WO2023057676A1 - Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos - Google Patents

Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos Download PDF

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WO2023057676A1
WO2023057676A1 PCT/ES2022/070635 ES2022070635W WO2023057676A1 WO 2023057676 A1 WO2023057676 A1 WO 2023057676A1 ES 2022070635 W ES2022070635 W ES 2022070635W WO 2023057676 A1 WO2023057676 A1 WO 2023057676A1
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WO
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light
signal
reflector
axis
reflective
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PCT/ES2022/070635
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English (en)
French (fr)
Inventor
Alejandro Rodriguez Barros
Original Assignee
Alejandro Rodriguez Barros
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Alejandro Rodriguez Barros filed Critical Alejandro Rodriguez Barros
Publication of WO2023057676A1 publication Critical patent/WO2023057676A1/es

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R1/00Optical viewing arrangements; Real-time viewing arrangements for drivers or passengers using optical image capturing systems, e.g. cameras or video systems specially adapted for use in or on vehicles
    • B60R1/02Rear-view mirror arrangements
    • B60R1/06Rear-view mirror arrangements mounted on vehicle exterior

Definitions

  • Indirect vision system with multifunctional hidden reflector signal for vehicles comprising:
  • a structure made up of a casing body, a frame and a support arm fixed to the bodywork, at least one opening that defines said frame occupied by a rearview mirror, a camera and/or a combination thereof to reflect, capture or transmit images.
  • a polyfunctional device emitting at least one light signal.
  • a main reflective substrate associated with a multipoint light source arranged as a second internal skin hidden under an opaque cover to remain free from the incidence of external stray light, improve concentration and signal perception.
  • Said main reflector is a tangential reflective substrate in the form of a transparent elongated ribbon with internal reflection means, divided into sectors with at least one entry point of the associated source light per sector that are integrated into a single one,
  • a linear illuminating surface that forms a gap in the least part of the perimeter of the cover that hides the reflector. Both the cover and the illuminating surface occupy an opening in the surface of the casing that contains them.
  • Said optical body has two parts, on the one hand the main reflective substrate with a transversal main focal beam-axis in each sector and, on the other hand, an inclined surface as a secondary reflector with an advanced profile that ultimately forms an illuminating surface that defines at least one luminous line with a horizontal emission focal axis; said illuminating surface is always in front of the secondary reflector, the main reflector and the source are concealed in an angled position substantially perpendicular to said advanced profile, capable of:
  • Indirect vision systems that have lights and signals, or "blinkers”, (market name derived from English for the turn signal in the external mirror) are known in the state of the art.
  • the blinker for being in a structure projected into a vacuum also has UNsolved problems:
  • the light emitted in many situations, is less than the ambient light received, especially during the day.
  • the convex shape of the shell of the structure always has part of its surface exposed to a perpendicular ray of external incident light, which becomes external stray light.
  • the light guides used as a transmitting reflector, are always exposed to the incidence of external light due to their larger surface, they comprise a transparent curved tube that copies the curve of the surface of the casing that contains it, the illuminating surface (transparent or translucent surface where the signal is emitted) and its reflector is greater than the coupling surface on the focal axis of the light source.
  • the light in its journey along loses intensity because it subtracts the transmittance of the material and due to said reflective facets; and at the same time through the illuminating surface it captures all the external incident light because it always receives some external ray perpendicular to it.
  • the light guide is an extended emitter traveled along by light that loses light along, but it is also an extended reflector exposed to external incident light that gains external light along; For example, if you have a 10 lumen light source at the entrance and 100 reflection points and each one emits the equivalent of 0.1 lumen and also a part is refracted in the opposite direction to that reflected and is absorbed by the reflector or the nearby background that is a channel that surrounds it below, and creates the opposite effect, the light guide presents a very large surface to receive the incidence of external light, Figs 4-6.
  • Said external incident light is easily introduced into said transparent tube and is reflected in the exposed prisms and facets to carry out the path opposite to the signal emission, producing an internal disordered and diffuse stray light; the lack of compensation between parasitic light emitted and received, counteracts signal perception and it is shown that the light guide is not the best element for signal perception applied to a rear-view mirror housing.
  • Fig. 8 we recreate the concept of this patent that concerns enclosing in a signal device with a parabolic reflector 40 or its variants (collimator, light guides) all the light from the source that is emitted in the focus F between two surfaces. of tangential reflection 5 and 6 to form a reflective substrate 50 with a flattened parabolic profile that presents a figure with a perimeter where two sides are differentiated, on the one hand the shape of a reflective parabola 40 and on the other a linear surface that is the illuminating surface 3.
  • This substrate 50 comprises the means to couple and direct the light from the source 30 or focus F in a concentrated manner E1c and is perpendicular to the axis A or coincides according to a radius R, and directs the light towards an opposite side where it has a light output illuminating surface 3, with the technical effect of concentrating the light on the substrate and reducing the total illuminating surface 3f to one less linearly 3, to avoid external incident light Ll and produced an internal parasitic reflection R-IN in the parabola 40.
  • Said illuminating surface 3 is linear, concentrated and narrow in the shape of a luminous tape and;
  • Said reflector being a substrate, makes it easier to hide it from said external incident light under an opaque cover, which in this case is part of the shell H, He of the structure or its vahantes.
  • Blinker with a bulb, parabola and illuminating surface emits in only one forward direction, adds some sensors but the technical effect on the emitted light is not suitable and receives all external incident light, (prior. Feb-18-1998).
  • EP 1304260A1 is based on a series of parabolas, reflectors, cones and collimators; although the cones create a shadow delimitation, the great part of the metallic reflector assembly 12 is still exposed to the incidence of external light behind of the illuminating surface, which is transparent 1. See Figs. 205, 206, 207, 211, 213, 215, 216, 217218.
  • the technique is applied as a solid transmitting reflector, the light guide, in some cases located as an external surface, which is the worst location with respect to external incident light. . Examples.
  • Fig. 6 of this patent we recreate Donnelly's Fig. 26 to demonstrate the negative technical effect of the external stray incident light PL DL, Ll with respect to the light guide 230 which is a tapering tube having; a very small light entrance at one end 244, axial reflection facets 238, a light source 232 and a larger exposed surface 234, 245, Figs. 22 to 26, this guide 230 emits backwards, the parasitic light PL makes the reverse path within said light guide 230 easily, but in addition to emitting forward it needs another independent light guide 250 and another light source 258 therefore You need 2 light guides with two wide surfaces exposed to external incident light from all angles.
  • EP 1304260A1 is based on 150 cylindrical tubular light guides, of improved position by being protected by a separate external transparent cover 1 , and by a dark background to improve contrast, but still receive the least partly said external incident light.
  • - Blinker, side flasher, class 5 is 0.6 cd candelas on focal axis, less than ambient light in part.
  • the innovative solutions of this application comprise solutions, on the signal and the structure; the reflector concealed from the incidence of external stray light.
  • the same signal that serves as the turn signal flasher is capable of being associated with the door handles to provide advance warning of the opening of the doors, to the driver and oncoming cyclist, or to an automatic braking system or pedestrian detection to indicate to said pedestrian that he is in front of the vehicle in a dangerous situation.
  • the opaque casing of the system provides an aerodynamic design, supportive in other functions, hiding and protecting from the incidence of eternal light on the reflectors of the signal, the blows, and also has an advanced shape that orders the aerodynamic flow, it is capable of offer a second technical effect and advantage by locating in an advanced area towards the driver and the bodywork, by means of an anti-turbulence appendage, an independent operating indicator light closer to the driver's eyes.
