EP4673775A2 - Module d'éclairage - Google Patents

Module d'éclairage

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Publication number
EP4673775A2
EP4673775A2 EP24704023.1A EP24704023A EP4673775A2 EP 4673775 A2 EP4673775 A2 EP 4673775A2 EP 24704023 A EP24704023 A EP 24704023A EP 4673775 A2 EP4673775 A2 EP 4673775A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
diopter
projection
lighting module
lens
lighting
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP24704023.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Alexandre CORMAN
Yves Gromfeld
Jean-Francois Doha
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 EP4673775A2 publication Critical patent/EP4673775A2/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
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    • F21S41/26Elongated lenses
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    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • F21S41/265Composite lenses; Lenses with a patch-like shape
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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
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    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/008Combination of two or more successive refractors along an optical axis
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    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
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    • G02B19/0066Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a LED in the form of an LED array
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    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the projection lens 3 is made of polymethylmethacrylate.
  • the projection entrance diopter 3a is convex.
  • the primary lens 1 is made of a material transparent to the visible spectrum having an optical index less than 1.5, preferably the primary lens 1 is made of silicone.
  • Silicone is selected because it is a soft material. In the primary lens 1 configuration, the silicone portion is held by a more rigid polycarbonate surround (overmolded onto the silicone portion).
  • the optical axis 5 is angularly offset relative to a secondary optical axis 6, the secondary optical axis 6 being the optical axis of the projection lens 3.
  • the angular offset between the optical axis 5 and the secondary optical axis 6 makes it possible to adapt to the curvature of the output diopter of the projection lens which can be asymmetrical while limiting the space occupied by the entire optical system. Indeed, in order for the output diopter of the projection lens to be correctly aligned with respect to the other lenses and with respect to the light sources, it is desirable for the optical axis 5 and the secondary optical axis 6 to be offset. Also, the shape of the intermediate lens and that of the input diopter of the projection lens can adapt accordingly to the angular offset between the optical axis 5 and the secondary optical axis 6 and the shape of the output diopter of the projection lens.
  • the primary output diopter 1b and the projection input diopter 3a at the optical axis 5 are spaced apart by a distance dist, the intermediate output diopter 2b being located closer to the projection input diopter 3a than to the primary output diopter 1b, preferably the intermediate output diopter 2b being located at most one third of the distance dist from the projection input diopter 3a.
  • the intermediate lens 2 is made of a material transparent to the visible spectrum having an Abbe number less than 50, preferably the intermediate lens 2 is made of polycarbonate.
  • the intermediate lens 2 is made of polycarbonate because its properties are equivalent to those of “Flint” type glass (which has an Abbe number less than 50).
  • the polycarbonate material of the intermediate lens compensates for the effects due to the polymethylmethacrylate material (which has an Abbe number greater than 50 like “Crown” type glass) of the projection lens 3.
  • the combination of a material that has an Abbe number less than 50 with a material that has an Abbe number greater than 50 makes it possible to reduce chromatic aberrations.
  • the intermediate entrance diopter 2a is concave and has in the plane p a curvature defined by a polynomial function.
  • This configuration allows for better compactness of the optical system and also allows for correction of field aberrations.
  • the curvature of the intermediate entrance diopter 2a is defined by a polynomial function makes it possible to obtain a greater compactness (in width and depth) of the lighting module. Furthermore, the selection of a polynomial function for the intermediate entrance diopter 2a makes it possible to set a large field for this diopter (thus making it possible to obtain a significant concentration of light towards the front of the lighting module and therefore to obtain good imaging quality) which is linked to obtaining a small focal length. Indeed, the selection of a polynomial function for the intermediate entrance diopter 2a makes it possible to produce an aspherical diopter, in order to reduce optical aberrations while having a large field and good optical performance.
  • the light assembly includes a lighting module configured to form a first near-field beam.
  • the fact that the first near-field beam is obtained with a lighting module comprising a primary lens and a projection lens (and not comprising an intermediate lens) is linked to the fact that a significant luminous flux and a significant beam width (which can be six times greater than that of the other beams of the lighting module) are sought for this beam and that pixelation is not sought for this beam at the level of the lighting resulting from this beam.
  • the light assembly includes a first lighting module, a second lighting module, and a third lighting module configured to form at least four light beams, the four light beams being a low beam cutoff beam, a first high beam supplement, a second near-field beam, and a second high beam supplement, in the p-plane, the first near-field beam being wider than the second near-field beam, the second high beam supplement having a complementary function to the first high beam supplement.
  • the second near-field beam (in comparison with the first near-field beam) is obtained by an illumination module comprising a primary lens, an intermediate lens and a projection lens.
  • an illumination module comprising a primary lens, an intermediate lens and a projection lens.
  • the light assembly thus provides a complete lighting function so as to illuminate the front of the road optimally.
  • the second additional high beam makes it possible to accentuate the lighting in certain areas that were not sufficiently illuminated by the first additional high beam.
  • the first lighting module and the second lighting module are configured to form the low beam cutoff beam and the first high beam supplement and the third lighting module is configured to form the second near beam and the second high beam supplement.
  • This configuration allows for the most complete lighting possible. In fact, it is possible to obtain lighting from separate modules, the location of the resulting lighting of which can be controlled individually.
  • the terms relating to verticality, horizontality or transversality (or lateral direction or position), or their equivalents, are understood in relation to the position in which the lighting system is intended to be mounted in a vehicle.
  • the terms “vertical” and “horizontal” are used in this description to designate directions, following an orientation perpendicular to the plane of the horizon for the term “vertical” (which corresponds to the height of the systems), and following an orientation parallel to the plane of the horizon for the term “horizontal”. They are to be considered in the operating conditions of the module in a vehicle. The use of these words does not mean that slight variations around the vertical and horizontal directions are excluded from the invention.
  • an inclination relative to these directions of the order of + or – 10° is here considered 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.
  • visible spectrum means that part of the electromagnetic spectrum that is perceptible to humans is considered.
  • the lighting module comprises a primary lens 1, a projection lens 3 and at least one row 4 of light sources.
  • the primary lens 1 has an optical axis 5.
  • the primary lens 1 comprises a primary input diopter 1a and a primary output diopter 1b.
  • the projection lens 3 comprises a projection input diopter 3a and a projection output diopter 3b.
  • the projection output diopter 3b has a surface rounded towards the outside.
  • the at least one row 4 comprises light sources arranged in a straight line in a direction d. Light rays from the at least one row 4 of light sources are configured to form a beam refracting first on the primary lens 1 and second on the projection lens 3.
  • a plane p comprises the optical axis 5 and the direction d.
  • the plane p is horizontal.
  • the projection exit diopter 3b has, in the plane p (or in horizontal section), a radius of curvature greater than or equal to 100 mm.
