FR3118129A1 - Module lumineux d’un véhicule comprenant une matrice de pixels - Google Patents

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Abstract

L’invention concerne un module lumineux (1) d’un véhicule (2), ledit module lumineux (1) comprenant au moins deux supports (10) comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses (11) et formant entre eux un angle déterminé (β), caractérisé en ce que ledit module lumineux (1) comprend en outre au moins deux masques (12) disposés chacun en regard d’un des deux supports (10), l’un à côté de l’autre le long d’une frontière (13) et formant entre eux le même angle déterminé (β), chaque masque (12) comprenant des cavités traversantes (14) délimitées par des cloisons (15) formant les parois desdites cavités traversantes (14) dont au moins une cavité traversante primaire (14a) comprenant des parois (150a, 150b) avec des angles rentrant (α), et au moins une cavité traversante secondaire (14b) comprenant des parois (150a, 150b) sans angle et disposée à la frontière (13) avec l’autre masque (12). Figure pour l’abrégé: figure 2

Description

Module lumineux d’un véhicule comprenant une matrice de pixels
La présente invention se rapporte à un module lumineux d’un véhicule. Elle trouve une application particulière mais non limitative dans les véhicules automobiles.
Dans le domaine des véhicules automobiles, un exemple de module lumineux d’un véhicule connu de l’homme du métier comprend au moins deux supports comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses. Chacun des supports forme une structure avec des tubes qui permettent de diriger la lumière émise par les sources de lumière. L’ensemble des supports avec lesdites sources lumineuses et lesdits tubes permettent d’afficher un pictogramme visible depuis l’extérieur du véhicule, à plusieurs mètres. Le module lumineux est intégré dans un feu arrière du véhicule. Pour suivre la courbure du feu arrière, les deux supports forment un angle déterminé.
Un inconvénient de cet état de la technique antérieur est que du fait de cet angle, les pixels sont répartis de façon non homogène et par conséquent il existe une zone aveugle correspondante à une partie du feu arrière où on ne peut afficher de pictogramme.
Dans ce contexte, la présente invention vise à proposer un module lumineux d’un véhicule qui permet de résoudre l’inconvénient mentionné.
A cet effet, l’invention propose un module lumineux d’un véhicule, ledit module lumineux comprenant au moins deux supports comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses et formant entre eux un premier angle déterminé, caractérisé en ce que ledit module lumineux comprend en outre au moins deux masques disposés chacun en regard d’un des deux supports, l’un à côté de l’autre le long d’une frontière et formant entre aux un deuxième angle déterminé identique au premier angle déterminé, chaque masque comprenant des cavités traversantes délimitées par des cloisons formant les parois desdites cavités traversantes dont au moins une cavité traversante primaire comprenant des parois avec des angles rentrants, et au moins une cavité traversante secondaire comprenant des parois sans angle et disposée à la frontière avec l’autre masque. Par parois avec des angles rentrants, il faut comprendre que chaque paroi présente un profil avec un angle rentrant, c’est-à-dire qu’il comprend deux segments rectilignes faisant entre eux un angle rentrant lorsqu’il est observé depuis la cavité. Par ailleurs l’angle présente une valeur inférieure à 270°. L’angle est obtus lorsqu’il est observé depuis l’intérieur de la cloison située entre deux parois de cavités adjacentes. Ainsi, lorsqu’une telle cavité est parcourue depuis l’une de ses extrémités débouchantes vers son extrémité débouchante opposée, la surface de sa section transversale se réduit, passe par un minimum, notamment au niveau où le profil des parois présente un angle, puis augmente à nouveau.
Par soucis de simplification, le premier angle déterminé et le deuxième angle déterminé ayant la même valeur, on utilisera par la suite l’expression « angle déterminé » pour désigner indifféremment l’un et l’autre.
Ainsi, comme on va le voir ci-après le fait que les masques comprennent des cavités dont les parois sont adaptées avec des angles rentrants permettent de supprimer la zone aveugle et d’avoir une répartition homogène des pixels.
Selon des modes de réalisation non limitatifs, ledit module lumineux peut comporter en outre une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires prises seules ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles, parmi les suivantes.
Selon un mode de réalisation non limitatif, les cavités traversantes forment une matrice de pixels.
