also be illuminated and thus over-illuminate the first pattern if the two patterns are identical.
  • the light sources 2 associated with the second light guide 1 are activated and the second pattern can thus also be illuminated and added in addition to the first pattern.
  • the description of the invention is not limited to the embodiments described above and to the field described above.
  • the invention can be applied to any application other than the vehicle application, requiring a large light emitting surface.
  • the entrance surface 103.1 of the stack 103 of group 10 furthest from the light sources 20 would be closer than the other two and the entrance surface 103.1 of the stack 103 of group 10 closest to the light sources 20 would be the furthest from the other two along the x axis.
  • the invention described has in particular the following advantages: - it allows you to have a flexible surface light guide 1 suitable for vehicle applications with large surfaces to illuminate, - it makes it possible to have a light device 2 with light sources 20 which have sufficient light power to illuminate the light guide sheet 11 of a light guide 1, - it makes it possible to reduce the number of electronic supports compared to the prior art to arrive at only one electronic support 21 when all the light sources 20 are located on the same side of the sheet of light guidance 11, which makes it possible to reduce the size, weight, and cost of the light device 2, - by reducing the number of electronic supports, it makes it possible to reduce the number of associated connectors as well as the number of associated electrical connection harnesses, which makes it possible to reduce the size, weight, and cost of the light device 2, - by moving the light sources 20 away from the light guide sheet 11, it makes it possible to place the light sources 20 in an unconfined space where there is space and thus it makes it possible to use light sources 20 of higher light power than those of the prior art if desired; it also makes it possible to place

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Abstract

L'invention concerne un guide de lumière (1) surfacique et flexible pour véhicule (3) comprenant : - une pluralité de groupes (10) d'éléments d'injection de lumière (100) et une nappe de guidage de lumière (11), chaque groupe (10) étant couplé avec au moins une source de lumière (20), Selon l'invention, la nappe de guidage de lumière (11) comprend une pluralité de régions (110), au moins une zone d'émission de lumière (111) étant intégrée dans au moins une région (110), ladite nappe de guidage de lumière (11) étant adjacente auxdits éléments d'injection de lumière (100), chaque groupe (10) étant configuré pour illuminer une région (110) dans ladite nappe de guidage de lumière (11). En outre, les éléments d'injection de lumière (100) d'un groupe (10) illuminant une région (110) ont une longueur (Lg') différente de celle des éléments d'injection de lumière (100) des autres groupes (10) illuminant une autre région (110).

Description

    Guide de lumière surfacique flexible pour véhicule
  • La présente invention se rapporte à un guide de lumière pour véhicule. Elle trouve une application particulière mais non limitative dans les véhicules automobiles.
  • Un exemple connu de l’homme du métier d’un guide de lumière est illustré sur la et est référencé 5. Ce guide de lumière 5 est utilisé par exemple dans des objets de décoration pour les éclairer, et il comprend :
    - une pluralité de groupes 50 d’éléments d’injection de lumière 500, chaque groupe 50 étant couplé avec au moins une source de lumière 60,
    - une nappe de guidage de lumière 51 comprenant une pluralité de régions 510 et une zone d’émission de lumière 511 intégrée dans une région 510, ladite nappe de guidage de lumière 51 étant adjacente auxdits éléments d’injection de lumière 500, chaque groupe 50 étant configuré pour illuminer la région 510 dans ladite nappe de guidage de lumière 51.
  • Chaque groupe 50 est conçu de la même manière : les éléments d’injection de lumière 500 d’un groupe 50 sont adjacents les uns et des autres et ont des longueurs différentes et croissantes au fur et à mesure qu’on s’éloigne des sources de lumière 60. Par ailleurs, chaque élément d’injection de lumière 500 d’un groupe 50 possède la même longueur qu’un autre élément d’injection de lumière 500 d’un autre groupe 50. Les éléments d’injection de lumière 500 d’un groupe 50 sont pliés et superposés de sorte à former un empilement avec une extrémité. Chaque élément d’injection de lumière 500 comprend donc un pli. Ladite au moins source de lumière 60 couplée audit groupe 50 est configurée pour émettre des rayons lumineux qui entrent par l’extrémité de l’empilement et peuvent ainsi être propagés dans lesdits éléments d’injection de lumière 500 jusqu’à la nappe de guidage de lumière 51. Tel qu’illustré sur la , ladite au moins une source de lumière 60 couplée à chaque groupe 500 est disposée sur un support électronique 61. Ainsi, il y a autant de supports électroniques 61 que de groupes 50 d’éléments d’injection de lumière 500. Tel qu’illustré sur la , il existe trois groupes 50 d’éléments d’injection de lumière 500 et donc trois supports électroniques 61. Deux supports électroniques 61 sont situés entre deux groupes 50. Chaque source de lumière 60 possède une puissance lumineuse d’environ 80 lumen.
  • Un inconvénient de cet état de la technique est que les sources de lumière 60 utilisées sont de trop faible puissance pour une application véhicule automobile et qu’il n’y a pas de place entre les groupes 50 d’éléments d’injection de lumière 500 pour disposer des sources de lumière de plus grande puissance et qui sont par conséquent de plus grande taille avec des supports électroniques adaptés et des dissipateurs thermiques adaptés (de plus grande taille également) pour dissiper la chaleur produite par ces sources de lumière de plus grande puissance.
  • Dans ce contexte, la présente invention vise à proposer un guide de lumière qui permet de résoudre l’inconvénient mentionné.
  • A cet effet, l’invention propose un guide de lumière surfacique et flexible pour véhicule comprenant :
    - une pluralité de groupes d’éléments d’injection de lumière et une nappe de guidage de lumière, chaque groupe étant couplé avec au moins une source de lumière, caractérisé en ce que :
    - la nappe de guidage de lumière comprend une pluralité de régions, au moins une zone d’émission de lumière étant intégrée dans au moins une région, ladite nappe de guidage de lumière étant adjacente auxdits éléments d’injection de lumière, chaque groupe étant configuré pour illuminer une région dans ladite nappe de guidage de lumière,
    et en ce que les éléments d’injection de lumière d’un groupe illuminant une région ont une longueur différente de celle des éléments d’injection de lumière des autres groupes illuminant une autre région.
  • Ainsi, comme on va le voir en détails par la suite, grâce à la longueur différente de chaque élément d’injection de lumière d’un groupe à un autre, au moins une des sources de lumière qui sont couplées aux éléments d’injection de lumière peut être déportée loin de la nappe de guidage de lumière de sorte que les sources de lumière sont placées dans un espace moins confiné et ainsi de surmonter les limitations de place. Il est ainsi possible d’avoir un support électronique suffisamment grand pour recevoir toutes les sources de lumière ainsi qu’un dissipateur thermique de taille adapté pour refroidir la source de lumière déportée ou l’ensemble des sources de lumière.
  • Selon des modes de réalisation non limitatifs, ledit guide de lumière peut comporter en outre une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires prises seules ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles, parmi les suivantes.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, dans chaque groupe d’éléments d’injection de lumière, lesdits éléments d’injection de lumière sont pliés de sorte à former un empilement avec une épaisseur adaptée à une surface d’émission d’une source de lumière, l’empilement présentant une surface d’entrée configurée pour recevoir de la lumière émise par la source de lumière.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, les éléments d’injection de lumière sont dimensionnés de manière à ce que les surfaces d’entrée des groupes d’éléments d’injection de lumière se trouvent au même niveau lorsque les éléments d’injection de lumière de chacun de ces groupes sont pliés.
  • De cette manière, les sources de lumières disposées en face de ces surfaces d’entrée peuvent être positionnées à peu près au même niveau, ce qui permet de simplifier l’installation du système complet. En particulier, lorsque la pluralité des groupes d’éléments d’injection de lumière sont disposées du même côté de la nappe de guidage, les sources de lumière, étant donnée qu’elles sont au même niveau, peuvent être montées sur une même carte de circuits imprimés pour simplifier. Par ailleurs, le fait d’avoir toutes les sources de lumière sur un même support permet d’avoir une surface de support plus grande que celle du support individuel de chacune des sources de lumière lorsque celles-ci sont à des niveaux différents. La grande surface de support permet d’y associer un dissipateur thermique avec une capacité de dissipation thermique élevée, ce qui évite la surchauffe des sources de lumière et pérennise l’utilisation de ces sources sur le long terme.
