EP4639017A1 - Module d'eclairage pour vehicule automobile - Google Patents

Module d'eclairage pour vehicule automobile

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Publication number
EP4639017A1
EP4639017A1 EP23834203.4A EP23834203A EP4639017A1 EP 4639017 A1 EP4639017 A1 EP 4639017A1 EP 23834203 A EP23834203 A EP 23834203A EP 4639017 A1 EP4639017 A1 EP 4639017A1
Authority
EP
European Patent Office
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light sources
row
lighting module
light
diopter
Prior art date
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Pending
Application number
EP23834203.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Yves Gromfeld
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
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Pending legal-status Critical Current

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    • F21S41/285Refractors, transparent cover plates, light guides or filters not provided in groups F21S41/24 - F21S41/2805
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    • F21S41/65Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources
    • F21S41/663Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources by switching light sources

Definitions

  • the present invention relates to the field of lighting, which includes signaling, and that of the organs, particularly optical, which participate therein. Its application is particularly advantageous in the field of motor vehicles. In particular, it relates to a lighting module.
  • modules capable of emitting light beams also called lighting and/or signaling functions.
  • modules must meet the regulations in force, which are different depending on the country considered, by emitting light specifically in certain zones so as to exclude zones which must remain dark and this in a homogeneous manner so as not to leave zones dark in the area to be illuminated.
  • One of the constraints that manufacturers also face is reducing the size of the module in order to achieve a module that is most easily usable.
  • An object of the present invention is therefore to propose a module making it possible to overcome all or part of the disadvantages cited.
  • a lighting module comprising:
  • a set of second light sources - an optical axis, a first plane being defined so as to contain the first direction and be perpendicular to the optical axis,
  • a primary lens comprising a first input diopter and an output diopter, the first input diopter being configured to receive light rays from the first light sources of the first row, the output diopter being configured to transmit rays light coming from the first light sources of the first row and received by the first input diopter, the primary lens further comprising:
  • the second input diopter being configured to receive light rays from the second light sources of the assembly and to transmit them to the first surface reflection
  • the first reflection surface being configured to reflect, towards the second reflection surface, light rays coming from the second light sources of the assembly, characterized in that the second reflection surface is configured to reflect, towards the diopter output, the light rays coming from the second light sources of the assembly after their reflection on the first reflection surface
  • the first input diopter comprises a first portion and a second portion joining by a junction line , the first portion and the second portion being inclined differently relative to the optical axis.
  • the positioning of the first reflection surface and the second reflection surface makes it possible to create a lighting module in which the first light sources and the second light sources share the same output diopter, this leading to a reduction in the size of the lighting module.
  • the rays coming from the second light sources intercept the second reflection surface by reflection before reaching the output diopter while the light rays coming from the first light sources intercept the first portion by refraction, which leads the whole these light rays to direct (after having passed through the projection lens) towards a zone positioned below the zone towards which the rays coming from the first light sources and having passed through the second portion are directed after having passed through the projection lens.
  • the lower zone of Figure 4 constituting what we have described as a “burr” will therefore make it possible to create a transition zone between the beams coming from the second light sources and those coming from the first light sources, in order to create a homogeneous luminosity ( in the overall area considered) not presenting dark areas.
  • the first row of first light sources is positioned in a direction transverse to the first direction so that between 30% and 50% of the light rays coming from the first row of first light sources are refracted by the first portion.
  • This lighting module therefore allows, through the position of the first light sources relative to the junction line, to obtain a desired height spread of the beam coming from the first light sources which can in particular be a beam with a cutoff of one low beam.
  • Figure 1 represents a sectional view (at the optical axis) of the lighting module according to the invention where the paths of the light rays can be observed.
  • Figure 2 represents an enlarged view of a zone of Figure 1 including in particular the first, the second, the third and the fourth row of first light sources, the first input diopter and the second reflection surface where the paths of light rays can be observed.
  • Figure 3 represents the first, second, third and fourth row of first light sources as well as in particular the positioning of the junction line relative to the first row of first light sources.
  • Figure 4 represents the isocandela curves of the light intensity coming from a cut-off beam for low beam, according to the invention where the configuration of the bottom zone is due to the transmission of light rays coming from the first light sources through the first portion.
  • the first portion 5aa is positioned at the upper end of the first input diopter 5a, the first portion 5aa extending from the junction line 15 towards the output diopter 12.
  • This configuration makes it possible to form a primary lens 5 comprising in particular in the upper part a set of surfaces joined together, this in order to prevent light rays from leaving the lighting module without having participated in the lighting function.
  • the second reflection surface 9 has a concave profile so as to direct light rays coming from the set 4 of second light sources towards the output diopter 12.
  • the second reflection surface 9 forms with the second portion 5ab of the first input diopter 5a an angle of between 115° and 155°.
  • This configuration makes it possible to obtain different lighting configurations depending on whether lighting oriented more upwards or downwards is desired.
  • the junction line 15 projects onto the first row 1 of first light sources in a direction parallel to the optical axis 13 so as to divide the first row 1 of first light sources into an upper part and a lower part, the lower part being between 1% and 20% larger than the upper part.
  • This configuration makes it possible to adjust the positioning of the first light sources of the first row 1 relative to the junction line, in order to properly control the height of the cutoff of the beam formed by the first light sources.
  • a light segment is formed by the superposition of the light emitted by the upper portion and the lower portion of the light source.
  • the lighting module comprises a third reflection surface 14, the third reflection surface 14 being configured so that light rays coming from the set 4 of second light sources are reflected on the third surface reflection 14 after their reflection by the first reflection surface 8 and before their reflection by the second reflection surface 9.
  • this third reflection surface 14 makes it possible, with a folding machine effect, to take into account within the final resulting lighting the maximum of the light rays coming from the set 4 of second light sources.
  • the third reflection surface 14 is at least partly formed by the second portion 5ab of the first input diopter 5a.
  • the third reflection surface 14 and the second portion 5ab are on the same plane, thus causing the light rays coming from the second light sources to be reflected on the second reflection surface 9 after having been reflected on the third reflection surface 14.
  • This configuration also allows simplification of the lighting module.
  • the second portion 5ab of the first input diopter 5a is inclined relative to the first plane p1 by an angle between 0 and 10° so that the angle between said second portion 5ab and the first reflection surface 8 decreases.
  • This configuration makes it possible to obtain a compromise between a desired brightness distribution and sufficient luminance. This configuration also makes it possible to obtain different lighting configurations to obtain lighting more or less towards the top of the output diopter.
  • the output diopter 12 comprises an upper part 6 having an upper curvature 6a and a lower part 7 having a lower curvature 7a, the upper curvature 6a being more convex than the lower curvature 7a.
  • the fact that the upper curvature 6a is more convex than the lower curvature 7a makes it possible to obtain greater illumination in the upper part of the illuminated zone, this also allowing increased security.
  • the lighting module comprises collimators 10, each collimator 10 being associated with a second distinct light source 4, each collimator 10 receiving light from said source and sending it in a collimated manner towards the second entrance diopter 5b.
  • each light source of the set of second light sources makes it possible to obtain individually for each light source of the set of second light sources a collimated beam, that is to say a beam composed of parallel light rays. Due to their direction of intersection with the second input diopter 5b, this configuration makes it possible to better control the path of these light rays until the exit of the lighting module.
  • the first row 1 of first light sources is configured to form a cut-off beam of a low beam.
  • the set 4 of second light sources is configured to form a near-field beam of the low beam.
  • the fact that the rays coming from the first light sources of the first row 1 can selectively pass through two distinct surfaces associated with the fact that the beam resulting from these light sources can be a cut-off beam of a low beam allows to create, as illustrated in Figure 4, a clear upper zone giving the right/left cutoff and a spread lower zone giving the complement necessary to solve part of the technical problem of the invention. Indeed, this lower zone will be the transition with the beam coming from the set 4 of second light sources (which could be a near field beam of the low beam) due to the reflection of this beam on the second reflection surface 9.