  • the concept being a second internal skin, with respect to the casing that contains it, allows to reduce the general volume of the system, turbulence and consumption. it is capable of extending in any direction and having an illuminating surface with any linear, straight, curved design, open or closed perimeter geometric figures. It has an independent light output based on a driver aid optical appendage that uses part of the light from the same light source to locate the mirror to avoid driver stress.
  • the present invention concerns an indirect vision system for the side of a vehicle with a multifunctional mixed multifocal light signal device having a reflector and light distributor with an associated light source hidden under an opaque cover that is part of the casing. that contains it, or under an independent opaque cover with the technical effect that said reflector is free from the incidence of external stray light to improve the perception of the emitted signal, it includes:
  • a structure made up of a casing body, a frame and a support fixed to the bodywork with at least one opening where it houses at least one camera, one mirror or a combination thereof.
  • a multifunctional mixed multifocal signal device with a reflective substrate and light source hidden behind an associated opaque cover that leaves a gap in at least part of its perimeter or in the opaque cover itself, said gap comprising the linear illuminating surface derived from the reflective substrate through which it emits a light signal of mixed activation, and both the cover and the illuminating surface occupy an opening in the casing that contains them.
  • both zones are capable of operating and activating differently, they belong to the same signal device, and use the same optical body element integrated complex reflector,
  • a third internal zone that includes a small independent illuminating surface 51 that occupies another independent opening 4p located inside the 80x frame of said housing, derived from an optical appendage 52 of said reflective substrate 50, with a reference focal axis VC directed towards the driver's eyes as an aid in locating the mirror and automating where-to-look behavior when actuating the turn signal, with the effect to avoid tension and stress.
  • Said first or second external zone is capable of providing the third internal zone with a light source.
  • Said multifunctional signal device DS comprises a complex optical-reflector body made up of various parts that have special characteristics, which are detailed below: a multipoint light source with a circuit and its electronic inference, an inner cover for protection, fixation and prevents light figa.
  • a main light reflector composed of a transparent solid complex optical body, comprising a primary reflective substrate in the form of an elongated solid substrate with at least one reflective surface or parabola, and at least one associated source light input and control point, an external opaque cover that hides and keeps free from the incidence of external stray light said reflective substrate and its associated source which are arranged as a second internal skin with respect to said cover that hides them.
  • said complex optical-reflector body has two parts and three phases, is characterized by applying reflective medium mists in order to direct all the source light towards an output illuminating surface, it comprises; a main or primary reflector that is based on a tangential reflector substrate with light entry,
  • Said primary main reflector comprises a plurality of means for reflecting, directing, transmitting, distributing, concentrating and associating the source light according to a reference ray-axis 33 towards an inclined surface, output reflector R2 or secondary reflector, comprising; when the illuminating surface 3 is linear, the transversal reference beam-axis 33 that crosses its width in a short path, said elongated reflective substrate 50 is to one side with respect to the illuminating surface, it comprises at least one reflective parabola profile 40, a Extended reflective parabola collimator 40c or a reflector substrate surface of similar reflector technical effect.
  • the illuminating surface 3 when the illuminating surface 3 is a perimeter figure that is at least partially closed, it includes omnidirectional reference axis-beams, said reflective substrate is included in the perimeter with respect to the illuminating surface.
  • Said reference axis-rays are perpendicular in a plane to said secondary reflector R2 and are directed at least towards said part of its perimeter comprising said secondary reflector R2 inclined surface to make a change of direction between 0 ° and 90° and emit a signal in vapors horizontal focal axes for said illuminating surface 3 integrated external occupies at least one opening 3p on the surface of the shell H and on the outside and inside of said 80x enlarged frame,
  • the primary reflective substrate is based on a repeatable sector to form an integrated reflective substrate of several sectors each with at least one source light entry point and taking the form of a transparent solid elongated ribbon, concealed behind an opaque cover comprising three phases;
  • a light output stage PH2 comprising a linear illuminating surface 3 for emitting a multifocal signal E1 at horizontal focal axes S1, S2, S3, Sn, Sr.
  • Said illuminating surface is linear, it responds to the pehmetral reflection of the hidden reflective substrate and is capable of developing any curved, straight linear shape, or open or closed pehmetral figures.
  • Said light source is made up of a PCB motherboard circuit, a thermal interface to dissipate heat, preferably comprising; LEDs, multichip LED bar or OLED substrate and is capable of associating other circuits with other functions on the same board.
  • HIDDEN INTEGRATED REFLECTOR. It concerns a laminar substrate in the form of a flattened transparent solid elongated laminar tape, said solid tape substantially paralleling the shape of the cover, part of the housing H that contains it or an associated independent cover Hi, like a second internal skin , positioned under said casing, lid or associated independent opaque cover H, He, H ⁇ hidden, eclipsed and free from the incidence Ll of external stray light DL, made up of several reflective sectors which in turn are associated solid reflective substrates, preferably of parabolic profile 40, each one represents at least one flattened section with a position between horizontal and vertical with a parabola profile coinciding with the axis or rays of said parabola limited and flattened between two tangential reflection surfaces 5 and 6 substantially parallel to each other, produce an internal tangential reflection 32t in order to associate and match a main transversal axis-ray 33 of light transmission, and are integrated into a single reflector body, comprising:
  • a first light input phase PH1 preferably through one of said lateral surfaces 5 and 6 of said reflective substrate 50, with at least one light entry point 29, from said source 30 for each reflective substrate sector 50 located in the area middle of the substrate or part of its perimeter capable of coinciding with the focus 29/F of a parabola 40, Fig.
  • Said source 30 has coupling means 29, which are optical or optical-reflective integrated in the source itself or in the substrate 50, its object It is to deviate-reflect between 0 ° and 90° the light from the front axis EO, which is preferably perpendicular and controlled in a certain direction, (select between a direction towards the perimeter of the signal output surface or in an omnidirectional way to associate to sub-reflections), the light from the focal axis E0 of said source 30, to coincide with an internal reference axis 33 that is transmitted and reflected within said reflective substrate 50 transversely to said elongated laminar ink, graphically represented by a basic average vector ray-axis 33.
  • Said reference beam-axis 33 is the directrix axis and in a horizontal plane it is perpendicular to the secondary reflector R2 and/or to a signal output linear illuminating surface 3, which corresponds to the perimeter edge of said reflector-distributor substrate 50 that crosses the width.
  • said ink-shaped reflective substrate 50 there are a series of rays associated with the directrix-ray axis as direct, reflected or sub-reflected rays that apply a tangential reflection 32t between two surfaces 5 and 6 that limit and direct them in said direction similar to said axis-ray of reference 33 in a direction substantially perpendicular to the output illuminating surface 3 that coincides with the edge of said reflective substrate 50 or a break that starts and occurs in the inclined reflection surface R2, or reflector signal output R2 (parabolic, curved or flat with similar effect) comprising a part of the perimeter of said reflector 50 which is a light output reflector R2/45 0 and is the substantially perpendicular break and change of direction link between the planes P1 and P2, said change of direction is between 0 ° and 90° which represent the intersection between the reflective substrate 50 as plane P1 parallel to the opaque cover H which leaves it eclipsed, hidden and free from external incident light Ll and the advanced profile of the output phase PH2 formed between two other tangential
  • MAIN REFLECTOR It concerns a main reflective substrate 50 associated with a multipoint light source 20, 30, in the form of a transparent elongated solid substrate, integrated by a plurality of sectors in a single complex optical-reflector body that substantially copies in parallel the interior shape of the shell H, He, H ⁇ that contains it like a second internal skin.