  • A titre d’exemple, la nappe de guidage s’étend selon une première direction et selon une deuxième direction, lesdites directions formant un plan d’extension de la nappe de guidage. Quant aux éléments d’injection de lumière, ceux-ci, dans un état non plié, s’étendent principalement selon la première direction. Pour parvenir à un état plié, les éléments d’injection de lumière sont pliés suivant la deuxième direction et dans un même sens. La longueur des éléments d’injection de lumière, mesurée suivant la première direction, est dimensionnée de sorte que dans l’état plié, les surfaces d’entrée des groupes d’éléments d’injection de lumière se trouvent au même niveau, c’est-à-dire au même emplacement de l’axe de la deuxième direction. En outre, les surfaces d’entrée sont positionnées à des endroits différents sur l’axe de la première direction.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière peut être monté sur une face avant de véhicule dans une position de montage dans laquelle le plan d’extension de la nappe de guidage est perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. De cette manière, toute la surface de la nappe de guidage dans le plan d’extension peut être vue de l’extérieur du véhicule. La nappe de guidage présente une pluralité de régions intégrant chacune une zone d’émission de lumière. Ces régions sont disposées de façon échelonnée selon la deuxième direction et le nombre des régions correspondre au nombre des groupes d’éléments d’injection.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit guide de lumière est transparent.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une zone d’émission de lumière forme au moins un motif.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite pluralité de groupes d’éléments d’injection de lumière est disposée d’un même côté de ladite nappe de guidage de lumière et forme ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, la pluralité de groupes d’éléments d’injection de lumière est disposée sur un premier côté de ladite nappe de guidage de lumière et forme ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière et selon lequel le guide de lumière comprend un deuxième ensemble identique au premier ensemble, ledit deuxième ensemble étant disposé sur un deuxième côté de ladite nappe de guidage de lumière opposé au premier côté de façon symétrique avec le premier ensemble par rapport à ladite nappe de guidage de lumière.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, lesdites sources de lumière sont couplées avec au moins un collimateur de lumière. Cela permet de réduire les pertes de lumière des sources de lumière et ainsi d’augmenter l’efficacité de la propagation de la lumière.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, un ensemble de sources de lumière couplées avec un groupe est alimenté par un courant différent des autres ensembles de sources de lumière couplées avec les autres groupes. Cela permet de faire des animations.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière sont des sources de lumière à semi-conducteur.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, lesdites sources de lumière sont activables indépendamment l’une de l’autre. Cela permet de faire des animations.
  • Il est en outre proposé un dispositif lumineux pour véhicule caractérisé en ce qu’il comprend au moins un guide de lumière selon l’une quelconque des caractéristiques précédentes, une pluralité de sources de lumière et au moins un dissipateur thermique.
  • Selon des modes de réalisation non limitatifs, ledit dispositif lumineux peut comporter en outre une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires prises seules ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles, parmi les suivantes.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière sont disposées sur un même support électronique.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière sont disposées sur un même plan dudit même support électronique.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, chaque source de lumière est disposée sur un plan différent dudit même support électronique des autres sources de lumière.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit dispositif lumineux comprend au moins deux guides de lumière superposés et orientés de façon opposée.
  • Selon un mode de réalisation non limitatif du dispositif lumineux, 
    - dans chaque groupe d’éléments d’injection de lumière, les éléments d’injection de lumière sont pliés de sorte à former un empilement avec une épaisseur adaptée à une surface d’émission d’une source de lumière, l’empilement présentant une surface d’entrée recevant de la lumière émise par la source de lumière correspondante,
    - les éléments d’injection de lumière sont dimensionnés de manière à ce que les surfaces d’entrée se trouvent au même niveau lorsque les éléments d’injection de lumière de chacun des groupes sont pliés.
  • L’invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent :
  • est une illustration schématique d’un guide de lumière selon l’état de la technique antérieur, ledit guide de lumière comprenant des groupes d’éléments d’injection de lumière couplés à des sources de lumière et une nappe de guidage de lumière,
  • est illustration schématique d’un guide de lumière d’un véhicule, ledit guide de lumière comprenant trois groupes d’éléments d’injection de lumière couplés à des sources de lumière et une nappe de guidage de lumière comprenant des régions et au moins une zone d’émission de lumière, les trois groupes d’éléments d’injection étant disposés sur un même côté de la nappe de guidage de lumière selon une première variante de réalisation d’un mode de réalisation non limitatif de l’invention,
  • est illustration schématique d’un guide de lumière d’un véhicule, ledit guide de lumière comprenant six groupes d’éléments d’injection de lumière couplés à des sources de lumière et une nappe de guidage de lumière comprenant des régions et au moins une zone d’émission de lumière, les six groupes d’éléments d’injection étant disposés d’un même côté de la nappe de guidage de lumière selon une première variante de réalisation d’un mode de réalisation non limitatif de l’invention,
  • est illustration schématique d’un guide de lumière d’un véhicule, ledit guide de lumière comprenant six groupes d’éléments d’injection de lumière couplés à des sources de lumière et une nappe de guidage de lumière comprenant des régions et au moins une zone d’émission de lumière, les six groupes d’éléments d’injection étant disposés des deux côtés de la nappe de guidage de lumière selon une deuxième variante de réalisation d’un mode de réalisation non limitatif de l’invention,
  • est une vue agrandie d’une partie d’éléments d’injection de lumière d’un guide de lumière selon les figures 2, 3, 4, ou 5,
  • est une vue d’une face d’un empilement des éléments d’injection de lumière au sein d’un même groupe d’éléments d’injection de lumière d’un guide de lumière selon les figures 2, 3, 4, ou 5,
  • illustre ledit guide de lumière de la avec lesdits éléments d’injection de lumière qui sont dépliés selon un mode de réalisation non limitatif,
  • est une vue agrandie en perspective de certains éléments d’injection de lumière d’un groupe d’un guide de lumière selon les figures 2, 3, 4 ou 5, selon un mode de réalisation non limitatif,
  • est illustration schématique du guide de lumière de la , ladite nappe de guidage de lumière comprenant trois régions avec trois zones d’émission de lumière formant un motif, selon un premier mode de réalisation non limitatif du motif,
  • est illustration schématique du guide de lumière de la , ladite nappe de guidage de lumière comprenant trois régions avec trois zones d’émission de lumière formant trois motifs, selon un deuxième mode de réalisation non limitatif du motif,
  • est illustration schématique d’un dispositif lumineux d’un véhicule, ledit dispositif lumineux comprenant ledit guide de lumière de la , des sources de lumière, un support électronique, et un dissipateur thermique, les sources de lumière étant disposées sur ledit support électronique selon une première variante de réalisation d’un premier mode de réalisation non limitatif du dispositif lumineux,
  • est une représentation schématique du dispositif lumineux de la , ledit dispositif lumineux comprenant en outre un collimateur de lumière, selon un mode de réalisation non limitatif,
  • est une illustration schématique d’un dispositif lumineux d’un véhicule, ledit dispositif lumineux comprenant ledit guide de lumière de la , des sources de lumière, un support électronique, et un dissipateur thermique, les sources de lumière étant disposées sur ledit support électronique selon une deuxième variante de réalisation d’un premier mode de réalisation non limitatif du dispositif lumineux,
  • est une illustration schématique d’un dispositif lumineux d’un véhicule, ledit dispositif lumineux comprenant ledit guide de lumière de la comprenant deux ensembles de groupes d’éléments d’injection de lumière disposés de part et d’autre de ladite nappe de guidage de lumière, des sources de lumière, deux supports électroniques, et deux dissipateurs thermiques, selon un deuxième mode de réalisation non limitatif du dispositif lumineux,
  • est une illustration schématique d’un dispositif lumineux d’un véhicule, ledit dispositif lumineux comprenant deux guides de lumière de la superposés, des sources de lumière, quatre supports électroniques, et quatre dissipateurs thermiques, selon un troisième mode de réalisation non limitatif du dispositif lumineux.