  • the lighting module comprises a second row of first light sources 2 comprising light sources aligned in a second direction d2, the second direction d2 being parallel to the first direction d1, the second row of first sources light sources 2 being positioned under the first row 1 of first light sources.
  • the lighting module comprises a third row of first light sources 2a comprising light sources aligned in a third direction d3 and a fourth row of first light sources 2b comprising light sources aligned in a fourth direction d4 , the third direction d3 and the fourth direction d4 being parallel to the first direction d1, the third row of first light sources 2a being positioned under the second row of first light sources 2, the fourth row of first light sources 2b being positioned under the third row of first light sources 2a.
  • the second row of first light sources 2, the third row of first light sources 2a and the fourth row of first light sources 2b are configured to form or participate in forming a complementary road beam.
  • the light sources of the first row 1 of first light sources, of the second row of first light sources 2, of the third row of first light sources 2a and of the fourth row of first light sources 2b are selectively activated.
  • this configuration makes it possible in particular to configure selectively with the same lighting module lighting with a cut-off which can be on the right or on the left.
  • the lighting module comprises a projection lens 11 positioned on the optical axis 13 after the primary lens 5.
  • At least one of the entry diopter of the projection lens 11 and the exit diopter of the projection lens 11 has reliefs having a micrometric size on its surface.
  • reliefs having a micrometric size is meant a surface condition in particular on a diopter which comprises a set of projecting elements having a depth less than 600 pm.
  • an inclination relative to these directions of the order of + or - 10° is considered here as a minor variation around the two preferred directions.
  • the inclination is in principle between -5° and +4° and it is between -6° and +7.5° laterally.
  • the lighting module comprises a first row 1 of first light sources, a set 4 of second light sources, an optical axis 13 and a primary lens 5.
  • the first row 1 of first light sources comprises light sources arranged on a straight line in the first direction d1.
  • the first plane p1 is defined so as to contain the first direction d1 and to be perpendicular to the optical axis 13.
  • the primary lens 5 comprises a first input diopter 5a, a second input diopter 5b, an output diopter 12, a first reflection surface 8 and a second reflection surface 9.
  • the first input diopter 5a is configured to transmit light rays coming from the first light sources of the first row 1.
  • the output diopter 12 is configured to be crossed by light rays coming from the first light sources of the first row 1 after having passed through the first input diopter 5a.
  • the second input diopter 5b is configured to be crossed by light rays coming from the second light sources of the set 4 so that these rays are then reflected on the first reflection surface 8.
  • the first reflection surface 8 is configured to that the light rays coming from the second light sources of the set 4 undergo a reflection there, by total internal reflection linked to the angle of the rays impacting it, before undergoing a reflection on the second reflection surface 9.
  • the second reflection surface 9 is configured so that the light rays light coming from the second light sources of the set 4 after their reflection on the first reflection surface 8 undergo a reflection there and move towards the output diopter 12.
  • the first input diopter 5a comprises a first portion 5aa and a second portion 5ab.
  • the first portion 5aa and the second portion 5ab are joined at a junction line 15.
  • the first portion 5aa and the second portion 5ab do not have the same orientation relative to the optical axis 13.
  • the first portion 5aa is positioned relative to the second portion 5ab in the upper part of the first input diopter 5a.
  • the first portion 5aa is positioned between the junction line 15 (being in contact with it) and the output diopter 12.
  • the first portion 5aa can be in contact with the output diopter 12.
  • the first portion 5aa is included in the second reflection surface 9.
  • the second reflection surface 9 has a concave profile so as to direct light rays coming from the set of second light sources of the set 4 towards the output diopter 12 This allows in particular a convergence effect.
  • the second reflection surface 9 and the second portion 5ab of the first input diopter 5a form an angle of between 115° and 155°.
  • the first row 1 of first light sources is located relative to the first input diopter 5a so that between 30% and 50% of the light rays coming from the first row 1 of first light sources are directed towards the first portion 5aa.
  • the junction line 15 is located relative to the first row 1 of first light sources so that the junction line 15 divides the first row 1 of first light sources into an upper part and a lower part.
  • the lower part is between 1% to 20% larger than the upper part.
  • the lighting module comprises a third reflection surface 14.
  • the third reflection surface 14 is configured so that light rays coming from the set of light sources 4 are reflected on the third reflection surface 14 after their reflection by the first reflection surface 8 and before their reflection by the second reflection surface 9.
  • the third reflection surface 14 and the second portion 5ab of the first input diopter 5a are located on the same preferably flat surface.
  • the third reflection surface 14 is formed by part of the second portion 5ab of the first input diopter 5a.
  • the second portion 5ab of the first input diopter 5a is oriented relative to the first plane p1 so as to form with the first plane p1 an angle of between 0 and 10°.
  • the second portion 5ab of the first input diopter 5a is oriented (relative to the first plane p1) so that the angle between the second portion 5ab and the first reflection surface 8 decreases.
  • the output diopter 12 comprises an upper part 6 and a lower part 7.
  • the upper part 6 has an upper curvature 6a.
  • the lower part 7 has a lower curvature 7a.
  • the upper curvature 6a is more inward than the lower curvature 7a.
  • the upper curvature 6a has a radius at least 30% smaller than the radius of the lower curvature 7a.
  • the lighting module comprises collimators 10.
  • Each collimator 10 of the lighting module is associated with a second distinct light source 4.
  • Each collimator 10 then receives light from said source and sends it in a collimated manner towards the second input diopter 5.
  • the first row 1 of first light sources is configured to form a cut-off beam of a low beam.
  • the set of second light sources of set 4 is configured to form a near-field beam of the low beam.
  • the beam coming from set 4 of second light sources can also be called the “fiat” beam for flat or spread beam. It is projected globally below the cutoff and serves to illuminate the near field in front of the vehicle.
  • the beam coming from the first row 1 of first light sources makes it possible to define a cutoff zone.
  • the association of the near field beam and the beam coming from the first row 1 of first light sources makes it possible to at least partially define a low beam beam.
  • the beam coming from the first row 1 of first light sources is therefore configured to produce, in code mode, a cut-off low beam portion.
  • the resulting bent portion is called the “kink” of the “code” beam.
  • the beams of the low beam type typically have a first lateral zone (normally on the edge of the roadway) projecting at a slightly higher height than in a second lateral zone (normally on the middle of the roadway), these two zones following each other laterally with the presence of a bend or elbow between them.
  • a near field beam of a low beam is typically a projection relatively spread laterally at the front of the vehicle, mainly or totally below the horizon line, generally seeking a good distribution of illumination over the entire illuminated area.
  • the first row 1 of first light sources can be spaced from the primary lens 5 by a distance of 0.7 mm.
  • This distance is chosen as a function of the thermal resistance of the material of the primary lens 5 which is selected so as to minimize as much as possible the distance between the light sources and the primary lens 5, in order to collect the maximum amount of light and therefore to maximize efficiency.
  • the first input diopter 5a can be separated from the output diopter 12 by a distance greater than 33 mm. This distance is taken into account at the optical axis 13.
  • the lighting module comprises a second row of first light sources 2 comprising light sources arranged on a straight line in a second direction d2.
  • the second direction d2 is parallel to the first direction d1.
  • the second row of first light sources 2 is positioned under the first row 1 of first light sources.
  • the lighting module comprises a third row of first light sources 2a comprising light sources arranged in a straight line along the third direction d3.
  • the lighting module comprises a fourth row of first light sources 2b comprising light sources arranged in a straight line in a fourth direction d4.