  • the projection lens 3 is made of a material transparent to the visible spectrum having an Abbe number greater than 50.
  • the projection lens 3 may be made of polymethylmethacrylate.
  • the exit diopter of the projection lens 3 may have a curvature along a vertical plane having a radius of a value between 25 mm and 60 mm, preferably of a value of 35 mm.
  • the exit diopter of the projection lens 3 may have a curvature along a horizontal plane having a radius of a value greater than or equal to 100 mm and/or less than or equal to 300 mm, preferably of a value of 120 mm to plus or minus 10%.
  • the optical module comprises a plurality of light guides.
  • each light source is associated with a separate light guide.
  • the output faces of the light guides may be in contact with the primary input diopter 1a.
  • the light guides may have a length (taken in the direction of the optical axis) of between 4.5 mm and 12 mm (their length varying according to their transverse position relative to the optical axis). Indeed, given that the input diopter of the primary lens is curved, the light guides furthest from the optical axis will be the longest in comparison with the light guide (or two guides) located in contact with the optical axis.
  • the projection input diopter 3a forms in the plane p a curved line defined by a polynomial function.
  • the projection lens 3 can be toroidal or cylindrical.
  • the projection entrance diopter 3a has a surface rounded towards the outside.
  • the primary output diopter 1b has a surface rounded towards the outside.
  • the primary entrance diopter 1a has a surface rounded towards the outside.
  • the primary entrance diopter 1a has a central zone 8 and two lateral zones 7 positioned on either side of the central zone 8.
  • the central zone 8 forms, in the plane p, a curved line less re-entrant than that formed by the two lateral zones 7 in the same plane.
  • the entrance diopter and the exit diopter of the primary lens 1 can be defined in the plane p by a polynomial function.
  • the central zone 8 of the entrance diopter of the primary lens 1 can have a radius of curvature having a value between 20 mm and 60 mm.
  • the exit diopter of the primary lens 1 can have a radius of curvature having a value between 20 mm and 40 mm.
  • the primary lens 1 is made of a material transparent to the visible spectrum, this material transparent to the visible spectrum having an optical index of less than 1.5.
  • the primary lens 1 is made of silicone.
  • the primary lens 1 may also be made of PMMA (whose optical index is 1.49) or of another plastic whose optical index is less than 1.5. According to an advantageous embodiment, the optical axis 5 and the direction d are orthogonal.
  • the optical axis 5 and the secondary optical axis 6 which is the optical axis of the projection lens 3 are directed in a different direction relative to each other.
  • the secondary optical axis 6 may be inclined relative to the optical axis 5 by a value between 0° and 5°, preferably this value may be 3.5°.
  • the primary lens 1 (and thus the optical axis 5) can be translated horizontally or vertically, so as to move the light sources in the field as desired.
  • the lighting module comprises an intermediate lens 2.
  • the intermediate lens 2 has an intermediate input diopter 2a and an intermediate output diopter 2b.
  • the light rays from the at least one row 4 of light sources are configured to form a beam refracting on the intermediate lens 2 after being refracted on the primary lens 1 and before being refracted on the projection lens 3.
  • the primary output diopter 1b and the projection input diopter 3a at the optical axis 5 are separated by a distance dist.
  • the intermediate output diopter 2b is closer to the projection input diopter 3a than to the primary output diopter 1b.
  • the intermediate output diopter 2b is located at most one third of the distance dist from the projection input diopter 3a.
  • the intermediate lens 2 is made of a material transparent to the visible spectrum, this material transparent to the visible spectrum having an Abbe number of less than 50.
  • the intermediate lens 2 is made of polycarbonate.
  • the intermediate lens 2 can also be made of “Flint” type glass or plastic.
  • the intermediate entrance diopter 2a has a curved hollow surface.
  • the intermediate entrance diopter 2a has in the plane p a curved line defined by a polynomial function.
  • the intermediate exit diopter 2b may be convex and have, in the plane p, a curvature defined by a polynomial function.
  • the intermediate lens may be asymmetric.
  • the input diopter of the primary lens 1 is distant from the output diopter of the projection lens 3 by a distance of between 70 mm and 90 mm.
  • the output diopter of the primary lens 1 is distant from the input diopter of the projection lens 3 by a distance of between 50 mm and 60 mm. These distances are taken into account at the level of the optical axis 5.
  • the intermediate lens and the projection lens may have a focal length of 58 mm (this distance being a fictitious distance calculated from the overall image/object magnification of the system composed of the intermediate lens and the projection lens).
  • the field of view of the beam from rows 4 of the projection lens may be 35°.
  • the primary lens and the intermediate lens have a size of 30 by 60 mm (taking into account the fixing areas).
  • the projection lens may have a width of 45 mm and a height of between 30 mm and 40 mm (i.e. in the vertical direction).
  • the overall projection lens of the system i.e. the overall projection lens consists of the joining of several individual projection lenses
  • the light sources of the at least one row 4 of light sources can be selectively switched on individually.
  • the LEDs of the lighting module can be selectively switched on or off so as to form the resulting lighting having the desired configuration.
  • This configuration therefore makes it possible 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 illuminated independently.
  • emissive elements are necessarily simultaneously active, i.e. emissive of light.
  • This function allows the shape of the beam to be modulated.
  • a light source is not activated, its image, as projected by the optical module, will be zero. It then forms a lighting void in the resulting overall beam.
  • This void is understood to include coupling phenomena at the source and the effects of stray light from the optics.
  • 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 projected beam by deactivating 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 be activated, 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 lighting module may also include the DBL function (for Dynamic Bending Light) which allows for a cut-off beam for dipped beam whose bent portion follows the curvature of the road.
  • DBL function for Dynamic Bending Light
  • the lighting assembly comprises at least one lighting module.
  • the lighting assembly comprises a lighting module configured to produce a first near-field beam.
  • a row 4 of light sources is at the origin of this beam.
  • the lighting assembly comprises at least two lighting modules.
  • the at least two lighting modules are positioned so that the directions d of the at least two lighting modules are parallel, so that the projection output diopters 3b of the at least two lighting modules are placed side by side one after the other and so that, at the contact between two adjacent lighting modules, the tangents of the two projection output diopters 3b are superimposed (this is so that at the junction between two adjacent projection output diopters 3b, the resulting curvature has a smooth zone and therefore does not have a projecting angular part).
  • the optical axes 5 of the at least two lighting modules are directed towards the same flat surface.
  • the projection output diopters 3b have a radius of curvature having the same value.
  • Two adjacent 3b projection exit diopters may or may not be symmetrical with respect to a vertical plane, this vertical plane being parallel to the optical axis 5.
  • the lighting assembly comprises a first lighting module, a second lighting module and a third lighting module configured to produce at least four light beams.
