FR3139883A1 - Dispositif lumineux de véhicule configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé - Google Patents
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Abstract
L’invention concerne un dispositif lumineux (1) configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé et comprenant :- un boîtier (10) configuré pour accueillir des modules optiques (12, 13),- un support de modules optiques (11) fixé sur ledit boîtier (10),- un module optique primaire (12) configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé, - un module optique secondaire (13) configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une surface de réflexion (20), - une glace de sortie (14) comprenant un motif (m0) et configurée pour fermer ledit boîtier (10),caractérisé en ce que :- ledit module optique primaire (12) est un guide de lumière cylindrique configuré pour coopérer avec des rayons lumineux primaires générés par au moins une source de lumière primaire, et- ledit module optique secondaire (13) comprend un premier support électronique (131) et au moins une source de lumière secondaire (130) configurée pour générer des rayons lumineux secondaires (r2). Figure pour abrégé : Fig. 3
Description
La présente invention se rapporte à un dispositif lumineux pour véhicule configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé. Elle trouve une application particulière mais non limitative dans les véhicules automobiles.
Dans le domaine des véhicules automobiles, un dispositif lumineux pour véhicule configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé connu de l’homme du métier comprend :
- un boîtier configuré pour accueillir des modules optiques,
- un support de modules optiques fixé sur ledit boîtier,
- un module optique primaire configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé,
- un module optique secondaire configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une surface de réflexion,
- une glace de sortie comprenant un motif.
- un boîtier configuré pour accueillir des modules optiques,
- un support de modules optiques fixé sur ledit boîtier,
- un module optique primaire configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé,
- un module optique secondaire configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une surface de réflexion,
- une glace de sortie comprenant un motif.
Le module optique primaire comprend :
- un support électronique,
- une pluralité de sources de lumière (environ dix-huit) disposées sur le support électronique et configurées pour émettre des rayons lumineux,
- une pluralité de réflecteurs sur laquelle les rayons lumineux des sources de lumière se reflètent pour former un faisceau lumineux primaire qui sort vers l’extérieur du véhicule automobile.
- un support électronique,
- une pluralité de sources de lumière (environ dix-huit) disposées sur le support électronique et configurées pour émettre des rayons lumineux,
- une pluralité de réflecteurs sur laquelle les rayons lumineux des sources de lumière se reflètent pour former un faisceau lumineux primaire qui sort vers l’extérieur du véhicule automobile.
Le module optique secondaire est configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une glace de sortie, ledit motif lumineux se reflétant sur une surface de réflexion. Le module optique secondaire comprend :
- un support électronique,
- une pluralité de sources de lumière (environ cinquante-quatre)disposées sur le support électronique et configurées pour émettre des rayons lumineux pour former un faisceau lumineux secondaire qui passe au travers d’une glace de sortie pour former ledit motif lumineux qui se reflète sur la surface de réflexion.
- un support électronique,
- une pluralité de sources de lumière (environ cinquante-quatre)disposées sur le support électronique et configurées pour émettre des rayons lumineux pour former un faisceau lumineux secondaire qui passe au travers d’une glace de sortie pour former ledit motif lumineux qui se reflète sur la surface de réflexion.
Un inconvénient de cet état de la technique est que l’ensemble formé par le boîtier, le support de modules optiques, le module optique primaire et le module optique secondaire, est encombrant dans la dimension verticale et est trop profond.
Dans ce contexte, la présente invention vise à proposer un dispositif lumineux pour véhicule configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé qui permet de résoudre l’inconvénient mentionné.