  • Les éléments identiques, par structure ou par fonction, apparaissant sur différentes figures conservent, sauf précision contraire, les mêmes références.
  • Le guide de lumière 1 selon l’invention est décrit en référence aux figures 2 à 15. Le guide de lumière 1 est un guide de lumière pour véhicule 3. Dans un mode de réalisation non limitatif, le véhicule 3 est un véhicule automobile. Par véhicule automobile, on entend tout type de véhicule motorisé. Ce mode de réalisation est pris comme exemple non limitatif dans la suite de la description. Dans la suite de la description, le véhicule 3 est ainsi autrement appelé véhicule automobile 3. Dans une variante de réalisation non limitative, le véhicule 3 est un véhicule thermique ou un véhicule électrique.
  • Le guide de lumière 1 est surfacique et flexible. Ainsi, il peut s’adapter sur tout type de surface plane ou courbe. On entend par guide de lumière surfacique un élément de guidage optique dont l’une des dimensions est très inférieure aux deux autres dimensions dans l’espace, par exemple inférieure d’un ou plusieurs ordres de grandeur. Ici, l’épaisseur e du guide de lumière 1 est très inférieure à sa longueur Lg et sa largeur La. Dans un mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 possède une épaisseur e (illustrée sur la ) comprise entre 10 et 1000 micromètres. Dans une variante de réalisation non limitative, l’épaisseur e est comprise entre 50 et 1000 micromètres. Dans un exemple non limitatif, l’épaisseur e est de 50 micromètres. Le guide de lumière 1 est ainsi très fin.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 est transparent. Le guide de lumière 1 est ainsi autrement appelé film transparent 1. Le fait qu’il soit transparent permet de laisser passer la lumière. Le fait que le guide de lumière 1 soit transparent permet par ailleurs de voir au travers dudit guide de lumière 1 un motif (appelé motif constructeur) intégré dans la face-avant ou le projecteur ou le feu arrière du véhicule automobile 3 si ces derniers en intègrent un, lorsque le guide de lumière 1 est éteint, à savoir lorsqu’il n’émet pas de lumière. Cela permet également de garder la couleur de la carrosserie du véhicule automobile 3 lorsque le guide de lumière 1 est éteint. La nuit, pour éclairer le motif constructeur, le guide de lumière 1 comprend un motif 111 (décrit plus loin) qui peut être identique au motif constructeur et qui permet ainsi d’éclairer le motif constructeur.
  • Grâce au fait qu’il soit surfacique et flexible et transparent, le guide de lumière 1 est configuré pour être placé sur la face-avant du véhicule automobile 3 (tel qu’illustré sur la ) ou encore sur un projecteur (tel qu’illustré sur la ) ou un feu arrière du véhicule automobile 3 (tel qu’illustré sur la ). Dans un premier mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 est collé. Dans une première variante de réalisation non limitative, la surface (tel qu’une glace extérieure de la face avant, du projecteur, du feu arrière) sur laquelle est placée le guide de lumière 1 comprend une surface adhésive pour coller le guide de lumière 1. Dans une deuxième variante de réalisation non limitative, c’est la face arrière du guide de lumière 1 qui comprend une surface adhésive et qui est collé derrière une pièce décorative. Dans une troisième variante de réalisation non limitative, les deux faces du guide de lumière 1 sont adhésives. Dans un deuxième mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 n’est pas collé, il est pris entre la glace extérieure et la pièce décorative.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 est réalisé en polycarbonate (PC), en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) en polyuréthane thermoplastique (TUP), ou en polytéréphtalate d’éthylène (PET). De tels matériaux permettent de réaliser un guide de lumière 1 flexible et transparent.
  • Tel qu’illustré sur les figures 2, 3 et 4, dans un mode de réalisation non limitatif, le guide de lumière 1 s’étend dans sa largeur La selon un axe z et dans sa longueur Lg selon un axe y sensiblement perpendiculaires à l’axe x. On notera que la largeur La et la longueur Lg peuvent être égales.
  • Tel qu’illustré sur les figures 2, 3 et 4, le guide de lumière 1 comprend :
    - une pluralité de groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100, et
    - une nappe de guidage de lumière 11 comprenant une pluralité de régions 110.
  • La nappe de guidage de lumière 11 s’étend selon une première direction y et selon une deuxième direction z. Dans l’état non plié, les éléments d’injection de lumière 100 s’étendent principalement selon la première direction y dans un mode de réalisation non limitatif. La dimension mesurée selon cette première direction y est ainsi considérée comme la longueur Lg’ de l’élément d’injection de lumière 100 tel qu’illustré sur la .
  • On notera que lors du procédé de fabrication du guide de lumière 11, les éléments d’injection de lumière 100 et la nappe de guidage de lumière 11 sont fabriqués à partir d’une grande nappe qu’on vient cisailler sur une extrémité pour séparer les différents éléments d’injection de lumière 100 selon l’axe y illustré sur la et ainsi former les différents éléments d’injection de lumière 100 et la nappe de guidage de lumière 11. Ainsi, les éléments d’injection de lumière 100 demeurent attachés à la nappe de guidage de lumière 11 sur une de leur extrémité 100.1.
  • La grande nappe à partir laquelle sont formés la nappe de guidage de lumière 11 et les éléments d’injection de lumière 100 comprend un film flexible et des couches d’enveloppe disposées de part et d’autre du film flexible. Une couche de colle ou d’adhésif se trouve entre le film flexible et les couches d’enveloppe. La couche de colle ou d’adhésif présente un indice de réfraction différent de celui du film flexible de sorte à faire propager les rayons lumineux dans le film flexible par réflexion totale interne, d’où l’utilisation du nom « guide de lumière » pour désigner l’ensemble de la nappe de guidage et des éléments d’injection de lumière.
  • Les groupes 10 et les éléments d’injection de lumière 100 sont décrits ci-après.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, le nombre de groupes 10 est compris entre deux et vingt.
  • On notera que dans les exemples illustrés sur les figures 7 à 13 et 15, seuls huit éléments d’injection de lumière 100 par groupe 10 ont été représentés par rapport aux figures 2, 4 et 14 qui en illustrent dix.
  • Chaque groupe 10 est configuré pour illuminer une région 110 (décrite plus loin) dans la nappe de guidage de lumière 11.
  • Un groupe 10 peut comprendre un ou plusieurs éléments d’injection de lumière 100. Dans un mode de réalisation non limitatif, il comprend entre trois et dix éléments d’injection de lumière 100. Dans une variante de réalisation non limitative, il comprend dix éléments d’injection de lumière 100. Dans l’exemple non limitatif de la figures 2 et 4, le guide de lumière 1 comprend trois groupes 10 et chaque groupe comprend dix éléments d’injection de lumière 100. Dans l’exemple non limitatif de la , le guide de lumière comprend six groupes 10 et chaque groupe comprend cinq éléments d’injection de lumière 100. Par rapport à l’exemple des figures 2 et 4, on a doublé le nombre de groupes 10 et on a par conséquent divisé le nombre d’éléments d’injection de lumière 100 par groupe 10. Pour des raisons de clarté, seul un élément d’injection de lumière 100 a été référencé.
  • Chaque groupe 10 est couplé avec au moins une source de lumière 20. Ladite au moins une source de lumière 20 est configurée pour émettre des rayons lumineux R (illustrés sur les figures 6 et 8) qui vont se propager par réflexion totale dans les éléments d’injection de lumière 100 du groupe 10 de sorte à amener de la lumière jusqu’à la nappe de guidage de lumière 11 qui est adjacente aux éléments d’injection de lumière 100 et qui va ainsi illuminer les régions 110 de la nappe de guidage de lumière 11. Dans un mode de réalisation non limitatif, chaque groupe 10 est couplé avec une pluralité de sources de lumière 20. Dans un autre mode de réalisation non limitatif, chaque groupe 10 est couplé avec une seule source de lumière 20. Ce dernier mode de réalisation non limitatif est pris comme exemple non limitatif dans la suite de la description et dans les exemples non limitatifs des figures 2, 3 et 4.