Selon un mode de réalisation non limitatif, chaque masque comprend une pluralité de cavités traversantes primaires éloignées de la frontière.
Selon un mode de réalisation non limitatif, chaque masque comprend une pluralité de cavités traversantes secondaires le long de la frontière.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module lumineux comprend des premières cavités primaires adjacentes à des cavités secondaires et des secondes cavités primaires adjacentes à d’autres cavités primaires.
Selon un mode de réalisation non limitatif, lesdites premières cavités primaires comprennent deux extrémités de même taille.
Selon un mode de réalisation non limitatif, lesdites cavités secondaires comprennent deux extrémités de taille différentes.
Selon un mode de réalisation non limitatif, les supports sont des supports électroniques plans.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module lumineux comprend en outre un écran diffusant disposé en regard des deux masques du côté opposé aux deux supports.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module lumineux comprend en outre une grille opaque.
Il est en outre proposé un dispositif lumineux comprenant un module lumineux selon l’une quelconque des caractéristiques précédentes.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit dispositif lumineux est un feu arrière.
Il est en outre proposé un masque d’un module lumineux d’un véhicule, ledit module lumineux comprenant au moins deux supports comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses et formant un premier angle déterminé, caractérisé en ce que ledit masque est disposé en regard d’un des deux supports et à côté d’un autre masque le long d’une frontière et formant un deuxième angle déterminé avec l’autre masque identique au premier angle déterminé, ledit masque comprenant des cavités traversantes délimitées par des cloisons formant les parois desdites cavités traversantes dont au moins une cavité traversante primaire comprenant des parois avec des angles rentrants, et au moins une cavité traversante secondaire comprenant des parois sans angle et disposée à la frontière avec l’autre masque.
L’invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent :
est une vue schématique éclatée d’un module lumineux d’un véhicule, ledit module lumineux comprenant au moins deux supports avec une pluralité de sources lumineuses, au moins deux masques disposés en regard de chacun des deux supports, chaque masque comportant des cavités traversantes, selon un mode de réalisation non limitatif de l’invention,
est une vue schématique en coupe d’une partie du module lumineux de la , selon un mode de réalisation non limitatif,
est une vue schématique de dessus des cavités traversantes du module lumineux de la , lesdites cavités traversantes formant une matrice de pixels, selon un mode de réalisation non limitatif.
Les éléments identiques, par structure ou par fonction, apparaissant sur différentes figures conservent, sauf précision contraire, les mêmes références.
Le module lumineux 1 d’un véhicule 2 selon l’invention est décrit en référence aux figures 1 à 3. Dans un mode de réalisation non limitatif, le véhicule 2 est un véhicule automobile. Par véhicule automobile, on entend tout type de véhicule motorisé. Ce mode de réalisation est pris comme exemple non limitatif dans la suite de la description. Dans la suite de la description, le véhicule 2 est ainsi autrement appelé véhicule automobile 2.
Tel qu’illustré sur la , dans un mode de réalisation non limitatif, le module lumineux 1 comprend :
- au moins deux supports 10 comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses 11,
-au moins deux masques 12 disposés chacun en regard d’un des deux supports 10.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le module lumineux 1 est intégré dans un dispositif lumineux 3 du véhicule automobile 2. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la , le dispositif lumineux 3 est un feu arrière dudit véhicule automobile 2. Le feu arrière est un feu arrière pixélisé. Avec un feu arrière pixélisé (appelé dans le langage anglo-saxon « Pixelated Rear Lamp »), on peut afficher notamment un pictogramme. Le module lumineux 1 comprend un axe longitudinal Az qui s’étend de l’avant vers l’arrière du véhicule automobile 2 et qui est parallèle à l’axe véhicule (non illustré). On notera que le module lumineux 1 peut être disposé dans d’autres orientations. Dans ce cas, l’axe longitudinal Az a une orientation correspondant sensiblement à la direction dans laquelle le module lumineux 1 est destiné à être observé.