A cet effet, l’invention propose un dispositif lumineux pour véhicule configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé et comprenant :
- un boîtier configuré pour accueillir des modules optiques,
- un support de modules optiques fixé sur ledit boîtier,
- un module optique primaire configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé,
- un module optique secondaire configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une surface de réflexion,
- une glace de sortie comprenant un motif et configurée pour fermer ledit boîtier,
caractérisé en ce que :
- ledit module optique primaire est un guide de lumière cylindrique configuré pour coopérer avec des rayons lumineux primaires générés par au moins une source de lumière primaire, et
- ledit module optique secondaire comprend un premier support électronique et au moins une source de lumière secondaire configurée pour générer des rayons lumineux secondaires
- un boîtier configuré pour accueillir des modules optiques,
- un support de modules optiques fixé sur ledit boîtier,
- un module optique primaire configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé,
- un module optique secondaire configuré pour réaliser une fonction de projection d’un motif lumineux sur une surface de réflexion,
- une glace de sortie comprenant un motif et configurée pour fermer ledit boîtier,
caractérisé en ce que :
- ledit module optique primaire est un guide de lumière cylindrique configuré pour coopérer avec des rayons lumineux primaires générés par au moins une source de lumière primaire, et
- ledit module optique secondaire comprend un premier support électronique et au moins une source de lumière secondaire configurée pour générer des rayons lumineux secondaires
Ainsi, comme on le verra en détail par la suite, le fait de remplacer les réflecteurs par un guide de lumière cylindrique va permettre de réduire considérablement l’encombrement vertical du dispositif lumineux. Par ailleurs, du fait de la réduction du nombre de sources de lumière primaires et de la surface de leur support électronique, cela va permettre de réduire également l’encombrement en profondeur du dispositif lumineux.
Selon des modes de réalisation non limitatifs, ledit dispositif 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, ladite surface de réflexion est une lunette arrière dudit véhicule.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit support de modules optiques est configuré pour accueillir ledit module optique primaire
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module optique secondaire est assemblé directement sur le boîtier
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit support de modules optiques est configuré pour accueillir ledit module optique primaire et ledit module optique secondaire
Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une source de lumière primaire et ladite au moins une source de lumière secondaire sont activables indépendamment l’une de l’autre
Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une source de lumière primaire est disposée sur au moins un deuxième support électronique différent dudit premier support électronique ou est disposée sur ledit premier support électronique.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite glace de sortie comprend une première partie intégrant ledit motif et une deuxième partie disposée de part et d’autre de la première partie configurée pour faire une jonction avec ledit boîtier.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit boîtier comprend une cavité configurée pour recevoir une nervure de séparation du support de modules optiques.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit dispositif lumineux est un feu de stop surélevé.
Selon un mode de réalisation non limitatif, le dispositif lumineux comprend deux sources de lumière primaires.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une source de lumière primaire et ladite au moins une source de lumière secondaire sont des sources de lumière à semi-conducteur.
Selon un mode de réalisation non limitatif, la première partie centrale de la glace de sortie est transparente.
Selon un mode de réalisation non limitatif, la première partie centrale de la glace de sortie est semi-transparente.
Selon un mode de réalisation non limitatif, la première partie centrale de la glace de sortie est diffusante.
Selon un mode de réalisation non limitatif, la deuxième partie de ladite glace de fermeture est opaque.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module optique primaire comprend au moins une extrémité comprenant une face en regard de laquelle une source de lumière primaire est disposée.
Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit module optique primaire comprend des extrémités incurvées de telle sorte que les faces desdites extrémités sont situées en regard respectivement des sources de lumière primaires.
Selon un mode de réalisation non limitatif, le support de modules optiques comprend un logement dans lequel vient se loger le module optique primaire et comprend une nervure de séparation dans ledit boîtier.
Selon un mode de réalisation non limitatif, le support de modules optiques comprend un logement dans lequel vient se loger le module optique primaire, une nervure de séparation dans ledit boîtier et une partie plane configurée pour recevoir le premier support électronique.
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 :
Les éléments identiques, par structure ou par fonction, apparaissant sur différentes figures conservent, sauf précision contraire, les mêmes références.
Le dispositif lumineux 1 pour véhicule selon l’invention est décrit en référence aux figures 1 à 7. 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. L’axe véhicule Ox est représenté sur la . Le véhicule automobile 2 comprend ledit dispositif lumineux 1.