  • Tel qu’illustré sur la , un élément d’injection de lumière 100, autrement appelé barre de couplage 100, ou barre de lumière 100, ou tout simplement barre 100, est configuré pour recevoir les rayons lumineux R émis par la source de lumière 20 qui se propagent et sont réfléchis en totalité dans ledit élément d’injection de lumière 100. L’élément d’injection de lumière 100 est de section rectangulaire ou carrée. L’élément d’injection de lumière 100 comprend une longueur Lg’, une largeur La’ (illustrées sur la ) et une épaisseur e (illustrée sur la ). Son épaisseur e est celle de l’épaisseur e du guide de lumière 1. L’élément d’injection de lumière 100 comprend deux extrémités 100.1 dont l’une est directement adjacente et attachée à la nappe de guidage de lumière 11 et l’autre est configurée pour être en regard de ladite source de lumière 20. Les rayons lumineux R émis par la source de lumière 20 entrent par une extrémité 100.1 et sont transmis jusqu’à l’autre extrémité 100.1 puis vers la nappe de guidage de lumière 11. Pour des raisons de clarté, seule les extrémités 100.1 de l’élément d’injection de lumière 1008 d’un groupe 10 ont été référencées.
  • La illustre trois groupes 10 de huit éléments d’injection de lumière référencés 1001 à 1008. Tel qu’illustré sur la , un élément d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 est adjacent à au moins un autre élément d’injection de lumière 100 dudit groupe 10. Les éléments d’injection de lumière 100 aux extrémités du groupe 10 (à savoir 1001 et 1008) sont adjacents avec un seul élément d’injection de lumière 100 dudit groupe 100 tandis que les éléments d’injection de lumière 100 dit intermédiaires qui ne sont pas disposés aux extrémités dudit groupe 100 (à savoir 1002 à 1007) sont adjacents avec deux autres éléments d’injection de lumière 100 dudit groupe 10.
  • Tel qu’illustré sur la , les éléments d’injection de lumière 100 d’un même groupe 10 s’étendent le long de l’axe y lorsqu’ils sont dépliés et ont des positions pj différentes j=1 à N, avec N entier selon la direction +z. Plus un élément d’injection de lumière 100 s’éloigne des sources de lumière 20, plus sa position pj est grande. Ainsi, tel qu’illustré sur l’exemple non limitatif de la , l’élément d’injection de lumière 1008 a la position p8 tandis que l’élément d’injection de lumière 1001 a la position p1.
  • Lorsque le guide de lumière 1 est disposé sur la face avant du véhicule automobile 2 par exemple, la surface des éléments d’injection de lumière 100 est perpendiculaire à l’axe x. On notera que l’axe x correspond à l’axe véhicule Ox.
  • Tel qu’illustré sur la , les éléments d’injection de lumière 100 sont composés de :
    - une partie principale 100.2 qui s’étend le long de l’axe y, à savoir dans la première direction de la nappe de guidage de lumière 11 décrite plus loin, et
    - une partie terminale 100.3 qui s’étend le long de l’axe z, à savoir dans la deuxième direction de la nappe de guidage de lumière 11 décrite plus loin. La partie terminale 100.3 est reliée à la nappe de guidage de lumière 11. Les deux parties 100.2 et 100.3 sont séparées par un pli 100.4. La partie terminale 100.3 s’étend après le pli 100.4. Dans un mode de réalisation non limitatif, le pli 100.4 est un pli en angle droit. La longueur Lg’ d’un élément d’injection de lumière 100 est la somme de la dimension de la partie principale 100.2 et de la partie terminale 100.3.
  • La illustre les parties terminales 100.3, les parties principales 100.2 d’éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 et le pli 100.4 qui les sépare. La illustre les parties terminales 100.3 de dix éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 et une source de lumière 20 couplée audit groupe 110.
  • Les éléments d’injection de lumière 100 d’un même groupe 10 ont des longueurs Lg’ différentes. Pour des raisons de clarté, seule la longueur Lg’ des éléments d’injection de lumière 1008 a été référencée sur la . Ainsi, un élément d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 possède une longueur Lg’ différente des autres éléments d’injection de lumière 100 du même groupe 10. Cela permet de les plier de sorte que leurs parties terminales 100.3 forment un empilement 103 avec une surface d’entrée 103.1 plane tel qu’illustré sur la . La partie terminale 100.3 d’un élément d’injection de lumière 100 s’étend après le pli 100.4. Dans un mode de réalisation non limitatif, le pli 100.4 est un pli en angle droit.
  • Chaque élément d’injection de lumière 100 comprend ainsi un pli 100.4. La surface d’entrée 103.1 de l’empilement 103 est formée par une des extrémités 100.1 de chacun des éléments d’injection de lumière 100 du groupe 10 qui sont les extrémités de leur partie terminale 100.3.
  • Tel qu’illustré sur la , dans chaque groupe 10, les éléments d’injection de lumière 100 sont pliés de sorte que leurs parties terminales 100.3 forment l’empilement 103 avec une épaisseur E adaptée à une surface d’émission de la source de lumière 20. L’épaisseur E est la somme des épaisseurs e de chaque élément d’injection de lumière 100 dont les parties terminales 100.3 forment l’empilement 103. L’empilement 103 présente une surface d’entrée 103.1 formée par les extrémités des parties terminales 100.3 de chacun des éléments d’injection de lumière 100 du groupe 110, et configurée pour recevoir la lumière émise par la source de lumière 20.
  • Tel qu’illustré sur la et 8, dans un mode de réalisation non limitatif, la source de lumière 20 couplée au groupe 10 est disposée en face de la surface d’entrée 103.1 de l’empilement 103. Les rayons lumineux R de la source de lumière 20 entrent par cette surface d’entrée 103.1 et se propagent ainsi dans les éléments d’injection de lumière 100. Les rayons lumineux R sont totalement réfléchis à l’intérieur des éléments d’injection de lumière 100 sont redirigés via les plis 100.4 vers la nappe de guidage de lumière 11.
  • On notera que plus on s’éloigne de la source de lumière 20 d’un groupe 10, plus la longueur Lg’ des éléments d’injection de lumière 100 est grande. Ainsi, l’élément d’injection de lumière 1008 le plus éloigné possède la longueur Lg’ la plus grande tandis que l’élément d’injection de lumière 1001 le plus proche possède la longueur Lg’ la plus petite. Cela permet d’obtenir une surface d’entrée 103.1 pour l’empilement 103 qui est plane.
  • Les éléments d’injection de lumière 100 d’un même groupe 10 ont une même largeur La’
  • Lorsqu’il y a plusieurs groupes 110, les éléments d’injection de lumière 100 sont disposés de la même manière pour tous les groupes 10 , à savoir :
    - ils sont adjacents les uns des autres et sont pliés avec un pli 100.4 de sorte à former l’empilement 103 avec sa surface d’entrée 103.1 plane,
    - plus on s’éloigne de la source de lumière 20 d’un groupe 10, plus la longueur Lg’ des éléments d’injection de lumière 100 est grande. Ainsi, la longueur Lg’ des éléments d’injection de lumière 100 augmente de manière progressive en direction d’éloignement de la source de lumière 20. Ainsi, l’élément d’injection de lumière 100 le plus éloigné de la source de lumière 20 possède la longueur Lg’ la plus grande tandis que l’élément d’injection de lumière 100 le plus proche possède la longueur Lg’ la plus petite. Cela permet d’obtenir une surface d’entrée 103.1 pour l’empilement 103 qui est plane. Ainsi, les éléments d’injection de lumière 100 d’un même groupe 10 ont des longueurs Lg’ différentes.
  • Les éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 illuminant une région 110 ont une longueur Lg’ différente de celle des éléments d’injection de lumière 100 des autres groupes 10 illuminant une autre région 110.
  • En particulier, un élément d’injection de lumière 100 à une position pj dans un groupe 10 illuminant une région 110 possède une longueur Lg’ différente d’un élément d’injection de lumière 100 d’un autre groupe illuminant une autre région 110 à la même position respective pj. Cela permet de déporter les sources de lumière 20 couplées avec chaque groupe 10 loin du guide de lumière 1 de sorte à pouvoir les ramener à un seul emplacement donné et de sorte à pouvoir les disposer sur un seul support électronique 21 tel qu’illustré sur la . Le fait de n’avoir plus qu’un seul support électronique 21 permet de réduire le nombre de connecteurs puisqu’un seul connecteur suffit. En réduisant le nombre de connecteurs, on réduit le nombre de faisceaux de connexion électriques associés à un seul faisceau de connexion électrique. Dans un mode de réalisation non limitatif, le support électronique 21 est une carte PCBA (« Printed Circuit Board Assembly »). Dans un exemple non limitatif, les sources de lumière 20 qui sont ainsi déportées sont disposées entre 10 et 50 centimètres du guide de lumière 10.