Ces éléments du module lumineux 1 sont décrits en détail ci-après.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les deux supports 10 sont des supports électroniques plans. Les deux supports 10 s’étendent le long d’un axe transversal Ax qui est perpendiculaire à l’axe longitudinal Az du module lumineux 1. Dans un exemple non limitatif, ce sont des cartes à circuit imprimé, autrement appelées cartes PCB (« Printed Circuit Board »). On notera que l’utilisation de cartes PCB est moins coûteuse que l’utilisation d’une seule carte électronique flexible (appelés « Flexboard » ou « Flexible Substrate » en anglais). Les deux supports 10 forment entre eux un angle déterminé β. Cela permet de s’adapter à la forme courbée du dispositif lumineux 3 dans lequel est intégré le module lumineux 1, notamment à la forme du feu arrière. Ainsi, un des supports 12 est perpendiculaire à l’axe véhicule (appelé « inboard » en anglais) tandis que l’autre (appelé « outboard » en anglais) est légèrement incliné. Les rayons lumineux des sources de lumière 11 appartenant à l’un des supports 12 seront ainsi émis dans le plan médian longitudinal qui passe par l’axe véhicule tandis que les rayons lumineux des sources de lumière 11 de l’autre des supports seront émis légèrement de côté, vers l’extérieur du véhicule automobile 2. Ces derniers s’éloignent du plan médian longitudinal.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l’angle déterminé β est un angle inférieur ou égal à 12°. Cela correspond à un rayon de courbure virtuel de 560mm. Dans un mode de réalisation non limitatif, les supports 10 sont accrochés dans un boîtier du dispositif lumineux 3 dans lequel se trouve le module lumineux 1. On notera que le fait d’utiliser plusieurs supports 10 au lieu d’un seul support 10 permet de diminuer les coûts de fabrication du module lumineux 1. En effet, comme les dimensions du dispositif lumineux 1 sont larges, il est plus économique de fabriquer des supports 10 plus petits que d’avoir un seul support 10 de larges dimensions.
Les sources lumineuses 11 sont illustrées sur la et la . Sur la , pour des raisons de clarté, seules deux sources lumineuses 11 ont été référencées. Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources lumineuses 11 sont des sources lumineuses à semi-conducteur. Dans un mode de réalisation non limitatif, lesdites sources lumineuses à semi-conducteur font partie d’une diode électroluminescente. Par diode électroluminescente, on entend tout type de diodes électroluminescentes, que ce soit dans des exemples non limitatifs des LED (« Light Emitting Diode » en anglais), des OLED (« organic LED » en anglais), des AMOLED (Active-Matrix-Organic LED en anglais), ou encore des FOLED (Flexible OLED en anglais). Dans un mode de réalisation non limitatif, le module lumineux 1 comprend entre dix et cent sources lumineuses 11. Dans une première variante de réalisation non limitative, le module lumineux 1 comprend trente sources lumineuses 11. Dans une deuxième variante de réalisation non limitative, le module lumineux 1 comprend quarante cinq sources lumineuses 11. Dans un mode de réalisation non limitatif, une source lumineuse 11 a une puissance de 20 milliampères. Cela permet que le pictogramme soit visible à plusieurs mètres depuis l’extérieur du véhicule. Les sources lumineuses 11 des deux supports 10 coopèrent avec les masques 12. En effet, les sources lumineuses 11 sont configurées pour émettre des rayons lumineux qui vont passer au travers de cavités traversantes 14 des deux masques 12 décrits ci-après. Sur la , pour des raisons de clarté, seules deux cavités traversantes 14 ont été référencées et toutes les cavités traversantes 14 n’ont pas été illustrées. Chaque source lumineuse 11 est ainsi disposée en regard d’une cavité traversante 14. Une pluralité de sources lumineuses 11 peut être disposée en regard d’une même cavité traversante 14. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la , chaque support 10 est espacé d’un espace ε1 d’environ 1 millimètre du masque 12 correspondant, à savoir duquel il est en regard.
Tel qu’illustré sur la , les deux masques 12 sont disposés chacun en regard d’un des deux supports 10. Ils sont disposés l’un à côté de l’autre le long d’une frontière 13. Ils forment entre eux le même angle déterminé β que les deux supports 10. Chaque masque 12 présente deux extrémités 120a et 120b dont une première extrémité 120a qui est en regard d’un support 10 et la deuxième extrémité 120b se trouve à l’opposé de la première extrémité 120a, en regard de l’écran diffusant 17 décrit plus loin, dans le cas où ce dernier est présent. Chaque masque 12 présente deux côtés 121a et 121b dont un premier côté 121a (autrement appelé côté intérieur 121a) qui s’étend le long de la frontière 13 et la deuxième extrémité 121b (autrement appelé côté extérieur 121b) qui se trouve à l’opposé du premier côté 121a.