  • the third direction d3 and the fourth direction d4 are parallel to the first direction d1.
  • the third row of first light sources 2a is positioned under the second row of first light sources 2.
  • the fourth row of first light sources 2b is positioned under the third row of first light sources 2a.
  • the first row 1 of first light sources, the second row of first light sources 2, the third row of first light sources 2a and the fourth row of first light sources 2b can be fixed on a first support.
  • the set 4 of second light sources can be fixed on a second support.
  • These supports can be made of Printed Circuit Board (PCB).
  • the rows can be fixed to these supports by gluing or by another type of fixing, for example by clip.
  • the second row of first light sources 2, the third row of first light sources 2a and the fourth row of first light sources 2b are configured to form or participate in forming a complementary road beam.
  • the light sources of rows 2, 2a and 2b enter the primary lens through the second portion of the first input diopter.
  • the invention can participate in a high beam function which has the function of illuminating the scene facing the vehicle over a wide area, but also over a significant distance, typically around two hundred meters.
  • This light beam due to its lighting function, is mainly located above the horizon line. It can have a slightly ascending optical axis of illumination, for example.
  • it can be used to generate a lighting function of the "complementary" type which forms a portion of a main beam complementary to that produced by a near field beam, the road complement seeking entirely or at least mainly to illuminate above the horizon line while the near field beam (which can have the specificities of a low beam) seeks to illuminate entirely or at least mainly below the horizon line.
  • the road complement can therefore be a main part of the overall “road” beam and be associated with another beam participating in the code.
  • the module can also be used to form other lighting functions via or apart from those described above, in relation to the adaptive beams. It is thus possible to create a lighting matrix to selectively illuminate parts of the space in front of the vehicle.
  • the light sources of the first row 1 of first light sources, of the second row of first light sources 2, of the third row of first light sources 2a and of the fourth row of first light sources 2b are , all or only some, can be activated selectively, thus creating a pixelated light source.
  • This configuration allows you to control the brightness value according to the area considered.
  • ADB for Adaptive Driving Beam
  • a segmented beam is a beam whose projection forms an image composed of beam segments, each segment being able to be lit independently.
  • the system according to the invention may comprise a unit for controlling the activation of each of the sources, configured to produce at least one dark zone forming a tunnel in a beam projected by deactivation of a group of adjacent sources, the control unit being configured to determine the number of sources in the group corresponding to the dark zone as a function of the width dimension of the sources.
  • the control unit may comprise a computer program product, preferably stored in a non-transitory memory, in which the computer program product comprises instructions which, when executed by a processor, make it possible to determine the sources to activate, in particular to obtain at least one dark zone (in which the sources are not activated) of a determined surface taking into account the variable surface of the images of the elements.
  • the light sources of the rows of light sources 1, 2, 2a and 2b can each be composed of 24 light sources.
  • the light sources of the set 4 of second light sources can be 8 in number.
  • the light sources of the set 4 of second light sources can be aligned in a direction parallel to the direction d1.
  • the light sources of the entire device can be light-emitting diodes, also commonly called LEDs.
  • the LEDs of the entire lighting module have an emissive surface of 0.5 mm 2 or 1 mm 2 .
  • LEDs can be 0.74mm high and 1mm wide.
  • the size of the LEDs is directly related to the volume of the desired beam. Furthermore, to have a large beam volume, it is also possible to add rows of LEDs.
  • Two consecutive light sources of the first row 1 of first light sources, of the second row of first light sources 2, of the third row of first light sources 2a and of the fourth row of first light sources 2b can be at one distance of 0.025mm.
  • the rows of light sources 1, 2, 2a and 2b can be spaced apart by a distance of 1.025 mm.
  • the rows of light sources 1, 2, 2a and 2b can be spaced from the set 4 of second light sources by a distance of between 10 mm and 30 mm.
  • the set 4 of second light sources can be positioned at a distance of 1 mm from the first reflection surface 8.
  • the lighting module comprises a projection lens 11 positioned on the optical axis 13 after the primary lens 5.
  • the distance between the entry diopter and the exit diopter of the projection lens 11 can be 32 mm.
  • the distance between the primary lens 5 and the projection lens 11 can be 6.8 mm.
  • the primary lens 5 and the projection lens 11 are made of PMMA (polymethyl methacrylate), silicone, glass or PC (polycarbonate) which allows better thermal resistance than PPMA.
  • the system comprising the primary lens 5 and the projection lens 11 can have a focal length of 42.5 mm.
  • the field of view of the beam coming from the second light sources emerging from the projection lens 11 can be 35°.
  • the primary lens 5 and the projection lens 11 have a size of 30 by 60 mm (taking into account the fixing zones).
  • the optical axis 13 and the first direction d1 are orthogonal.
  • At least one of the entry diopter of the projection lens 11 and the exit diopter of the projection lens 11 has a projecting microstructure on its surface.
  • This microstructure can protrude to a depth of less than 50 pm for the exit diopter and to a depth of less than 600 pm for the entry diopter.
  • This microstructure can include concentric patterns. The patterns can be streaks or dots.
  • Several lighting modules according to the invention can be arranged in a housing closed by a glass so as to obtain one or more lighting and/or signaling beams at the output of the projector.
  • a projector can also be complex and combine several modules which can, moreover, possibly share components.
  • second row of first light sources 2a third row of first light sources 2b. fourth row of first light sources

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Abstract

L'invention concerne un module d'éclairage comprenant des sources lumineuses (1, 4) et une lentille primaire (5) comprenant deux dioptres d'entrée (5a, 5b), un dioptre de sortie (12) et deux surfaces de réflexion (8, 9). Le premier et deuxième dioptre d'entrée sont respectivement configurés pour recevoir des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses avant qu'ils n'atteignent le dioptre de sortie et pour recevoir des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses avant de les transmettre à la première surface de réflexion. La première et deuxième surface de réflexion sont respectivement configurées pour réfléchir, vers la deuxième surface de réflexion, des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses et pour réfléchir, vers le dioptre de sortie, les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses après leur réflexion sur la première surface de réflexion. Les portions (5aa, 5ab) du premier dioptre d'entrée inclinées différemment se rejoignent par une ligne de jonction (15).

Description

Description
Titre de l’invention : MODULE D'ECLAIRAGE POUR VÉHICULÉ AUTOMOBILE
DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente invention concerne le domaine de l’éclairage, ce qui inclut la signalisation, et celui des organes, notamment optiques, qui y participent. Elle trouve pour application particulièrement avantageuse le domaine des véhicules automobiles. Notamment, elle est relative à un module d’éclairage.
ETAT DE LA TECHNIQUE
[0002] Dans le secteur de l’automobile, on connaît des modules susceptibles d’émettre des faisceaux lumineux, encore appelés fonctions d’éclairage et/ou de signalisation.
[0003] Ces modules doivent répondre aux réglementations en vigueur, qui sont différentes selon le pays considéré, en émettant la lumière spécifiquement dans certaines zones de manière à exclure des zones devant rester sombres et ceci de façon homogène de manière à ne pas laisser des zones sombres dans la zone devant être éclairée. Une des contraintes auxquelles les industriels sont également confrontés est la réduction de l’encombrement du module afin d’aboutir à un module le plus facilement utilisable.
[0004] Afin de parvenir au mieux à atteindre ces différents objectifs, une solution technique a été proposée dans le document FR3077362 A1 . Cette solution est basée sur le développement d’un projecteur muni de trois faisceaux, pour former un feu de croisement associé à un faisceau de complément route permettant d’obtenir une répartition de lumière souhaitée. La particularité de cette solution réside dans le fait que le faisceau de champ proche de feu de croisement traverse un guide d’ondes dans lequel il subit plusieurs réflexions internes permettant de diriger le faisceau lumineux aux positions souhaitées.
