FR3010486A1 - Module d'eclairage pour vehicule - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne un module d'éclairage pour projecteur de véhicule automobile comprenant des première (1) et deuxième (2) sources de rayonnement lumineux aptes à émettre des rayonnements laser (L1, L2) vers un dispositif de conversion (3) de longueur d'onde qui est susceptible de réémettre un rayonnement (16) de lumière vers un système optique de projection (4) pour produire un faisceau d'éclairage (15), caractérisé en ce que le module comporte un seul dispositif de conversion (3) de longueur d'onde qui est commun aux deux rayonnements laser (L1, L2) et la première source de rayonnement lumineux (1) est statique ou quasi statique, comportant une première source de lumière laser (9) coopérant avec un unique réflecteur (10).

Description

MODULE D'ECLAIRAGE POUR VEHICULE La présente invention concerne un module d'éclairage destiné à être agencé dans un projecteur d'un véhicule, notamment d'un véhicule automobile et un procédé de réalisation d'un faisceau d'éclairage produit par ce module d'éclairage. L'invention concerne également un projecteur comprenant un tel module d'éclairage. L'invention concerne aussi un véhicule équipé d'un tel projecteur, de préférence d'une paire de tels projecteurs. Traditionnellement, des projecteurs équipent l'avant de véhicules automobile et sont aptes à former des faisceaux d'éclairage qui sont susceptibles de remplir différentes fonctions d'éclairage tenant compte des conditions de circulation, comme par exemple des fonctions de feu de croisement, de ville, de route ou encore d'anti-brouillard. On connaît dans l'état de l'art des projecteurs dits adaptatifs qui sont aptes à former des faisceaux d'éclairage avancés, également dits adaptatifs dont les dimensions, l'intensité et/ou la direction sont ajustées pour remplir de telles fonctions. Ces projecteurs permettent notamment de réaliser des fonctions de feux directionnels, de feux de route adaptatifs ou sans éblouissement, comportant au moins une zone de masquage du faisceau dans les zones où sont situés des véhicules croisés ou suivis.
Chaque projecteur est généralement constitué de plusieurs modules d'éclairage permettant d'obtenir une puissance lumineuse suffisante afin de former un faisceau d'éclairage. Chacun de ces modules d'éclairage forme alors une partie du faisceau d'éclairage du projecteur en étant allumé ou éteint séparément les uns par rapport aux autres.
On entend par module d'éclairage, un ensemble comprenant au moins une source de lumière et un système optique de projection ou de réflexion. En particulier et dans le cadre de la présente invention, la source de lumière est une source laser. Le module comporte alors un dispositif de conversion de longueur d'ondes. Cette source de lumière laser du module d'éclairage est capable d'émettre un rayonnement en direction d'un système de balayage tel qu'un micro-miroir monté mobile autour de deux axes orthogonaux.
Ce rayonnement est ensuite dévié par ce système de balayage vers au moins un dispositif de conversion de longueur d'onde qui comprend un substrat en matériau réfléchissant ou transparent sur lequel est déposée une couche mince de matériau phosphorescent. On notera dans le présent texte, on entend par « matériau 15 phosphorescent » un matériau ayant un effet phosphorescent, comprenant généralement différents éléments chimiques, mais ne contenant pas nécessairement de phosphore. Le dispositif de conversion, en étant ainsi balayé par le système de balayage, réémet un rayonnement de lumière blanche vers un système 20 optique de projection et forme ainsi une partie du faisceau d'éclairage du projecteur. Les modules d'un tel projecteur sont pilotés par une unité de commande qui contrôle l'activation des sources de lumière laser et les systèmes de balayage pour la réalisation des différentes fonctions 25 d'éclairage du projecteur. Cependant, un tel projecteur en comportant ainsi plusieurs modules d'éclairage est d'un encombrement conséquent. De plus, il est d'une conception coûteuse et complexe du fait 30 notamment qu'il requiert un temps important de réglage et un paramétrage précis de ces modules d'éclairage pour la configuration des différentes fonctions d'éclairage. Du reste, un tel projecteur produit généralement un faisceau d'éclairage qui peut présenter des différences de couleurs du fait que chaque partie de ce faisceau est produite par chacun de ces modules d'éclairage et en raison notamment de la variabilité des couches de matériau phosphorescent d'un module à l'autre. En outre, chaque module d'éclairage équipant ce projecteur est peu efficace par rapport à la puissance nominale des sources laser : en effet, le taux d'utilisation de la puissance du laser est faible car pendant son utilisation le laser est fréquemment sous-watté pour former un faisceau usuel réglementaire et éviter de générer des points lumineux dans le faisceau qui ne respecteraient pas les maxima réglementaires. Cela est nécessaire en outre pour éviter une gêne visuelle pour le conducteur, liée à un éclairement trop fort à proximité du véhicule. La présente invention a pour objet de remédier en tout ou partie aux différents inconvénients cités précédemment.
A cet égard, l'invention a pour objet un module d'éclairage pour projecteur de véhicule automobile comprenant des première et deuxième sources de rayonnement lumineux aptes à émettre des rayonnements laser vers un dispositif de conversion de longueur d'onde qui est susceptible de réémettre un rayonnement de lumière vers un système optique de projection pour produire un faisceau d'éclairage, remarquable en ce que le module comporte un seul dispositif de conversion de longueur d'onde qui est commun aux deux rayonnements laser et la première source de rayonnement lumineux est statique ou quasi statique, comportant une première source de lumière laser coopérant avec un unique réflecteur.