  • the four light beams are a cut-off beam for dipped beam, a first main beam supplement, a second near-field beam and a second main beam supplement.
  • the first near-field beam occupies a wider area than that occupied by the second near-field beam.
  • the first main beam supplement has a primary function relative to the second main beam supplement which has a secondary function, this so that the second main beam supplement makes it possible to illuminate the areas that were insufficiently illuminated by the first main beam supplement.
  • the first lighting module and the second lighting module are configured to produce the low beam cut-off beam and the first high beam supplement.
  • the third lighting module is configured to produce the second near-field beam and the second high beam supplement.
  • a separate row 4 of light sources may be the origin of each formed light beam.
  • Several rows 4 of light sources may participate together in forming the same light beam.
  • a row 4 of light sources and in the second lighting module a row 4 of light sources may form the cut-off beam for low beam.
  • another row 4 of light sources and in the second lighting module another row 4 of light sources may form the first main supplementary beam.
  • a row 4 of light sources may form the second near-field beam and another row 4 of light sources may form the second main supplementary beam.
  • the first near-field beam formed by the lighting module not including the intermediate lens may be six times wider than the other beams of the lighting module (i.e. the cut-off beam for low beam, the first main beam, the second near-field beam and the second main beam).
  • the low beam cut-off beam and the first high beam can be formed from 12 light sources.
  • the second near-field beam can be formed from 8 light sources.
  • the second high beam can be formed from 3 light sources.
  • the first near-field beam can be formed from 6 to 8 light sources.
  • the row 4 of light sources forming the cut-off beam for low beam and that forming the first main beam can be positioned one below the other (being in contact) and can be parallel.
  • the row 4 of light sources forming the second near-field beam and that forming the second main beam can also be positioned one below the other (being in contact) and can be parallel.
  • the center of a light source of row 4 of light sources forming the second near-field beam and the center of a light source of row 4 of light sources forming the second main beam may be spaced 3 mm apart.
  • the centers of two adjacent light sources (in the same row) can be 4 mm apart.
  • the centers of two adjacent light sources (in the same row) can be 2 mm apart.
  • the spacing between two light sources (in the same row) on the first and second lighting modules is less than the spacing between two adjacent light sources (in the same row) on the third lighting module because on the third lighting module, the light sources are larger (in comparison to those on the first and second lighting modules) and therefore the light guides are larger.
  • the first and second near-field beams can also be called "flat" beams for flat or spread beams. They are projected broadly below the cutoff and are used to illuminate the near-field in front of the vehicle.
  • the low beam cut-off beam is used to define a cut-off zone.
  • the combination of the near-field beams and the low beam cut-off beam makes it possible to at least partially define a low beam beam.
  • the low beam cut-off beam is therefore configured to produce, in dipped beam mode, a portion of low beam with cut-off.
  • the resulting angled portion is called the "kink" of the "dipped beam”.
  • Low beam type beams typically have a first lateral zone (normally on the edge of the roadway) projecting at a height slightly higher 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 from a dipped beam is typically a relatively spread projection laterally in front of the vehicle, mostly or completely below the horizon line, generally seeking a good distribution of illumination across the entire illuminated area.
  • the invention can participate in a high beam function which has the function of illuminating the scene in front of 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 located mainly 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 high beam complementary to that produced by a near-field beam, the high beam 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 dipped beam) seeks to illuminate entirely or at least mainly below the horizon line.
  • the high beam complement can therefore be a main part of the overall “high beam” beam and be associated with another beam participating in the dipped beam.
  • the module can also be used to form other lighting functions via or outside those described above, in relation to the adaptive beams. It is thus possible to produce a lighting matrix to selectively illuminate parts of the space in front of the vehicle.
  • the light sources of the entire device can be light-emitting diodes, also commonly called LEDs.
  • the LEDs have an emissive surface of 0.5 mm 2 (for the first lighting module and for the second lighting module) and 1 mm 2 (for the third lighting module and for the lighting module forming the first near-field beam).
  • the size of the LEDs is directly related to the size of the light pixels obtained and also related to the desired beam volume. Furthermore, to have a large beam volume, it is also possible to add rows of LEDs.

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Abstract

L'invention concerne un module d'éclairage comprenant une lentille primaire (1), une lentille de projection (3) et au moins une rangée (4) de sources lumineuses alignées selon une direction (d). La lentille primaire présente un axe optique (5) et comprend un dioptre d'entrée primaire (1a) et un dioptre de sortie primaire (1b). La lentille de projection comprend un dioptre d'entrée de projection (3a) et un dioptre de sortie de projection (3b) convexe. Des rayons lumineux issus de l'au moins une rangée de sources lumineuses sont configurés pour former un faisceau interceptant en premier la lentille primaire et en deuxième la lentille de projection. Le dioptre de sortie de projection présente, dans un plan (p) comprenant l'axe optique et la direction, un rayon de courbure supérieur ou égal à 100 mm. La lentille de projection est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d'Abbe supérieur à 50.

Description

    Module d’éclairage
  • 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
  • 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.
  • Ces modules doivent répondre aux réglementations en vigueur en émettant la lumière aux endroits souhaités tout en limitant la luminosité dans certaines zones. 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.
  • Afin de parvenir au mieux à atteindre ces différents objectifs, une solution technique mettant en œuvre un dispositif comportant des guides de lumière associés à des sources lumineuses, a été proposée dans le document EP3511608. Afin de limiter voire de réduire la luminosité dans des zones devant restées sombres, la solution technique met en œuvre une configuration spécifique des guides de lumière.
  • Néanmoins, ce type de solution technique comporte des inconvénients et notamment le fait qu’elle ne permet pas une compacité suffisante.
  • Un objet de la présente invention est donc de proposer un module d’éclairage permettant de s’affranchir de l’inconvénient cité.
  • 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
  • Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation, on prévoit un module d’éclairage comprenant :
    • une lentille primaire présentant un axe optique et comprenant un dioptre d’entrée primaire et un dioptre de sortie primaire,
    • une lentille de projection comprenant un dioptre d’entrée de projection et un dioptre de sortie de projection convexe,
    • au moins une rangée de sources lumineuses alignées selon une direction, des rayons lumineux issus de l’au moins une rangée de sources lumineuses étant configurés pour former un faisceau interceptant en premier la lentille primaire puis la lentille de projection et
    • un plan comprenant l’axe optique et la direction,
    caractérisé en ce que le dioptre de sortie de projection présente, dans le plan, un rayon de courbure supérieur ou égal à 100 mm et en ce que la lentille de projection est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe supérieur à 50.
  • La configuration du dioptre de sortie de projection et notamment la faible valeur de sa courbure permet de réduire, de manière générale, la longueur d’occupation du module d’éclairage et, dans certains cas, le volume global d’occupation du module d’éclairage, ceci ayant pour conséquence d’augmenter la compacité résultante du module d’éclairage.