[0005] Néanmoins, ce type de solution comporte des inconvénients et notamment le fait qu’elle ne permet pas une compacité et une sécurité due aux attributs des zones éclairées suffisantes.
[0006] Un objet de la présente invention est donc de proposer un module permettant de s’affranchir de tout ou partie des inconvénients cités.
[0007] Les autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à l'examen de la description suivante et des dessins d'accompagnement. Il est entendu que d'autres avantages peuvent être incorporés.
RESUME
[0008] Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation, on prévoit un module d’éclairage comprenant :
- une première rangée de premières sources lumineuses comprenant des sources lumineuses alignées selon une première direction,
- un ensemble de deuxièmes sources lumineuses, - un axe optique, un premier plan étant défini de manière à contenir la première direction et être perpendiculaire à l’axe optique,
- une lentille primaire comprenant un premier dioptre d’entrée et un dioptre de sortie, le premier dioptre d’entrée étant configuré pour recevoir des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée, le dioptre de sortie étant configuré pour transmettre des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée et reçus par le premier dioptre d’entrée, la lentille primaire comprenant en outre :
- un deuxième dioptre d’entrée, une première surface de réflexion et une deuxième surface de réflexion, le deuxième dioptre d’entrée étant configuré pour recevoir des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble et pour les transmettre à la première surface de réflexion, la première surface de réflexion étant configurée pour réfléchir, vers la deuxième surface de réflexion, des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble, caractérisé en ce que la deuxième surface de réflexion est configurée pour réfléchir, vers le dioptre de sortie, les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble après leur réflexion sur la première surface de réflexion, et en ce que le premier dioptre d’entrée comprend une première portion et une deuxième portion se rejoignant par une ligne de jonction, la première portion et la deuxième portion étant inclinées différemment par rapport à l’axe optique.
[0009] Il ressort que les deux portions du premier dioptre d’entrée engendrent, par leur inclinaison différente, une réfraction différente dans l’entrée dans la lentille, induisant ainsi une plus grande diversité de direction des rayons lumineux issus de la première rangée, ce qui favorise l’homogénéité d’illumination de la zone correspondant à ses rayons dans le faisceau final projeté.
[0010] Ainsi, le fait que les rayons issus des premières sources lumineuses de la première rangée puissent en partie traverser la première portion du premier dioptre d’entrée et en partie traverser la deuxième portion du premier dioptre d’entrée (qui est inclinée différemment par rapport à l’axe optique que la deuxième surface de réflexion) permet de créer, comme nous pouvons l’observer en figure 4, une configuration de l’éclairage différente selon la surface traversée par les rayons en question. Plus précisément, sur la figure 4, nous pouvons observer une zone supérieure présentant une coupure supérieure nette vers le haut alors que la zone inférieure de cette même figure présente un étalement plus large et moins nettement défini (l’éclairage en zone inférieure peut être qualifié de « bavure » en raison de sa forme étalée et déformée), la zone supérieure correspondant aux rayons ayant traversés la deuxième portion du premier dioptre d’entrée alors que la zone inférieure correspond aux rayons ayant traversés la première portion du premier dioptre d’entrée.
[001 1 ] Par ailleurs, le positionnement de la première surface de réflexion et de la deuxième surface de réflexion permet de créer un module d’éclairage dans lequel les premières sources lumineuses et les deuxièmes sources lumineuses partagent le même dioptre de sortie, ceci conduisant à une réduction de la taille du module d’éclairage.
[0012] Selon un mode de réalisation avantageux, la première portion fait partie de la deuxième surface de réflexion. Dans ce cas, la partie correspondante de la deuxième surface de réflexion a une double fonction : d’une part, elle réalise une réflexion totale interne des rayons issus des deuxièmes sources ; d’autre part, elle assure l’entrée de certains rayons de la deuxième rangée avec une réfraction particulière à ce niveau du fait de son inclinaison.
[0013] Ainsi, étant donné que la première portion fait partie de la deuxième surface de réflexion, la deuxième surface de réflexion est jointe au premier dioptre d’entrée et précisément à la deuxième portion. Par conséquent, comme observé en figure 4, la zone éclairée par les rayons lumineux issus des premières sources lumineuses ayant traversé la première portion va être située dans une zone également en partie éclairée par les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses. En effet, les rayons issus des deuxièmes sources lumineuses interceptent par réflexion la deuxième surface de réflexion avant d’atteindre le dioptre de sortie alors que les rayons lumineux issus des premières sources lumineuses interceptent la première portion par réfraction, ce qui conduit l’ensemble de ces rayons lumineux à se diriger (après avoir traversés la lentille de projection) vers une zone positionnée en dessous de la zone vers laquelle les rayons issus des premières sources lumineuses et ayant traversé la deuxième portion se dirigent après avoir traversés la lentille de projection. La zone inférieure de la figure 4 constituant ce que nous avons qualifié de « bavure » va donc permettre de créer une zone de transition entre les faisceaux issus des deuxièmes sources lumineuses et ceux issus des premières sources lumineuses, ceci afin de créer une luminosité homogène (dans la zone globale considérée) ne présentant pas de zones sombres.
[0014] Selon un autre mode de réalisation avantageux, la première rangée de premières sources lumineuses est positionnée selon une direction transversale à la première direction de manière qu’entre 30% et 50% des rayons lumineux issus de la première rangée de premières sources lumineuses soient réfractés par la première portion.
[0015] Ce module d’éclairage permet donc par la position des premières sources lumineuses par rapport à la ligne de jonction d’obtenir un étalement en hauteur souhaité du faisceau issu des premières sources lumineuses qui peut notamment être un faisceau à coupure d’un feu de croisement.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES [0016] Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront mieux de la description détaillée d’un mode de réalisation de cette dernière qui est illustré par les dessins d’accompagnement suivants dans lesquels :
[0017] [Fig.1 ] La figure 1 représente une vue en coupe (au niveau de l’axe optique) du module d’éclairage selon l’invention où les trajets des rayons lumineux peuvent être observés.
[0018] [Fig.2] La figure 2 représente une vue agrandie d’une zone de la figure 1 comprenant notamment la première, la deuxième, la troisième et la quatrième rangée de premières sources lumineuses, le premier dioptre d’entrée et la deuxième surface de réflexion où les trajets des rayons lumineux peuvent être observés.
[0019] [Fig.3] La figure 3 représente la première, la deuxième, la troisième et la quatrième rangée de premières sources lumineuses ainsi que notamment le positionnement de la ligne de jonction par rapport à la première rangée de premières sources lumineuses.
[0020] [Fig.4] La figure 4 représente les courbes isocandela de l’intensité lumineuse issue d’un faisceau à coupure pour feu de croisement, selon l’invention où la configuration de la zone du bas est due à la transmission des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses à travers la première portion.
[0021 ] Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
[0022] Avant d’entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement être utilisées en association ou alternativement :
[0023] Selon un exemple, la première portion 5aa est positionnée à l’extrémité supérieure du premier dioptre d’entrée 5a, la première portion 5aa s’étendant depuis la ligne de jonction 15 vers le dioptre de sortie 12.
[0024] Cette configuration permet de former une lentille primaire 5 comportant notamment en partie supérieure un ensemble de surfaces jointes entre elles, ceci afin d’éviter que des rayons lumineux sortent du module d’éclairage sans avoir participer à la fonction d’éclairage.
[0025] Selon un exemple, la deuxième surface de réflexion 9 présente un profil concave de manière à diriger des rayons lumineux issus de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses vers le dioptre de sortie 12.