Selon d'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de l'invention : - la deuxième source de rayonnement lumineux comporte au moins une deuxième source de lumière laser (6) qui coopére avec au moins un 5 système de balayage ; - le réflecteur est statique ou quasi statique, monté en rotation autour d'un axe horizontal ; - la première source de rayonnement lumineux est agencée au-dessus d'un axe optique du système optique de projection ; 10 - la première source de lumière laser est positionnée au-dessus ou en retrait du dispositif de conversion de longueur d'onde ; - le réflecteur est positionné devant la première source de lumière laser, au-dessus d'un axe optique du système optique de projection entre le dispositif de conversion de longueur d'onde et le système optique de 15 projection ; - le réflecteur est un miroir réalisé en métal, notamment un alliage à base d'aluminium ; - la première source de lumière laser est apte à émettre un rayonnement laser vers le réflecteur qui est apte à le diriger vers une partie supérieure 20 de la surface du dispositif de conversion de longueur d'onde ; - la deuxième source de rayonnement lumineux, le réflecteur et le système optique de projection sont agencés du même côté du dispositif de conversion de longueur d'onde ; - les première et deuxième sources de lumière laser sont des diodes 25 laser, notamment des diodes laser présentant les mêmes caractéristiques. L'invention a également pour objet un projecteur pour véhicule automobile comportant un module d'éclairage selon l'invention, 30 notamment un unique module d'éclairage selon l'invention.
L'invention a pour dernier objet un procédé de réalisation d'un faisceau d'éclairage comprenant les étapes suivantes : - formation d'un premier faisceau lumineux réalisant une première partie dudit faisceau d'éclairage au moyen d'une première source de rayonnement lumineux comportant une première source de lumière laser émettant un rayonnement laser dirigé par un réflecteur vers un dispositif de conversion de longueur d'onde, le dispositif de conversion de longueur d'onde réémettant un rayonnement de lumière vers un système optique de projection, - formation d'un deuxième faisceau lumineux réalisant une deuxième partie dudit faisceau d'éclairage au moyen d'une deuxième source de rayonnement lumineux comportant une deuxième source de lumière laser émettant un rayonnement laser dirigé par un système de balayage vers ledit dispositif de conversion de longueur d'onde, le dispositif de conversion de longueur d'onde réémettant un rayonnement de lumière vers le système optique de projection, et superposition au moins partielle des premier et deuxième faisceaux lumineux.
Avantageusement, on comprend que le module d'éclairage et par conséquent le projecteur qui le comprend sont d'un coût de conception et d'un encombrement faible. En effet, ce module d'éclairage permet de réaliser toutes les fonctions d'éclairage tenant compte des conditions de circulation et de la réglementation en la matière, en ne comprenant qu'un unique dispositif de conversion de longueur d'onde et qu'un seul système optique de projection. Ainsi et avantageusement, le faisceau généré est homogène en couleur et une superposition précise des différentes parties de faisceau est réalisée sans nécessiter de réglage mécanique entre modules d'un même projecteur, puisqu'il ne comporte plus qu'un seul module.
D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description d'un mode de réalisation préféré qui va suivre, en référence aux figures, réalisé à titre d'exemple indicatif et non limitatif : la figure 1 est une vue schématique du module d'éclairage selon ce mode de réalisation de l'invention ; la figure 2 est une vue schématique d'un faisceau d'éclairage produit par le module d'éclairage selon ce mode de réalisation de l'invention ; la figure 3 est une représentation schématique d'un premier faisceau lumineux à coupure sensiblement horizontale du faisceau d'éclairage produit par le module d'éclairage selon ce mode de réalisation de l'invention ; la figure 4 est une vue schématique d'une partie du module d'éclairage qui est apte à produire le premier faisceau lumineux du faisceau d'éclairage selon ce mode de réalisation de l'invention ; la figure 5 est une représentation de la définition d'une coupe verticale du réflecteur selon ce mode de réalisation de l'invention, et la figure 6 est une représentation de la définition d'une coupe horizontale du réflecteur selon ce mode de réalisation de l'invention.
En référence à la figure 1, le module d'éclairage selon ce mode de réalisation de l'invention comprend des première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux.
Ces première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux sont aptes à émettre des rayonnements laser Ll, L2 vers un dispositif de conversion 3 de longueur d'onde, avantageusement commun, qui est susceptible de transmettre ensuite ce faisceau vers un système optique de projection 4.
Cette première source de rayonnement lumineux 1 comporte : une première source de lumière laser 9 et un réflecteur 10. Elle ne comporte pas d'éléments optiques de focalisation ou d'autre éléments entre la source laser et le réflecteur ; la première source de lumière laser 9 coopère directement avec le réflecteur 10.