Le dispositif lumineux 1 est configuré pour réaliser :
- une fonction de feu de stop surélevé f1 (appelée en anglais CHMSL pour « Center High Mounted Spot Light »), autrement appelé troisième feu de stop, et
- une fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1 (illustré sur la ) sur une surface de réflexion 20 (illustré sur les figures 2 à 4) dudit véhicule automobile 2. Dans un mode de réalisation non limitatif, la surface de réflexion 20 est la lunette arrière dudit véhicule automobile 2, ainsi appelée lunette arrière 20 dans la suite de la description.
- une fonction de feu de stop surélevé f1 (appelée en anglais CHMSL pour « Center High Mounted Spot Light »), autrement appelé troisième feu de stop, et
- une fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1 (illustré sur la
Ledit dispositif lumineux 1 est ainsi un feu de stop surélevé qui intègre une fonction supplémentaire, la fonction f2.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le dispositif lumineux 1 est disposé dans un becquet arrière 21, autrement appelé becquet 21 (illustré sur les figures 1 et 2) du véhicule automobile 2 qui est installé sur la lunette arrière 20 du véhicule automobile 2. Le becquet 21 s’étend sensiblement perpendiculairement à l’axe véhicule Ox dans une direction Oy. Ce mode de réalisation non limitatif est pris comme exemple non limitatif dans la suite de la description.
Tel qu’illustré sur la , le dispositif lumineux 1 comprend :
- un boîtier 10,
- un support de modules optiques 11,
- un module optique primaire 12 configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé f1,
- un module optique secondaire 13 configuré pour réaliser une fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1 sur la surface de réflexion 20,
- une glace de sortie 14.
- un boîtier 10,
- un support de modules optiques 11,
- un module optique primaire 12 configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé f1,
- un module optique secondaire 13 configuré pour réaliser une fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1 sur la surface de réflexion 20,
- une glace de sortie 14.
Le dispositif lumineux 1 comprend en outre :
- au moins une source de lumière primaire 120, autrement appelée source de lumière 120,
- au moins une source de lumière secondaire 130, autrement appelée source de lumière 130.
- au moins une source de lumière primaire 120, autrement appelée source de lumière 120,
- au moins une source de lumière secondaire 130, autrement appelée source de lumière 130.
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur les figures 5 à 7, le dispositif lumineux 1 comprend deux sources de lumière primaires 120. Ce mode de réalisation non limitatif est pris comme exemple non limitatif dans la suite de la description. Par ailleurs, dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur la , le dispositif lumineux 1 comprend plus de deux sources de lumière secondaires 130. Dans une variante de réalisation non limitative, il comprend entre 20 et 60 sources de lumière secondaires 130. Dans un exemple non limitatif, il comprend 54 sources de lumière secondaires 130.
Tel qu’illustré sur les figures 1 et 2, le boîtier 10 est configuré pour accueillir le module optique primaire 12, le module optique secondaire 13, le support de modules optiques 11 et les sources de lumière primaires 120 et les sources de lumière secondaires 130.
Tel qu’illustré sur la , le boîtier 10 comprend une cavité 100 configurée pour recevoir une nervure de séparation 111 (décrite plus loin) du support de modules optiques 11.
Le support de modules optiques 11, autrement appelé support 11, est fixé au boîtier 10. Dans des modes de réalisation non limitatifs, il est fixé au boîtier 10 par vissage ou clipsage.