  • Par ailleurs, dans le cas du positionnement de plusieurs module d’éclairage les uns à côté des autres, la configuration de la valeur du rayon de courbure permet d’obtenir un assemblage formant un unique dioptre de sortie pouvant être défini par une unique courbure (c’est-à-dire formant une surface lisse ne présentant pas de zones saillantes). La fixation d’une courbure relativement faible associée au positionnement d’une lentille de projection en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe supérieur à 50 permet de compenser la perte de vergence due à la faible courbure du dioptre par un matériau dont la puissance optique est élevée. L’ensemble des caractéristiques du module d’éclairage permet d’obtenir une maitrise souhaitée de la répartition de la luminosité tout en ayant une compacité nécessaire à une utilisation facilité du module d’éclairage, notamment dans le cas de positionnement de plusieurs modules d’éclairage joints entre eux pour former une ligne.
  • Un autre aspect concerne un module d’éclairage comprenant une lentille intermédiaire présentant un dioptre d’entrée intermédiaire et un dioptre de sortie intermédiaire, les rayons lumineux issus de l’au moins une rangée de sources lumineuses étant configurés pour former un faisceau interceptant la lentille intermédiaire après avoir intercepté la lentille primaire et avant d’avoir intercepté la lentille de projection.
  • Ainsi, selon un mode de réalisation de l’invention, une lentille intermédiaire est positionnée entre la lentille primaire et la lentille de projection. L’objectif du positionnement de cette lentille intermédiaire est de permettre de réduire voire de limiter les aberrations géométriques.
  • Un autre aspect concerne un ensemble lumineux comprenant au moins un module d’éclairage.
  • Ainsi, selon un mode de réalisation, l’invention prévoit un ensemble lumineux composé d’au moins un module d’éclairage et notamment deux, trois, quatre, etc. modules d’éclairage. Ce mode de réalisation permet ainsi de réaliser un éclairage de la configuration et de l’étendue souhaitées résultant de la possibilité de placer chaque rangée de sources lumineuses sur un module d’éclairage distinct, l’ensemble des modules d’éclairage de l’ensemble pouvant être agencés selon une diversité de positions. Par exemple, les modules d’éclairage de l’ensemble lumineux peuvent être positionnés de manière à former une ligne droite, un profil en escalier ou toutes courbures diverses dans lesquelles les rayons lumineux issus des modules éclairent vers une même surface plane.
  • Un autre aspect concerne un ensemble lumineux comprenant au moins deux modules d’éclairage positionnés de manière que les plans de l’au moins deux modules d’éclairage soient parallèles, de manière que les dioptres de sortie de projection de l’au moins deux modules d’éclairage soient joints de sorte à former une ligne et de manière, qu’en chaque point de jonction entre deux modules d’éclairage adjacents, les tangentes des deux dioptres de sortie de projection soient superposées, les dioptres de sortie de projection présentant un rayon de courbure ayant une valeur identique.
  • Ainsi, grâce à ce mode de réalisation et plus précisément en raison de l’importante valeur du rayon de courbure des dioptres de sortie de projection positionnée selon une ligne droite, l’association de plusieurs modules d’éclairage (éclairant vers une même surface plane) joints entre eux permet d’obtenir un unique dioptre de sortie de projection définie par une courbure lisse ne présentant pas d’aspérités. Cette configuration permet d’augmenter la compacité de l’ensemble lumineux. En effet, grâce à ce mode de réalisation, un unique dioptre de sortie de projection est commun à tous les modules d’éclairage de l’ensemble lumineux de manière à former un éclairage résultant uniforme (contrairement à l’éclairage résultant de la réunion de plusieurs zones d’éclairage chacune étant associée à un dioptre de sortie de projection distinct qui ont fait converger les rayons lumineux les ayant traversés).
  • BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
  • Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront mieux de la description détaillée d’un mode de réalisation de cette dernière qui est illustré par les dessins d’accompagnement suivants dans lesquels :
  • La représente une vue en coupe du module d’éclairage selon l’invention où le trajet des rayons lumineux peut être observé.
  • La représente une vue de dessus de deux modules d’éclairage selon un mode de réalisation de l’invention.
  • La représente une vue de dessus de quatre modules d’éclairage selon un mode de réalisation de l’invention.
  • La représente le dioptre d’entrée primaire selon un mode de réalisation.
  • Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.
  • DESCRIPTION DÉTAILLÉE
  • 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 :
  • Selon un exemple, la lentille de projection 3 est en polyméthylméthacrylate.
  • Selon un exemple, le dioptre d’entrée de projection 3a est convexe.
  • Ainsi, le positionnement d’un dioptre d’entrée de projection 3a convexe permet d’obtenir une bonne qualité d’imagerie sur les bords de la lentille. Par ailleurs, le dioptre d’entrée de projection 3a participe avec l’ensemble du système d’imagerie à obtenir une bonne qualité d’imagerie dans tout le champ et à compenser, en raison de sa courbure, l’orientation des rayons lumineux due au galbe angulaire du dioptre de sortie 3b de la lentille de projection 3.
  • Selon un exemple, le dioptre de sortie primaire 1b est convexe.
  • Ainsi, de la même manière que pour le dioptre d’entrée de projection 3a, le dioptre de sortie primaire 1b est convexe de manière à obtenir une bonne qualité d’imagerie sur les bords.
  • Selon un exemple, le dioptre d’entrée primaire 1a est convexe et présente une zone centrale 8 et deux zones latérales 7 positionnées chacune d’un côté distinct de la zone centrale 8, la zone centrale 8 ayant, dans le plan p, un rayon de courbure plus grand que le rayon de courbure des deux zones latérales 7.
  • Cette configuration permet d’obtenir, au niveau des zones latérales du dioptre d’entrée primaire 1a, une bonne qualité d’imagerie. En effet, les rayons lumineux interceptant ces zones latérales convergeront ainsi davantage vers l’axe optique (en comparaison au cas où les zones latérales n’auraient pas un rayon de courbure particulièrement petit). Le fait que la zone centrale présente un rayon de courbure relativement élevé permet d’obtenir un grand champ en cette zone centrale.
  • Selon un exemple, la lentille primaire 1 est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un indice optique inférieur à 1,5, de préférence la lentille primaire 1 est en silicone.
  • Le silicone est sélectionné car il s’agit d’un matériau souple. Dans la configuration de la lentille primaire 1, la partie en silicone est maintenu par un contour plus rigide en polycarbonate (surmoulé sur la partie en silicone).
  • Selon un exemple, l’axe optique 5 est décalé angulairement relativement à un axe optique secondaire 6, l’axe optique secondaire 6 étant l’axe optique de la lentille de projection 3.