  • a reflector made up of vapors from sectors S1, S2, S3,...Sn, Fig. 25, where each sector is a substrate and together form a larger, flattened, ribbon-shaped integrated substrate with reflective means for directing light towards a signal output illuminating surface.
  • Said reflective sectors comprise perimeter shapes of reflective parabola 40 or collimated reflective parabolas 40c or reflective shapes with a similar technical effect when the illuminating surface is linear and substrate shape when the illuminating surface is a perimeter geometric figure, comprising:
  • the reflective substrate 50 defines for a sector a flattened geometric figure with two parts on its perimeter, on the one hand an internal reflector in the shape of a parabola and on the other hand an inclined surface that is a secondary or output reflector
  • the concept of flattened parabola, 2D profile, has;
  • PARABOLA REFLECTOR PERIMETER A perimeter reflection part that preferably corresponds to said parabolic reflector sector 40, parabolic collimator 40c or their equivalent variants corresponding to an axis parallel to the plane P1 of said substrate and to the axis of parabola A, in order to orient the rays in a similar to the transversal axis of reference 33 as in any reflective parabola and,
  • Said deviation between 0 ° and 90° horizontally corresponds to the position of the reflective substrate 50 inside the casing until the deviation coincides to obtain said final emission axis E1 horizontal, responds to a surface, sector of parabola, or surface inclined at approximately 45° similar effect reflection of light output R2, R2/45 0 , which generates the horizontal final signal output emission E1 by said illuminating surface 3, or extended 3x, sectors 3a, 3b, 3c, 3n , 3R which in turn form the emission axes S1 , S2, S3, Sn, Sr.
  • the light from the source 30 has a path from the entry point 29 that has reflection means to match the direction of the source axis E0 to the reference ray-axis 33 inside the reflective substrate 50, it comprises and is capable of:
  • At least one substantially vertical, transverse reference ray-axis 33 that crosses across said reflective substrate 50 originating from a source axis E0 limited between two lateral surfaces 5 and 6 of tangential reflection 32t, substantially mutually parallel that form said substrate reflector 50 to associate and direct a series of direct, reflected, and sub-reflected rays to said reference ray-axis 33 in a direction substantially perpendicular to said secondary reflector R2, which generates a change of direction between 0 ° and 90° to produce at at least one horizontal beam-axis 34 oriented to said illuminating surface 3, capable of emitting a signal with at least one horizontal reference focal axis E1.
  • Said reflective substrate 50 has reflection correction elements, comprising hollow elements, holes or sub-reflectors, SuR Fig. 10a, 10b, which provide internal surfaces 42 interposed to produce direction changes, they are combinable according to the objective technical effect and you selected between direct light E1d, reflected light E1r, diffuse reflections E2G or retro-reflections; its objective is to enclose, reflect, distribute and direct all the light from the source 30 between said two tangential reflection surfaces 5 and 6 applying angles of incidence of less than 15° which represent an average ray 33 represented by a mean vector or set of rays direction towards a part of its perimeter where the output inclined reflector surface is located and incident at 90°/a (ideal perpendicular angle) on it to produce an internal reflection R-IN in said output reflector perimeter R2.
  • reflection correction elements comprising hollow elements, holes or sub-reflectors, SuR Fig. 10a, 10b, which provide internal surfaces 42 interposed to produce direction changes, they are combinable according to the objective technical effect and you selected between
  • a light output phase PH2 or second phase that begins in said output reflector perimeter R2, has:
  • Internal perimeter reflection means R-IN by means of an advanced optical-reflective profile PH2 that substantially perpendicularly deviate said axis-median ray 33, creating a change of direction, or break in said reflective substrate 50 produced by an inclined surface R2/45 0 of output reflection that occupies at least part of the perimeter of the reflective substrate 50, capable of producing an internal perimeter reflection that deviates between 0 ° and 90° horizontally to said main ray-axis 33 to form a gap between two substantially parallel surfaces 7 and 8 and another short-path beam-axis 34 that coincides with a horizontal signal emission axis E1, represented by another plane P2, preferably perpendicular to the surface of the casing H that contains it.
  • Said advanced optical-reflector profile PH2 at its final end which is the linear illuminating surface 3 where it emits the horizontal signal E1, occupies at least one opening 3p, has means of fitting, fixing 17 and elastomeric gaskets 14e to prevent air, water ingress or noises.
  • Figs, 13-20 Means for concentrating the emission of light, it concerns a narrowing in the advanced optical-reflective profile which is a substrate or tape with a short path in width, with two tangential reflection surfaces 7 and 8, arranged at an angle with respect to said reflective substrate.
  • the illuminating surface 3 is formed by extruding along a guideline 35, the section as a whole that they form;
  • parabolic reflector sectors makes it possible to have a linear illuminating surface 3 capable of covering the entire H casing from end to end and also having horizontal focal axes on the front-side that define a part of the signal on the front FS with sectors S1 , S2, S3, Sn. Figs. 21-27.
  • the complex reflector optical body in a vertical section defines these shapes:
  • the illuminating surface When the illuminating surface is linear, it represents an "L" profile, where the longest side is the main reflective substrate and the shortest side is the advanced profile that ends in the illuminating surface.
  • the illuminating surface When the illuminating surface is a perimeter figure or two separate lines, it represents an elongated "U" profile, where the base is the main reflective substrate and the upward projections are advanced profiles that end in two illuminating surfaces.
  • Said reflective substrate is a transparent solid 50 formed by flattened parabolic reflective substrates 40 integrated and associated with each other.
  • Each reflector sector has at least one light input 29 from said light source 30.
  • the H, He, H ⁇ cover configures a design associated with the DS signal, in order to improve aerodynamics, signal perception, protect from shocks and protect from external light, it produces up to 4 related functions, the VIS system It is polyfunctional with respect to its shape and design, it includes;
  • Said reflector 50 in general is substantially flat, like a ribbon, therefore it can be located edgewise (perpendicular) or parallel to the casing that contains it, consequently the axis-transversal reference ray 33 is able to be located in a position between parallel 0 o and perpendicular 90° with respect to a vertical XY plane of development of the vehicle design, in practice it corresponds to a position between parallel and perpendicular to the surface of the opaque casing body H, He that contains and hides it.
  • the reflective substrate 50 schematically represented by a plane P1 positioned parallel to the casing H, is able to generate a space 70 between said substrate 50 and the casing cover H said substrate on the inclined surface R2 applies a change of direction or break in the perimeter and axis-ray of reference 33 passes from vertical to horizontal as axis 34 precursor of the focal axis of horizontal emission E1.
  • Said external linear illuminating surface 3, or extended 3x, is the end of the advanced optical-reflector profile PH2.
  • Said surface 3 occupies at least part of an external opening 3p on the external surface of said casing H, individually or associated with the independent cover H ⁇ , it is configured with variants depending on the design and functions of the multifunctional signal module DS, selectable from among ;
  • the luminous perimeter eclipses a geometric figure that surrounds the cover H ⁇ .
