FR3054023A1 - Dispositif de signalisation pour vehicule automobile, et feu de signalisation muni d’un tel dispositif - Google Patents

Dispositif de signalisation pour vehicule automobile, et feu de signalisation muni d’un tel dispositif Download PDF

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Abstract

La présente invention concerne un dispositif de signalisation, notamment pour véhicule automobile, comprenant une source (2) de lumière, un organe de sortie de lumière et des moyens de distribution spatiale d'au moins une partie de la lumière issue de la source (2), caractérisé en ce que la source (2) est configurée pour ne pas émettre de lumière dans les longueurs d'ondes de la couleur jaune, orange et/ou rouge, notamment rouge, et en ce qu'il comprend un dispositif de conversion (11) configuré pour recevoir de la lumière issue de la source (2) et pour réémettre de la lumière convertie comprenant de la lumière dans les longueurs d'ondes notamment de la couleur rouge, et un réflecteur (9) configuré pour réfléchir des rayons lumineux hors des longueurs d'ondes notamment de la couleur rouge sortant du dispositif de conversion (11) en direction de l'organe de sortie.

Description

© N° de publication : 3 054 023 (à n’utiliser que pour les commandes de reproduction) (© N° d’enregistrement national : 16 56787 ® RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE © Int Cl8 : F21 V13/02 (2017.01), F21 S 43/00
DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1
(© Date de dépôt : 13.07.16. (© Demandeur(s) : VALEO VISION Société par actions
(© Priorité : simplifiée — FR.
@ Inventeur(s) : ALBOU PIERRE.
©) Date de mise à la disposition du public de la
demande : 19.01.18 Bulletin 18/03.
©) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du
présent fascicule
(© Références à d’autres documents nationaux (73) Titulaire(s) : VALEO VISION Société par actions sim-
apparentés : plifiée.
©) Demande(s) d’extension : (© Mandataire(s) : VALEO VISION Société anonyme.
DISPOSITIF DE SIGNALISATION POUR VEHICULE AUTOMOBILE, ET FEU DE SIGNALISATION MUNI D'UN TEL DISPOSITIF.
FR 3 054 023 - A1
La présente invention concerne un dispositif de signalisation, notamment pour véhicule automobile, comprenant une source (2) de lumière, un organe de sortie de lumière et des moyens de distribution spatiale d'au moins une partie de la lumière issue de la source (2), caractérisé en ce que la source (2) est configurée pour ne pas émettre de lumière dans les longueurs d'ondes de la couleur jaune, orange et/ ou rouge, notamment rouge, et en ce qu'il comprend un dispositif de conversion (11) configuré pour recevoir de la lumière issue de la source (2) et pour réémettre de la lumière convertie comprenant de la lumière dans les longueurs d'ondes notamment de la couleur rouge, et un réflecteur (9) configuré pour réfléchir des rayons lumineux hors des longueurs d'ondes notamment de la couleur rouge sortant du dispositif de conversion (11 ) en direction de l'organe de sortie.
Figure FR3054023A1_D0001
Figure FR3054023A1_D0002
i « Dispositif de signalisation pour véhicule automobile, et feu de signalisation muni d’un tel dispositif »
La présente invention est relative notamment à un dispositif de signalisation pour véhicule automobile, et à un feu de signalisation muni d’un tel dispositif.
Une application préférée concerne l’industrie automobile, pour l’équipement de véhicules, en particulier pour la réalisation de dispositifs susceptibles de pouvoir émettre des faisceaux lumineux, encore appelés fonctions de signalisation, répondant en général à des réglementations. Par exemple, l’invention peut permettre la production d’un faisceau lumineux pour une fonction de signalisation à l’arrière d’un véhicule. Elle peut servir à l’affichage de pictogrammes au niveau d’une surface de transmission de la lumière sortant.