Dans un premier mode de réalisation non limitatif illustré sur la , le support 11 est configuré pour accueillir uniquement le module optique primaire 12. Tel qu’illustré sur la vue en coupe de la , le support 11 comprend un logement 110 dans lequel vient se loger le module optique primaire 12. Le support 11 comprend en outre une nervure de séparation 111 pour séparer les deux fonctions f1 et f2, qui prolonge le logement 110, qui s’étend sensiblement le long de l’axe Oz perpendiculaire à l’axe véhicule Ox, et qui est configurée pour s’insérer dans la cavité 100 du boîtier 10. Elle permet de maintenir le support 11 dans le boîtier 10. Dans des modes de réalisation non limitatifs, le module optique primaire 12 est fixé au support 11 par clippage, vissage, bouterollage. Le logement 110 et la nervure de séparation 111 s’étendent en outre longitudinalement sensiblement selon l’axe Oy lorsque le dispositif lumineux 1 est installé dans le becquet 21. Dans le cas de ce premier mode de réalisation non limitatif, le deuxième module secondaire 13 est quant à lui directement assemblé sur le boîtier 10 en particulier un premier support électronique 131 dudit module optique secondaire 13. Dans des exemples non limitatifs, l’assemblage se fait par vissage, collage, agrafage, clipsage etc.
Dans un deuxième mode de réalisation non limitatif illustré sur la , le support 11 est configuré pour accueillir le module optique primaire 12 et le module optique secondaire 13. Tel qu’illustré sur la vue en coupe de la , le support 11 comprend le même logement 110 que dans le cas du premier mode de réalisation non limitatif dans lequel vient se loger le module optique primaire 12, et la nervure de séparation 111 également. Le support 11 comprend en outre une partie plane 112 qui s’étend le long du logement 110 et est jointive longitudinalement avec le logement 110 sur un côté. La nervure de séparation111 se trouve alors entre le logement 110 et cette partie plane 112. La partie plane 112 est configurée pour recevoir le module optique secondaire 13, en particulier un premier support électronique 131 dudit module optique secondaire 13. Le premier support électronique 131 du module optique secondaire 13 est en contact plan avec cette partie plane 1 et est assemblé sur cette partie plane 112. Dans des exemples non limitatifs, l’assemblage se fait par vissage, collage, agrafage, clipsage etc. Le logement 110, la nervure de séparation 111 et la partie plane 112 s’étendent longitudinalement sensiblement selon l’axe Oy lorsque le dispositif lumineux 1 est installé dans le becquet 21.
Le module optique primaire 12 est un guide de lumière cylindrique tel qu’illustré sur les vues en coupe des figures 3 et 4 qui illustrent une section du guide de lumière cylindrique 12. Le module optique primaire 12 est autrement appelé guide de lumière cylindrique primaire 12. Une section cylindrique permet une bonne répartition des rayons lumineux r1 de la source de lumière primaire 120 associée. Le module optique primaire 12 s’étend longitudinalement dans le boîtier 10 sensiblement selon de l’axe Oy le long du becquet 21 du véhicule automobile 2 lorsque le dispositif lumineux 1 est installé dans ledit becquet 21. Le module optique primaire 12 coopère avec les sources de lumière primaires 120. Tel qu’illustré sur les figures 1 à 4, le module optique primaire 12 ensemble les sources de lumière primaire 120 est configuré pour générer un faisceau lumineux primaire fx1 dans une première direction d1 sensiblement horizontale (i.e. sensiblement parallèle à l’axe véhicule Ox) vers l’extérieur du véhicule automobile 1 pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé f1. Tel qu’illustré sur les figures 3 et 4, le boîtier 10 comprend une fenêtre 101 en matériau transparent configurée pour laisser passer le faisceau lumineux primaire fx1. Tel qu’illustré sur la , le module optique primaire 12 comprend au moins une extrémité 12.1 comprenant une face 12.10 en regard de laquelle une source de lumière primaire 120 est disposée. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur les figures 5 à 7, il comprend deux extrémités 12.1 avec une face 12.10 en regard desquelles une source de lumière primaire 120 respective est disposée.