  • Au niveau de l’application véhicule automobile 3, cela permet de déporter les sources de lumière 20 avec le support électronique 21 dans un emplacement derrière la face-avant où il y a de l’espace ou encore derrière le projecteur ou le feu arrière où il y a de l’espace. Ainsi, on peut utiliser des sources de lumière 20 de forte puissance lumineuse adaptées à l’application véhicule automobile 3 et qui sont par conséquent plus grosses que celles de l’état de la technique antérieur. On peut ainsi utiliser un dissipateur thermique 22 (illustré sur la ) adapté pour dissiper la chaleur émise par les sources de lumière 20 de forte puissance sans être limité en place. Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière 20 possède un flux lumineux de 400 lumens par source de lumière 20. On peut également dans un mode de réalisation non limitatif, utiliser en complément du dissipateur thermique 22 un ventilateur (non illustré) pour le refroidissement des sources de lumière 20.
  • On notera que le fait de pouvoir utiliser des sources de lumière 20 de plus forte puissance lumineuse permet d’avoir une grande surface pour la nappe de guidage de lumière 11 (décrite plus loin) avec une pluralité de régions 110 et ainsi de pouvoir illuminer de façon efficace les différentes régions 110. Ainsi, le guide de lumière 1 peut être utilisé par exemple pour la face-avant, le projecteur ou le feu-arrière du véhicule automobile 3 qui s’étendent sur une grande surface.
  • On notera que le fait d’avoir les éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 illuminant une région 110 qui ont une longueur Lg’ différente de celle des éléments d’injection de lumière 100 des autres groupes 10 illuminant d’autres régions 110 permet également, lorsque l’on plie ces éléments d’injection de lumière 100, à leur partie terminale respective 100.3 d’arriver à des endroits différents selon l’axe y (si on les projettent sur l’axe y) de celles des autres groupes 10 contrairement à l’état de la technique antérieur elles arrivent à la même position selon l’axe y (si on les projettent sur l’axe y) pour tous les groupes. Dans l’état de la technique antérieur, les surfaces d’entrée des empilements sont alignées selon l’axe z mais situées aux différents niveaux sur l’axe z, tandis que pour dans le cas du guide de lumière 1 décrit, les surfaces d’entrée 103.1 des empilements 103 sont alignées selon l’axe y et situées aux différents emplacements sur l’axe y. En d’autres termes, les surfaces d’entrées 103.1 du guide de lumière décrit sont décalés latéralement les unes par rapport aux autres.
  • Dans l’exemple non limitatif de la dans lequel le guide de lumière 1 comprend trois groupes 10, dans un mode de réalisation non limitatif, le groupe 10 le plus éloigné (autrement appelé troisième groupe 10) des sources de lumière 20 et qui illumine une région 110 comprend des éléments d’injection de lumière 100 de longueur Lg’ différente de celle des éléments d’injection de lumière 100 respectivement à la même position pj du groupe 10 le plus proche des sources de lumière 20 (autrement appelé premier groupe 10) qui illumine une autre région 110. Décrit autrement, l’ensemble des sources de lumière peut être considéré ici comme un point de référence qui est situé vers le bas de la figure, et de façon générale qui est situé du côté où se dirigent les éléments d’injection de lumière lorsque ceux-ci sont pliés selon le sens de pliage. Le groupe le plus éloigné du point de référence illumine la région qui se situe le plus éloigné du point de référence. Ici, les éléments d’injection de lumière du groupe le plus éloignée présente chacune une longueur plus grande de celle des éléments d’injection de lumière 100 respectivement à la même position pj du groupe 10 situé plus proche du point de référence.
  • Notamment, tel qu’illustré sur la , la barre 1001 du troisième groupe 10 qui est à la position p1 comprend une longueur Lg’ plus grande que celle de la barre 1001 du premier groupe 10 qui est à la même position p1, et la barre 1008 du troisième groupe 10 qui est à la position p8 comprend une longueur Lg’ plus grande que celle de la barre 1008 du premier groupe 10 qui est à la même position p8. Il en est de même avec les barres intermédiaires 1002 à 1007 respectives aux positions respectives p2 à p7. Cela permet d’être sûr que les surface d’entrée 103.1 des empilements 103 des deux groupes 10 arrivent à des endroits différents selon l’axe y.
  • Le groupe 10 intermédiaire (autrement appelé deuxième groupe 10) situé entre les deux autres groupes 10 et qui illumine une région 110 différente des deux autres groupes 10 comprend des éléments d’injection de lumière 100 de longueur Lg’ différente de celle des éléments d’injection de lumière 100 respectivement à la même position pj du groupe 10 le plus proche. Notamment, la barre 1001 du deuxième groupe 10 qui est à la position p1 comprend une longueur plus grande de celle de la barre 1001 du premier groupe 10 qui est à la même position p1, et la barre 1008 du deuxième groupe 10 à la position p8 comprend une longueur Lg’ plus grande de celle de la barre 1008 du premier groupe 10 à la même position p8. Il en est de même avec les barres intermédiaires 1002 à 1007 respectives aux positions respective p2 à p7. Cela permet d’être sûr que les surface d’entrée 103.1 des empilements 103 arrivent à des endroits différents des deux groupes 10 selon l’axe y.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, les éléments d’injection de lumière 100 possèdent une épaisseur e d’environ 50µm (micromètres). Dans un mode de réalisation non limitatif, les éléments d’injection de lumière 100 possèdent une largeur La’ entre 1 et 20 millimètres. Dans un mode de réalisation non limitatif, les éléments d’injection de lumière 100 possèdent une longueur Lg’ comprise entre 100 et 500 millimètres.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, les éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10 ont une largeur La’ différente des éléments d’injection de lumière 100 des autres groupes 10. Cela permet d’illuminer des surfaces différentes de régions 110 par groupe 10 et donc d’avoir un nombre de source de lumière 20 différentes et/ou de taille différente.
  • La nappe de guidage de lumière 11 est maintenant décrite ci-après.
  • Tel qu’illustré sur les figures 2, 3, et 4, la nappe de guidage de lumière 11 comprend :
    - une pluralité de régions 110,
    - au moins une zone d’émission de lumière 111 intégrée dans au moins une région 110.
  • Le guide de lumière 1 étant surfacique flexible transparent, la nappe de guidage 11 est par conséquent surfacique, flexible et transparente. La nappe de guidage 11 étant flexible, elle peut être plane ou incurvée selon la position dans laquelle elle est placée et les contraintes mécaniques qui lui sont appliquées. Notamment, elle s’adapte à la face-avant ou le projecteur ou le feu arrière du véhicule automobile 3.
  • La nappe de guidage de lumière 11 est adjacente et attachée aux éléments d’injection de lumière 100. Chaque région 110 est configurée pour être illuminée par un groupe 10 différent d’éléments d’injection de lumière 100. Les différentes régions 110 sont illuminées par des groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100 de tailles différentes du fait notamment de leur longueur Lg’ différente.
  • La nappe de guidage de lumière 11 comprend en outre au moins une région de mixage de lumière 112. La lumière qui ressort d’un même groupe 10 d’éléments d’injection de lumière 100 va être mélangée dans la région de mixage de la lumière 112, ce qui permet une illumination homogène de la zone d’émission de lumière 111 de la région 110 correspondante.
  • Une région 110 comprend ladite au moins une zone d’émission de lumière 111.