Les feux de signalisation de véhicule automobile, généralement situés à l’arrière du véhicule, sont des dispositifs lumineux qui comprennent une ou plusieurs sources de lumière et une glace, ou optique de sortie, qui ferme le feu. De façon simplifiée, la source lumineuse émet des rayons lumineux pour former un faisceau lumineux qui est dirigé vers la glace afin de produire une plage éclairante qui transmet la lumière à l’extérieur du véhicule. La couleur de la plage éclairante est caractéristique de la fonction ou du type de feu. Ainsi, on sait qu’une plage éclairante de couleur rouge est un feu de position arrière ou un feu stop, le feu stop étant d’une luminosité plus intense. Il existe aussi les feux rouges antibrouillard, dont l’intensité est encore plus forte pour être visible dans des conditions climatiques difficiles, telles que du brouillard, des fortes pluies ou des chutes de neige. En plus de la couleur, ces feux doivent répondre à des réglementations en matière d’intensité lumineuse et d’angles de visibilité notamment.
Pour réaliser tout ou partie des fonctions de signalisation souhaitées, ou pour diversifier l’usage des feux de signalisation, on a déjà proposé des feux offrant plusieurs configurations de distribution de la lumière sortante. Par exemple, un balayage piloté d’un faisceau lumineux peut permettre de créer un effet d’image en sortie du dispositif, au niveau d’une surface de transmission de la lumière sortant. Une application est la création de pictogrammes augmentant les possibilités d’indications visuelles au niveau de la glace du feu de signalisation.
Le document US2015/156448 A1 s’inscrit dans ce cadre, avec un balayage produit par un système micro électro mécanique (portant l’acronyme MEMS) doté d’un micro miroir pivotant selon une commande donnée de sorte à balayer une surface de projection en formant une image parmi un jeu d’images possibles. Une source de lumière illumine le micro-miroir qui réfléchit la lumière dans la direction de balayage souhaitée, à la façon d’un scanner. Dans le cas d’une signalisation dans la couleur rouge, il est impératif que la source soit de couleur rouge.
La présente invention vise à remédier au moins en partie aux limitations de techniques actuelles.
La présente invention concerne un dispositif de signalisation, notamment pour véhicule automobile, comprenant une source de lumière, des moyens de distribution spatiale d’au moins une partie de la lumière issue de la source et un organe de sortie de lumière. Avantageusement, la source est configurée pour ne pas émettre de lumière dans les longueurs d’ondes d’au moins une couleur parmi les couleurs jaune, orange et rouge. Avantageusement ce dispositif de signalisation comprend aussi un dispositif de conversion configuré pour recevoir de la lumière issue de la source et pour réémettre de la lumière convertie comprenant de la lumière dans les longueurs d’ondes de la au moins une couleur, et un réflecteur configuré pour réfléchir des rayons lumineux, hors des longueurs d’ondes de la au moins une couleur, sortant du dispositif de conversion en direction de l’organe de sortie.
Ainsi, il est possible d’employer une source d’une couleur différente de celle in fine exploitée au niveau de la signalisation. Cela donne plus de flexibilité quant au choix de la source. Par exemple, une source laser bleue, habituellement moins sensible aux échauffements, peut être employée, tout en obtenant de la lumière rouge au niveau de l’optique du feu de signalisation. Suivant une autre possibilité avantageuse, la source est choisie dans des longueurs d’ondes inférieures à celles du rouge. Et le réflecteur de l’invention assure avantageusement une meilleure efficacité en renvoyant vers le dispositif de conversion au moins une partie des rayons de lumière non convertis. Ces rayons ont alors une probabilité supplémentaire de rencontrer un élément luminophore de sorte à produire un rayon de la couleur souhaitée, telle le rouge.
Suivant une option non limitative, la lumière convertie est entièrement dans les longueurs d’ondes de la couleur rouge et/ou la source émet en dehors de la couleur rouge.
Cette disposition est préférée pour des applications à de la signalisation à l’arrière d’un véhicule mais n’est pas exclusive d’autres réalisations.
Eventuellement, le réflecteur est configuré pour réfléchir tout rayon lumineux hors des longueurs d’ondes de la couleur rouge (et/ou plus généralement jaune et/ou orange, ce qui inclut la couleur ambre) sortant du dispositif de conversion et de préférence en direction de l’organe de sortie. Ainsi, la lumière sortant au-delà du réflecteur est uniquement dans les longueurs d’ondes du rouge (et/ou plus généralement jaune et/ou orange).
Le dispositif de conversion peut comprendre des éléments luminophores. De cette façon, les éléments luminophores forment des organes de réémission de lumière avec transformation, en particulier avec changement de longueur d’ondes des rayons réémis, de préférence en l’augmentant.