Le module optique secondaire 13 comprend le premier support électronique 131, autrement appelé carte PCBA (« Printed Circuit Board Assembly » en anglais). Le module optique secondaire 13 s’étend longitudinalement dans le boîtier 10 sensiblement selon de l’axe Oy le long du becquet 21 du véhicule automobile 2 lorsque le dispositif lumineux 1 est installé dans ledit becquet 21. Le module optique secondaire 13 comprend les sources de lumière secondaires 130. Tel qu’illustré sur les figures 1 à 4, le module optique secondaire 13 est configuré pour générer un faisceau lumineux secondaire fx2 dans une deuxième direction d2 sensiblement verticale selon un axe Oz (i.e. sensiblement perpendiculaire à l’axe véhicule Ox) vers le bas pour réaliser la fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1. Le faisceau lumineux secondaire f2 traverse la glace de sortie 14 comprenant un motif m0 (illustré sur les figures 3 et 4) de sorte à créer le motif lumineux m1 (illustré sur la ) qui se reflète sur la lunette arrière 20 du véhicule automobile 2. La surface de réflexion 20, ici la lunette arrière permet de créer une projection holographique visible depuis l’extérieur du véhicule automobile 2 mais pas depuis l’intérieur du véhicule automobile 2. La projection holographique sur la lunette arrière 20 ne gêne pas ainsi le conducteur. Pour des raisons de clarté sur les figures 3 et 4, seule une source de lumière secondaire 130 a été illustrée.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière 120 et 130 sont des sources de lumière à semi-conducteur. Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière à semi-conducteur font partie d’une diode électroluminescente ou d’une diode laser. 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 premier mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une source de lumière primaire 120 est disposée sur au moins un deuxième support électronique 121 différent du premier support électronique 131. Tel qu’illustré sur la , dans le cas de deux sources de lumière primaires 120 associée au guide de lumière primaire 12, les deux sources de lumière primaires 120 sont disposées respectivement sur deux deuxièmes supports électroniques 121 différents du premier support électronique 131. Chaque deuxième support électronique 121 est disposé en face de chaque face 12.10 de chaque extrémité 12.1 du guide de lumière cylindrique 12. Ainsi, les deux sources de lumière primaires 120 sont réparties de part et d’autre du guide de lumière cylindrique 12. Ce premier mode de réalisation est simple à mettre en œuvre.
Dans un deuxième mode de réalisation non limitatif, ladite au moins une source de lumière primaire 120 est disposée sur le premier support électronique 131. On a supprimé ainsi le ou les deuxièmes supports électroniques 121. Tel qu’illustré sur la , dans le cas de deux sources de lumière primaires 120 associée au guide de lumière primaire 12, les deux sources de lumière primaires 120 sont disposées sur le premier support électronique 131 sur lequel sont disposées les sources de lumière secondaires 130. Dans ce cas, le module optique primaire 120 comprend des extrémités 12.1 incurvées de telle sorte que les faces 12.10 de ces extrémités 12.1 sont situées en regard respectivement des sources de lumière primaires 120.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière primaires 120 et les sources de lumière secondaires 130 sont activables indépendamment l’une de l’autre. Cela permet de contrôler la fonction de feu de stop surélevé f1 et la fonction de projection f2 d’un motif lumineux m1 de façon indépendante l’une de l’autre.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumières primaires 120 ont une puissance supérieure ou égale à 30 lumens. Dans un mode de réalisation non limitatif, les sources de lumière secondaires 130 ont une puissance sensiblement égale à 9 lumens. On notera que du fait de la répartition des sources de lumière secondaires 130 sur le premier support électronique 131 et de leur puissance faible, on a un bon comportement thermique. La chaleur émise par les sources de lumière secondaires 130 est dissipée facilement.
Tel qu’illustré sur les figures 3 et 4, les sources de lumière primaires 120 émettent des rayons lumineux primaires r1 (illustrés sur la et la ), autrement appelés rayons lumineux r1, qui traversent le guide de lumière primaire 12 de sorte à générer le faisceau lumineux primaire fx1 (illustré sur les figures 1 à 4) qui réalise la fonction de feu de stop surélevé.