  • the illuminating surface is capable of emitting a mixed multifocal E1 horizontal signal in at least two different focus areas;
  • the illuminating surface 3 corresponds to the inclined surface R2, secondary reflector or output perimeter reflector, and to mists integrated sectors of said hidden reflector 50 with its focal axes S1, S2, S3, Sn and Sr, comprising at least the external sectors 3a, 3b, 3c, 3n and 3R with linear light form, capable of:
  • Said linear perimeter figures of illuminating surface comprise an inner surface occupied by an opaque cover that hides the reflective substrate, said cover H is part of the casing that contains it or an extra independent cover H ⁇ ; and it comprises below a space that is an interior laminar volume 70 capable of associating or including other functional devices to compose a poly-functional, multiple, grouped, combinable and mixed device and system selected from among; a radio frequency antenna An and/or its integrated amplifier circuit and connectors, associated with the interface of the PCB circuit of the light source, integrated by the other face of said circuit or separately. other lighting device such as smart light, corner light, or cornering light or auxiliary slow maneuver light. a temperature sensor. an RFID (radio frequency identification) reader.
  • a matrix keyboard for access, activation or opening of doors.
  • a forward-facing ScF front camera to view the tread area of the front wheel, especially the area away from the driver.
  • an IR infrared light to support the night vision of any camera.
  • a side welcome or security light a sound signal emitting device or buzzer, or mini speaker.
  • a side marker light for vehicle access code 73.
  • These devices are suitable for association, establishing combinations or packages of functions and support for other vehicle functions; form an independent module of said flashing signal as a single multifunctional standard module capable of being interchanged in the structure of the indirect vision system, which becomes a system of flexible indirect vision by fitting into the same structure, shape, simplify connections and speed of assembly in order to save costs in engineering, development, assembly labor and have with the exchange the fast and cheap option of a package of functions in vehicles of different characteristics, according to convenience.
  • the frontal zone has several horizontal focal axes to the front and side, and the rear zone has a single focal axis, which in turn is suitable to comply with photometry.
  • official Fig. 1 as a class 5 intermittent signal device, Regulation R6, CEPE/ONU, in the rear signal emission focal axis on plane 60 at the farthest end of the bodywork without affecting the vision of the driver of the vehicle. (With some small variation in angle, it is equivalent to homologation in the USA SAE J914, SAE J915 or in Japan art.41 or vice versa.
  • the same principle is for front and/or rear signals of motorcycles, bicycles, or derivatives, according to R. no. 51, n°52 and n° 53 CEPE/ONU.
  • the multifunctional signal device DS together with the system structure is located behind the mirror M1 between an upper tangent tgs and a lower tangent tgi thereof, Fig. 34, and; considering the casing body as a block vertically divided into three blocks representing three vertical thirds T1, T2, T3; it makes the light exit through a reference axis towards the rear Sr through the third T3 that includes the farthest end of the bodywork CAR on the outside of the frame 80x; defines and differentiates a field of signal emission 01, from one of shadow 02, where the eyes of the driver DV are, delimited by an imaginary line 00. Figs. 3, 22 and 36.
  • the mixed concept is the result of applying 3 different activation zones with the same optical body. It includes the zones; external frontal-lateral FS dynamic, external rear repetitive RS, internal anti-stress locator 51 repetitive.
  • Said mixed activation of the signal for the intermittent function comprises:
  • External front side signal FS turns on and off in a differentiated and dynamic way, by means of a low-cost activation time controller 22 that controls at least three sectors S1, S3, and S3, therefore it is capable of developing the dynamic activation function in the front signal part FS with a minimum of three LEDs following an activation order that begins with the sector S1 closest to the CAR bodywork, Figs 1-3 and ends with the sector S3 or Sn furthest away from the CAR bodywork;
  • Said controller 22 is arranged in the interface of the PCB circuit of the light source 20, activates the front sectors FS sequentially at low cost, each sector has at least one LED 30 with its corresponding input 29 per sector and each one covers a broad expanse of illuminating surface 3.
  • the horizontal focal axis of reference Sr of the backward signal RS has a repetitive actuation activated directly by the general system of the vehicle by means of the general circuit in the can-bus network of controllers, and comprises a specific light source 20b with at least one LED 31, (different from the rest of the LEDs 30 of the light source 20), arranged in an extension or at one end of the PCB that generates said repetitive on and off signal backwards through the horizontal reference axis Mr.
  • Internal anti-stress locator signal 51 It is a specially developed and configured signal with the same optical body and same light source.
  • the locator device 51 of the mirror M1 in order to produce an anti-stress visual aid for the driver DV, it emits through a reference axis VC through a small independent illuminating surface 51 that occupies another opening 4p has any geometric shape, preferably square, circular or triangular, arranged in the 80x widening of the casing frame, surrounded by an opaque anti-reflective area 53 to improve its perception and contrast, said emission is low intensity diffuse light with a focal axis of reference VC, directed towards the zone of NO signal 02 reserved so that the vision of the driver DV can see without disturbance the image of the mirror M1.
  • the mixed activation signal concept is capable of encompassing the three fields of emission, dynamic FS signal to the front and both RS / Sr emissions to the rear and/or VC towards the driver's eyes DV activation on off repetitive (one is directed at the environment VE in signal zone 01 and another to the DV driver in NO signal zone 02, with an on-off activation frequency of 90 + / - 31 cycles per minute (bpm).
  • This visual warning with two different illuminating surfaces 51 and at least the signal to the rear 3R, directed at different actors (driver DV and environment VE) is capable of; be activated with commands related to the opening of the doors from the inside or outside of any mode of operation.
  • Associated with a controller that generates the same or higher activation frequency indicates a second early warning function for vehicle door opening to the driver and the environment at the same time.
  • the reflective optical means that generate the backward signal RS comprise and are selectable among an external light guide 50', internal, a hollow reflection and correction surface 43 of said emitted light Sr, an emission LED 30R, 31 of direct emission, or reflected, a prime 40' or a reflective surface 40', to the LED 30R, Figs. 28-32, being part of the same optical body as the reflectors 50 and using a circuit 20b connected by cable to the circuit 20 of the front emission part FS.
  • This form of mixed activation is capable of generating an activation and deactivation action of the sectors that indicate a movement from the bodywork to the side with at least 3 LEDs 30, which turn on and add up until obtaining a final stay on for all of them. sectors longer than 120 milliseconds. Said lit by different reflector sectors and focal axes S1 , S3, S3, Sn, you do NOT need to use a plurality of LEDs to produce the same technical effect, (usually 8 LED units or more, or an expensive driver with a plurality of output pins signal).
  • Said sectors on the illuminating surface 3 have a confluence area that mixes the light emitted E1c from each source point, producing an effect of flowing and mixing of light in advance, Fig. 25, thus improving signal perception, safety at low cost and increases reliability and robustness, (by having fewer elements it is more reliable since many tracks and many LEDs are easier to overheat and damage.
  • the mixed activation of the multifunctional signal device DS in one of its modes of functioning as a blinker Fig. 3, 26 and 33 to 40 comprises a synchronization:
  • the front signal part FS, the front reflector sectors S1, S2, S3, Sn, and the corresponding illuminating surface 3a, 3b, 3c, and LEDs 30 have successive dynamic activation that starts at LED 30 and the sector closest to the vehicle body. vehicle to the furthest away by applying a specific controller chip 22 and; in the same period of time that said frontal sectors are activated and deactivated.
  • the rear signal emission part RS is activated repetitively by means of at least one LED 31 with a frequency of 90 +/- 31 bpm or cycles per minute frequency that includes and extends what is required in R6, part 6.2.2 and 6.5.9 CEPE/ONU, synchronizing the activation and deactivation of the front series on the same frequency.
  • the signal ahead FS activates and deactivates all its sectors.