Chaque masque 12 comprend des cavités traversantes 14 délimitées par des cloisons 15 qui forme les parois desdites cavités traversantes 14. Dans la suite de la description, les cavités traversantes 14 sont également appelées cavités 14. Une cloison 15 comprend ainsi deux faces illustrées 150a, et 150b qui forment des parois de cavités 14 et chaque cloison 15 est disposée entre deux cavités 14. Ainsi, les faces 150a et 150b de chaque cloison 15 définissent les parois de deux cavités 14 différentes. Une face 150a, 150b d’une cloison 15 peut présenter un angle rentrant α ou aucun angle, à savoir elle a un profil brisé ou un profil rectiligne. Plus précisément, lorsque la face 150a, 150b présente un profil brisé, ce profil est composé deux segments rectilignes faisant entre eux un angle α rentrant, c’est-à-dire un angle, lorsqu’il est observé depuis l’extérieur de la cloison, strictement supérieur à 180°, et inférieur à 360°, et plus précisément inférieur à 270°. Par ailleurs l’angle 360°-α, correspondant à l’angle fait par lesdits segments, observé cette fois depuis l’intérieur de la cloison, est un angle obtus, c’est-à-dire strictement supérieur à 90° et strictement inférieur à 180°. Les cloisons 15 comprennent des extrémités 15a, 15b qui ont une taille évolutive. Les extrémités 15a sont en regard de l’écran diffusant 17 décrit plus loin, et les extrémités 15b sont en regard des supports 10. Notamment, elles ont des extrémités 15a, 15b de tailles différentes lorsqu’elles se rapprochent de la frontière 13. Dans un mode de réalisation non limitatif, les extrémités 15a et 15b sont comprises entre 3mm et 1mm. Ainsi, on peut voir sur l’exemple non limitatif de la , que les cloisons 15 qui se trouvent à la frontière 13 ont une extrémité 15a égale à 1.1mm et une extrémité 15b égale à 2.1mm. Les cloisons 15 directement adjacentes ont une extrémité 15a égale à 2.1mm et une extrémité 15b égale à 3mm. On notera que les 1.1mm permettent d’avoir une continuité avec le masque 12 adjacent de sorte à avoir un espacement entre les pixels Px toujours sensiblement constant.
Les cavités traversantes 14 traversent chaque masque 12 le long de l’axe longitudinal Az. Elles s’étendent ainsi d’une extrémité 120a d’un masque 12 à l’autre extrémité 120b dudit masque 12. Les cloisons 15 peuvent être inclinées par rapport à l’axe longitudinal Az. Cela permet de s’adapter à l’angle déterminé β entre les deux masques 12.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les deux masques 12 sont accrochés dans un boîtier du dispositif lumineux 3 dans lequel se trouve le module lumineux 1. Dans un autre mode de réalisation non limitatif, ils sont accrochés chacun sur le support 10 correspondant, à savoir celui en regard duquel il se trouve. Dans un mode de réalisation non limitatif, les deux masques 12 sont accrochés ensemble au niveau de la frontière 13, à savoir leurs premiers côtés 121a sont accrochés ensemble. Tel qu’illustré sur la ou la , les deux masques 12 sont espacés l’un de l’autre d’un espace b pour absorber les tolérances de fabrication. Dans un mode de réalisation non limitatif, cet espace b qui s’étend le long de la frontière 13 est d’environ 1 millimètre.
Dans un mode de réalisation non limitatif, chaque masque 12 comprend une profondeur e1 inférieure ou égale à 20 millimètres (mm). Cela permet d’être peu encombrant et ainsi de s’adapter à l’espace dédié au module lumineux 1 dans le dispositif lumineux 3. En effet, on notera que du fait de l’angle déterminé β, il y a moins d’espace dans le dispositif lumineux 3 pour intégrer le module lumineux 1. Par ailleurs, cette profondeur e1 est suffisante pour que depuis l’extérieur du véhicule automobile 2 , un observateur ne puisse pas voir de points lumineux provenant des rayons lumineux des sources de lumière 11. Cela permet d’avoir une bonne homogénéité lumineuse du pixel sur l’ensemble de sa surface. Dans une variante de réalisation non limitative, la profondeur e1 est égale à 20 mm. On notera que e1=I1+I2 décrits plus loin.