Tel qu’illustré sur les figures 3 et 4, les sources de lumières secondaires 130 émettent des rayons lumineux secondaires r2, autrement appelés rayons lumineux r2, et forment le faisceau lumineux secondaire fx2 (illustré sur les figures 1 à 4) qui réalise la fonction de projection f2 du motif lumineux m1.
Tel qu’illustré sur les figures 3 et 4, la glace de sortie 14 est configurée pour fermer le boîtier 10. Elle comprend :
- une première partie centrale 140 intégrant ledit motif m0, autrement appelée fenêtre 140,
- une deuxième partie 141 disposée de part et d’autre de la partie centrale 140 qui fait office de masque.
- une première partie centrale 140 intégrant ledit motif m0, autrement appelée fenêtre 140,
- une deuxième partie 141 disposée de part et d’autre de la partie centrale 140 qui fait office de masque.
La première partie centrale 140 de la glace de sortie 14 est transparente, à savoir elle laisse passer la lumière, ou est diffusante (elle permet de diffuser les rayons lumineux r2). Tel qu’illustré sur les figures 3 et 4, la partie centrale 140 est traversée par le faisceau lumineux secondaire fx2 de sorte à créer un motif lumineux m1 tel qu’illustré sur la . Le motif lumineux m1 est ainsi visible au travers de cette partie centrale 140 mais également grâce à sa réflexion vers le bas selon l’axe Oz sur la surface de réflexion 20, ici sur la lunette arrière du véhicule automobile 20. Il y a ainsi un effet dédoublé du motif lumineux m1 On obtient ainsi un logo lumineux m1 dit holographique. Dans un mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est un logo d’un constructeur. On notera que pour avoir un logo lumineux m1 à l’endroit sur la lunette arrière 20, on a un tracé à l’envers du logo m0 sur la partie centrale 140 de la glace de sortie 14. La illustre le logo lumineux m1 à l’envers qui résulte du logo m0 (non visible sur la ) traversé par le faisceau lumineux secondaire fx2, et le logo lumineux m1 à l’endroit qui résulte de la réflexion du logo lumineux m1 sur la lunette arrière 20. Les sources de lumière secondaires 130 illuminent ainsi le logo m0 qui est à l’envers. La deuxième partie 141 la glace de sortie 14 est configurée pour faire la liaison, autrement appelée jonction, entre la glace de sortie 14 et le boîtier 10.
Dans un mode de réalisation non limitatif, la deuxième partie 141 de la glace de sortie 14 est en PC (polycarbonate). Le PC permet d’avoir une face externe robuste, qui ne casse pas contrairement à du PMMA (poly-méthacrylate de méthyle). Dans un autre mode de réalisation non limitatif, la deuxième partie 141 de la glace de sortie 14 est en PMMA. Dans des modes de réalisation non limitatifs, la première partie 140 est en ABS (« acrylonitrile butadiène styrène »), vinyle, PET (« Polyéthylène Téréphtalate »), PMMA, ou PC.
Le motif m0 de la glace de sortie 14 est réalisé selon différents modes de réalisation non limitatifs présentés ci-après.
Dans un premier mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé par bi-injection. Ainsi, la glace de sortie 14 est bi-injectée. Cela permet de créer la partie centrale 140 avec le motif m0 et la deuxième partie 141.
Dans un deuxième mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé au moyen d’un film sérigraphié ou imprimé. La glace de sortie 14 comprend une fenêtre sur laquelle le film sérigraphié ou imprimé est assemblé (à savoir posé et collé). Dans des modes de réalisation non limitatifs, le film est en ABS (« acrylonitrile butadiène styrène »), vinyle, PET (« Polyéthylène Téréphtalate »), PMMA ou PC. Dans une première variante de réalisation non limitatif, la glace de sortie 14 est complètement transparente Dans une deuxième variante de réalisation non limitatif, la glace de sortie 14 est bi-matière avec une première partie transparente 140 et une deuxième partie opaque 141. Cela permet de gérer les fuites de lumière à la jonction avec le boîtier 10, la jonction glace de sortie 14 – boîtier 10 se faisant via la partie opaque 141.