Suivant une possibilité, les éléments luminophores comprennent des particules et/ou molécules phosphorescentes. II peut s’agir de grenats tels que des grenats d’yttrium aluminium dopés (en acronyme : YAG) ou de molécules comme celles de colorants fluorescents.
Eventuellement, les éléments luminophores comprennent des boîtes quantiques.
Les éléments luminophores peuvent être noyés dans une matrice transmissive de lumière. On peut par exemple ainsi former un ensemble solide monobloc ou non dans lequel des éléments sont noyés, la matrice pouvant être à base d’un matériau polymère transparent ou translucide, et par exemple du poly-méthacrylate de méthyle (PMMA).
Dans un mode de réalisation, le réflecteur est au contact de ou intégré à l’organe de transmission.
Par ce biais, la partie de sortie du dispositif de signalisation forme un ensemble intégral. Le réflecteur peut être appliqué sur une surface de transmission, elle-même formant tout ou partie d’une optique de sortie, de préférence par la face interne de cette optique. Ou encore, le réflecteur peut être intégré totalement, par exemple venu de matière avec la surface de transmission de l’organe de sortie par lequel la lumière est finalement émise hors du dispositif de signalisation (il peut s’agir d’une simple glace, comme on le verra plus loin). Cette glace ou cette surface peut constituer un filtre absorbant la lumière de la source (par exemple une glace rouge pour un laser bleu), ce qui constitue une troisième protection contre l’exposition directe au laser.
Avantageusement, la couche de conversion protège l’utilisateur du rayonnement laser (de préférence du bleu) potentiellement dangereux. Le réflecteur améliore possiblement cette protection : il faut alors une double défaillance pour que le rayonnement laser puisse sortir de l’appareil. La sécurité est meilleure si le réflecteur est dissocié de la couche de conversion (moins de probabilité que les deux soient endommagés simultanément).
Alternativement, le réflecteur est au contact du dispositif de conversion.
Dans cette variante, les moyens de conversion forment un ensemble plus cohérent, par exemple rapportable à une installation ayant une conception générique de l’optique de sortie où se situe l’organe de transmission.
Suivant une possibilité préférée, un réflecteur arrière est configuré pour réfléchir vers le dispositif de conversion des rayons lumineux dans des longueurs d’ondes de la couleur rouge sortant du dispositif de conversion et non dirigés vers l’organe de transmission.
Ainsi, les rayons convertis qui n’ont pas la direction appropriée pour impacter la surface de transmission, ont une possibilité supplémentaire de sortir des moyens de conversion de manière à être utilisables pour la signalisation.
Eventuellement, le réflecteur arrière est au contact du dispositif de conversion.
Avantageusement, le dispositif de conversion est situé entre les moyens de distribution et l’organe de transmission sur le trajet de la lumière issue de la source.
Dans un mode de réalisation, les moyens de distribution comprennent un système à balayage à miroir.
Par ailleurs, les moyens de distribution peuvent comprendre un système holographique.
De préférence, la source est monochromatique, de préférence de couleur bleue. On peut notamment employer un laser. S’il est bleu ou violet, sa conception est généralement simple et il est moins sensible aux échauffements qu’à d’autres longueurs d’onde.
De préférence, la source est configurée pour émettre de lumière dans des longueurs d’ondes exclusivement inférieures à celles de la couleur rouge, avantageusement inférieure à celles de la couleur jaune.
Selon un autre aspect, la présente invention concerne également un feu de signalisation de véhicule automobile équipé d’au moins un dispositif de signalisation selon l’invention.
La présente invention concerne également un véhicule équipé d’au moins un feu et/ou un dispositif selon la présente invention.
D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l’aide de la description exemplaire et des dessins parmi lesquels :
la figure 1 montre une première configuration possible de l’invention ;
la figure 2 représente plus en détail des moyens de conversion du mode de réalisation de la figure 1 ;
la figure 3 illustre le chemin d’un rayon lumineux dans le dispositif de la figure 1 ;
la figure 4 présente une variante de l’invention.
Sauf indication spécifique du contraire, des caractéristiques techniques décrites en détail pour un mode de réalisation donné peuvent être combinées à des caractéristiques techniques décrites dans le contexte d’autres modes de réalisation décrits à titre exemplaire et non limitatif.