Les cavités traversantes 14 forment une matrice de pixels 16 illustrée sur la . Pour des raisons de clarté, tous les pixels Px n’ont pas été référencés sur la . La matrice de pixels 16 permet de former un pictogramme ou de réaliser une image animée en allumant les sources lumineuses 11 adéquates pour la réalisation du pictogramme ou de l’image animée. Ainsi, dans le mode de réalisation non limitatif du feu arrière, dans des exemples non limitatifs, ce dernier peut afficher un pictogramme adapté visible à plusieurs mètres pour avertir un véhicule qui se trouve derrière le véhicule automobile 2 que ce dernier va tourner, va s’arrêter, qu’il y a un bébé à bord etc. Dans des exemples non limitatifs, des pictogrammes tels que respectivement une flèche, un triangle, ou un bébé peuvent être utilisés. Ainsi, le véhicule automobile 2 qui par exemple freine brusquement va pouvoir transférer l’information à l’extérieur et notamment à un autre véhicule. Cela permet d’améliorer la sécurité des occupants du véhicule automobile 2 et de prévenir précocement le véhicule suiveur ou un piéton ou un vélo etc. La matrice de pixels 16 est formée par les cavités 14 des deux masques 12. Comme on peut le voir sur la , les pixels Px de la matrice de pixels 16 sont répartis de façon homogène, qu’ils soient formés par les cavités 14 de l’un des masques 12 ou les cavités 14 de l’autre masque 12. Ainsi, vu de l’extérieur, à savoir si un observateur qui se trouve à l’extérieur du véhicule automobile 2 regarde le pictogramme ou l’image animée formée par la matrice de pixels 16, l’utilisation de plusieurs supports 10 ensemble plusieurs masques 12 est invisible à l’œil nu puisqu’il n’y aucune zone aveugle dans la matrice de pixels 16 et donc dans le pictogramme montré ou l’image animée montrée. Cela est du grâce à l’agencement des parois des cavités 14 décrit dans la suite de la description.
Les sources lumineuses 11 qui doivent être allumées et qui correspondent à un pictogramme donné ou à une image animée donnée sont ainsi allumées en même temps ou en séquence. Chaque cavité 14 est configurée pour être traversée par les rayons lumineux d’une ou de plusieurs sources lumineuses 11. Chaque pixel Px de la matrice de pixels 16 peut ainsi être contrôlé individuellement.
Tel qu’illustré sur la ou la , dans un mode de réalisation non limitatif, un pixel Px dans la matrice de pixels 16 d’un masque 12 comprend une taille s1 de 11,5 millimètre. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la , chaque pixel Px est espacé d’un autre pixel Px adjacent d’un espace a égal à 3.2 millimètre au maximum. Dans un mode de réalisation non limitatif, les pixels Px qui se trouvent au bord de la matrice de pixels 16 sont espacés du bord d’un espace c égal à 10 millimètres maximum.
Chaque masque 12 comprend des cavités traversantes 14 dont :
- au moins une cavité traversante primaire 14a comprenant des parois 150a, 150b avec des angles rentrants α, et
- au moins une cavité traversante secondaire 14b comprenant des parois 150a, 150b sans angle et disposée à la frontière 13 avec l’autre masque 12.
Dans la suite de la description, une cavité traversante primaire 14a est également appelée cavité primaire 14, et une cavité traversante secondaire 14b est également appelée cavité secondaire 14b.
Tel qu’illustré sur la , dans un mode de réalisation non limitatif, chaque masque 12 comprend une pluralité de cavités traversantes primaires 14a lorsqu’elles sont éloignées de la frontière 13, à savoir lorsqu’elles ne se trouvent pas le long de la frontière 13. Les cavités primaires 14a comprennent des parois 150a, 150b avec des angles rentrants α, à savoir de profil brisé. Chaque cavité primaire 14a est ainsi délimitée par deux cloisons 15 dont une des deux faces 150a, 150b forme une de ses cloisons. La face 150a de l’une des cloisons 15 possède un angle rentrant α et la face 150b de l’autre des cloisons 15 possède également un angle rentrant α.