  • Le décalage angulaire entre l’axe optique 5 et l’axe optique secondaire 6 permet de s’adapter à la courbure du dioptre de sortie de la lentille de projection qui peut être asymétrique tout en limitant la place occupée par l’ensemble du système optique. En effet, afin que le dioptre de sortie de la lentille de projection soit correctement axé par rapport aux autres lentilles et par rapport aux sources lumineuses, il est souhaitable que l’axe optique 5 et l’axe optique secondaire 6 soient décalés. Également, la forme de la lentille intermédiaire et celle du dioptre d’entrée de la lentille de projection peuvent s’adapter en conséquence du décalage angulaire entre l’axe optique 5 et l’axe optique secondaire 6 et de la forme du dioptre de sortie de la lentille de projection.
  • Selon un exemple, le dioptre de sortie primaire 1b et le dioptre d’entrée de projection 3a au niveau de l’axe optique 5 sont espacés d’une distance dist, le dioptre de sortie intermédiaire 2b étant situé plus proche du dioptre d’entrée de projection 3a que du dioptre de sortie primaire 1b, de préférence, le dioptre de sortie intermédiaire 2b étant situé au plus à un tiers de la distance dist du dioptre d’entrée de projection 3a.
  • Ainsi, cette configuration permet de réduire le volume d’occupation du module d’éclairage (ce qui est lié à une faible focale) afin d’obtenir un module d’éclairage plus compact et ainsi plus facile à mettre en place.
  • Selon un exemple, la lentille intermédiaire 2 est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe inférieur à 50, de préférence la lentille intermédiaire 2 est en polycarbonate.
  • La lentille intermédiaire 2 est en polycarbonate en raison de ses propriétés qui sont équivalentes à celles du verre de type « Flint » (qui a un nombre d’Abbe inférieur à 50). Le matériau polycarbonate de la lentille intermédiaire vient compenser les effets dus au matériau polyméthylméthacrylate (qui présente un nombre d’Abbe supérieur à 50 comme le verre de type « Crown ») de la lentille de projection 3. L’association d’un matériau qui présente un nombre d’Abbe inférieur à 50 avec un matériau qui présente un nombre d’Abbe supérieur à 50 permet de réduire les aberrations chromatiques.
  • Selon un exemple, le dioptre d’entrée intermédiaire 2a est concave et présente dans le plan p une courbure définie par une fonction polynomiale.
  • Cette configuration permet d’obtenir une meilleure compacité du système optique et permet également de corriger les aberrations de champ.
  • Ainsi, le fait que la courbure du dioptre d’entrée intermédiaire 2a soit définie par une fonction polynomiale permet d’obtenir une compacité (en largeur et en profondeur) du module d’éclairage plus importante. Par ailleurs, la sélection d’une fonction polynomiale pour le dioptre d’entrée intermédiaire 2a permet de fixer un grand champ pour ce dioptre (permettant ainsi d’obtenir une concentration de lumière importante vers l’avant du module d’éclairage et donc d’obtenir une bonne qualité d’imagerie) qui est lié à l’obtention d’une petite focale. En effet, la sélection d’une fonction polynomiale pour le dioptre d’entrée intermédiaire 2a permet de réaliser un dioptre asphérique, ceci afin de réduire les aberrations optiques tout en ayant un grand champ et de bonnes performances optiques.
  • Selon un exemple, l’ensemble lumineux comprend un module d’éclairage configuré pour former un premier faisceau de champ proche.
  • Le fait que le premier faisceau de champ proche soit obtenu avec un module d’éclairage comprenant une lentille primaire et une lentille de projection (et ne comprenant pas une lentille intermédiaire) est lié au fait qu’il est recherché pour ce faisceau un flux lumineux important et une largeur de faisceau importante (qui peut être six fois plus grande que celle des autres faisceaux du module d’éclairage) et qu’il n’est pas recherché pour ce faisceau une pixellisation au niveau de l’éclairage résultant de ce faisceau.
  • Selon un exemple, l’ensemble lumineux comprend un premier module d’éclairage, un deuxième module d’éclairage et un troisième module d’éclairage configurés pour former au moins quatre faisceaux lumineux, les quatre faisceaux lumineux étant un faisceau à coupure pour feu de croisement, un premier faisceau de complément route, un deuxième faisceau de champ proche et un deuxième faisceau de complément route, dans le plan p, le premier faisceau de champ proche étant plus large que le deuxième faisceau de champ proche, le deuxième faisceau de complément route ayant une fonction complémentaire au premier faisceau de complément route.
  • Le deuxième faisceau de champ proche (en comparaison avec le premier faisceau de champ proche) est obtenu par un module d’éclairage comprenant une lentille primaire, une lentille intermédiaire et une lentille de projection. Ainsi, l’éclairage résultant (en comparaison à l’éclairage issu du premier faisceau de champ proche) présentera une pixellisation.
  • Ainsi, l’ensemble lumineux permet de fournir une fonction d’éclairage complète de manière à éclairer le devant de la route de manière optimale. Le deuxième faisceau de complément route permet d’accentuer l’éclairage dans certaines zones n’ayant pas assez été éclairée par le premier faisceau de complément route.
  • Selon un exemple, le premier module d’éclairage et le deuxième module d’éclairage sont configurés pour former le faisceau à coupure pour feu de croisement et le premier faisceau de complément route et le troisième module d’éclairage est configuré pour former le deuxième faisceau de champ proche et le deuxième faisceau de complément route.
  • Cette configuration permet d’obtenir l’éclairage le plus complet possible. En effet, il est ainsi possible d’obtenir un éclairage provenant de modules distincts dont la localisation de l’éclairage résultant peut être maitrisée de façon individuelle.
  • Dans les caractéristiques exposées dans la présente, les termes relatifs à la verticalité, à l’horizontalité ou à la transversalité (ou encore direction ou position 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.
  • Dans le cadre de la présente description, l’expression « spectre visible » signifie que l’on considère la partie du spectre électromagnétique qui est perceptible par l’humain.
  • Selon un mode de réalisation, le module d’éclairage comprend une lentille primaire 1, une lentille de projection 3 et au moins une rangée 4 de sources lumineuses. La lentille primaire 1 présente un axe optique 5. La lentille primaire 1 comprend un dioptre d’entrée primaire 1a et un dioptre de sortie primaire 1b. La lentille de projection 3 comprend un dioptre d’entrée de projection 3a et un dioptre de sortie de projection 3b. Le dioptre de sortie de projection 3b présente une surface arrondie vers l’extérieur. L’au moins une rangée 4 comprend des sources lumineuses rangées sur une ligne droite selon une direction d. Des rayons lumineux issus de l’au moins une rangée 4 de sources lumineuses sont configurés pour former un faisceau se réfractant en premier sur la lentille primaire 1 et en deuxième sur la lentille de projection 3. Un plan p comprend l’axe optique 5 et la direction d. De préférence, dans une position fonctionnelle d’un module embarqué dans un véhicule, le plan p est horizontal.