[0026] Ainsi, de cette manière, les rayons lumineux issus de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses participent à la fonction d’éclairage comme souhaité et n’en soient pas exclus. [0027] Selon un exemple, la deuxième surface de réflexion 9 forme avec la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a un angle compris entre 1 15° et 155°.
[0028] Cette configuration permet d’obtenir différentes configurations d’éclairage selon que l’on souhaite un éclairage plus orienté vers le haut ou vers le bas.
[0029] Selon un exemple, la ligne de jonction 15 se projette sur la première rangée 1 de premières sources lumineuses selon une direction parallèle à l’axe optique 13 de manière à diviser la première rangée 1 de premières sources lumineuses en une partie supérieure et une partie inférieure, la partie inférieure étant entre 1 % à 20% plus grande que la partie supérieure.
[0030] Cette configuration permet de régler le positionnement des premières sources lumineuses de la première rangée 1 par rapport à la ligne de jonction, ceci afin de bien maîtriser la hauteur de la coupure du faisceau formé par les premières sources lumineuses . Ainsi, pour chaque première source lumineuse, un segment lumineux est formé par la superposition de la lumière émise par la portion supérieure et la portion inférieure de la source lumineuse.
[0031 ] Selon un exemple, le module d’éclairage comprend une troisième surface de réflexion 14, la troisième surface de réflexion 14 étant configurée de manière que des rayons lumineux issus de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses se réfléchissent sur la troisième surface de réflexion 14 après leur réflexion par la première surface de réflexion 8 et avant leur réflexion par la deuxième surface de réflexion 9.
[0032] L’agencement de cette troisième surface de réflexion 14 permet, avec un effet de plieuse, de prendre en compte au sein de l’éclairage résultant final le maximum des rayons lumineux provenant de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses.
[0033] Selon un exemple, la troisième surface de réflexion 14 est au moins en partie formée par la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a.
[0034] Grâce à cette configuration, la troisième surface de réflexion 14 et la deuxième portion 5ab sont sur le même plan, conduisant ainsi les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses à se réfléchir sur la deuxième surface de réflexion 9 après avoir été réfléchi sur la troisième surface de réflexion 14. Cette configuration permet également une simplification du module d’éclairage.
[0035] Selon un exemple, la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a est inclinée par rapport au premier plan p1 d’un angle compris entre 0 et 10° de sorte que l’angle entre ladite deuxième portion 5ab et la première surface de réflexion 8 diminue.
[0036] Cette configuration permet d’obtenir un compromis entre une répartition de luminosité souhaitée et une luminance suffisante. Cette configuration permet aussi d’obtenir différentes configurations d’éclairage pour obtenir un éclairage plus ou moins vers le haut du dioptre de sortie.
[0037] Selon un exemple, le dioptre de sortie 12 comprend une partie supérieure 6 présentant une courbure supérieure 6a et une partie inférieure 7 présentant une courbure inférieure 7a, la courbure supérieure 6a étant plus convexe que la courbure inférieure 7a.
[0038] Ainsi, le fait que la courbure supérieure 6a est plus convexe que la courbure inférieure 7a permet d’obtenir un éclairement plus important en partie supérieure de la zone éclairée, ceci permettant également une sécurité accrue.
[0039] Selon un exemple, le module d’éclairage comprend des collimateurs 10, chaque collimateur 10 étant associé à une deuxième source lumineuse 4 distincte, chaque collimateur 10 recevant de la lumière depuis ladite source et l’envoyant de manière collimatée vers le deuxième dioptre d’entrée 5b.
[0040] Le positionnement d’un collimateur associé à chaque source lumineuse de l’ensemble de deuxièmes sources lumineuses permet d’obtenir individuellement pour chaque source lumineuse de l’ensemble de deuxièmes sources lumineuses un faisceau collimaté, c’est-à-dire un faisceau composé de rayons lumineux parallèles. En raison de leur direction d’intersection avec le deuxième dioptre d’entrée 5b, cette configuration permet de mieux maîtriser le parcours de ces rayons lumineux jusqu’à la sortie du module d’éclairage.
[0041] Selon un exemple, la première rangée 1 de premières sources lumineuses est configurée pour former un faisceau à coupure d’un feu de croisement.
[0042] Selon un exemple, l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses est configuré pour former un faisceau de champ proche de feu de croisement.
[0043] Ainsi, le fait que les rayons issus des premières sources lumineuses de la première rangée 1 puissent traverser sélectivement deux surfaces distinctes associé au fait que le faisceau résultant de ces sources lumineuses puisse être un faisceau à coupure d’un feu de croisement permet de créer, comme illustré en figure 4, une zone supérieure nette donnant la coupure droite/gauche et une zone inférieure étalée donnant le complément nécessaire à résoudre une partie du problème technique de l’invention. En effet, cette zone inférieure sera la transition avec le faisceau issu de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses (qui pourra être un faisceau de champ proche de feu de croisement) en raison de la réflexion de ce faisceau sur la deuxième surface de réflexion 9.
[0044] Selon un exemple, le module d’éclairage comprend une deuxième rangée de premières sources lumineuses 2 comprenant des sources lumineuses alignées selon une deuxième direction d2, la deuxième direction d2 étant parallèle à la première direction d1 , la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2 étant positionnée sous la première rangée 1 de premières sources lumineuses.
[0045] Selon un exemple, le module d’éclairage comprend une troisième rangée de premières sources lumineuses 2a comprenant des sources lumineuses alignées selon une troisième direction d3 et une quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b comprenant des sources lumineuses alignées selon une quatrième direction d4, la troisième direction d3 et la quatrième direction d4 étant parallèles à la première direction d1 , la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a étant positionnée sous la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b étant positionnée sous la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a.
[0046] L’ajout de la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, de la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et de la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b permet d’obtenir un éclairage le plus étendu et donc le plus complet possible.
[0047] Selon un exemple, la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b sont configurées pour former ou participer à former un faisceau de complément route.
[0048] Cette configuration permet d’obtenir une fonction éclairage la plus complète possible.
[0049] Selon un exemple, les sources lumineuses de la première rangée 1 de premières sources lumineuses, de la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, de la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et de la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b sont activables sélectivement.
[0050] Ainsi, cette configuration permet notamment de configurer sélectivement avec le même module d’éclairage un éclairage avec une coupure pouvant être à droite ou à gauche.
[0051 ] Selon un exemple, le module d’éclairage comprend une lentille de projection 11 positionnée sur l’axe optique 13 après la lentille primaire 5.
[0052] L’association d’une lentille primaire avec une lentille de projection permet d’obtenir la répartition de la lumière souhaitée selon un plan perpendiculaire à l’axe optique tout en ayant une puissance lumineuse et une qualité d’imagerie suffisante.
[0053] Selon un exemple, l’un au moins parmi le dioptre d’entrée de la lentille de projection 11 et le dioptre de sortie de la lentille de projection 11 présente à sa surface des reliefs ayant une taille micrométrique. On entend par « reliefs ayant une taille micrométrique », un état de surface notamment sur un dioptre qui comporte un ensemble d’éléments en saillie ayant une profondeur inférieure à 600 pm.
[0054] Ainsi, le positionnement de ces reliefs permet sur le dioptre de sortie de flouter légèrement la coupure pour obtenir un gradient réglementaire et sur le dioptre d’entrée d’uniformiser le faisceau, ceci grâce à la présence d’aspérités sur la surface des dioptres, de manière à créer une diffusion des rayons lumineux.