  • the same LED 31 source of the signal to the rear RS is capable of providing signal light and the same repetitive frequency of the anti-stress locator 51 of the M1 mirror with the technical effect of helping the driver All the DS signal emission is visible by the environment VE and the anti-stress mirror location signal 51 is only visible via a diffuse focal axis VC by the driver of the vehicle DV.
  • Said DS signal device is polyfunctional and multifocal, it emits in at least two zones (with respect to the vehicle's circulation axis 100) with dynamic-repetitive mixed activation, with respect to the vehicle's circulation axis it combines; a repetitive activation with a frequency of 90 + / - 31 cycles per minute (bpm) with a dynamic zone, comprises;
  • Said focal axis VC emits a low-intensity diffuse light within the NON-illuminated field 02 inside the vehicle and ranges from -5 or to -90°.
  • the reflective means in the input phase 29 or output R2, R-IN as an ideal concept comprises parts of reflective parabolas that in concept generate parallel ray emissions, but this theoretical concept has a margin of correction and can be applied with effect.
  • similar technique another type of reflector or a surface inclined at an angle of 45° similar R1/45 0 , R2/45 0 Fig. 12-15, alternatively part of a conical would produce a similar technical reflection effect given the correction they exert tangential reflection surfaces 5 and 6, 7 and 8 both in the input or output phase.
  • Said tangential reflection surfaces 5 and 6, and the advanced optical-reflector profile 7 and 8, have a separation that defines a thickness T of less than 10mm, ( ⁇ 10mm), can be approximately parallel by the same principle of correction and margin of rectification of tangentially reflected light 32t, applying angles of incidence of low reflection of less than 15°, and generating a medium ray 33 as an ideal reflection of a non-limiting concept.
  • OPAQUE LID and HOUSING The concept of concealed reflector 50 and linear illuminating surface 3 makes it possible to have:
  • An opaque lid or cover that hides said reflector 50 can be of another color and of another polycarbonate, ABS, carbon, AL aluminum material, with respect to the rest of the casing and have a plurality of design combinations of the outer casing of the system. .
  • the aerodynamic effect associated with at least one signal device comprises a shape with an advancing aerodynamic attack point or profile Ha associated with a depressed area shape Ad; with the technical effect of favoring the aerodynamic air outlet, generating up to four air outlet channels and at the same time protecting from the incidence of external light;
  • the aerodynamic effect associated with at least one signal device also makes it possible to develop an extension Hx of the casing H towards the CAR body, starting from an imaginary line 0 that corresponds to a third T0 outside the block of thirds of said casing capable of accommodating a luminous device Bs, BLIS warning of a driver assistance device associated with sensors and radars as it is the area closest to the driver's eyes DV. Figs 35-51.
  • said hidden reflector polyfunctional signal device DS applies for emission in the backward reference focal axis Sr, with a general transparent cover T, 50' or a light guide 50' with different solutions and associated reflective means to the same transparent optical body of said hidden reflector 50. Figs. 28, 29, and 31.
  • the VIS indirect vision system that applies vision systems by mirrors or cameras is capable of incorporating in its support 81 another independent ScS or surveillance side camera, capable of remote monitoring or for facial recognition of access to the vehicle or as a Third camera with a focus, capture images in the lateral area of the vehicle 65 in front of the access door, recognize images for security, prevent theft or vandalism on said access area or locks with remote monitoring by radio frequency, Wi-Fi or Bluetooth, activate the access to the vehicle, said camera is capable of recognizing movement and having night vision and working associated with or replacing an RFID reader, or a matrix keyboard 73 for vehicle access control, said images are stored in a removable digital memory inside of the vehicle in a USB port or similar 75.
  • Fig. 1 Perspective of a vehicle with a VIS indirect vision system, with a DS multifocal mixed signal device with a hidden reflector, the development planes of the vehicle are observed, 60, 61, 62 with respect to the circulation axis 100, the ZY plane (behind) is a grid where the photometry of the rear signal device RS is measured, according to CEPE Regulation No.
  • a projection of the angle of 60° we see projected other signal sectors that correspond to focal axes S1, S2, S3, Sn, of the same mixed signal multifocal DS enlarged form the frontal part FR of lateral and forward emission; a line 00 is observed dividing a signal area and a non-signal area; the DS signal is multifocal mixed, encompassing a rearward illuminated field RS, associated with a different front illuminated field FS; its on-off activation by sectors can be different on one side or the other, dynamic at the front with signal activation, sequential, consecutive of each of its focal axes and repetitive at the rear with a single horizontal focal axis, monofocal.
  • the VIS system is observed, it is poly-functional, capable of developing other functions on the ZX ground plane, selections, the projection of a logo, courtesy light, welcome ABC, Pr; a laser line LL that indicates projected on the ground up to where the doors open to avoid the accident of slamming outwards "doored" complement in the double function of the flashing turn signal when it works to warn in advance and in another frequency of activation of the opening of the doors, or an infrared light with a focal-pattern axis close to the ground 63, in support of a frontal night vision camera of the ScF system.
  • Fig. 3 Top view of a vehicle according to the circulation axis 100 are observed, on the left side;
  • the backward emitted signal field RS has a reference horizontal focal axis Sr oriented at -5 o and spans a minimum angle of 60° or more.
  • multifocal S1, S2, S3, Sn which ranges from 60° to 180° or more.
  • each focal axis encompasses an illuminated horizontal field wide enough to intersect - merge one with the other and generate a continuous signal illuminated horizontal field capable of encompassing the external signal area 01 from -5 or +180°, even with the illuminating surface composed of sectors separated by the opaque cover of the system casing.
  • the field of emission of the indicator light VB associated with the "BUS" system or "ADAS” aids and its blind spot and lane change warning radars RZ.
  • the open doors Do1, Do2 associated with the projected laser line indication LL, on the side floor of the vehicle and parallel to the axis 100 represents the second function of the turn signal DS when it is activated with another frequency associated with the opening action of the doors in advance from inside the vehicle.
  • the position projected into the void of the protruding structure of the VIS indirect vision set is observed, as an advantage to emit signals and capture images "see and be seen", it is a disadvantage due to the incidence of external stray light Ll daylight DL , or from other vehicles that make the emitted signal less efficient.
  • the RZ front radar or a 96 front camera is able to capture objects and pedestrians in front and activate an automatic emergency braking together with both DS signal devices, as a third function other than the turn signal, as an assistant to such braking.
  • emergency or simple detection being supportive to indicate and indicate at least in its frontal zone FS the pedestrian in danger in front.
  • the field of vision 65 stands out in front of the vehicle access doors of a third intelligent camera with a surveillance movement sensor facing towards the side ScS, remotely monitorable by radio frequency capable of performing a double function, surveillance, capturing and recording data or image recognition to unlock the locks.
  • Fig. 9 Section of a parabola reflector 40, as an internal reflector IN and an external reflector EX, schematically explains the concept of a parabola as a reflector and its versions applied in the patent to define a sub-reflector SuR /R-EX' used for the phase input 29, as light input into the reflective substrate 50 of the light emitted E1 by spotlight F or LED 30 by applying an offset to generate a parabola sector collimator R-EX in a left and right direction Di, Dd, towards the center of the focal axis A with the technical effect of producing an omnidirectional reflection or directed towards the sides E2, converted into E2', at the same time that it is capable of letting through the light directly emitted E1d with two different vahantes to the left and right.
  • Fig. 10a - Vahante for distribution of direct-reflected light, according to Fig. 9 to the left of the focal axis A, to produce a change of direction it generates a surface by applying a hole 42 in the shape of a parabola, (concept Fig.