  • Une zone d’émission de lumière 111 est une zone par laquelle la lumière générée par les rayons lumineux R de la source de lumière 20 du groupe 10 ressort de la nappe de guidage de lumière 11. En particulier, elle ressort dans la direction +x, à savoir sensiblement parallèlement à l’axe véhicule Ox, vers l’extérieur de la face avant du véhicule automobile 2 dans un exemple non limitatif pris.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une zone d’émission de lumière 111 forme au moins un motif, autrement appelé motif 111. Dans un exemple non limitatif, le motif 111 possède une taille de 30 x30 centimètres. Dans un exemple non limitatif, le motif 111 est un logo ou une partie d’un logo. Ainsi, dans ce cas, on obtient un logo illuminé. Dans un mode de réalisation non limitatif, le motif est formé de microstructures. De telles microstructures peuvent avoir une forme générale de bosse ou de creux dans des exemples non limitatifs, sur laquelle les rayons lumineux R se réfléchissent. Les microstructures sont des structures nanométriques. Dans un mode de réalisation non limitatif, le motif 111 est identique au motif constructeur vu précédemment. Dans ce cas, le motif 111 recouvre le motif constructeur lorsque le guide de lumière 1 est posé sur la face avant. Ainsi, cela fait ressortir le motif constructeur lorsque la ou les sources de lumière 20 sont activées.
  • Dans les exemples non limitatifs des figures 9 et 10, la nappe de guidage de lumière 11 comprend trois régions 110 et des zones d’émission de lumière 111 intégrées respectivement dans les trois régions 110.
  • La illustre un premier exemple non limitatif d’un motif illuminé qui est un logo. Une première zone d’émission de lumière 111 forme ici un L du logo, une deuxième zone d’émission de lumière 111 forme ici un O et un G du logo, et une troisième zone d’émission de lumière 111 forme ici un O du logo.
  • La illustre un deuxième exemple non limitatif d’un motif illuminé qui comprend des losanges, des cercles et des carrés. Une première zone d’émission de lumière 111 forme les losanges, une deuxième zone d’émission de lumière 111 forme les cercles, et une troisième zone d’émission de lumière 111 forme les carrés.
  • L’ensemble guide de lumière 1, sources de lumière 20, support électronique 21 et dissipateur thermique 22 forment un dispositif lumineux 2 illustré sur les figures 11 à 15.
  • Le dispositif lumineux 2 comprend ainsi :
    - au moins un guide de lumière 1 décrit précédemment,
    - une pluralité de sources de lumière 20 disposées sur au moins un même support électronique 21, et
    - au moins un dissipateur thermique 22.
  • Un groupe 10 du guide de lumière 1 est couplé avec une ou plusieurs sources de lumière 20. L’ensemble d’un groupe 10 d’éléments d’injection 100 et d’une ou de plusieurs sources de lumière 20 associées est autrement appelé coupleur d’entrée 13. On a ainsi un coupleur d’entrée 13 associé à chaque région 110 de la nappe de guidage de lumière 11. Pour des raisons de clarté, un seul coupleur d’entrée 13 a été référencé sur les figures 11 à 13.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière 20 sont des sources de lumière à semi-conducteur. Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière à semi-conducteur font partie d’une diode électroluminescente ou d’une diode laser. Par diode électroluminescente, on entend tout type de diodes électroluminescentes, que ce soit dans des exemples non limitatifs des LED (« Light Emitting Diode » en anglais), des OLED (« Organic LED » en anglais), des AMOLED (« Active-Matrix-Organic LED » en anglais), ou encore des FOLED (« Flexible OLED » en anglais).
  • Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière 20 sont activables indépendamment l’une de l’autre. Cela permet d’illuminer chaque région 110 de la nappe de guidage de lumière 10 de façon indépendante l’une de l’autre et ainsi de faire des animations. Ainsi, dans l’exemple de la , on peut faire un logo illuminé animé. Ainsi, dans l’exemple de la , on peut de façon alternée illuminer les losanges, les cercles, et les carrés pour faire une animation.
  • Selon un exemple de réalisation, le nombre de sources de lumière 20 est adaptée selon la taille (longueur Lg’, largeur La’, épaisseur e) des éléments d’injection de lumière 100 d’un groupe 10. Ainsi, on peut avoir un même nombre de sources de lumière 20 par groupe 10 ou des nombres différents de sources de lumière 20 par groupe 10. De même, on peut avoir des tailles différentes de sources de lumière 20 par groupe 10 ou des sources de lumière 20 de même taille pour tous les groupes 10. Dans les exemples non limitatifs des figures, on a le même nombre de sources de lumière 20 par groupe 10, à savoir ici une seule, et les sources de lumière 20 sont de même taille. Dans un exemple non limitatif, la surface d’émission d’une source de lumière 20 est de 1mm2. Selon un autre exemple de réalisation, le nombre d’éléments d’injection d’éléments de lumière 100 est adaptée au nombre de sources de lumière 20 utilisées pour répondre au besoin de la luminance à atteindre.
  • Les figures 11, 12 et 13 illustrent un premier mode de réalisation du dispositif lumineux 1 dans lequel :
    - ledit dispositif lumineux 1 comprend un unique guide de lumière 1,
    - les groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100 de ce guide de lumière 1 sont disposés d’un même côté de la nappe de guidage de lumière 11 et forment ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière 100,
    - les sources de lumière 20 de tous les groupes 10 sont disposées sur un même support électronique 21.
  • Du fait que les groupes 10 d’injection de lumière 100 soit tous disposés d’un même côté de la nappe de guidage de lumière 11, les sources de lumière 20 correspondantes sont toutes disposées d’un même côté et peuvent donc être placées sur un même support électronique 21. Un seul support électronique 21 est donc nécessaire. Par conséquent, un seul dissipateur thermique 22 est utilisé. Ainsi, dans ce premier mode de réalisation non limitatif, le dispositif lumineux 2 comprend un seul dissipateur thermique 22. Bien entendu, on pourrait avoir une pluralité de supports électroniques.
  • Dans l’exemple non limitatif illustré sur les figures 11 et 12, il y a trois groupes 10 et trois sources de lumière 20 couplées respectivement aux trois groupes 10, et les trois groupes 10 sont disposés sur un même côté 11.1 de la nappe de guidage de lumière 11. Dans l’exemple non limitatif, la nappe de guidage de lumière 11 comprend trois régions 110. Chaque groupe 10 illumine une région 110 différente.
  • Dans une première variante de réalisation non limitative de ce premier mode de réalisation non limitatif illustrée sur la , les sources de lumière 20 sont disposées sur un même plan dudit même support électronique 21. Ainsi, chaque source de lumière 20 se trouve à la même distance d des trois surfaces d’entrée 103.1 des trois empilements 103 formés par les éléments d’injection de lumière 100 des trois groupes 10 respectifs.
  • Comme il existe des groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100 avec des longueurs Lg’ différentes, il y a un éventuel risque d’inhomogénéité entre les groupes 10. En effet, le trajet parcouru par la lumière générée par les rayons lumineux R est plus court dans le groupe 10 le plus proche des sources de lumière 20 que pour les deux autres groupes 10 plus éloignés. Pour le groupe 10 le plus éloigné, dont les éléments d’injection de lumière 100 sont plus longs, il peut donc y a voir une perte d’efficacité dans la propagation de la lumière. Afin de maintenir l’efficacité de la propagation de la lumière, dans un mode de réalisation non limitatif de cette première variante, un ensemble de sources de lumière 20 couplées à un groupe 10 est alimenté par un courant différent des autres ensembles de sources de lumière 20 couplées avec les autres groupes 10. On rappelle qu’un ensemble peut comporter une ou plusieurs sources de lumière 20, dans le cas présent, il ne comporte qu’une seule source de lumière 20. Ainsi, dans l’exemple non limitatif illustré de la , la source de lumière 20 d’un groupe 10 est alimenté par un courant différent de la source de lumière 20 des autres groupes 10. Cela revient à avoir un courant spécifique, ici référencé i, i’, i’’, par région 110 de la nappe de guidage de lumière. Plus un groupe 10 est éloigné des sources de lumière 20, plus le courant i associé va être fort pour maintenir l’efficacité de la propagation de la lumière. Le courant i’’ est ainsi le plus fort et le courant i est ainsi le plus faible. Dans un exemple non limitatif, le courant i’’ est de 260mA pour le groupe 10 le plus éloigné, le courant i’ est de 255mA pour le groupe intermédiaire et le courant i est de 250mA pour le groupe 10 le plus proche. On garantit ainsi l’uniformité d’éclairage global sur l’ensemble des régions 11 de la nappe de guidage de lumière 11.