De même, sauf indication spécifique du contraire, les termes « aval » ou « avant » s’entendent d’une disposition relative d’un élément de l’invention plus en aval selon le trajet de la lumière issue de la source et sortant du dispositif. Les termes du type « amont » ou « arrière » ont une signification opposée.
On entend par lumière de couleur rouge de la lumière dont les longueurs d’ondes sont dans une gamme de longueur d’ondes du le spectre visible par l’œil humain et audelà de 600 nm, de préférence au-delà de 620 nm. La couleur jaune s’entend notamment comme couvrant une gamme de longueur d’ondes comprise entre 573 et 584 nm ; la couleur orange s’entend notamment comme couvrant une gamme de longueur d’ondes comprise entre 585 et 599 nm. La source peut être choisie pour émettre à une longueur d’ondes ou dans un intervalle de longueur d’ondes inférieures à 573 nm.
La figure 1 représente un mode de réalisation d’un feu de véhicule automobile, par exemple d’un feu arrière, comprenant un dispositif 1 selon l’invention.
Le dispositif 1 comprend une source de lumière 2 apte à émettre des rayons lumineux pour former un faisceau de lumière et un organe de sortie apte à transmettre les rayons lumineux vers l’extérieur du feu après transformation par un dispositif de conversion 11. Ainsi, l’organe de sortie forme la partie finale du dispositif complet, par laquelle la lumière est extraite du dispositif ; elle opère de préférence par transmission de lumière depuis une partie amont du dispositif vers l’extérieur. II peut donc s’agir d’un organe de transmission de lumière. Une première surface de transmission 3 peut faire partie de l’organe de transmission et est par exemple agencée sur une glace 6 de fermeture du feu qui forme ou participe à former l’organe en question. Dans une première variante, représentée sur la figure 1, la première surface de transmission 3 est la face interne de la glace 6. Le faisceau de lumière qui est issu de la source de lumière 2 est destiné à sortir du feu parla première surface de transmission 3. Cette dernière peut être neutre optiquement, par exemple sous forme d’une surface lisse, colorée ou non. Le recours à un diffuseur, en particulier supplémentaire au dispositif de conversion, n’est pas nécessaire.
Dans un premier mode de réalisation de la figure 1, la source de lumière 2 est une source laser comprenant par exemple une diode laser, émettant un rayonnement dont la longueur d’onde (ou l’intervalle de longueurs d’ondes si la source n’est pas monochromatique) est de préférence inférieure à 600 nm, de préférence inférieur à 573 nm et notamment celle du bleu, à 435 nm, ou pour le moins entre 400 et 500 nm dans ce cas.
Dans un second mode de réalisation, non représenté sur les figures, la source de lumière 2 comprend une ou plusieurs diodes électroluminescentes.
Pour ce mode de réalisation, le dispositif 1 est pourvu d’un système optique 5 configuré pour collimater les rayons lumineux provenant de la source 2 afin de former le faisceau de lumière faiblement divergent. Le système optique 5 est par exemple une lentille unique de collimation, et peut aussi comporter un réflecteur.
Selon la source de lumière 2 et le système optique 5 choisis, le faisceau de lumière peut projeter sur le dispositif de conversion 11 une trace lumineuse qui a une forme de point, de tache plus large, voire une marque oblongue.
Entre la source 2 et l’organe de sortie (comprenant par exemple une surface de transmission 3), des moyens de distribution sont prévus de sorte à répartir les rayons de lumière issus de la source de manière spatiale, rayons qui vont impacter un dispositif de conversion 11, de sorte à former en sortie du dispositif une configuration d’éclairage souhaitée. Par exemple, les moyens de distribution peuvent produire un balayage du faisceau de lumière impactant une couche de conversion du dispositif de conversion 11 suivant un cycle et un trajet prédéterminés. La distribution peut être homogène, ce qui correspond par exemple à une configuration de feu de position ou de stop traditionnel. Elle peut être non homogène pour n’éclairer que certaines parties de la couche de conversion 11 et former ainsi des motifs à ce niveau. Cela peut être associé à des configurations de pictogrammes. Le nombre de configurations de distribution de lumière sur la couche de conversion n’est pas limité.