Tel qu’illustré sur la , dans un mode de réalisation non limitatif, chaque masque 12 comprend une pluralité de cavités traversantes secondaires 14b le long de la frontière 13 à savoir sur leur côté intérieur 121a. Les cavités secondaires 14b comprennent des parois 150a, 150b sans angle, à savoir de profil rectiligne. Chaque cavité secondaire 14b est ainsi délimitée par deux cloisons 15 dont une des deux faces 150a, 150b forme une de ses cloisons. La face 150a de l’une des cloisons 15 est de profil rectiligne et la face 150b de l’autre des cloisons 15 est également de profil rectiligne. On notera que l’autre face 150b de l’une des cloisons 15 est de profil rectiligne, tandis que l’autre face 150a de l’autre cloison 15 possède un angle rentrant α, à savoir de profil brisé.
Chaque masque 12 comprend des premières cavités primaires 14a qui se trouvent adjacentes à des cavités secondaires 14b et des secondes cavités primaires 14a adjacentes à d’autres cavités primaires 14a. Elles sont plus éloignées de la frontière 13 que les premières cavités primaires 14a. Sur la , des secondes cavités primaires 14a ont été illustrées en partie. Dans un mode de réalisation non limitatif, les premières cavités primaires 14a comprennent deux extrémités 140a, 140b de même taille. Dans un mode de réalisation non limitatif, les secondes cavités primaires 14b comprennent deux extrémités 140a, 140b de même taille. Les extrémités 140a débouchent sur la première extrémité 120a du masque 12 et les extrémités 140b débouchent sur la deuxième extrémité 120b du masque 12 auquel les premières cavités primaires 14a les secondes cavités primaires 14a appartiennent.
Par ailleurs, dans un mode de réalisation non limitatif, les cavités secondaires 14b comprennent deux extrémités 141a, 141b de tailles différentes. L’extrémité 141a débouche sur la première extrémité 120a du masque 12 auquel la cavité secondaire 14b appartient et l’extrémité 141b débouche sur la deuxième extrémité 120b du masque 12. Dans une variante de réalisation non limitative illustrée sur la , l’extrémité 141a est plus petite que l’extrémité 141b.
Enfin, les extrémités 140b des cavités primaires 14a et les extrémités 141b des cavités secondaires 14b sont de même taille. Cela permet de former des pixels Px de même taille s1 dans la matrice de pixels 16.
Dans l’exemple non limitatif illustré sur la ont été représentées pour chaque masque 12, une cavité secondaire 14b, une première cavité primaire 14a adjacente à cette cavité secondaire 14b, et en partie une seconde cavité primaire 14a adjacente à cette première cavité primaire 14a. Mais bien entendu, le masque 12 s’étend au-delà de ce qui est illustré et le masque 12 comprend d’autres secondes cavités primaires 14a qui se répètent lorsqu’on s’éloigne de la frontière 13, à savoir qui s’approchent du côté extérieur 121b du masque 12.
Ainsi, lorsque l’on passe du côté extérieur 121b vers le côté intérieur 121a d’un masque 12, on passe de cloisons 15 avec des angles rentrants α sur les deux faces 150a, 150b à des cloisons 15 avec un angle rentrant α sur une seule face 150a et une face 150b de profil rectiligne, à des cloisons 15 avec deux faces 150a, 150b de profil rectiligne, à savoir sans aucun angle rentrant α. Ainsi, côté intérieur 121a, à savoir à la frontière 13, les cloisons 15 ont deux faces de profil rectiligne. On notera que lorsque les cloisons 15 ont deux faces 150a, 150b chacune avec des angles rentrants α, ces derniers délimitent deux demi-longueurs l1, l2 de la cloison 15 qui sont soit symétriques, soit asymétriques, avec l1 la demi-longueur s’étendant à partir des angles rentrants α jusqu’à l’extrémité 120b du masque 12 et l2 la demi-longueur s’étendant à partir des angles rentrants α jusqu’à l’extrémité 120a du masque 12. Dans un premier exemple non limitatif, l1 = 10mm et I2=10mm. Dans un deuxième exemple non limitatif, l1 = 11mm et 12=9mm. L’asymétrie permet un démoulage plus facile lorsqu’un moule de fabrication d’un masque est composé de deux parties.