  • Dans un mode de réalisation non limitatif de la première variante de réalisation non limitative illustré sur la , le dispositif lumineux 2 comprend en outre au moins un collimateur lumineux 23 couplé avec les sources de lumière 20. Ledit au moins un collimateur de lumière 23 est disposé entre les sources de lumière 20 et les empilements 103 décrits précédemment. Notamment, il est disposé en regard de la surface d’entrée 103.1 d’un empilement 103. Dans un mode de réalisation non limitatif, le collimateur de lumière 23 est une lentille optique. Tel qu’illustré sur la , le dispositif lumineux 2 comprend trois collimateurs lumineux 23 couplés respectivement à la source de lumière 20 des trois groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100. Chaque collimateur de lumière 23 est disposé en regard d’un empilement 103, notamment de sa surface d’entrée 103.1. Les collimateurs de lumière 23 permettent de réduire les pertes de lumière des sources de lumière 20 et ainsi d’augmenter l’efficacité de la propagation de la lumière lorsque les éléments d’injection de lumière 100 possèdent une épaisseur faible e (entre 1 et 5mm). Par ailleurs, les collimateurs de lumière 23 servent de pièces intermédiaires entre les sources de lumière 20 et les surfaces d’entrée 103.1 des empilements 103. Cela permet d’éviter que les sources de lumière 20 ne soient trop proches des surfaces d’entrée 103.1 ce qui risquerait de les brûler. Du fait que les sources de lumière 20 sont déportées de la nappe de guidage de lumière 11, il y a de l’espace pour ajouter de tels collimateurs de lumière 23.
  • Dans une deuxième variante de réalisation non limitative de ce premier mode de réalisation non limitatif illustrée sur la , chaque source de lumière 20 est disposée sur un plan différent dudit même support électronique 21 des autres sources de lumière 20 et est alimentée par un même courant i. Le support électronique 21 comprend ainsi des paliers et chaque source de lumière 20 se trouve sur un palier différent. Ainsi, chaque source de lumière 20 se trouve à des distances différentes, ici d, d’, d’’, des trois surfaces d’entrée 103.1 des trois empilements 103 décrits précédemment. Cela permet de maintenir l’efficacité de la propagation de la lumière. La source de lumière 20 couplée au groupe 10 qui se trouve le plus éloigné des sources de lumière 20 est celle qui est disposée à la plus petite distance d’’. La source de lumière 20 couplée au groupe 10 qui se trouve le plus proche des sources de lumière 20 est celle qui est disposée à la plus grande distance d. Dans le cas non limitatif des trois sources de lumière 20, dans un exemple non limitatif, la source de lumière 20 du groupe 10 le plus éloigné est disposée à une distance d’’ de 0.4mm (millimètres) de la surface d’entrée 103.1 de son empilement 103 correspondant. La source de lumière 20 du groupe 10 le plus proche est disposée à une distance d de 0.5mm de la surface d’entrée 103.1 de son empilement 103 correspondant. Enfin, la source de lumière 20 du groupe 10 intermédiaire se trouve à une distance d’ de 0.45mm de la surface d’entrée 103.1 de son empilement 103 correspondant. La distance d, d’, d’’ des sources de lumière par rapport à la surface d’entrée 103.1 de l’empilement 103 correspondant est ainsi ajusté en fonction de la longueur Lg’ des éléments d’injection de lumière 100 de sorte à piloter les sources de lumière 20 avec un même courant i.
  • La illustre un deuxième mode de réalisation du dispositif lumineux 1 dans lequel :
    - ledit dispositif lumineux 1 comprend un unique guide de lumière 1,
    - la pluralité de groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100 est disposée sur un premier côté 11.1 de ladite nappe de guidage de lumière 11 et forme ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière 100 et un deuxième ensemble identique au premier ensemble est disposé disposée sur un deuxième côté 11.2 de ladite nappe de guidage de lumière 11 opposé au premier côté 11.1 de façon symétrique avec le premier ensemble par rapport à la nappe de guidage de lumière 11,
    - les sources de lumière 20 couplées au premier ensemble sont disposées sur un même premier support électronique 21, et les sources de lumière 20 couplées au deuxième ensemble sont disposées sur un même deuxième support électronique 21 différent du premier support électronique 21.
  • Ainsi, dans l’exemple non limitatif de la , il existe deux ensembles de trois groupes 10 dont un premier ensemble de trois groupes 10 situés d’un côté 11.1 de la nappe de guidage de lumière 11 et un deuxième ensemble de trois autres groupes 10 situés de l’autre côté 11.2 opposé au côté 11.1. La nappe de guidage de lumière 11 comprend deux régions de mixage de lumière 112 en face de chacun des deux ensembles des trois groupes 10. Dans l’exemple non limitatif, la nappe de guidage de lumière 11 comprend trois régions 110. Chaque groupe 10 d’un ensemble illumine une région 110 différente d’un autre groupe 10 du même ensemble. Un groupe 10 du premier ensemble illumine la même région d’un autre groupe 10 du deuxième ensemble.
  • Ce deuxième mode de réalisation non limitatif permet d’augmenter l’éclairage des régions 110 puisqu’on a un éclairage provenant de deux côtés de la nappe de guidage de lumière 11 au lieu d’un seul dans le cas du premier mode de réalisation non limitatif. Cela permet également de diminuer la puissance lumineuse des sources de lumière 20 de sorte à avoir deux dissipateur thermiques 21 plus petits et moins encombrants que dans le cas du premier mode de réalisation non limitatif où il n’y a qu’un seul dissipateur thermique 21 dans un mode de réalisation non limitatif. Dans l’exemple non limitatif illustré, il y a deux fois plus de sources de lumière 20 que dans le premier mode de réalisation non limitatif puisqu’il y a deux fois plus de groupes 10. La première variante de réalisation non limitative (sources lumineuses 20 sur un même plan) du premier mode de réalisation non limitatif et la deuxième variante de réalisation non limitative (sources lumineuses 20 sur des plans différents) du premier mode de réalisation non limitatif peuvent s’appliquer au deuxième mode de réalisation non limitatif, et ce pris isolément ou en combinaison.
  • La illustre un troisième mode de réalisation du dispositif lumineux 1 dans lequel ledit dispositif lumineux 1 comprend au moins deux guides de lumière 1 superposés et orientés de façon opposés. Sur l’exemple non limitatif de la , le dispositif lumineux 1 comprend deux guides de lumière 1 tels que décrits dans le deuxième mode de réalisation de la , à savoir qui comprend chacun deux ensembles de groupes 10 d’éléments d’injection de lumière 100, chaque ensemble étant disposé d’un côté 11.1 et de l’autre côté 11.2 opposé de la nappe de guidage de lumière 11. Les deux guides de lumière 1 sont orientés de façon opposés en ce que les surfaces d’entrée 103.1 de leurs empilements 103 sont respectivement disposées le long des deux autres côtés 11.3 et 11.4 opposés. Ainsi, sur la , on peut voir que les deux surfaces d’entrée 101.3 des deux empilements 103 du premier guide de lumière 1 sont disposées le long d’un troisième côté 11.3 de la nappe de guidage de lumière 11, et les deux surfaces d’entrée 101.3 des deux empilements 103 du deuxième guide de lumière 1 sont disposées le long d’un quatrième côté 11.4 de la nappe de guidage de lumière 11, ledit quatrième côté 11.4 étant opposé au troisième côté 11.3. Dans l’exemple non limitatif illustré, il y a deux fois plus de sources de lumière 20 que dans le deuxième mode de réalisation non limitatif, il y a ainsi quatre supports électroniques 21 et quatre dissipateurs thermiques 22. La nappe de guidage de lumière 11 comprend quatre régions de mixage de lumière 112 en face de chacun des deux ensembles des trois groupes 10 de chaque guide de lumière 1. Pour des raisons de clarté de la figure, seule une source de lumière 20 par support électronique 21 a été référencée et seules quatre surfaces d’entrée 101.3 ont été référencées. Dans l’exemple non limitatif, la nappe de guidage de lumière 11 comprend trois régions 110. Chaque région 110 est illuminée par quatre groupes 10. En particulier, chaque région 110 est illuminée par un groupe 10 d’un premier ensemble et par un groupe 10 d’un deuxième ensemble de chaque guide de lumière 11.