  • the reflective substrate 50 has a direction change which is output phase 3.
  • Fig. 10b - Vahante for distribution of direct-reflected light as diffuse light to produce a change of direction in the reflective substrate 50
  • the reflective substrate 50 has a change of direction which forms the output phase 3.
  • the reflecting surfaces 5 and 6 limit the rays R emitted from a source focus F form the reflective substrate 50 which is perpendicular to the axis of the parabola A, the ray-axis 33 is reflected in a sector of parabola 40, which is the output reflector R2, which coincides with a corresponding illuminating surface shape 3 that is placed before said output reflector R2 and concentrates all the light emitted by the focus F with linear form of closed circular figure; the opaque cover H hides the reflector 50 and the focus source F with the effect of avoiding the incidence Ll of external parasitic light DL on said reflector 50, and emits the signal E1.
  • a second phase of light output is observed, a narrowing between surfaces 7 and 8, NOT parallel to each other, to produce a concentration of light on the illuminating surface 3.
  • the illuminating surface is never in front of the source F, it is in front of the peripheral output reflector R2.
  • Fig. 12 - Diagram of a parabola reflector 40 defines displacements of sectors of reflecting parabolas a parabola collimator 40c and the development of the optical body reflector substrate 50, the technical effect is to vary the distance in width and length 50x, 50y, and extend the illuminating surface 3x, chaining areas with other reflecting parabolas with interference zones 40 ⁇ , and optimizing, homogenizing the light concentrated on the illuminating surface 3, reducing the volume of the reflector 50 as a substrate. Direct emitted rays E1d and reflected E1r are observed, and direct and reflected rays E1d+E1r are observed in the interference zone.
  • the reflective substrate 50 has a change of direction perpendicular to the reflective substrate 50 in the output phase 3.
  • the light source 30 has its entry into the reflector 50 through the focal axis F parallel to the reflection surfaces 5 and 6, it applies optical control means 29 on one edge and defines the light input phase PH1, on the opposite perimeter it has the output phase PH2, which is an advanced optical-reflective profile, it applies concentration means of light based on a narrowing with the technical effect of increasing the concentration of light emitted E1 on the illuminating surface 3.
  • the beam emitted by tangential reflection 32t on limiting surfaces 5 and 6 is an axis- average ray 33 and its position is included in any angle between the directrix D equal to 0 o and the axis of the parabola A, equal to 90° with respect to said directrix.
  • the reflective substrate 50 applies a change in direction in the emission focal axis E1 at the output stage PH2, towards the illuminating surface 3 and has a different direction in the source focal axis E0 at the input stage PH1.
  • the spacing between said surfaces 5 and 6 define a thickness T that is less than 10mm.
  • Fig. 14 - Detailed view of the light output phase PH2 of the reflective substrate 50 applies a taper between the surfaces 7 and 8 as means of concentrating by tangential reflection with a start to the end of the reflection parabola 40c defined by a distance L2 is reduced towards the illuminating surface 3 with L1 ⁇ L2.
  • the technical effect of the opaque cover H hides the reflective substrate 50, in the part associated with the linear opening 3p the cover has a protruding projection Hp as protection against impacts and to avoid the incidence of external stray light Ll on said illuminating surface 3, which becomes reflected incident light LI R rejected.
  • the internal reflection parabola comprises reflection means integrated by microsurfaces or nanometric development to define a collimated parabola 40c composed of reflection surfaces R2 and surfaces R2' that neutralize the external incident light Ll.
  • the spacing between said surfaces 5 and 6 define a thickness T that is less than 10mm.
  • the light source 30 enters the reflector 50 through the focal axis F perpendicular to the tangential reflection surfaces 5 and 6, it comprises optical means of control 29 by an edge of the reflective substrate 50 and define the light input phase PH1, on the side of one of the tangential reflection surfaces 6, the axis E0 of the light source 30 is parallel to the axis of emission E1 generated by a second reflection at the output stage PH2, the emitted, transmitted and reflected ray on the reflective substrate 50 is a reference ray-average axis 33 and the tangential reflection 32t has a correction margin allowing the reflective surfaces to be replaced by other surfaces at approximately 45°, R1/45 0 and R2/45 0 of incidence and obtain a similar technical effect with the same result on the illuminating surface 3 of the emitted signal E1, without applying reflection parabolas.
  • the reflective substrate 50 represented by plane P1 is observed, the break or change of direction by the reflective plane R2 and the plane by the position of the output substrate between surfaces 7 and 8 by plane P2 that generates the illuminating surface 3 by opening 3p; the reflective substrate 50 that copies the shape of the opaque cover H creates a space 70 that can be occupied with other functional devices.
  • Fig. 16 Cross-sectional view of a mixed-signal device DS with reflective substrate 50 concealed by cover H, similar to the concept of Fig. 15 but applied to the structure of a real indirect vision system arranged between chassis 18 and housing cover H;
  • a line 35 is observed as an extrusion guideline in the design of said section, which is the method that allows the integration and development of an extended linear illuminating surface, leaving the entire interface of reflection, source and reflective substrate 50 hidden and protected from the incidence of external stray light.
  • LI D.L.
  • Fig. 17a, 17b, 17c - Views of different concept sections, similar to Figs. 13, 14 and 15, it is characteristic that:
  • the focal axis E0, EOa, EOb, EOc of the light source 30 is capable of positioning itself at any angle between 0 ° and 180° with respect to the emission focal beam axis E1, which is always horizontal.
  • the illuminating surface 3 is never in front of the source 30 or the reflective substrate 50, which remain hidden behind the cover H and free from the incidence of external light; it is always facing the output pehmetral sloping surface R2.
  • Its input phase PH1 has optical or reflection control means 29 to guide the average emitted rays 33 from one of the perimeter parts of the reflective substrate 50 towards the part of the opposite perimeter of the output phase PH2, representing the beginning of said phase. exit through the second reflector R2 or part of the reflecting dish 40 or reflective surface with a similar effect;
  • the focal axis 30 is the same as the emission axis E1;
  • the emission focal axis is perpendicular to the emission axis E1;
  • the focal axis 30 is opposite the emission axis E1;
  • the circuit interface 20 of the LED 30, is associated with:
  • the casing Hp surrounds and protects the illuminating surface 3 with a protruding distance profile Dp from the incidence of external light DI, L ⁇ .
  • the cover H has a depression Ad/70 to establish an aerodynamic channel, that is, in addition to hiding the reflector 50, it has the technical effect of channeling the air flow 71 in one direction.
  • LEDs with perpendicular focal axis optics, or "L"-mounted LEDs, or two LEDs mounted on opposite faces on an introduction support circuit 20 can be inserted into the substrate. at input 29 and coincide its source axis with the principal ray-axis of the substrate.
  • Fig. 19 Sectional view in concept similar to Fig. 18b but the light source is an OLED electroluminescent substrate, or a multi-chip light strip of LEDs 36, where the substrate holder 36 also features an antenna geometry An, integrated by the other side of the PCB (printed circuit board) support printed circuit.
  • the light source is an OLED electroluminescent substrate, or a multi-chip light strip of LEDs 36, where the substrate holder 36 also features an antenna geometry An, integrated by the other side of the PCB (printed circuit board) support printed circuit.