Selon la variante de réalisation représentée, la deuxième source de rayonnement lumineux 2 comprend une deuxième source de lumière laser 6, un système de balayage 7 et des éléments optiques 8 de focalisation. Ces éléments optiques 8 de focalisation sont localisés entre la deuxième source lumière laser 6 et le système de balayage 7. Grace au système à balayage, l'image issue du dispositif de conversion est rendue dynamique et permet de réaliser des faisceaux d'éclairage adaptatifs. Le système de balayage 7, le réflecteur 10 et le système optique de 20 projection 4 sont situés d'un même côté du dispositif de conversion 3, c'est-à-dire que le dispositif de conversion 3 est utilisé en réflexion. Les première 9 et deuxième 6 sources de lumière laser sont des sources de lumières quasi ponctuelles qui sont constituées d'une diode 25 laser émettant un faisceau visible dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 500 nanomètres, et de préférence voisine de 450 ou 460 nanomètres. Ces longueurs d'onde correspondent à des couleurs allant du bleu au proche ultraviolet, cette dernière couleur étant plutôt située vers les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. 30 Cette diode laser peut être pourvu d'une seule cavité et avoir une puissance comprise entre environ 1 et 3,5 watts, de préférence 1,6 watts ou encore 3 watts. Cette diode laser comprend une facette de sortie dont les dimensions peuvent être de l'ordre de 14 pm par 1 pm. Elle est apte à émettre un faisceau de section elliptique dont les profils de répartition d'intensité lumineuse verticale et horizontale sont gaussiens.
Avantageusement, la première source de rayonnement lumineux 1 est agencée sensiblement au-dessus de l'axe optique du système optique de projection 4, avec : - la première source de lumière laser 9 qui peut être positionnée au-dessus et/ou en retrait par rapport au dispositif de conversion 3 de longueur d'onde, et - le réflecteur 10 qui est positionné devant la première source de lumière laser 9, au-dessus de l'axe optique du système optique de projection 4 entre le dispositif de conversion 3 et le système optique de projection 4. En effet, comme cela sera détaillé plus loin en référence aux figures 2 et 3, la première source de rayonnement lumineux 1 sert à former la partie inférieure projetée sur la route du faisceau lumineux généré par le module. Cette partie de faisceau est commune aux différents types de faisceaux réglementaires projetés par le module et notamment au faisceau de feu de croisement et de feu de route. La première source de rayonnement lumineux 1 est dite statique car elle permet de former de manière statique une image sur le dispositif de conversion 3 de longueur d'onde. Toutefois, cette première source de rayonnement lumineux 1 pourra être quasi statique car elle peut être déplacée selon une faible amplitude angulaire et à faible vitesse, notamment pour assurer une correction de portée qui correspond à de petits mouvements verticaux lents et globaux pour compenser la charge du véhicule ou sa réaction dynamique au freinage et à l'accélération.30 Le réflecteur 10 est un miroir statique, monté fixe, ou quasi statique, monté en rotation autour d'un axe horizontal afin de réaliser les mouvements verticaux de correction de portée requis. Par quasi statique on entend dans la présente demande qu'il est animé d'un mouvement de faible amplitude et de faible vitesse, inférieur à 4`).5-1. Par rapport au système de balayage 7 associé à la seconde source de lumière laser 6, qui comporte au moins un micro-miroir mobile autour d'un axe horizontal, la vitesse d'oscillation autour de l'axe horizontal est au moins vingt fois plus faible, de préférence au moins cinquante fois plus faible. Le réflecteur 10 peut être réalisé en métal, par exemple en un alliage à base d'aluminium ou encore être en verre aluminé sur au moins une face. Il est de petite dimension et peut avoir les dimensions suivantes : une 15 hauteur d'environ 1,5 à 6 mm, et une largeur d'environ 5,5 à 20 mm. Ce réflecteur 10 peut être monté fixe par rapport à la première source de lumière laser 9. Dans une variante d'exécution, le réflecteur est quasi statique, c'est-à-dire qu'il peut également être monté mobile autour d'un axe et piloté par exemple par un servomoteur ou des cales 20 piézoélectriques pour réaliser les mouvements de correction de portée, comme mentionné plus haut. Ce réflecteur 10 réfléchit un rayonnement laser L1 provenant de cette première source de lumière laser 9 vers le dispositif de conversion 3 de longueur d'onde. 25 Le système de balayage 7 de la deuxième source de rayonnement lumineux 2 concerne selon une variante préférée un micro-miroir pouvant être de forme carrée et dont chaque côté peut mesurer environ 0,8mm. Ce micro-miroir est rendu mobile autour de deux axes orthogonaux à 30 partir par exemple d'un dispositif MEMS (acronyme « Micro Electro Mechanical Systems » signifiant « Micro Systèmes Electromécaniques »).