Une première possibilité de formation de ces distributions spécifiques consiste à employer des moyens de distribution comprenant un système holographique.
Une autre possibilité de formation de moyens de distribution est un système permettant une répartition variable de rayons du faisceau de lumière selon la position d’au moins un miroir, généralement appelé micro miroir du fait de ses dimensions classiquement de l’ordre du millimètre. On décrit ci-après en référence aux figures cette option, en association avec une source 2 du type laser.
Dans ce cas les moyens de distribution sont configurés pour distribuer le faisceau lumineux, via le dispositif de conversion, sur la première surface de transmission 3 (dans l’exemple donné aux figures) de sorte qu’elle soit éclairée sensiblement en entier.
Particulièrement pour un laser, un système de balayage 4 est employé pour assurer le balayage par le faisceau lumineux de la couche de conversion du dispositif
11. Le balayage est accompli à une vitesse suffisamment grande pour que l’œil humain ne perçoive pas le déplacement de la trace lumineuse sur la couche de conversion du dispositif 11, et observe un éclairage sensiblement constant et uniforme de la partie balayée visible à travers la glace 6.
Les moyens de balayage 4 sont par exemple munis d’un micro-miroir mobile permettant de balayer le dispositif de conversion 11 par réflexion du faisceau lumineux selon une première direction, qui est par exemple horizontale. Le micro-miroir est animé d’un mouvement périodique produit par un actionneur (non représenté). Le mouvement du micro-miroir est par exemple opéré autour d’un axe de rotation orthogonal à la première direction afin que la marque lumineuse du faisceau de lumière balaye le dispositif de conversion 11 selon ladite première direction. Le pilotage du ou des micro-miroirs est avantageusement effectué par une électronique de pilotage.
Lorsque la trace lumineuse du faisceau lumineux est petite, et a une forme de point lumineux ou de tâche, le système de balayage 4 est également de préférence configuré pour balayer le dispositif de conversion 11 avec le faisceau lumineux selon une deuxième direction. La deuxième direction est de préférence sensiblement perpendiculaire à la première direction afin de produire un mouvement du faisceau qui se déplace aisément sur la surface du dispositif 11.
Dans une première variante de réalisation de la figure 1, le micro-miroir est également configuré pour balayer le dispositif 11 avec le faisceau lumineux selon la deuxième direction. Autrement dit, c’est le même micro-miroir qui balaye le dispositif 11 avec le faisceau lumineux selon les deux directions. Le micro-miroir suit donc un autre mouvement, par exemple de rotation autour d’un deuxième axe de rotation perpendiculaire au précédent. Ainsi, le micro-miroir permet à la trace lumineuse du faisceau lumineux de balayer à la fois horizontalement et verticalement la surface du dispositif de conversion 11.
Une seconde variante de réalisation, non représentée sur les figures, consiste à utiliser un deuxième micro-miroir pour faire balayer le faisceau lumineux selon la deuxième direction. Dans ce cas, les moyens de balayage sont munis de deux micromiroirs disposés l’un à la suite de l’autre sur le chemin optique du faisceau, chacun ayant pour fonction de faire balayer au faisceau lumineux le dispositif 11 selon une des deux directions. Dans une autre variante, on emploie une matrice de micro-miroirs illuminée globalement par le faisceau issu de la source 2 et dont l’orientation est individuellement commandée pour réfléchir ou non de la lumière vers l’organe de transmission.
Dans la description, les micro-miroirs mentionnés comme moyen de balayage sont par exemple de type MEMS (pour « Micro-Electro-Mechanical Systems >> en anglais ou microsystèmes électromécaniques). Cependant, l’invention n’est nullement limitée à ce moyen de balayage et peut utiliser d’autres sortes de moyens de balayage comme par exemple une série de miroirs agencés sur un élément rotatif, la rotation de l’élément engendrant un balayage de la surface de transmission par le faisceau lumineux.
La figure 1 illustre aussi la présence de moyens de conversion de lumière permettant de modifier la couleur de la lumière issue de la source 2. A cet effet, un dispositif de conversion 11 est prévu. De préférence, ce dispositif 11 se situe en aval des moyens de distribution, en particulier du système de balayage, et est éventuellement placé juste avant l’organe de sortie (qui peut être une simple glace 6 de protection) et le réflecteur 9, suivant le trajet des rayons de la source 2 jusqu’à la sortie hors de la glace 6. Le dispositif de conversion sert à modifier la lumière issue de la source pour réémettre dans une bande de longueurs d’ondes différente, ou à une longueur d’onde différente et avantageusement supérieure. Par exemple, on peut opérer une conversion du bleu vers le rouge.