Ainsi, la forme des cavités 14 et donc des cloisons 15 changent pour s’adapter à l’angle déterminé β. On notera que les cloisons 15 permettent de donner une forme hexagonale aux pixels Px de la matrice de pixels 16 tel qu’illustré sur la . La matrice de pixels 16 a ainsi une forme en alvéole d’abeille. On notera que l’agencement des cavités 14 permet également de s’adapter aux contraintes d’un moule de fabrication des masques 12 et notamment permettent le démoulage facile des masques 12.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les masques 12 sont fabriqués par injection au moyen d’un ou de deux moules de fabrication. Dans un mode de réalisation non limitatif, ils sont réalisés en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) et PC (Polycarbonate).
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la et la , le module lumineux 1 comprend en outre un écran diffusant 17. L’écran diffusant 17 est disposé en regard des deux masques 12 du côté opposé aux deux supports 10. Dans un mode de réalisation non limitatif, il est espacé des deux masques 12 d’un espace ε2 d’environ 1 millimètre. Dans un mode de réalisation non limitatif, il comprend une épaisseur e2 d’environ 3 millimètres. L’écran diffusant 17 permet d’améliorer l’homogénéité de l’aspect allumé de chaque pixel Px. Dans des modes de réalisation non limitatifs, l’écran diffusant 17 est structuré de grains ou blanc. Il mélange les rayons lumineux des sources lumineuses 11 qui traversent les cavités 14 pour avoir une lumière homogène. Cela permet d’avoir une diffusion successive des rayons lumineux sur les parois 150a, 150b des cloisons 15. Les rayons lumineux se réfléchissent et se diffusent sur les parois 150a, 150b des cloisons 15. L’écran diffusant 17 est thermoformé. Il est courbé. Il s’adapte ainsi au rayon de courbure virtuel créé par l’angle déterminé β. Dans un mode de réalisation non limitatif, il est réalisé en PMMA (Polyméthacrylate de méthyl).
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la et la , le module lumineux 1 comprend en outre une grille opaque 18. La grille opaque 18 est disposée en regard de l’écran diffusant 17 du côté opposé aux deux supports 10. Elle comprend des ouvertures 180 pour délimiter chaque pixel Px. Pour des raisons de clarté, seules quelques ouvertures 180 ont été référencées sur la . Les ouvertures 180 ont la même forme que les pixels Px. Ainsi, de la même manière que les pixels Px, elles ont une forme hexagonale. L’ensemble des ouvertures 180 forme également une alvéole d’abeille. Cependant, dans un mode de réalisation non limitatif, les ouvertures 180 sont de taille s2 (illustrée sur la ) plus petite que la taille s1 des pixels Px. Cela permet de cacher les cloisons 15. Les cloisons 15 sont ainsi invisibles par un observateur extérieur. Dans un mode de réalisation non limitatif, la taille s2 des ouvertures 180 est d’environ 10mm. Dans une variante de réalisation non limitative, la taille s2 est de 10.2mm. La grille opaque 18 est disposée entre l’écran diffusant 17 et la glace de sortie 19 décrite ci-après. Dans un mode de réalisation non limitatif, la grille opaque 18 est réalisée en polycarbonate et sous forme d’un film autocollant. Ainsi, elle va se coller sur l’écran diffusant 17. Elle s’adapte ainsi au rayon de courbure virtuel créé par l’angle déterminé β. L’écran diffusant 17 et la grille opaque 18 permettent d’éviter une pollution de lumière d’un pixel Px à l’autre pixel Px de la matrice de pixels 16.
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la , le module lumineux 1 comprend en outre une glace de sortie 19. Elle sert à protéger l’ensemble des éléments du module lumineux 1 contre la poussière, la pluie, les chocs, etc. Par ailleurs, elle sert à améliorer l’aspect allumé du module lumineux 1. Dans un mode de réalisation non limitatif, la glace de sortie 19 est rouge. La glace de sortie 19 est thermoformée. Le rayon de courbure virtuel créé par l’angle déterminé β s’adapte ainsi à la glace de sortie 19. Dans un mode de réalisation non limitatif, elle est réalisée en PMMA et elle est de couleur rouge. Dans un autre mode de réalisation non limitatif, la glace de sortie 19 fait partie du dispositif lumineux 3 comprenant ledit module lumineux 1. Dans ce cas, elle ferme un boîtier dudit dispositif lumineux 3.