  • PCB printed circuit board
  • Figs. 20a, 20b - View of a section similar in concept to Figs. 18b and 19, but the entire optical body, hidden reflector substrate 50 and illuminating surface 3 and its input, reflection and distribution phases of the emitted light, are behind a transparent cover 1 so that the cover that hides the reflector 50 is an opaque cover 2 capable of being less thick or a film capable of having a laminar volume 70 occupied and associating at least one antenna circuit An, or An1 and An2 in this way obtains a technical effect of developing a device for various radio frequencies , and an extra reflection of the external stray light Ll.
  • Fig. 20a, 20b - View of a section similar in concept to Figs. 18b and 19, but the entire optical body, hidden reflector substrate 50 and illuminating surface 3 and its input, reflection and distribution phases of the emitted light, are behind a transparent cover 1 so that the cover that hides the reflector 50 is an opaque cover 2 capable of being less thick or a film capable of having
  • FIG. 21 Anterior perspective view of a rearview mirror as a VIS indirect vision system with a DS mixed signal light device, showing the sectors of the signal emission field with different E1 emission focal axes and their corresponding illuminating surface starting at the closest point to the vehicle body 3a/S1 ; 3b/s2, 3c/S3 for the front signal FR, and 3R for the rear signal emission RS, obviously the signal device is arranged behind the mirror M1 and the opaque surface 53 of the 80x enlarged frame defines a signal area of one shadow area where the driver's eyes are, in this way the signal does not influence the vision of the images of said mirror M1, or part of the extended field of vision M2.
  • the cover H that hides the reflector 50 and the source 30, and for its part in protrusion Hp, protects from blows and generates a aerodynamic channeling.
  • Fig. 22 Perspective rear view of a VIS indirect vision system with M1 rearview mirror and with a DS multifocal mixed signal device, showing the design characteristics and shape of the housing He en bloc is divided into three vertical thirds T1 , T2, T3, with T1 being the third closest to the CAR body of the vehicle, block T1 starts at a line 0 coinciding with frame 80 in the area closest to the driver and vehicle body, frame 80 which is wide homogeneous, and has an 80x widening in the third T3 furthest from the bodywork where it has;
  • the frame 80 Starting from the frame in the first third T1, the frame 80 presents a vertical line 0 where a protruding protrusion starts in the direction T0 towards the driver's eyes, that is, outwards from the cover, which is an appendage Hx with two functions, improves the aerodynamic and house a warning signal of the BLIS, Bs, Bs' blind spot detection system that uses the same technique and concept of hidden reflector 50 and perimeter illuminating surface 3 with the technical effect of concentrating the signal emission as in Fig. . eleven; and furthermore has the effect of channeling the aerodynamic flow into a channel between the structure and the body of the CAR vehicle.
  • An area of an RFID identification reader 54 can be seen on support 81 as an assistant to identification systems and access keys or activation of coded functions for the vehicle, associated with a ScS side camera.
  • the signal device DS is arranged behind the mirror M1 and the opaque surface 53 of the 80x enlarged frame (see Fig, 21 defines a boundary line 00 with a signal area 01 differentiated from a shadow area 02 where the driver's eyes are. this form the signal does not influence the vision of the images of said mirror M1, or part of the extended field of vision M2).
  • the light output from the anti-stress locator device of the mirror M1 is an independent illuminating surface 51 that occupies an opening 4p in said widening of said frame 80x that provides an opaque area 53 surrounding said indicator light output 51 for increase its contrast with the technical effect of automatically facilitating the location of the mirror M1, or M2 creating an intuitive behavior in anti-stress mode.
  • the sensor and a ScS side camera stand out for the recognition function and access by RFID key in the support fixed to the bodywork 81.
  • the focal axis of emission E1 of the front signal device FS stands out, which is horizontally positioned behind the mirror M1 according to the position arrows FSx, and the driver's vision point DV located in the shadow area 02 to develop the vision of the mirror Vm from the differentiated limit 00 of the signal area, but with vision of the anti-stress locator signal 51 by means of a focal axis VC of the light source 30R of said signal DS in its sector towards the rear RS, said window 51 it is surrounded by an opaque surface 53 part of the 80x enlarged frame and has the technical effect of creating an intuitive behavior of anti-stress aid to locate the M1 mirror easily.
  • Fig. 25 - Optical body of the mixed signal DS composed of the hidden reflective substrate 50 and the illuminating surface 3 that emits a signal in different focal axes, the sectors of the reflector 50 chained with interference zones 40 ⁇ are observed, the sector stands out S1 that the entire perimeter has an illuminating surface, unlike sectors S2 and S3 that part of its perimeter is a parabola of internal reflection 40r and the opposite side is the perimeter is an output surface.
  • the illuminating surface 3 is linear and always faces said exit perimeter surface R2.
  • the backward signal sector 3R emits the backward signal RS is a light guide with a second independent light output 51 which is the anti-stress locator.
  • the beams emitted by different transmission reflection methods stand out: direct E1d, reflected E1r and combined E1c are always horizontal.
  • the parabolic reflectors 50 based on a cover, paint or deposit of material 41 that favors metallic reflection or film or reflective paint part of the industrialization method are observed in process to avoid the leakage of interior light.
  • Fig. 26 Exploded of the mixed signal device DS with the reflector hidden 50 by an opaque cover H, its circuit interface 20 that includes heat sink tracks 20t and tracks on the opposite side of the PCB circuit that function as antenna 20An, and the interior cover 10 to prevent the leakage of interior light and facilitate fixing 17 and anther and light connections 21, 22.
  • Fig. 27 Exploded view of the entire VIS indirect vision system by mirror M1 with mixed signal device DS, warning system for blind spot detection and lane change Bs, and 54 RFID identifier detector and ScS surveillance camera on the support 81.
  • Mo actuators rotation motors 86 and cables 87.
  • the connector inside the vehicle for a USB port 75 or a SIM card part of the interface divided into two parts of the GPS or bluetooth location system or Associated antennas located on the DS signal device.
  • the optical means of the backward signal RS is a light guide presenting an illuminating surface 3R;
  • the light source axis 30R is perpendicular to the backward emission focal axis Sr, it arranges a parabolic sub-reflector 42 or the like 40' which is an interposed perforation to create an internal reflection surface, also capable of wearing a cover or painting that favors reflection. It has an extra level in the protrusion of the Hp cover as a protection solution for the transparent body against shocks and light output.
  • M1 anti-stress mirror locator associated with the complex optical body of the reflector 50 and the driver's vision DV.
  • the light source axis 30R is similar to that rearward emission focal axis Sr, has optical control means 29.
  • the optical means of the rearward signal RS is NOT a light guide, it presents an illuminating surface 3R with a hollow area below and when with the axis of emission of the light source 30R being perpendicular to the focal axis of emission to the rear Sr, a counter-reflector 50' stands out, comprising a reflecting parabola 40' placed before the focal axis of the light source 30R, and the reflector 50 passes to be an outer transparent covering T .
  • Fig. 30b - Detail of Fig. 24 CC as another example of application and solution of the optical means of the rear signal RS, it is NOT a light guide, it presents an illuminating surface 3R with a hollow area below and when the The emission axis of the light source 30R is similar to the backward emission focal axis Sr, it has an internal cover H ⁇ covering the circuit 20b and the source 30R, with a backward reflection correction means 43, and the reflector 50 becomes an external transparent cover.