  • Le dioptre de sortie de projection 3b présente, dans le plan p (ou en section horizontale), un rayon de courbure supérieur ou égal à 100 mm.
  • La lentille de projection 3 est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe supérieur à 50.
  • La lentille de projection 3 peut être en polyméthylméthacrylate. Le dioptre de sortie de la lentille de projection 3 peut avoir une courbure selon un plan vertical ayant un rayon d’une valeur comprise entre 25 mm et 60 mm, de préférence d’une valeur de 35 mm. Le dioptre de sortie de la lentille de projection 3 peut avoir une courbure selon un plan horizontal ayant un rayon d’une valeur supérieure ou égale à 100 mm et/ou inférieure ou égale à 300 mm, de préférence d’une valeur de 120 mm à plus ou moins 10%.
  • De manière préférée, le module optique comprend une pluralité de guides de lumière. Dans cette configuration, chaque source lumineuse est associée à un guide de lumière distinct. Afin assurer une tenue mécanique suffisante, les faces de sortie des guides de lumière peuvent être en contact avec le dioptre d’entrée primaire 1a. De cette manière, les guides de lumière et la lentille primaire 1 peuvent former une même pièce. Les guides de lumière peuvent présenter une longueur (prise selon la direction de l’axe optique) comprise entre 4,5 mm et 12 mm (leur longueur variant selon leur position transversale par rapport à l’axe optique). En effet, étant donné que le dioptre d’entrée de la lentille primaire est courbé, les guides de lumière les plus éloignés de l’axe optique seront les plus longs en comparaison au guide (ou aux deux guides) de lumière situé au contact de l’axe optique.
  • Selon un mode de réalisation préféré, le dioptre d’entrée de projection 3a forme dans le plan p une ligne courbe définie par une fonction polynomiale.
  • La lentille de projection 3 peut être toroïdale ou cylindrique.
  • Préférentiellement, le dioptre d’entrée de projection 3a présente une surface arrondie vers l’extérieur.
  • Avantageusement, le dioptre de sortie primaire 1b présente une surface arrondie vers l’extérieur.
  • Selon un exemple préféré, le dioptre d’entrée primaire 1a présente une surface arrondie vers l’extérieur. De manière préférée, le dioptre d’entrée primaire 1a présente une zone centrale 8 et deux zones latérales 7 positionnées de part et d’autre de la zone centrale 8. La zone centrale 8 forme, dans le plan p, une ligne courbe moins rentrante que celle formée par les deux zones latérales 7 dans le même plan.
  • Le dioptre d’entrée et le dioptre de sortie de la lentille primaire 1 peuvent être définis dans le plan p par une fonction polynomiale. La zone centrale 8 du dioptre d’entrée de la lentille primaire 1 peut avoir un rayon de courbure ayant une valeur comprise entre 20 mm et 60 mm. Le dioptre de sortie de la lentille primaire 1 peut avoir un rayon de courbure ayant une valeur comprise entre 20 mm et 40 mm.
  • De manière avantageuse, la lentille primaire 1 est en un matériau transparent pour le spectre visible, ce matériau transparent pour le spectre visible ayant un indice optique inférieur à 1,5. De préférence la lentille primaire 1 est en silicone.
  • La lentille primaire 1 peut également être en PMMA (dont l’indice optique est de 1,49) ou en un autre plastique dont l’indice optique est inférieur à 1,5. Selon un mode de réalisation avantageux, l’axe optique 5 et la direction d sont orthogonaux.
  • Avantageusement, l’axe optique 5 et l’axe optique secondaire 6 qui est l’axe optique de la lentille de projection 3 sont dirigés dans une direction différente l’un par rapport à l’autre.
  • L’axe optique secondaire 6 peut être incliné par rapport à l’axe optique 5 d’une valeur comprise entre 0° et 5°, de préférence, cette valeur peut être de 3,5°.
  • La lentille primaire 1 (et donc l’axe optique 5) peut être translatée horizontalement ou verticalement, ceci de sorte à déplacer les sources lumineuses dans le champ comme souhaité.
  • Selon un exemple préféré, le module d’éclairage comprend une lentille intermédiaire 2. La lentille intermédiaire 2 présente un dioptre d’entrée intermédiaire 2a et un dioptre de sortie intermédiaire 2b. Les rayons lumineux issus de l’au moins une rangée 4 de sources lumineuses sont configurés pour former un faisceau se réfractant sur la lentille intermédiaire 2 après s’être réfracté sur la lentille primaire 1 et avant de se réfracter sur la lentille de projection 3.
  • Préférentiellement, le dioptre de sortie primaire 1b et le dioptre d’entrée de projection 3a au niveau de l’axe optique 5 sont distant d’une distance dist. De manière préférée, le dioptre de sortie intermédiaire 2b est plus près du dioptre d’entrée de projection 3a que du dioptre de sortie primaire 1b. De manière préférée, le dioptre de sortie intermédiaire 2b est situé au maximum à un tiers de la distance dist du dioptre d’entrée de projection 3a.
  • Préférentiellement, la lentille intermédiaire 2 est en un matériau transparent pour le spectre visible, ce matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe inférieur à 50. De préférence, la lentille intermédiaire 2 est en polycarbonate.
  • La lentille intermédiaire 2 peut également être en verre de type « Flint » ou en plastique.
  • Selon un exemple avantageux, le dioptre d’entrée intermédiaire 2a présente une surface courbe en creux. Préférentiellement, le dioptre d’entrée intermédiaire 2a présente dans le plan p une ligne courbe définie par une fonction polynomiale.
  • Le dioptre de sortie intermédiaire 2b peut être convexe et présenter, dans le plan p, une courbure définie par une fonction polynomiale. La lentille intermédiaire peut être asymétrique.
  • Le dioptre d’entrée de la lentille primaire 1 est distant du dioptre de sortie de la lentille de projection 3 d’une distance comprise entre 70 mm et 90 mm. Le dioptre de sortie de la lentille primaire 1 est distant du dioptre d’entrée de la lentille de projection 3 d’une distance comprise entre 50 mm et 60 mm. Ces distances sont prises en compte au niveau de l’axe optique 5.
  • La lentille intermédiaire et la lentille de projection peuvent avoir une distance focale de 58 mm (cette distance étant une distance fictive calculée à partir du grossissement global image/objet du système composé de la lentille intermédiaire et de la lentille de projection). Le champ de vue du faisceau issu des rangées 4 de la lentille de projection peut être de 35°.