Selon une autre variante d'exécution, le système de balayage peut être constitué par l'association de deux micro-miroirs, chacun étant mobile autour d'un seul axe, les deux axes étant orthogonaux. Ce système de balayage 7 réfléchit un rayonnement laser L2 5 provenant de la deuxième source de lumière laser 6 vers le dispositif de conversion 3 de longueur d'onde. Ce rayonnement L2 peut alors être dévié selon deux directions par le système de balayage 7. Dans une variante, la deuxième source de lumière laser 6 et le système de balayage 7 peuvent être compris dans un MOEMS (acronyme 10 de « Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems », signifiant « système microoptoélectromécanique »). Un MOEMS est un système optique comprenant, dans le cas présent, au moins une source de lumière laser et un système de balayage 7. Les MOEMS sont des dispositifs compacts, fiables, simples à utiliser et qui permettent une grande précision et une 15 grande flexibilité de redirection du rayonnement laser L2 vers le dispositif de conversion 3. Bien que dans le présent mode de réalisation, la deuxième source de rayonnement lumineux 2 comporte une unique source de lumière, elle 20 peut cependant dans une alternative comprendre par exemple deux sources de lumière laser émettant chacune un rayonnement vers un même système de balayage 7. Dans une variante, ces deux sources peuvent émettre chacune un rayonnement L2 vers des systèmes de balayage distincts. 25 De préférence, le module d'éclairage peut comprendre trois systèmes de balayage 7 équipés chacun d'une ou de plusieurs sources de lumière laser. La création du faisceau d'éclairage dans sa partie haute projetée sur la route est ainsi optimisée. 30 Le dispositif de conversion 3 de longueur d'onde compris dans le module d'éclairage comporte un substrat formant un support 12 réfléchissant qui est recouvert d'une couche 11 continue d'un matériau phosphorescent. Ce support 12 du dispositif de conversion 3 est choisi parmi des matériaux qui sont thermiquement bons conducteurs. De tels matériaux permettent ainsi au support 12 de limiter la dégradation de la couche 11 de matériau phosphorescent en restreignant l'élévation de température du dispositif de conversion 3 et de la couche 11. La couche 11 en matériau phosphorescent est apte à réémettre un rayonnement 16 de lumière blanche. En effet, lorsque les première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux émettent respectivement un rayonnement laser L1, L2 monochromatique et cohérent en direction du dispositif de conversion 3, ce dernier reçoit ce rayonnement laser L1, L2 et réémet un rayonnement 16 de lumière blanche qui comporte une pluralité de longueurs d'onde appartenant au spectre de la lumière visible et comprises entre environ 400 nanomètres et 800 nanomètres. Cette émission de lumière blanche se produit, selon un diagramme d'émission lambertienne, c'est-à-dire avec une luminance uniforme dans toutes les directions. Le substrat de ce dispositif de conversion 3 est réalisé par exemple 20 en matière métallique, notamment en aluminium. Cette matière métallique constituant le substrat présente de bonne caractéristiques et propriétés en matière de conduction et de résistance thermique. Ainsi, le substrat permet avantageusement de limiter la température de la couche 11 en matériau phosphorescent, en favorisant la dissipation de chaleur. 25 De plus, ce substrat peut être exposé à des puissances lasers sans se décomposer, lesquelles peuvent être, par exemple, de l'ordre de 15 watts. Ainsi, le dispositif de conversion 3 est donc agencé dans le module d'éclairage de façon à pouvoir recevoir des rayonnements laser L1, L2 30 provenant de la première source de rayonnement lumineux 1 et de la deuxième source de rayonnement lumineux 2. Il s'agit donc d'un dispositif de conversion 3 commun aux deux sources de lumière laser. Ce dispositif de conversion 3 est situé au voisinage du plan focal du système optique de projection 4 qui forme alors à l'infini une image de la couche 11 de matériau phosphorescent, ou plus exactement des points de cette couche 11 qui émettent de la lumière en réponse à l'excitation laser résultant des rayonnements laser L1, L2 qu'ils reçoivent des première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux.
Plus précisément, le système optique de projection 4 forme un faisceau d'éclairage 15 avec le rayonnement de lumière 16 émis par les différents points de la couche 11 de matériau phosphorescent illuminés par ces rayonnements laser L1, L2. Le faisceau d'éclairage 15 émergeant du module d'éclairage est ainsi 15 directement fonction des rayons lumineux émis par la couche 11 de matériau phosphorescent, lui-même fonction des rayonnements laser L1, L2 absorbées par cette couche 11. On notera que le rayonnement laser L2 provenant de la deuxième source de rayonnement lumineux 2 forme une image à projeter par le 20 système optique de projection 4, par balayage en profitant de la persistance rétinienne et/ou de la métastabilité du matériau phosphorescent. En outre, les première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux, le dispositif de conversion 3 et le système optique de projection 25 4 sont compris dans cet unique module d'éclairage qui équipe un projecteur. Dès lors, ces première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux partagent les mêmes dispositif de conversion 3 et système optique de projection 4. Ainsi, l'encombrement du module d'éclairage 30 mais également celui du projecteur dans lequel il est monté, s'en trouve fortement réduit.
Ce module d'éclairage comporte également, une unité de commande 5 qui est apte à piloter les première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux en fonction de la photométrie désirée du 5 faisceau d'éclairage 15 produit par ce module d'éclairage. En particulier, l'unité de commande 5 pilote le système de balayage 7 pour que le rayonnement laser L2 balaye successivement tous les points de zones de la couche 11 du matériau phosphorescent sélectionnées par cette unité de commande 5. Ainsi, elle est apte à définir les zones de la 10 couche 11 qu'il convient de balayer avec les rayonnements laser L2 de manière à former une image sur cette couche 11, une telle image étant constituée d'une succession de lignes formées chacune d'une succession de points plus ou moins lumineux. L'unité de commande 5 pilote aussi l'activation et le contrôle de la 15 puissance des première 1 et deuxième 2 sources de lumière laser et le cas échéant, la modulation de l'intensité des rayonnements laser L1, L2. On notera que les points de la couche 11 du matériau phosphorescent ainsi éclairés par les rayonnements laser L1, L2 émettent de la lumière, avec une intensité qui est directement fonction de l'intensité de ces 20 rayonnements laser L1, L2 qui éclairent ces points, l'émission s'effectuant selon un diagramme d'émission lambertienne. Selon l'invention, ce module d'éclairage est apte à émettre un faisceau d'éclairage 15. 25 Ce faisceau d'éclairage 15 correspond à la superposition de faisceaux lumineux résultant des première 1 et deuxième 2 sources de rayonnement lumineux coopérant avec le dispositif de conversion 3 de longueur d'onde et le système optique de projection 4. Cette superposition peut être partielle ou complète ou encore ne concerner 30 qu'une fraction des contours respectifs de ces faisceaux.