Dans un troisième mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé par un film surmoulé dans la glace de sortie 14. Il n’y a plus d’assemblage. Dans une première variante de réalisation non limitatif, la glace de sortie 14 est complètement transparente Dans une deuxième variante de réalisation non limitatif, la glace de sortie 14 est bi-matière avec une première partie transparente 140 et une deuxième partie opaque 141. Dans des modes de réalisation non limitatifs, le film est en ABS (« acrylonitrile butadiène styrène »), vinyle, PET (« Polyéthylène Téréphtalate »), PMMA ou PC.
Dans une première variante de réalisation non limitative, le film est surmoulé au moyen d’un procédé IML (« In Mould Labeling » en anglais). Pour rappel, le procédé IML comprend les étapes de former et découper un film sérigraphié, de le placer dans un moule où une résine est injectée. Le procédé IML étant connu de l’homme du métier, il n’est pas décrit plus en détails ici.
Dans une deuxième variante de réalisation non limitative, le film est surmoulé au moyen d’un procédé IMD (« In Mould Decoration » en anglais). Pour rappel, le procédé IMD comprend les étapes de dérouler un film sérigraphié dans un moule, de le former, et d’injecter une résine dans le moule. Le procédé IMD étant connu de l’homme du métier, il n’est pas décrit plus en détails ici.
Dans un quatrième mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé par un procédé de sérigraphie par laser. Dans une première variante de réalisation non limitative, le procédé de sérigraphie est une ablation par laser (appelé en anglais « laser ablation »). Une peinture opaque est appliquée sur la glace de sortie 14, puis une ablation du motif m0 par laser est réalisée. Dans un mode de réalisation non limitatif, la glace de sortie 14 est transparente. Dans une deuxième variante de réalisation non limitative, le procédé de sérigraphie est une gravure par laser (appelé en anglais « laser etching »). Une peinture opaque est appliquée sur un film transparent ou translucide. Le film est appliqué sur la glace de sortie 14. Puis, le motif m0 est gravé par laser sur le film.
Dans un cinquième mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé par un procédé d’estampage à chaud (appelé en anglais « hot stamping »). Une matrice est montée et chauffée sur la glace de sortie 14. Un film plastique avec une couche thermofusible et de l’encre opaque est inséré entre la matrice et la glace de sortie 14, la matrice exerçant une pression sur le film. Lorsque la matrice chauffe, l’encre opaque est transférée sur des excroissances de la glace de sortie 14 ce qui forme un relief du motif m0.
Dans un sixième mode de réalisation non limitatif, le motif m0 est formé par un procédé de tampographie (appelé en anglais « tampo-print »). Un tampon qui comprend le motif m0 en relief est trempé dans de l’encre et est appliqué sur la glace de sortie 14 en exerçant une pression dessus. Le motif m0 est ainsi transféré sur la glace de sortie 14.
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, une seule source de lumière primaire 120 coopère avec le module optique primaire 12. Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, la première partie centrale 140 de la glace de sortie 14 est semi-transparente.
Ainsi, l’invention décrite présente notamment les avantages suivants :
- elle permet d’intégrer dans un même dispositif lumineux 1 la fonction de feu de stop surélevé f1 et la fonction de projection f2 tout en réduisant l’encombrement vertical du dispositif lumineux 1 du fait de la suppression des réflecteurs de l’état de la technique antérieur et de leur remplacement par un guide de lumière cylindrique,
- elle permet de respecter la hauteur définie d’un feu de stop surélevé arrière pour tout type de véhicule 2,
- elle permet ainsi de s’adapter à des lunettes arrières très inclinées et de dimensions plus réduites que pour des véhicules classiques, comme dans le cas de véhicules automobiles coupés ; ainsi, le dispositif lumineux 1 est facilement intégrable dans ce type de lunettes arrières,
- elle permet de réduire considérablement le nombre de sources de lumière primaires 120. La surface dudit au moins un deuxième support électronique 121 (lorsqu’il est différent du premier support électronique 131) sur lequel reposent les sources de lumières primaires 120 est ainsi réduite ce qui permet de réduire également la profondeur du dispositif lumineux 1.