  • Ce troisième mode de réalisation non limitatif permet de faire une animation avec deux motifs superposés par exemple. Ainsi, dans un exemple non limitatif les deux guides de lumière 1 sont disposés sur un feu arrière du véhicule automobile 3 tel qu’un feu de position arrière. Dans ce cas, le premier guide de lumière 1 peut comprendre une première zone d’émission de lumière 111 formant un premier motif et le deuxième guide de lumière 1 peut comprendre une deuxième zone d’émission de lumière 111 formant un deuxième motif superposé au premier motif. Lorsque le feu de position est allumé, alors les sources de lumière 20 associées au premier guide de lumière 1 sont activées et le premier motif est ainsi éclairé, tandis que les sources de lumière 20 associées au deuxième guide de lumière 1 sont désactivées ; le deuxième motif n’est ainsi pas éclairé. Lorsque le conducteur freine, alors les sources de lumière 2 associées au deuxième guide de lumière 1 sont activées et le deuxième motif peut être ainsi également éclairé et ainsi suréclairer le premier motif si les deux motifs sont identiques. Lorsque le conducteur freine, alors les sources de lumière 2 associées au deuxième guide de lumière 1 sont activées et le deuxième motif peut être ainsi également éclairé et se rajouter en complément du premier motif.
  • Bien entendu la description de l’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus et au domaine décrit ci-dessus. Ainsi, l’invention peut s’appliquer à toute application autre que l’application véhicule, nécessitant une grande surface d’émission de lumière. Ainsi, dans une troisième variante de réalisation du premier mode de réalisation non limitatif, au lieu d’avoir des sources de lumière sur des plans différents avec des paliers sur le support électronique 21 ou des courants différents pour alimenter les sources de lumière 20 qui sont sur un même plan, on peut avoir des sources de lumière 20 disposées sur un même plan du support électronique 21 et des surfaces d’entrée 103.1 décalées les unes par rapport aux autres par rapport à l‘axe x. Elles ne seraient plus alignées sur l’axe x. Ainsi, la surface d’entrée 103.1 de l’empilement 103 du groupe 10 le plus éloigné des sources de lumière 20 serait plus proche que les deux autres et la surface d’entrée 103.1 de l’empilement 103 du groupe 10 le plus proche des sources de lumière 20 serait la plus éloignée des deux autres selon l’axe x.
  • Ainsi, l’invention décrite présente notamment les avantages suivants :
    - elle permet d’avoir un guide de lumière 1 surfacique flexible adapté pour des applications véhicule avec des surfaces importantes à éclairer,
    - elle permet d’avoir un dispositif lumineux 2 avec des sources de lumière 20 qui ont suffisamment de puissance lumineuse pour éclairer la nappe de guidage de lumière 11 d’un guide de lumière 1,
    - elle permet de réduire le nombre de supports électroniques par rapport à l’état de la technique antérieur pour n’arriver qu’à un seul support électronique 21 lorsque toutes les sources de lumière 20 se situent d’un même côté de la nappe de guidage de lumière 11, ce qui permet de réduire l’encombrement, le poids, et le coût du dispositif lumineux 2,
    - en réduisant le nombre de supports électroniques, elle permet de réduire le nombre de connecteurs associés ainsi que le nombre de faisceaux de connexion électriques associés, ce qui permet de réduire l’encombrement, le poids, et le coût du dispositif lumineux 2,
    - en déportant les sources de lumière 20 loin de la nappe de guidage de lumière 11, elle permet de placer les sources de lumière 20 dans un espace non confiné où il existe de la place et ainsi elle permet de pouvoir utiliser des sources de lumière 20 de plus forte puissance lumineuse que celles de l’état de la technique antérieur si on le désire ; elle permet également de pouvoir placer dans un espace non confiné un ou plusieurs dissipateurs thermiques 21 adaptés à la taille et puissance lumineuse des sources de lumière 20 ; on peut ainsi augmenter la taille du (des) dissipateur(s) thermique(s) par rapport à l’état de la technique antérieur ;
    - elle permet d’obtenir un éclairage plus efficace et plus important pour la nappe de guidage de lumière 11 et ses régions 110,
    - elle permet d’augmenter la surface d’émission de lumière, à savoir la surface totale des régions 110 de la nappe de guidage de lumière 11 qui sont éclairées sans réduire l’efficacité de l’éclairage,
    - elle permet d’avoir un logo illuminé, et animé le cas échéant.

Claims (11)

  1. Guide de lumière (1) surfacique et flexible pour véhicule (3) comprenant :
    - une pluralité de groupes (10) d’éléments d’injection de lumière (100) et une nappe de guidage de lumière (11), chaque groupe (10) étant couplé avec au moins une source de lumière (20), caractérisé en ce que :
    - la nappe de guidage de lumière (11) comprend une pluralité de régions (110), au moins une zone d’émission de lumière (111) étant intégrée dans au moins une région (110), ladite nappe de guidage de lumière (11) étant adjacente auxdits éléments d’injection de lumière (100), chaque groupe (10) étant configuré pour illuminer une région (110) dans ladite nappe de guidage de lumière (11),
    et en ce que les éléments d’injection de lumière (100) d’un groupe (10) illuminant une région (110) ont une longueur (Lg’) différente de celle des éléments d’injection de lumière (100) des autres groupes (10) illuminant une autre région (110).
  2. Guide de lumière (1) selon la revendication 1, selon lequel dans chaque groupe (10) d’éléments d’injection de lumière (100), lesdits éléments d’injection de lumière (100) sont pliés de sorte à former un empilement (103) avec une épaisseur (e) adaptée à une surface d’émission (s1) d’une source de lumière (20), l’empilement (103) présentant une surface d’entrée (103.1) configurée pour recevoir de la lumière émise par la source de lumière (20).
  3. Guide de lumière (1) selon la revendication 2, selon lequel les éléments d’injection de lumière (100) sont dimensionnés de manière à ce que les surfaces d’entrée (103.1) des groupes d’éléments d’injection de lumière se trouvent au même niveau lorsque les éléments d’injection de lumière de chacun desdits groupes sont pliés.
  4. Guide de lumière (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ladite au moins une zone d’émission de lumière (111) forme au moins un motif.
  5. Guide de lumière (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes 1 à 4, selon lequel ladite pluralité de groupes (10) d’éléments d’injection de lumière (100) est disposée d’un même côté (11.1) de ladite nappe de guidage de lumière (11) et forme ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière (100).
  6. Guide de lumière (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes 1 à 4, selon lequel la pluralité de groupes (10) d’éléments d’injection de lumière (100) est disposée sur un premier côté (11.1) de ladite nappe de guidage de lumière (11) et forme ainsi un premier ensemble d’éléments d’injection de lumière (100) et selon lequel le guide de lumière (1) comprend un deuxième ensemble identique au premier ensemble, ledit deuxième ensemble étant disposé sur un deuxième côté (11.2) de ladite nappe de guidage de lumière (11) opposé au premier côté (11.1) de façon symétrique avec le premier ensemble par rapport à ladite nappe de guidage de lumière (11).
  7. Dispositif lumineux (2) pour véhicule (3) caractérisé en ce qu’il comprend au moins un guide de lumière (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, une pluralité de sources de lumière (20) et au moins un dissipateur thermique (22).
  8. Dispositif lumineux (2) selon la revendication 7, selon lequel les sources de lumière sont disposées sur un même support électronique (21).
  9. Dispositif lumineux (2) selon la revendication 8, selon lequel les sources de lumière (20) sont disposées sur un même plan dudit même support électronique (21).
  10. Dispositif lumineux (2) selon la revendication 8, selon lequel chaque source de lumière (20) est disposée sur un plan différent dudit même support électronique (21) des autres sources de lumière (20).
  11. Dispositif lumineux (2) selon l’une quelconque des revendications 7 à 10, selon lequel ledit dispositif lumineux (2) comprend au moins deux guides de lumière (1) superposés et orientés de façon opposée.
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