Ce faisceau d'éclairage 15 peut résulter de la superposition d'au moins deux faisceaux lumineux différents, ici les premier 14 et deuxième 13 faisceaux lumineux, mais également de la superposition de plus de deux faisceaux. En effet, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, la deuxième source de rayonnement lumineux 2 peut émettre des faisceaux produits par plusieurs sources de lumière laser coopérant avec un ou plusieurs systèmes de balayage. A la figure 2, est illustré un exemple de faisceau d'éclairage 15 10 produit par le module d'éclairage, dit faisceau de croisement ou de code tel qu'apparaissant sur une surface plane de projection. La surface plane de projection est disposée face au module d'éclairage, perpendiculairement à l'axe optique de ce dernier. Ce faisceau d'éclairage 15 de type feu de croisement résulte de la 15 superposition du premier faisceau lumineux 14 et du deuxième faisceau lumineux 13. Le premier faisceau lumineux 14 est produit par la première source de rayonnement lumineux 1. Ce premier faisceau 14 représenté sur la figure 3, réalise une ligne de coupure horizontale 18. Cette ligne de 20 coupure horizontale 18 est une ligne d'éclairage limite au-dessus de laquelle il est interdit d'éclairer la route. Dans les pays à circulation à droite, cette ligne de coupure est horizontale sur toute la largeur de la route et sur le bas-côté gauche de la route. A la figure 4 est représenté une partie du module d'éclairage illustré 25 en figure 1. Dans cette partie du module d'éclairage, la première source de lumière laser 9 est apte à émettre un rayonnement laser L1 qui est guidé par le réflecteur 10 vers la partie supérieure 23 du dispositif de conversion 3 afin de concentrer le rayonnement exclusivement sous la ligne de coupure horizontale 18. Le dispositif de conversion 3 réémet 30 ensuite un rayonnement 16 de lumière blanche vers le système optique de projection 4 qui forme ainsi le premier faisceau lumineux 14.
En particulier, le réflecteur 10 est calculé pour réaliser cette ligne de coupure horizontale 18 ainsi qu'une répartition d'énergie maitrisée pour produire ce premier faisceau lumineux 14.
Ce premier faisceau lumineux 14 représente une portion du faisceau d'éclairage 15 qui est commune à tous les faisceaux d'éclairage réglementaires, notamment de croisement ou route, susceptibles d'être produits par le module d'éclairage. Ce premier faisceau lumineux 14 correspond généralement à la partie basse des faisceaux d'éclairage réglementaires. Ces faisceaux d'éclairage réglementaires correspondent aux configurations d'éclairages homologuées qui remplissent les différentes fonctions d'éclairage tenant compte des conditions de circulation, comme par exemple des fonctions de feu de croisement, de ville, d'autoroute, de portique ou encore de brouillard, etc... On notera que ce premier faisceau lumineux 14 rempli une fonction d'éclairage à l'avant du véhicule sur le sol jusqu'à environ 0,5 à 1,5 degrés en dessous de l'horizon.
Le deuxième faisceau lumineux 13 réalise une coupure non plate, présentant un segment horizontal 19 qui se prolonge en une partie inclinée 17 formant un angle d'environ 10 à 60 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale. La superposition du deuxième faisceau lumineux 13 avec le premier 25 faisceau lumineux 14 présente une zone 20 de recouvrement qui présente une intensité lumineuse importante. Cette zone 20 de recouvrement autrement appelée « spot lumineux », ou « point chaud » est, généralement, située au centre d'un halo de lumière moins intense. Cette zone 20 est ici positionnée sensiblement au centre 30 du faisceau d'éclairage 15 dans l'axe dudit faisceau 15. Dans une configuration où le projecteur est du type directionnel, c'est-à-dire où la partie haute du faisceau (au-dessus de la ligne de coupure) est décalée dans la direction de l'orientation des roues avant du véhicule, cette zone 20 subira un déplacement par rapport à l'axe du faisceau, selon l'orientation à gauche ou à droite des roues.
Ainsi, le faisceau d'éclairage 15 du type feu de croisement obtenu présente une ligne de coupure non plate, essentiellement constituée d'une partie 21 horizontale basse, suivie d'un décrochement 17, consistant en un segment oblique au niveau de la projection de l'axe optique, puis d'une partie 22 sensiblement horizontale haute. Une telle configuration permet de ne pas éblouir les conducteurs croisés, à gauche dans l'exemple considéré, tout en assurant un éclairage optimal sur la droite de la route. Un tel faisceau d'éclairage 15 du type code a pour rôle d'éviter que l'éclairage du véhicule n'éblouisse un conducteur dans un véhicule en 15 sens inverse ou le véhicule le précédant. Cet exemple de faisceau correspondant à un faisceau d'éclairage 15 de croisement est applicable à la circulation à droite. Cet exemple est bien sur directement transposable à des conditions de circulation à gauche. 20 Le faisceau d'éclairage 15 produit par le module d'éclairage est homogène car dans ce mode de réalisation, la première source de lumière laser 9 présente les mêmes caractéristiques que la deuxième source de lumière laser 6 et ces dernières émettent toutes deux des rayonnements L1, L2 vers le même dispositif de conversion 3. 25 Le module d'éclairage est bien sûr apte à produire de la même façon d'autres fonctions d'éclairage tenant compte des conditions de circulation et de la réglementation en la matière, notamment des faisceaux route adaptatifs ou avec fonction anti-éblouissement. 30 On comprend bien que du fait de l'absence de système de balayage au niveau de la première source lumineuse, et de la nature statique ou quasi statique de la partie de faisceau générée par la première source lumineuse, le potentiel de la première source laser peut être exploité de manière optimale et le rendement du module est amélioré.