[0055] Dans les caractéristiques exposées dans la présente, les termes relatifs à la verticalité, à l’horizontalité ou à la transversalité (ou encore direction latérale), ou leurs équivalents, s’entendent par rapport à la position dans laquelle le système d’éclairage est destiné à être monté dans un véhicule. Les termes « vertical >> et « horizontal >> sont utilisés dans la présente description pour désigner des directions, suivant une orientation perpendiculaire au plan de l’horizon pour le terme « vertical >> (qui correspond à la hauteur des systèmes), et suivant une orientation parallèle au plan de l’horizon pour le terme « horizontal ». Elles sont à considérer dans les conditions de fonctionnement du module dans un véhicule. L’emploi de ces mots ne signifie pas que de légères variations autour des directions verticale et horizontale soient exclues de l’invention. Par exemple, une inclinaison relativement à ces directions de l’ordre de + ou - 10° est ici considérée comme une variation mineure autour des deux directions privilégiées. Par rapport au plan horizontal, l'inclinaison est en principe comprise entre -5° et +4° et elle est comprise entre -6° et +7.5° latéralement.
[0056] Dans le cadre de la présente description, les adjectifs « inférieur >> et « supérieur >> et leurs équivalents (sous, dessous, sur, dessus) sont à prendre en relation avec la direction verticale, c’est-à-dire la direction perpendiculaire à la direction d1 et à l’axe optique 9. Dans un même contexte, un élément supérieur est situé au-dessus (mais pas forcément au contact, ni directement au droit) d’un élément inférieur, suivant la direction verticale.
[0057] Selon un mode de réalisation, le module d’éclairage comprend une première rangée 1 de premières sources lumineuses, un ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses, un axe optique 13 et une lentille primaire 5. La première rangée 1 de premières sources lumineuses comprend des sources lumineuses rangées sur une ligne droite selon la première direction d1 . Le premier plan p1 est défini de manière à contenir la première direction d1 et être perpendiculaire à l’axe optique 13.
[0058] La lentille primaire 5 comprend un premier dioptre d’entrée 5a, un deuxième dioptre d’entrée 5b, un dioptre de sortie 12, une première surface de réflexion 8 et une deuxième surface de réflexion 9. Le premier dioptre d’entrée 5a est configuré pour transmettre des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée 1 . Le dioptre de sortie 12 est configuré pour être traversé par des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée 1 après avoir traversés le premier dioptre d’entrée 5a. Le deuxième dioptre d’entrée 5b est configuré pour être traversés par des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble 4 pour que ces rayons soient ensuite réfléchis sur la première surface de réflexion 8. La première surface de réflexion 8 est configurée pour que les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble 4 y subissent une réflexion, par réflexion totale interne liée à l’angle des rayons l’impactant, avant de subir une réflexion sur la deuxième surface de réflexion 9.
[0059] La deuxième surface de réflexion 9 est configurée pour que les rayons lumi- neux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble 4 après leur réflexion sur la première surface de réflexion 8 y subissent une réflexion et se dirigent vers le dioptre de sortie 12.
[0060] Le premier dioptre d’entrée 5a comprend une première portion 5aa et une deuxième portion 5ab. La première portion 5aa et la deuxième portion 5ab sont jointes au niveau d’une ligne de jonction 15. La première portion 5aa et la deuxième portion 5ab n’ont pas la même orientation par rapport à l’axe optique 13.
[0061] Selon un mode de réalisation préférée, la première portion 5aa est positionnée par rapport à la deuxième portion 5ab en partie supérieure du premier dioptre d’entrée 5a. La première portion 5aa est positionnée entre la ligne de jonction 15 (en étant à son contact) et le dioptre de sortie 12. La première portion 5aa peut être au contact du dioptre de sortie 12.
[0062] Avantageusement, la première portion 5aa est incluse dans la deuxième surface de réflexion 9.
[0063] De manière préférée, comme illustré en figure 2, la deuxième surface de réflexion 9 présente un profil concave de manière à orienter des rayons lumineux issus de l’ensemble de deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble 4 vers le dioptre de sortie 12. Cela permet en particulier un effet de convergence.
[0064] De manière avantageuse, la deuxième surface de réflexion 9 et la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a forme un angle compris entre 115° et 155°.
[0065] Préférentiellement, la première rangée 1 de premières sources lumineuses est localisée par rapport au premier dioptre d’entrée 5a de manière qu’entre 30% et 50% des rayons lumineux issus de la première rangée 1 de premières sources lumineuses se dirigent vers la première portion 5aa.
[0066] De manière préférée, la ligne de jonction 15 se situe par rapport à la première rangée 1 de premières sources lumineuses de manière que la ligne de jonction 15 divise la première rangée 1 de premières sources lumineuses en une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure est entre 1% à 20% plus grande que la partie supérieure.
[0067] Selon un mode de réalisation avantageux, le module d’éclairage comprend une troisième surface de réflexion 14. La troisième surface de réflexion 14 est configurée de manière que des rayons lumineux issus de l’ensemble de sources lumineuses 4 se réfléchissent sur la troisième surface de réflexion 14 après leur réflexion par la première surface de réflexion 8 et avant leur réflexion par la deuxième surface de réflexion 9.
[0068] De manière préférée, la troisième surface de réflexion 14 et la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a sont situés sur une même surface de préférence plane. La troisième surface de réflexion 14 est formée par une partie du deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a.
[0069] Avantageusement, la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a est orientée par rapport au premier plan p1 de manière à former avec le premier plan p1 un angle compris entre 0 et 10°. D’une autre manière, la deuxième portion 5ab du premier dioptre d’entrée 5a est orientée (par rapport au premier plan p1 ) de sorte que l’angle entre la deuxième portion 5ab et la première surface de réflexion 8 diminue.
[0070] Selon un mode de réalisation préférée, le dioptre de sortie 12 comprend une partie supérieure 6 et une partie inférieure 7. La partie supérieure 6 présente une courbure supérieure 6a. La partie inférieure 7 présente une courbure inférieure 7a. La courbure supérieure 6a est plus rentrante que la courbure inférieure 7a. Dans le cas où la courbure supérieure 6a et la courbure inférieure 7a définissent chacune un arc de cercle, la courbure supérieure 6a a un rayon au moins 30% plus petit que le rayon de la courbure inférieure 7a.
[0071 ] Préférentiellement, le module d’éclairage comprend des collimateurs 10. Chaque collimateur 10 du module d’éclairage est associé à une deuxième source lumineuse 4 distincte. Chaque collimateur 10 reçoit alors de la lumière depuis ladite source et l’envoie de manière collimatée vers le deuxième dioptre d’entrée 5.
[0072] De manière préférée, la première rangée 1 de premières sources lumineuses est configurée pour former un faisceau à coupure d’un feu de croisement.
[0073] Avantageusement, l’ensemble de deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble 4 est configuré pour former un faisceau de champ proche de feu de croisement.
[0074] Le faisceau issu de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses peut également être appelé faisceau « fiat >> pour faisceau plat ou étalé. Il est projeté globalement sous la coupure et sert à illuminer le champ proche à l’avant du véhicule. Le faisceau issu de la première rangée 1 de premières sources lumineuses permet de définir une zone de coupure. Ainsi, l’association du faisceau de champ proche et du faisceau issus de la première rangée 1 de premières sources lumineuses permet de définir au moins partiellement un faisceau de feu de croisement.
[0075] Le faisceau issu de la première rangée 1 de premières sources lumineuses est donc configuré pour produire, en mode code, une portion de feu de croisement à coupure. La portion coudée résultante est appelée « kink >> (en anglais) du faisceau « code ».
[0076] Les faisceaux du type feu de croisement présentent typiquement une première zone latérale (normalement côté bord de la chaussée) projetant à une hauteur un peu supérieure que dans une deuxième zone latérale (normalement côté milieu de chaussée), ces deux zones se suivant latéralement avec la présence d’un virage ou coude entre-elles.