Bien entendu la description de l’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus et au domaine décrit ci-dessus. Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, le module lumineux 1 comprend plus de deux supports 10. Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, le module lumineux 1 comprend plus de deux masques 12.
Ainsi, l’invention décrite présente notamment les avantages suivants :
- elle permet de ne plus avoir de zone aveugle et d’éviter d’avoir une trop grande distance d’un pixel Px de la matrice de pixels 16 d’un masque 12 à un pixel Px de la matrice de pixel 16 d’un autre masque 12 adjacent,
- elle permet un contrôle individuel des pixels Px de la matrice des pixels 16,
- elle permet avec des éléments plans (les supports 10 et les masques 12), parallépipédiques et de faible épaisseur de s’adapter facilement à la courbure 3D d’un dispositif lumineux 3, notamment d’un feu arrière,
- elle permet d’avoir un module lumineux 1 peu encombrant qui peut s’intégrer facilement dans un boîtier d’un dispositif lumineux 3,
- elle permet de contenir la pollution de lumière d’un pixel Px à un autre,
- en utilisant plusieurs supports 10, notamment des cartes PCB, et plusieurs masques 12, c’est un moyen économique pour éclairer une vaste zone d’un feu arrière et de réaliser ainsi un feu arrière pixélisé.

Claims (10)

  1. Module lumineux (1) d’un véhicule (2), ledit module lumineux (1) comprenant au moins deux supports (10) comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses (11) et formant entre eux un premier angle déterminé (β), caractérisé en ce que ledit module lumineux (1) comprend en outre au moins deux masques (12) disposés chacun en regard d’un des deux supports (10), l’un à côté de l’autre le long d’une frontière (13) et formant entre eux un deuxième angle déterminé (β) identique au premier angle déterminé, chaque masque (12) comprenant des cavités traversantes (14) délimitées par des cloisons (15) formant les parois desdites cavités traversantes (14) dont au moins une cavité traversante primaire (14a) comprenant des parois (150a, 150b) avec des angles rentrant (α), et au moins une cavité traversante secondaire (14b) comprenant des parois (150a, 150b) sans angle et disposée à la frontière (13) avec l’autre masque (12).
  2. Module lumineux (1) selon la revendication 1, selon lequel les cavités traversantes (14) forment une matrice de pixels (16).
  3. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, chaque masque (12) comprend une pluralité de cavités traversantes primaires (14a) éloignées de la frontière (13).
  4. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, chaque masque (12) comprend une pluralité de cavités traversantes secondaires (14b) le long de la frontière (13).
  5. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel les supports (10) sont des supports électroniques plans.
  6. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ledit module lumineux (1) comprend en outre un écran diffusant (17) disposé en regard des deux masques (12) du côté opposé aux deux supports (10).
  7. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ledit module lumineux (1) comprend en outre une grille opaque (18).
  8. Module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ledit module lumineux (1) comprend en outre une glace de sortie (19).
  9. Dispositif lumineux (3) comprenant un module lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes.
  10. Masque (12) d’un module lumineux (1) d’un véhicule (2), ledit module lumineux (1) comprenant au moins deux supports (10) comprenant chacun une pluralité de sources lumineuses (11) et formant entre eux un premier angle déterminé (β), caractérisé en ce que ledit masque (12) est disposé en regard d’un des deux supports (10) et à côté d’un autre masque (12) le long d’une frontière (13) et formant un deuxième angle déterminé (β) avec l’autre masque (12) identique au premier angle déterminé, ledit masque (12) comprenant des cavités traversantes (14) délimitées par des cloisons (15) formant les parois desdites cavités traversantes (14) dont au moins une cavité traversante primaire (14a) comprenant des parois (150a, 150b) avec des angles rentrant (α), et au moins une cavité traversante secondaire (14b) comprenant des parois (150a, 150b) sans angle et disposée à la frontière (13) avec l’autre masque (12).
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