Le réflecteur 10 présente une surface 24 particulière qui peut être déterminée à partir de la définition de la transformation par réflexion sur cette surface 24 d'un faisceau elliptique gaussien issu de la première source de lumière laser 9 dont l'intersection avec le dispositif de conversion 3 forme une zone délimitée par une coupure horizontale.
Ainsi que nous l'avons vu, cette zone éclairée par la première source de lumière laser 9 va ensuite à partir du dispositif de conversion 3 devenir une source lumineuse blanche quasi lambertienne qui est imagée à l'infini par le système optique de projection 4. On notera que du fait de la nature gaussienne du faisceau elliptique 15 de la première source de lumière laser 9, il est possible de connaître par avance la répartition d'énergie résultant de ce faisceau sur le dispositif de conversion 3. Ainsi que l'illustrent les figures 5 et 6, on détermine alors des coupes 20 du réflecteur 10 par un plan vertical et un plan horizontal passant par un point source correspondant à la première source de lumière laser 9. Ces coupes verticale et horizontale du réflecteur 10 sont déterminées en imposant la direction d'un rayon émis par la première source de lumière laser 9 et réfléchi le long de ces coupes du réflecteur 25 10 au niveau d'un point courant de sorte que le point d'impact du rayon réfléchi r de vecteur it sur le dispositif de conversion 3 décrive une ligne horizontale pour la coupe horizontale et une ligne verticale dans le cas de la coupe verticale. 30 On précise que sur les figures 5 et 6, la base orthonormée du plan est ici définie par le repère en O, x, y et z, dont le centre O est placé sur la sortie de la première source de lumière laser 9 et plus précisément sur le centre de la facette de sortie de la diode. On a également un vecteur i, représentant la direction du rayon incident sur le réflecteur 10 et un vecteur jp} perpendiculaire à ïet on pose alors 5 pour i et e : - pour la coupe horizontale : i sinq: et e= cc se sine - pour la coupe verticale :1= et sir t ccsû La position du point courant est définie par M= p. . 10 On impose alors la position du point d'impact C sur le dispositif de conversion 3 défini par -Ê en fonction de l'angle e projeté vertical ou l'angle cp projeté horizontal du rayon incident isur le miroir 10, et alors, 15 r - , avec : pour la coupe horizontale : pour la coupe verticale : c = D étant la position du système de conversion 3 le long de l'axe optique par rapport à la position de la première source laser 9. 20 Ainsi, les deux coupes recherchées sont alors solutions d'équations différentielles qui s'écrivent sous une forme canonique. Ces équations différentielles sont issues de la loi de la réflexion exprimée sous forme vectorielle. Concernant la coupe horizontale, l'équation différentielle en p((p) est : P = S'agissant de la coupe verticale l'équation différentielle en p(0) est : - 1)-= Ces équations différentielles peuvent être facilement résolues 5 numériquement à partir de méthodes d'analyse numérique d'approximation de solutions d'équations différentielles comme par exemple la méthode de Runge-Kutta. On obtient alors les deux coupes horizontale et verticale du 10 réflecteur 10 en mettant en oeuvre une de ces méthodes, et en imposant les critères suivants : - pour assurer l'existence de la coupure horizontale : Z;(0) Zao ; Z;(0) = Zio ; Z;(0) doit être monotone et continue pour 0 0 ; Z;(0) doit 15 être monotone et continue pour 0 <), et - pour que la surface obtenue corresponde à un réflecteur 10 matériellement réalisable : y;((p) doit être monotone et croissante. Une fois ces deux coupes du réflecteur 10 obtenues, il convient de 20 déterminer le reste de la surface 24 du réflecteur 10, c'est-à-dire les points courant de cette surface 24 qui ne sont pas compris au niveau de ces coupes du réflecteur 10. Pour ce faire, on utilise alors une méthode dite de différences finies qui permet une résolution point par point par optimisation sous contrainte. 25 Plus précisément, pour un point courant Pu si autour de la position de ce point Pu des points voisins j et Pi sont connus, on peut approximer la normale N à la surface de ce point Pu par produit vectoriel avec les deux points voisins P;_1,; et Pi,o.
Soit alors : avec P,J. i , j- 1 On obtient alors : Ces deux points voisins 13,4,; et peuvent être des points compris sur les coupes verticale et horizontale et par la suite ils peuvent concerner des points qui auront été résolus par cette méthode de différences finies.
On notera que par ce point courant Pu passe un rayon incident émis par la première source de lumière laser 9, qui est défini par un vecteur incident suivant : On détermine ensuite le rayon réfléchi .r- du point courant Pu à partir de cette normale N avec : r=i- (loi de la réflexion) On peut donc définir le point d'impact Pi, Pi= à partir du point courant Pu et du rayon réfléchi de et des coordonnées d'un point d'impact idéal, lesquelles sont comprises sur les coupes verticale et horizontale, soit alors : = P avec : et p est la distance P: , P.