[0077] Un faisceau de champ proche d’un feu de croisement est typiquement une projection relativement étalée latéralement à l’avant du véhicule, majoritairement ou totalement sous la ligne d’horizon, en recherchant généralement une bonne répartition de l’illumination sur l’ensemble de la zone éclairée.
[0078] La première rangée 1 de premières sources lumineuses peut être espacée de la lentille primaire 5 d’une distance de 0,7 mm.
[0079] Cette distance est choisie en fonction de la résistance thermique du matériau de la lentille primaire 5 qui est sélectionnée de manière à minimiser au maximum la distance entre les sources lumineuses et la lentille primaire 5, ceci afin de collecter le maximum de lumière et donc de maximiser l’efficience.
[0080] Le premier dioptre d’entrée 5a peut être distant du dioptre de sortie 12 d’une distance supérieure à 33 mm. Cette distance est prise en compte au niveau de l’axe optique 13.
[0081] Selon un exemple préféré, le module d’éclairage comprend une deuxième rangée de premières sources lumineuses 2 comprenant des sources lumineuses rangées sur une ligne droite selon une deuxième direction d2. La deuxième direction d2 est parallèle à la première direction d1 . La deuxième rangée de premières sources lumineuses 2 est positionnée sous la première rangée 1 de premières sources lumineuses.
[0082] Avantageusement, le module d’éclairage comprend une troisième rangée de premières sources lumineuses 2a comprenant des sources lumineuses rangées sur une ligne droite selon la troisième direction d3. De manière avantageuse, le module d’éclairage comprend une quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b comprenant des sources lumineuses rangées sur une ligne droite selon une quatrième direction d4. La troisième direction d3 et la quatrième direction d4 sont parallèles à la première direction d1 . La troisième rangée de premières sources lumineuses 2a est positionnée sous la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2. La quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b est positionnée sous la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a.
[0083] La première rangée 1 de premières sources lumineuses, la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b peuvent être fixées sur un premier support. L’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses peut être fixé sur un deuxième support. Ces supports peuvent être en Printed Circuit Board (PCB). Les rangées peuvent être fixées sur ces supports par collage ou par un autre type de fixation, par exemple par attache.
[0084] Préférentiellement, la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b sont configurées pour former ou participer à former un faisceau de complément route. Les sources lumineuses des rangées 2, 2a et 2b entrent dans la lentille primaire par la deuxième portion du premier dioptre d’entrée.
[0085] L’invention peut participer à une fonction faisceau de route qui a pour fonction d’éclairer sur une large étendue la scène face au véhicule, mais également sur une distance conséquente, typiquement environ deux cents mètres. Ce faisceau lumineux, de par sa fonction d’éclairage, se situe principalement au- dessus de la ligne d’horizon. Il peut présenter un axe optique d’éclairement légèrement ascendant par exemple. Notamment, il peut servir à générer une fonction d’éclairage du type « complémentaire >> qui forme une portion d’un feu de route complémentaire à celle produite par un faisceau de champ proche, le complément route cherchant en totalité ou au moins majoritairement à éclairer au-dessus de la ligne d’horizon alors que le faisceau de champ proche (qui peut présenter les spécificités d’un feu de croisement) cherche à éclairer en totalité ou au moins majoritairement en dessous de la ligne d’horizon. Le complément route peut donc être une partie principale de faisceau global « route >> et être associé à un autre faisceau participant au code.
[0086] Le module peut aussi servir à former d’autres fonctions d’éclairage via ou en dehors de celles décrites précédemment, en relation aux faisceaux adaptatifs. On peut ainsi réaliser une matrice d’éclairage pour illuminer sélectivement des parties de l’espace en avant du véhicule.
[0087] De manière avantageuse, les sources lumineuses de la première rangée 1 de premières sources lumineuses, de la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, de la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et de la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b sont, toutes ou seulement certaines, activables sélectivement, créant ainsi une source de lumière pixélisée. Cette configuration permet de contrôler la valeur de la luminosité selon la zone considérée. L’acronyme ADB (pour Adaptative Driving Beam signifiant faisceau de route adaptatif) est utilisé pour ce type de fonction.
[0088] En effet, une activation sélective des sources lumineuses permet d’obtenir des configurations de faisceaux lumineux variées permettant de s’adapter à diverses situations. Ainsi, les zones devant être éclairées le sont et celles dont la luminosité doit être réduite en raison de contraintes réglementaires le seront aussi.
[0089] Cette discrétisation de la lumière est également désignée sous le nom de faisceau segmenté. Ainsi, on appelle faisceau segmenté un faisceau dont la projection forme une image composée de segments de faisceau, chaque segment pouvant être allumé de manière indépendante.
[0090] Ainsi, tous les éléments émissifs ne sont pas forcément simultanément actifs, c’est-à-dire émissifs de lumière. Cette fonction permet de moduler la forme du faisceau rendu. Dans le cas où une source lumineuse n’est pas activée, son image, telle que projetée par le module optique sera nulle. Elle forme alors un vide d’éclairage dans le faisceau global résultant. Ce vide s’entend aux phéno- mènes de couplage au niveau de la source et des effets des lumières parasites de l’optique près.
[0091] Le système selon l’invention peut comprendre une unité de pilotage de l’activation de chacune des sources, configurée pour produire au moins une zone sombre formant un tunnel dans un faisceau projeté par désactivation d’un groupe de sources adjacentes, l’unité de pilotage étant configurée pour déterminer le nombre de sources du groupe correspondant à la zone sombre en fonction de la dimension en largeur des sources.
[0092] L’unité de pilotage peut comprendre un produit programme d’ordinateur, de préférence stocké dans une mémoire non transitoire, dans lequel le produit programme d’ordinateur comprend des instructions qui, lorsqu’elles sont exécutées par un processeur, permettent de déterminer les sources à activer, en particulier pour obtenir au moins une zone sombre (dans laquelle les sources ne sont pas activées) d’une surface déterminée en tenant compte de la surface variable des images des éléments.
[0093] Les sources lumineuses des rangées de sources lumineuses 1 , 2, 2a et 2b peuvent être composées chacune de 24 sources lumineuses. Les sources lumineuses de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses peuvent être au nombre de 8.
[0094] Les sources lumineuses de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses peuvent être alignées selon une direction parallèle à la direction d1 .
[0095] Les sources lumineuses de l’ensemble du dispositif peuvent être des diodes électroluminescentes, encore communément appelées LEDs.
[0096] Avantageusement, les LEDs de l’ensemble du module d’éclairage ont une surface émissive de 0,5 mm2 ou de 1 mm2. Les LEDs peuvent avoir une hauteur de 0,74 mm et une largeur de 1 mm. La taille des LED est directement liée au volume du faisceau souhaité. Par ailleurs, pour avoir un volume de faisceau important, il est également possible de rajouter des rangées de LED.
[0097] Deux sources lumineuses consécutives de la première rangée 1 de premières sources lumineuses, de la deuxième rangée de premières sources lumineuses 2, de la troisième rangée de premières sources lumineuses 2a et de la quatrième rangée de premières sources lumineuses 2b peuvent être à une distance de 0,025mm.
[0098] Les rangées de sources lumineuses 1 , 2, 2a et 2b peuvent être espacées entre- elles d’une distance de 1 ,025 mm.
[0099] Les rangées de sources lumineuses 1 , 2, 2a et 2b peuvent être espacées de l’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses d’une distance comprise entre 10 mm et 30 mm.
[0100] L’ensemble 4 de deuxièmes sources lumineuses peut être positionnée à une distance de 1 mm de la première surface de réflexion 8. [0101] Selon un mode de réalisation préféré, le module d’éclairage comprend une lentille de projection 11 positionnée sur l’axe optique 13 après la lentille primaire 5.
[0102] La distance entre le dioptre d’entrée et le dioptre de sortie de la lentille de projection 11 peut être de 32 mm.