A cet effet, le dispositif de conversion 11 peut être une plaque composite ayant une matrice transmissive de lumière, transparente de préférence, et des charges sous forme de particules luminophores ou de boîtes quantiques appelées « Q dots >> en ίο anglais. Les particules sont de préférence phosphorescentes. Pour une conversion du bleu vers le rouge, ces particules peuvent être par exemple formées de SrS:Eu2+ ou de Sr2Si5N8:Eu2+.
La matrice est typiquement un matériau polymère tel du PMMA précité, des polycarbonates ou des silicones.
Le dispositif de conversion 11 est placé sur le chemin du faisceau de lumière venant (directement ou indirectement) de la source 2 et les rayons de lumière rencontrant un élément luminophore produisant une réémission lumineuse à une longueur d’ondes souhaitée. La figure 2 donne un exemple schématique d’un rayon 13 entrant dans le dispositif 11 et rencontrant un élément luminophore pour produire un rayon sortant 14, de direction aléatoire car produit par le phénomène de la luminescence, par exemple rouge. Avantageusement, toute la surface susceptible d’être balayée par le faisceau issu de la source est couverte par le dispositif de conversion 11. Ce dispositif fait par exemple 1 à 2 mm d’épaisseur. II peut être plan ou non. L’invention comporte aussi avantageusement un réflecteur 9 placé en sortie du dispositif de conversion 11. Ce réflecteur 9 assure un filtrage des rayons sortant du dispositif de conversion 11 de sorte à interdire la transmission de rayons n’ayant pas fait l’objet d’une conversion De préférence, le réflecteur 9 ne transmet que les rayons de longueur d’onde dans la couleur rouge et réfléchit tout autre rayon.
De préférence, au moins une partie de la réflexion est opérée en direction du dispositif de conversion 11. Ainsi, les rayons réfléchis peuvent encore éventuellement subir une conversion. La figure 2 montre cette possibilité avec un rayon réfléchi donnant lieu à une conversion et à une réémission vers la face de sortie du dispositif de conversion 11 de sorte à impacter l’organe de sortie. D’autres rayons peuvent être perdus, s’ils n’ont pas subi de conversion et s’ils sont dirigés ailleurs que vers le réflecteur 9, par exemple vers la face d’entrée du dispositif de conversion 11.
Le réflecteur 9 peut être un filtre dichroïque.
Dans le cas de la figure 1 et de la figure 2, le réflecteur 9 est solidaire du dispositif de conversion 11, par sa face de sortie.
Dans un autre cas, le réflecteur 9 peut être séparé et par exemple porté par un support transparent, notamment d’une épaisseur de 2 à 3 mm.
Dans une autre possibilité, envisagée à la figure 4, le réflecteur 9 est placé sur l’organe de transmission, par exemple au niveau de la face d’entrée de la surface de transmission 3. Le réflecteur 9 peut alors être un organe ajouté à cet organe, au niveau de la glace 6, ou être noyé dans cette partie.
Dans un souci d’augmenter l’efficacité du dispositif de conversion 11, un réflecteur arrière 12 est avantageusement ajouté. A l’inverse du réflecteur 9, il est configuré pour réfléchir des rayons de longueurs d’ondes souhaitées pour la sortie vers l’organe de transmission. Par exemple, la lumière rouge est renvoyée vers le dispositif de conversion 11 pour sortir in fine du dispositif complet via l’organe de sortie.
Le réflecteur arrière 12 est placé au niveau de la face d’entrée du réflecteur arrière 12, en amont de ce dispositif, suivant le trajet de la lumière issue de la source 2. Il peut s’agir d’un filtre dichroïque. De préférence, il est solidaire du dispositif de conversion 11.