Les coordonnées du point d'impact P = sont alors égales à : xpi = x-Fia rx=D ; Ypi = Y(j) ry= Y(j) +(1)-x car p = D -x = Z(i)+ p. r, =Z(i) + (D- car p = Par la suite, une minimisation sous contraintes est alors réalisée pour déterminer la position x du point courant P. Il s'agit ici de minimiser la distance du point d'impact Pi sur le dispositif de conversion 3 du rayon réfléchi par rapport à un point d'impact idéal 4. considéré dont les coordonnées sont sur des coupes verticale et horizontale.
Soit : - Cette minimisation doit être réalisée avec les contraintes suivantes : la coordonnée latérale ypi du point d'impact Pi ne doit pas être de signe opposé à la coordonnée latérale y(j) du point courant P;,; pour ne pas changer de côté par rapport au plan vertical contenant l'axe optique et éviter ainsi de générer une ligne brillante au milieu du premier faisceau lumineux 14. On pose alors que : ypi y(j) 0 ; D -x' la coordonnée verticale Zpi du point d'impact P; doit être supérieure ou égale à 40 pour ne pas dépasser la ligne horizontale inférieure. On a Zp; Cette minimisation peut être effectuée à partir d'un algorithme de type « inner point » dont le fonctionnement est notamment décrit dans la publication scientifique ayant pour titre "An interior algorithm for nonlinear optimization that combines line search and trust region steps ", et dont les auteurs sont R.A. Waltz, J.L. Morales, J. Nocedal, et D. Orban. Cette publication est extraite de l'ouvrage intitulé « Mathematical Programming », Vol 107, No. 3, pages. 391-408, publié en 2006. Cette minimisation est alors par la suite réalisée par cet algorithme pour tous les points d'impact susceptibles d'être définis sur la surface 24 de ce réflecteur 10 par la première source de lumière laser afin de produire le 15 premier faisceau lumineux 14. Ainsi, en définissant la transformation par réflexion sur le réflecteur du faisceau elliptique gaussien issu de la première source de lumière laser 9 vers le dispositif de conversion 3, il est alors possible de déterminer la surface 24 particulière de ce réflecteur 10.
20 On comprend bien qu'en choisissant de manière adéquate les fonctions y;((p) et Z;(0), on détermine la répartition du flux lumineux dans la projection sur la route en fonction des spécifications de la photométrie désirée.
25 La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations contenues dans le domaine des revendications ci-après. En particulier, dans le cadre de la présente invention, la deuxième source de rayonnement lumineux pourra être construite de la même 30 manière que la première source de rayonnement lumineux, avec un réflecteur fixe ou quasi statique au lieu d'un système à balayage. Les variations de balayage du système de conversion pour obtenir une fonction d'éclairage avancée pourront être alors générées en recourant à un dispositif de cache, par exemple rotatif, qui va créer des lignes de coupure.

Claims (13)

  1. REVENDICATIONS1. Module d'éclairage pour projecteur de véhicule automobile 5 comprenant des première (1) et deuxième (2) sources de rayonnement lumineux aptes à émettre des rayonnements laser (L1, L2) vers un dispositif de conversion (3) de longueur d'onde qui est susceptible de réémettre un rayonnement (16) de lumière vers un système optique de projection (4) pour produire un faisceau d'éclairage (15), caractérisé en 10 ce que le module comporte un seul dispositif de conversion (3) de longueur d'onde qui est commun aux deux rayonnements laser (L1, L2) et la première source de rayonnement lumineux (1) est statique ou quasi statique, comportant une première source de lumière laser (9) coopérant avec un unique réflecteur (10). 15
  2. 2. Module d'éclairage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la deuxième source de rayonnement lumineux (2) comporte au moins une deuxième source de lumière laser (6) qui coopére avec au moins un système de balayage (7). 20
  3. 3. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le réflecteur (10) est statique.
  4. 4. Module d'éclairage selon l'une quelconque des 25 revendications 1 et 2 caractérisé en ce que le réflecteur (10) est quasi statique, monté en rotation autour d'un axe horizontal.
  5. 5. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la première source de 30 rayonnement lumineux (1) est agencée au-dessus d'un axe optique dusystème optique de projection (4).
  6. 6. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la première source de lumière 5 laser (9) est positionnée au-dessus ou en retrait du dispositif de conversion (3) de longueur d'onde.
  7. 7. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le réflecteur (10) est 10 positionné devant la première source de lumière laser (9), au-dessus d'un axe optique du système optique de projection (4) entre le dispositif de conversion (3) de longueur d'onde et le système optique de projection (4).
  8. 8. Module d'éclairage selon l'une quelconque des 15 revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le réflecteur (10) est un miroir réalisé en métal, notamment un alliage à base d'aluminium.
  9. 9. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la première source de lumière 20 laser (9) est apte à émettre un rayonnement laser (L1) vers le réflecteur (10) qui est apte à le diriger vers une partie supérieure (23) de la surface du dispositif de conversion (3) de longueur d'onde.
  10. 10. Module d'éclairage selon l'une quelconque des 25 revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la deuxième source de rayonnement lumineux (2), le réflecteur (10) et le système optique de projection (4) sont agencés du même côté du dispositif de conversion (3) de longueur d'onde.