  • Avantageusement, la lentille primaire et la lentille intermédiaire ont une taille de 30 par 60 mm (en prenant en compte les zones de fixation). Dans le cas où les modules d’éclairage sont disjoints, la lentille de projection peut avoir une largeur de 45 mm et une hauteur comprise entre 30 mm et 40 mm (c’est-à-dire selon la direction verticale). Dans le cas où les modules d’éclairage sont joints, la lentille de projection globale du système (c’est-à-dire que la lentille de projection globale consiste en la réunion de plusieurs lentilles de projection individuelle) peut avoir une hauteur de 30 mm et une largeur comprise entre 100 et 120 mm.
  • Avantageusement, les sources lumineuses de l’au moins une rangée 4 de sources lumineuses sont allumables sélectivement de manière individuelle. Ainsi, grâce à cette configuration, les LEDs du module d’éclairage peuvent être sélectivement allumées ou éteintes de manière à former l’éclairage résultant ayant la configuration voulue. Cette configuration permet donc 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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 phénomènes de couplage au niveau de la source et des effets des lumières parasites de l’optique près.
  • 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.
  • 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.
  • Selon une possibilité, le module d’éclairage peut également comprendre la fonction DBL (pour Dynamic Bending Light signifiant faisceau à rotation dynamique) qui permet d’avoir un faisceau à coupure pour feu de croisement dont la portion coudée suit la courbure de la route.
  • Selon un exemple préféré, l’ensemble lumineux comprend au moins un module d’éclairage.
  • De manière préférée, l’ensemble lumineux comprend un module d’éclairage configuré pour produire un premier faisceau de champ proche. Dans ce module d’éclairage, une rangée 4 de sources lumineuses est à l’origine de ce faisceau.
  • Selon un exemple de réalisation avantageux, l’ensemble lumineux comprend au moins deux modules d’éclairage. Les au moins deux modules d’éclairage sont positionnés de manière que les directions d de l’au moins deux modules d’éclairage soient parallèles, de manière que les dioptres de sortie de projection 3b de l’au moins deux modules d’éclairage soient accolés les uns après les autres et de manière, qu’au niveau du contact entre deux modules d’éclairage adjacents, les tangentes des deux dioptres de sortie de projection 3b soient superposées (ceci afin qu’à la jonction entre deux dioptres de sortie de projection 3b adjacents, la courbure résultante présente une zone lisse et ne présente donc pas de partie angulaire saillante). Dans cette configuration, les axes optiques 5 de l’au moins deux modules d’éclairage sont dirigés vers une même surface plane. Préférentiellement, les dioptres de sortie de projection 3b ont un rayon de courbure ayant la même valeur.
  • Deux dioptres de sortie de projection 3b adjacents peuvent être symétriques ou ne pas l’être par rapport à un plan vertical, ce plan vertical étant parallèle à l’axe optique 5.
  • Avantageusement, l’ensemble lumineux comprend un premier module d’éclairage, un deuxième module d’éclairage et un troisième module d’éclairage configurés pour produire au moins quatre faisceaux lumineux. Les quatre faisceaux lumineux sont un faisceau à coupure pour feu de croisement, un premier faisceau de complément route, un deuxième faisceau de champ proche et un deuxième faisceau de complément route. Dans le plan p, le premier faisceau de champ proche occupe une surface plus étalée en largeur que celle occupée par le deuxième faisceau de champ proche. Le premier faisceau de complément route a une fonction principale par rapport au deuxième faisceau de complément route qui a une fonction secondaire, ceci afin que le deuxième faisceau de complément route permette d’éclairer les zones ayant été insuffisamment éclairées par le premier faisceau de complément route.
  • Selon un exemple préféré, le premier module d’éclairage et le deuxième module d’éclairage sont configurés pour produire le faisceau à coupure pour feu de croisement et le premier faisceau de complément route. Avantageusement, le troisième module d’éclairage est configuré pour produire le deuxième faisceau de champ proche et le deuxième faisceau de complément route.
  • Une rangée 4 de sources lumineuses distincte peut être à l’origine de chaque faisceau lumineux formé. Plusieurs rangées 4 de sources lumineuses peuvent participer ensemble à former le même faisceau lumineux. Ainsi, de cette manière, dans le premier module d’éclairage, une rangée 4 de sources lumineuses et dans le deuxième module d’éclairage, une rangée 4 de sources lumineuses peuvent former le faisceau à coupure pour feu de croisement. De la même manière, dans le premier module d’éclairage, une autre rangée 4 de sources lumineuses et dans le deuxième module d’éclairage, une autre rangée 4 de sources lumineuses peuvent former le premier faisceau de complément route. Dans le troisième module d’éclairage, une rangée 4 de sources lumineuses peut former le deuxième faisceau de champ proche et une autre rangée 4 de sources lumineuses peut former le deuxième faisceau de complément route.
  • Le premier faisceau de champ proche formé par le module d’éclairage ne comportant pas la lentille intermédiaire peut être six fois plus large que les autres faisceaux du module d’éclairage (c’est-à-dire que le faisceau à coupure pour feu de croisement, que le premier faisceau de complément route, que le deuxième faisceau de champ proche et que le deuxième faisceau de complément route).
  • Le faisceau à coupure pour feu de croisement et le premier faisceau de complément route peuvent être formés à partir de 12 sources lumineuses. Le deuxième faisceau de champ proche peut être formé à partir de 8 sources lumineuses. Le deuxième faisceau de complément route peut être formé à partir de 3 sources lumineuses. Le premier faisceau de champ proche peut être formé à partir de 6 à 8 sources lumineuses.
  • Dans le premier module d’éclairage et dans le deuxième module d’éclairage, la rangée 4 de sources lumineuses formant le faisceau à coupure pour feu de croisement et celle formant le premier faisceau de complément route peuvent être positionnées l’une sous l’autre (en étant en contact) et peuvent être parallèles. De la même manière, dans le troisième module d’éclairage, la rangée 4 de sources lumineuses formant le deuxième faisceau de champ proche et celle formant le deuxième faisceau de complément route peuvent aussi être positionnée l’une sous l’autre (en étant en contact) et peuvent être parallèles.
  • Pour le troisième module d’éclairage, le centre d’une source lumineuse de la rangée 4 de sources lumineuses formant le deuxième faisceau de champ proche et le centre d’une source lumineuse de la rangée 4 de sources lumineuses formant le deuxième faisceau de complément route peuvent être espacées de 3 mm.
  • Pour le troisième module d’éclairage, les centres de deux sources lumineuses adjacentes (d’une même rangée) peuvent être à une distance de 4 mm. Pour le premier et le deuxième module d’éclairage, les centres de deux sources lumineuses adjacentes (d’une même rangée) peuvent être à une distance de 2 mm. L’espacement entre deux sources lumineuses (d’une même rangée) sur le premier et le deuxième module d’éclairage est inférieur à l’espacement entre deux sources lumineuses adjacentes (d’une même rangée) sur le troisième module d’éclairage car sur le troisième module d’éclairage, les sources lumineuses sont plus grandes (en comparaison à celles du premier et du deuxième module d’éclairage) et par conséquent les guides de lumière le sont aussi.