Comme montré en figure 3, le faisceau lumineux provenant de la source de lumière 2 est, avant de frapper la surface de transmission 3, renvoyé par les moyens de balayage 4 sur un premier miroir 7 qui le réfléchit vers un deuxième miroir 8. Le deuxième miroir 8 réfléchit à son tour le faisceau lumineux vers la surface de transmission 3 de la glace 6 du feu. Les deux miroirs 7, 8 servent à replier le chemin optique du faisceau lumineux pour obtenir un feu compact tout en permettant au faisceau lumineux de balayer le dispositif 11 avec une incidence proche de la normale. La figure 3 représente le dispositif lumineux 1 avec le trajet du faisceau lumineux depuis la source de lumière 2 jusqu’à la glace 6. Durant ce trajet de la lumière, le faisceau rencontre le dispositif de conversion 11, avantageusement juste avant la glace 6. La partie des rayons qui font l’objet d’une conversion par réémission à une longueur d’onde différente suivent leur trajet vers la glace 6, en passant le réflecteur 9. Les rayons non convertis sont réfléchis par le réflecteur 9 comme indiqué en référence à la figure 2.
L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation décrits mais s’étend à tout mode de réalisation conforme à son esprit.

Claims (18)

  1. REVENDICATIONS
    1. Dispositif de signalisation, notamment pour véhicule automobile, comprenant une source (2) de lumière, des moyens de distribution spatiale d’au moins une partie de la lumière issue de la source (2) et un organe de sortie de lumière, caractérisé en ce que la source (2) est configurée pour ne pas émettre de lumière dans les longueurs d’ondes d’au moins une couleur parmi les couleurs jaune, orange et rouge, et en ce qu’il comprend un dispositif de conversion (11) configuré pour recevoir de la lumière issue de la source (2) et pour réémettre de la lumière convertie comprenant de la lumière dans les longueurs d’ondes de ladite au moins une couleur, et un réflecteur (9) configuré pour réfléchir des rayons lumineux, hors des longueurs d’ondes de ladite au moins une couleur, sortant du dispositif de conversion (11) en direction de l’organe de sortie.
  2. 2. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel ladite au moins une couleur consiste en la couleur rouge et la lumière convertie est entièrement dans les longueurs d’ondes de la couleur rouge.
  3. 3. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le réflecteur (9) est configuré pour réfléchir tout rayon lumineux hors des longueurs d’ondes de ladite au moins une couleur sortant du dispositif de conversion (11) en direction de l’organe de sortie.
  4. 4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel le réflecteur (9) est configuré pour réfléchir au moins une partie des rayons en direction du dispositif de conversion (11 ).
  5. 5. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, le dispositif de conversion (11) comprenant des éléments luminophores.
  6. 6. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel les éléments luminophores comprennent des particules et/ou molécules phosphorescentes.
  7. 7. Dispositif selon l’un des deux revendications précédentes, dans lequel les éléments luminophores comprennent des boîtes quantiques.
  8. 8. Dispositif selon l’une des trois revendications précédentes, dans lequel les éléments luminophores sont noyés dans une matrice transmissive de lumière.
  9. 9. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le réflecteur (9) est au contact de ou intégré à l’organe de sortie.
  10. 10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8, dans lequel le réflecteur (9) est au contact du dispositif de conversion (11).
  11. 11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant un réflecteur arrière (12) configuré pour réfléchir vers le dispositif de conversion (11) des rayons lumineux dans des longueurs d’ondes de ladite au moins une couleur sortant du dispositif de conversion (11) et non dirigés vers l’organe de sortie.
  12. 12. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel le réflecteur arrière (12) est au contact du dispositif de conversion (11).
  13. 13. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de conversion (11) est situé entre les moyens de distribution et l’organe de sortie sur le trajet de la lumière issue de la source (2).
  14. 14. Dispositif selon l’une des revendications précédentes dans lequel les moyens de distribution comprennent un système à balayage à miroir.
  15. 15. Dispositif selon l’une des revendications précédentes dans lequel les moyens de distribution comprennent un système holographique.
  16. 16. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la source (2) est monochromatique, de préférence de couleur bleue.
  17. 17. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la source (2) est configurée pour émettre de lumière dans des longueurs d’ondes exclusivement inférieures à celles de ladite au moins une couleur.
  18. 18. Feu de signalisation de véhicule automobile équipé d’au moins un dispositif de signalisation selon l’une quelconque des revendications précédentes.
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