  11. 11. Module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les première (9) et deuxième 5 (6) sources de lumière laser sont des diodes laser, notamment des diodes laser présentant les mêmes caractéristiques.
  12. 12. Projecteur pour véhicule automobile comportant un module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications précédentes, 10 notamment un unique module d'éclairage selon l'une quelconque des revendications précédentes.
  13. 13. Procédé de réalisation d'un faisceau d'éclairage (15) comprenant les étapes suivantes : 15 formation d'un premier faisceau lumineux (14) réalisant une première partie dudit faisceau d'éclairage (15) au moyen d'une première source de rayonnement lumineux (1) comportant une première source de lumière laser (9) émettant un rayonnement laser (L1) dirigé par un réflecteur (10) vers un dispositif de conversion (3) de longueur d'onde, le 20 dispositif de conversion (3) de longueur d'onde réémettant un rayonnement de lumière vers un système optique de projection (4), formation d'un deuxième faisceau lumineux (13) ) réalisant une deuxième partie dudit faisceau d'éclairage (15) au moyen d'une deuxième source de rayonnement lumineux (2) comportant une deuxième 25 source de lumière laser (6) émettant un rayonnement laser (L2) dirigé par un système de balayage (7) vers ledit dispositif de conversion (3) de longueur d'onde, le dispositif de conversion (3) de longueur d'onde réémettant un rayonnement de lumière vers le système optique de projection (4), et 30 superposition au moins partielle des premier (14) etdeuxième (13) faisceaux lumineux.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3048362A1 (fr) * 2015-01-22 2016-07-27 Stanley Electric Co., Ltd. Fixation d'éclairage de véhicule
EP3196543A1 (fr) * 2016-01-25 2017-07-26 Stanley Electric Co., Ltd. Dispositif de phare
WO2017220265A1 (fr) * 2016-06-20 2017-12-28 Osram Gmbh Source de lumière avec technologie à phosphore activé à distance par laser (larp) pour un véhicule et dispositif d'éclairage équipé de la source de lumière
EP3279551A4 (fr) * 2015-03-31 2018-12-26 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Dispositif d'éclairage
EP3483498B1 (fr) * 2017-10-25 2023-01-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Dispositif de phare de véhicule

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3030017B1 (fr) 2014-12-10 2019-10-04 Valeo Vision Module lumineux et projecteur muni d'un tel module.
FR3036772A1 (fr) * 2015-05-29 2016-12-02 Valeo Vision Projecteur pour vehicule automobile
FR3054642B1 (fr) * 2016-07-29 2020-07-17 Valeo Vision Module d'eclairage de projecteur de vehicule automobile a faisceau d'ouverture variable
FR3061538B1 (fr) * 2017-01-02 2019-05-24 Valeo Vision Dispositif d'eclairage pour un vehicule, combinant deux sources lumineuses
DE102018129216A1 (de) * 2018-11-20 2020-05-20 Automotive Lighting Reutlingen Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugscheinwerfers

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120106183A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Sharp Kabushiki Kaisha Light emitting device, vehicle headlamp, and illumination device
EP2690352A1 (fr) * 2012-07-27 2014-01-29 Valeo Vision Système d'éclairage adaptatif pour véhicule automobile

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4047266B2 (ja) * 2003-11-19 2008-02-13 株式会社小糸製作所 灯具
JP5118564B2 (ja) * 2008-06-24 2013-01-16 株式会社小糸製作所 車両用灯具
JP5577138B2 (ja) * 2010-04-08 2014-08-20 スタンレー電気株式会社 車両用前照灯
JP5527058B2 (ja) * 2010-07-06 2014-06-18 セイコーエプソン株式会社 光源装置及びプロジェクター
JP5656290B2 (ja) * 2011-03-18 2015-01-21 スタンレー電気株式会社 半導体発光装置
DE102012100141A1 (de) * 2012-01-10 2013-07-11 Hella Kgaa Hueck & Co. Lichtmodul für einen Scheinwerfer eines Fahrzeugs
JP2014002839A (ja) * 2012-06-15 2014-01-09 Ushio Inc 蛍光体光源装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120106183A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Sharp Kabushiki Kaisha Light emitting device, vehicle headlamp, and illumination device
EP2690352A1 (fr) * 2012-07-27 2014-01-29 Valeo Vision Système d'éclairage adaptatif pour véhicule automobile

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3048362A1 (fr) * 2015-01-22 2016-07-27 Stanley Electric Co., Ltd. Fixation d'éclairage de véhicule
US9903557B2 (en) 2015-01-22 2018-02-27 Stanley Electric Co., Ltd. Vehicle lighting fixture
EP3279551A4 (fr) * 2015-03-31 2018-12-26 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Dispositif d'éclairage
EP3196543A1 (fr) * 2016-01-25 2017-07-26 Stanley Electric Co., Ltd. Dispositif de phare
US10099604B2 (en) 2016-01-25 2018-10-16 Stanley Electric Co., Ltd. Headlight device
WO2017220265A1 (fr) * 2016-06-20 2017-12-28 Osram Gmbh Source de lumière avec technologie à phosphore activé à distance par laser (larp) pour un véhicule et dispositif d'éclairage équipé de la source de lumière
EP3483498B1 (fr) * 2017-10-25 2023-01-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Dispositif de phare de véhicule

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