[0103] La distance entre la lentille primaire 5 et la lentille de projection 11 peut être de 6,8 mm.
[0104] Préférentiellement, la lentille primaire 5 et la lentille de projection 11 sont en PMMA (polyméthacrylate de méthyle), en silicone, en verre ou en PC (polycarbonate) qui permet une meilleure résistance thermique que le PPMA. Le système comprenant la lentille primaire 5 et la lentille de projection 11 peut avoir une distance focale de 42,5 mm. Le champ de vue du faisceau issu des deuxièmes sources lumineuses sortant de la lentille de projection 11 peut être de 35°.
[0105] Avantageusement, la lentille primaire 5 et la lentille de projection 11 ont une taille de 30 par 60 mm (en prenant en compte les zones de fixation).
[0106] Selon un mode de réalisation avantageux, l’axe optique 13 et la première direction d1 sont orthogonaux.
[0107] Selon un exemple préféré, l’un au moins parmi le dioptre d’entrée de la lentille de projection 11 et le dioptre de sortie de la lentille de projection 11 présente à sa surface une microstructure en saillie. Cette microstructure peut être en saillie sur une profondeur inférieure à 50 pm pour le dioptre de sortie et sur une profondeur inférieure à 600 pm pour le dioptre d’entrée. Cette microstructure peut comporter des motifs concentriques. Les motifs peuvent être des stries ou des plots.
[0108] Plusieurs modules d’éclairage selon l’invention peuvent être agencés dans un boîtier fermé par une glace de manière à obtenir un ou plusieurs faisceaux d’éclairage et/ou de signalisation à la sortie du projecteur. Un projecteur peut aussi être complexe et associer plusieurs modules qui peuvent, en outre, éventuellement partager des composants.
[0109] L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisations précédemment décrits et s’étend à tous les modes de réalisation couverts par l’invention.
[0110] Listes de références :
1 . première rangée de premières sources lumineuses
2. deuxième rangée de premières sources lumineuses 2a. troisième rangée de premières sources lumineuses 2b. quatrième rangée de premières sources lumineuses
4. ensemble de deuxièmes sources lumineuses
5. lentille primaire
5a. premier dioptre d’entrée
5aa. première portion
5ab. deuxième portion 5b. deuxième dioptre d’entrée
6. partie supérieure
6a. courbure supérieure
7. partie inférieure
7a. courbure inférieure
8. première surface de réflexion
9. deuxième surface de réflexion
10. collimateurs
11 . lentille de projection
12. dioptre de sortie
13. axe optique
14. troisième surface de réflexion
15. ligne de jonction d1 . première direction d2. deuxième direction d3. troisième direction d4. quatrième direction p1 . premier plan

Claims

Revendications
[Revendication 1] Module d’éclairage comprenant :
- une première rangée (1 ) de premières sources lumineuses comprenant des sources lumineuses alignées selon une première direction (d1 ),
- un ensemble (4) de deuxièmes sources lumineuses,
- un axe optique (13), un premier plan (p1 ) étant défini de manière à contenir la première direction (d1) et être perpendiculaire à l’axe optique (13),
- une lentille primaire (5) comprenant un premier dioptre d’entrée (5a) et un dioptre de sortie (12), le premier dioptre d’entrée (5a) étant configuré pour recevoir des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée (1 ), le dioptre de sortie (12) étant configuré pour transmettre des rayons lumineux issus des premières sources lumineuses de la première rangée (1 ) et reçus par le premier dioptre d’entrée (5a), la lentille primaire (5) comprenant en outre :
- un deuxième dioptre d’entrée (5b), une première surface de réflexion (8) et une deuxième surface de réflexion (9), le deuxième dioptre d’entrée (5b) étant configuré pour recevoir des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble (4) et pour les transmettre à la première surface de réflexion (8), la première surface de réflexion (8) étant configurée pour réfléchir, vers la deuxième surface de réflexion (9), des rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble (4), caractérisé en ce que la deuxième surface de réflexion (9) est configurée pour réfléchir, vers le dioptre de sortie (12), les rayons lumineux issus des deuxièmes sources lumineuses de l’ensemble (4) après leur réflexion sur la première surface de réflexion (8), et en ce que le premier dioptre d’entrée (5a) comprend une première portion (5aa) et une deuxième portion (5ab) se rejoignant par une ligne de jonction (15), la première portion (5aa) et la deuxième portion (5ab) étant inclinées différemment par rapport à l’axe optique (13).
[Revendication 2] Module d’éclairage selon la revendication précédente dans lequel la première portion (5aa) est positionnée à l’extrémité supérieure du premier dioptre d’entrée (5a), la première portion (5aa) s’étendant depuis la ligne de jonction (15) vers le dioptre de sortie (12).
[Revendication 3] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la première portion (5aa) fait partie de la deuxième surface de réflexion (9).
[Revendication 4] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la deuxième surface de réflexion (9) forme avec la deuxième portion (5ab) du premier dioptre d’entrée (5a) un angle compris entre 115° et 155°.
[Revendication 5] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses est positionnée selon une direction transversale à la première direction (d1 ) de manière qu’entre 30% et 50% des rayons lumineux issus de la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses soient réfractés par la première portion (5aa).
[Revendication 6] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la ligne de jonction (15) se projette sur la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses selon une direction parallèle à l’axe optique (13) de manière à diviser la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses en une partie supérieure et une partie inférieure, la partie inférieure étant entre 1% à 20% plus grande que la partie supérieure.
[Revendication 7] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la deuxième portion (5ab) du premier dioptre d’entrée (5a) est inclinée par rapport au premier plan (p1 ) d’un angle compris entre 0 et 10° de sorte que l’angle entre ladite deuxième portion (5ab) et la première surface de réflexion (8) diminue.
[Revendication 8] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant des collimateurs (10), chaque collimateur (10) étant associé à une deuxième source lumineuse (4) distincte, chaque collimateur (10) recevant de la lumière depuis ladite source et l’envoyant de manière collimatée vers le deuxième dioptre d’entrée (5b).
[Revendication 9] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses est configurée pour former un faisceau à coupure d’un feu de croisement.
[Revendication 10] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel l’ensemble (4) de deuxièmes sources lumineuses est configuré pour former un faisceau de champ proche de feu de croisement.
[Revendication 11] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant une deuxième rangée de premières sources lumineuses (2) comprenant des sources lumineuses alignées selon une deuxième direction (d2), la deuxième direction (d2) étant parallèle à la première direction (d1 ), la deuxième rangée de premières sources lumineuses (2) étant positionnée sous la première rangée (1 ) de premières sources lumineuses.
[Revendication 12] Module d’éclairage selon la revendication précédente comprenant une troisième rangée de premières sources lumineuses (2a) comprenant des sources lumineuses alignées selon une troisième direction (d3) et une quatrième rangée de premières sources lumineuses (2b) comprenant des sources lumineuses alignées selon une quatrième direction (d4), la troisième direction (d3) et la quatrième direction (d4) étant parallèles à la première direction (d1 ), la troisième rangée de premières sources lumineuses (2a) étant positionnée sous la deuxième rangée de premières sources lumineuses (2), la quatrième rangée de premières sources lumineuses (2b) étant positionnée sous la troisième rangée de premières sources lumineuses (2a).
[Revendication 13] Module d’éclairage selon la revendication précédente dans lequel la deuxième rangée de premières sources lumineuses (2), la troisième rangée de premières sources lumineuses (2a) et la quatrième rangée de premières sources lumineuses (2b) sont configurées pour former ou participer à former un faisceau de complément route.
[Revendication 14] Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant une lentille de projection (11 ) positionnée sur l’axe optique (13) après la lentille primaire (5).
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