- elle permet d’intégrer dans un même dispositif lumineux 1 la fonction de feu de stop surélevé f1 et la fonction de projection f2 tout en réduisant l’encombrement vertical du dispositif lumineux 1 du fait de la suppression des réflecteurs de l’état de la technique antérieur et de leur remplacement par un guide de lumière cylindrique,
- elle permet de respecter la hauteur définie d’un feu de stop surélevé arrière pour tout type de véhicule 2,
- elle permet ainsi de s’adapter à des lunettes arrières très inclinées et de dimensions plus réduites que pour des véhicules classiques, comme dans le cas de véhicules automobiles coupés ; ainsi, le dispositif lumineux 1 est facilement intégrable dans ce type de lunettes arrières,
- elle permet de réduire considérablement le nombre de sources de lumière primaires 120. La surface dudit au moins un deuxième support électronique 121 (lorsqu’il est différent du premier support électronique 131) sur lequel reposent les sources de lumières primaires 120 est ainsi réduite ce qui permet de réduire également la profondeur du dispositif lumineux 1.
Claims (10)
- Dispositif lumineux (1) configuré pour réaliser une fonction de feu de stop surélevé (f1) et comprenant :
- un boîtier (10) configuré pour accueillir des modules optiques (12, 13),
- un support de modules optiques (11) fixé sur ledit boîtier (10),
- un module optique primaire (12) configuré pour réaliser la fonction de feu de stop surélevé (f1),
- un module optique secondaire (13) configuré pour réaliser une fonction de projection (f2) d’un motif lumineux (m1) sur une surface de réflexion (20),
- une glace de sortie (14) comprenant un motif (m0) et configurée pour fermer ledit boîtier (10),
caractérisé en ce que :
- ledit module optique primaire (12) est un guide de lumière cylindrique configuré pour coopérer avec des rayons lumineux primaires (r1) générés par au moins une source de lumière primaire (12), et
- ledit module optique secondaire (13) comprend un premier support électronique (131) et au moins une source de lumière secondaire (130) configurée pour générer des rayons lumineux secondaires (r2). - Dispositif lumineux (1) selon la revendication 1, selon lequel ladite surface de réflexion (20) est une lunette arrière dudit véhicule (2).
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, selon lequel ledit support de modules optiques (11) est configuré pour accueillir ledit module optique primaire (12).
- Dispositif lumineux (1) selon la revendication précédente, selon lequel ledit module optique secondaire (13) est assemblé directement sur le boîtier (10).
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, selon lequel ledit support de modules optiques (11) est configuré pour accueillir ledit module optique primaire (12) et ledit module optique secondaire (13).
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ladite au moins une source de lumière primaire (120) et ladite au moins une source de lumière secondaire (130) sont activables indépendamment l’une de l’autre.
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ladite au moins une source de lumière primaire (120) est disposée sur au moins un deuxième support électronique (121) différent dudit premier support électronique (131) ou est disposée sur ledit premier support électronique (131).
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ladite glace de sortie (14) comprend une première partie (140) intégrant ledit motif (m0) et une deuxième partie (141) disposée de part et d’autre de la première partie (140) configurée pour faire une jonction avec ledit boîtier (10).
- Dispositif lumineux (1) selon la revendication précédente, selon lequel ledit boîtier (10) comprend une cavité (100) configurée pour recevoir une nervure de séparation (111) du support de modules optiques (11).
- Dispositif lumineux (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, selon lequel ledit dispositif lumineux (1) est un feu de stop surélevé.
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