  • Le premier et le deuxième faisceau de champ proche peut également être appelé faisceau « flat » 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 à coupure pour feu de croisement permet de définir une zone de coupure. Ainsi, l’association des faisceaux de champ proche et du faisceau à coupure pour feu de croisement permet de définir au moins partiellement un faisceau de feu de croisement.
  • Le faisceau à coupure pour feu de croisement 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 ». 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • Les sources lumineuses de l’ensemble du dispositif peuvent être des diodes électroluminescentes, encore communément appelées LEDs.
  • Avantageusement, les LEDs ont une surface émissive de 0,5 mm2 (pour le premier module d’éclairage et pour le deuxième module d‘éclairage) et de 1 mm2 (pour le troisième module d’éclairage et pour le module d’éclairage formant le premier faisceau de champ proche). La taille des LED est directement liée à la taille des pixels de lumière obtenue et également 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.
  • 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.
  • Liste des références
    1. lentille primaire
    1a. dioptre d’entrée primaire
    1b. dioptre de sortie primaire
    2. lentille intermédiaire
    2a. dioptre d’entrée intermédiaire
    2b. dioptre de sortie intermédiaire
    3. lentille de projection
    3a. dioptre d’entrée de projection
    3b. dioptre de sortie de projection
    4. au moins une rangée de sources lumineuses
    5. axe optique
    6. axe optique secondaire
    7. zones latérales
    8. zone centrale
    d. direction
    dist. distance
    p. plan

Claims (16)

  1. Module d’éclairage comprenant :
    • une lentille primaire (1) présentant un axe optique (5) et comprenant un dioptre d’entrée primaire (1a) et un dioptre de sortie primaire (1b),
    • une lentille de projection (3) comprenant un dioptre d’entrée de projection (3a) et un dioptre de sortie de projection (3b) convexe,
    • au moins une rangée (4) de sources lumineuses alignées selon une direction (d), des rayons lumineux issus de l’au moins une rangée (4) de sources lumineuses étant configurés pour former un faisceau interceptant en premier la lentille primaire (1) puis la lentille de projection (3) et
    • un plan (p) comprenant l’axe optique (5) et la direction (d)
    caractérisé en ce que le dioptre de sortie de projection (3b) présente, dans le plan (p), un rayon de courbure supérieur ou égal à 100 mm et en ce que la lentille de projection (3) est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe supérieur à 50.
  2. Module d’éclairage selon la revendication précédente dans lequel la lentille de projection (3) est en polyméthylméthacrylate.
  3. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel le dioptre d’entrée de projection (3a) est convexe.
  4. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel le dioptre de sortie primaire (1b) est convexe.
  5. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel le dioptre d’entrée primaire (1a) est convexe et présente une zone centrale (8) et deux zones latérales (7) positionnées chacune d’un côté distinct de la zone centrale (8), la zone centrale (8) ayant, dans le plan (p), un rayon de courbure plus grand que le rayon de courbure des deux zones latérales (7).
  6. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la lentille primaire (1) est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un indice optique inférieur à 1,5, de préférence la lentille primaire (1) est en silicone.
  7. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel l’axe optique (5) est décalé angulairement relativement à un axe optique secondaire (6), l’axe optique secondaire (6) étant l’axe optique de la lentille de projection (3).
  8. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant une lentille intermédiaire (2) présentant un dioptre d’entrée intermédiaire (2a) et un dioptre de sortie intermédiaire (2b), les rayons lumineux issus de l’au moins une rangée (4) de sources lumineuses étant configurés pour former un faisceau interceptant la lentille intermédiaire (2) après avoir intercepté la lentille primaire (1) et avant d’avoir intercepté la lentille de projection (3).
  9. Module d’éclairage selon la revendication précédente dans lequel le dioptre de sortie primaire (1b) et le dioptre d’entrée de projection (3a) au niveau de l’axe optique (5) sont espacés d’une distance (dist), le dioptre de sortie intermédiaire (2b) étant situé plus proche du dioptre d’entrée de projection (3a) que du dioptre de sortie primaire (1b), de préférence, le dioptre de sortie intermédiaire (2b) étant situé au plus à un tiers de la distance (dist) du dioptre d’entrée de projection (3a).
  10. Module d’éclairage selon l’une quelconque des deux revendications précédentes dans lequel la lentille intermédiaire (2) est en un matériau transparent pour le spectre visible ayant un nombre d’Abbe inférieur à 50, de préférence la lentille intermédiaire (2) est en polycarbonate.
  11. Module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 8 à 10 dans lequel le dioptre d’entrée intermédiaire (2a) est concave et présente dans le plan (p) une courbure définie par une fonction polynomiale.
  12. Ensemble lumineux comprenant au moins un module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes.
  13. Ensemble lumineux selon la revendication précédente comprenant un module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 et configuré pour former un premier faisceau de champ proche.
  14. Ensemble lumineux selon l’une quelconque des deux revendications précédentes comprenant au moins deux modules d’éclairage positionnés de manière que les plans (p) de l’au moins deux modules d’éclairage soient parallèles, de manière que les dioptres de sortie de projection (3b) de l’au moins deux modules d’éclairage soient joints de sorte à former une ligne et de manière, qu’en chaque point de jonction entre deux modules d’éclairage adjacents, les tangentes des deux dioptres de sortie de projection (3b) soient superposées, les dioptres de sortie de projection (3b) présentant un rayon de courbure ayant une valeur identique.
  15. Ensemble lumineux selon la revendication 13 seule ou en combinaison avec la revendication 14 comprenant un premier module d’éclairage, un deuxième module d’éclairage et un troisième module d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 8 à 11 configurés pour former au moins quatre faisceaux lumineux, les quatre faisceaux lumineux étant un faisceau à coupure pour feu de croisement, un premier faisceau de complément route, un deuxième faisceau de champ proche et un deuxième faisceau de complément route, dans le plan (p), le premier faisceau de champ proche étant plus large que le deuxième faisceau de champ proche, le deuxième faisceau de complément route ayant une fonction complémentaire au premier faisceau de complément route.
  16. Ensemble lumineux selon la revendication précédente dans lequel le premier module d’éclairage et le deuxième module d’éclairage sont configurés pour former le faisceau à coupure pour feu de croisement et le premier faisceau de complément route et dans lequel le troisième module d’éclairage est configuré pour former le deuxième faisceau de champ proche et le deuxième faisceau de complément route.
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