  • Fig. 31 Detail of the signal towards the rear RS as another example of application and solution, when it has the reflector body 50 and separately a transparent cover 1 and said cover in the emission sector towards the rear RS is a light guide 50' which has an illuminating surface 3R with the axis of the light source 30R similar to the rearward emission focal axis Sr, it has optical control means 29 and input of the light source in said light guide 50' and a cover H that it is part of the cover H flush with said external opaque illuminating surface associated with the technical effect of optimizing the light emitted to the rear and avoiding scattering, this level of cover is independent of another level in protrusion of the same cover H or He that has the technical effect as shock protection, and is similar to the parts of the external cover H that cover sectors of the illuminating surface 3a, 3b, 3c, 3R when they correspond to separate sector designs Fig. 39 and favors rejecting the incidence of external stray light Ll or to the ducting aerodynamics to the side. It
  • Fig. 32 Detail of the signal towards the rear RS when it also has, in addition to the reflector body 50 and separately, a transparent cover 1, said cover in the emission sector towards the rear RS, "NO" is a light guide, therefore it is a transparent cover T featuring an illuminating surface 3R with a hollow area below and the light source emission axis 30R similar to the back-emitting focal axis Sr, and featuring the direct back-light source LED 30R with reflection correction means 43 and a cover H ⁇ above said source 30R.
  • Fig. 33 Front view of a combined polyfunctional indirect vision system, which has a DS mixed multifocal signal device, an M 1 rear-view mirror and associated a lower polyfunctional module with an SCF front camera system, in addition to other functions ; complementary infrared lights 66, logo projector or courtesy light Lc/Pr, laser projector Ls with laser line LL, temperature sensor 55, IRPF key identifier 54. It comprises a linear design of chained sectors 3a, 3b, 3c, 3R that generates a high-intensity illuminating surface 3 from end to end of the front of the assembly on the cover He that has a triple function associated with said illuminating surface 3, comprising;
  • Ch2 Ch3.
  • Fig. 34 AA - Vertical section AA of the assembly of the indirect vision system by mirror M1 according to Fig. 33 as another example of application and solution, the hidden reflective substrate 50 associated with the chassis of the assembly 18, arranged perpendicular to the cover or casing of the He system, the reflector 50, the advanced reflective profile of light concentration coincide on the same axis, the lateral light source 30 s and the same is hidden and "NO" is behind the illuminating surface 3.
  • the advance cover Ha associated with the illuminating surface 3 of the signal transmitter DS generates the triple technical effect; avoid the incidence of external light Ll, protection against blows on and directing the aerodynamic fluid through the area in depression Ad, towards a lower channel Ch2 and has an associated lower anti-turbulence projection A2 with the technical effect of avoiding turbulence and dirt on the mirror M1.
  • Fig. 35 - Front view of a combined polyfunctional VIS indirect vision system it has a DS multifocal mixed signal device with a front camera ScF and infrared light 66 to support night vision.
  • the illuminating surface 3 is a closed perimeter geometric figure and comprises an internal cover or independent lid H ⁇ that hides the reflective substrate 50 and its associated light source, it is interchangeable. customizable capable of carrying a logo or identifying icon Hlo developed by any graphic technique, low relief, change of material, openwork with over-injection, bi-material or similar.
  • the advancing shape of the H casing from the Ha area stands out, which in combination with a protruding projection Hx, produces the technical effect of channeling the aerodynamic fluid without turbulence in four channels, Ch1 of the VIS assembly structure towards the vehicle body. , Ch2 downwards, Ch3 to the side and A0 upwards, while avoiding the incidence of external light Ll , the protection against impacts on the signal transmitter in the area far from the bodywork 3R .
  • Fig. 36 - Rear view of a rear view mirror as VIS system with multifocal mixed signal DS corresponds to Fig. 35, the H or He housing and frame 80 considered as a block is divided into three vertical thirds T1, T2, T3, the Third T1 is the closest to the CAR body of the vehicle, in block T1 it starts at a line 0 coinciding with frame 80 in the area closest to the driver's eyes and vehicle body and divides the H body into two horizontal blocks from a medium plane Hm, it is characteristic, the frame 80 that is of homogeneous width in the third blocks T1 and T2, and has an 80x widening in the third T3 furthest from the CAR body, has an external part, it is the rear signal output RS with illuminating surface 3R and horizontal focal axis Sr, and an internal part has an opaque antireflective surface 53, it has an independent signal output 51 anti-stress locator of the mirrorMI and spoter M2, the thirds that vertically limit the casing are start at a
  • Fig. 37 Perspective of a rear-view mirror as a VIS system with a DS multifocal mixed-signal device, the design of the illuminating surface combines a linear development with a closed perimeter figure, combining hidden reflector techniques 50.
  • Fig. 38 Exploded view of a DS multifocal mixed signal device with the hidden reflector 50, according to Fig 37, the combination of development and design by sectors of said integrated chained reflector stands out, the closed perimeter figure has an opaque interior cover H ⁇ /HLo capable of including a logo and its circuit interface that includes heat dissipating tracks 20t and tracks that function as An antenna, the circuit in order to be standardized for use in different designs consists of two parts 20a and 20b with a flexible zone by cable 24 variable in extension.
  • Fig. 39 Front view of a VIS indirect vision system as in Figs.
  • 33 and 35 have the DS multifocal mixed signal device with the illuminating surface 3, 3a, 3b, 3c, 3R in separate linear sectors, part of the casing cover H intersects the luminous lines each with its focal axis level with oak the reflector and its source that remain hidden, has an associated subset of projection functions towards the front ground: a front camera ScF with infrared light 66 , an image/logo/courtesy light projector Lc/Pr, a laser projector Ls that generates a projected line LL. and a temperature sensor 55. Said subset is interchangeable for another with more or less functions and is capable of interacting with the associated DS signal.
  • Fig. 40 Exploded view of a DS multifocal mixed signal device with hidden reflector 50, according to Fig. 39, characteristic of the illuminating surface by linear sectors separated at different levels and the hidden reflective substrate 50 integrated by parabolic collimators 40c, arranged at a side or other 50a, 50b of said illuminating surfaces 3a, 3b, 3c, 3R of the same body or integrated hidden reflective substrate, the source circuit 20a, 20b, has a double function, it is in two parts extensible by the cable 24 and of the other face has an antenna An.
  • Fig. 42 Exploded view of a DS multifocal mixed signal device with hidden reflective substrate 50, corresponds to Fig. 41, the illuminating surface 3a, 3b, 3c, has separate sectors of closed or semi-closed perimeter figures that are part of the same reflective substrate made up of perimeter reflectors 50p, each figure responds to the inclined surface R2 that is indistinctly on the perimeter and middle areas of the reflective substrate 50, it is always behind the output illuminating surface according to the concept of Fig.
  • Fig. 43 - Front view of a combined poly-functional indirect vision system which as in Fig. 35, characteristic DS multifocal mixed signal, has a transparent cover 1 above the illuminating surface 3a, 3b, 3c to form a closed module with the same technical effect, the primary reflector and the source are hidden.
  • a zone Hn stands out, which is part of the cover H, He and is flush with a recess in said cover 1b, with respect to said cover 1 that hides the reflective substrate 50 with the technical effect of facilitating the aerodynamic channel on the side A3, Ch3 .
  • the profile of the casing in advance Ha and the profile in protrusion Hp generate a quadruple effect and function of the casing designed as assistance to the illuminating surface, protects from blows, protects from external incident light Ll and creates an A3 aerodynamic channel of side exit Ch3, and hides the source interface 20b that emits a signal behind the focal axis Sr.
  • Fig. 44 Exploded view of a DS multifocal mixed-signal device with the concealed reflector 50, corresponding to Fig. 45, but with an external transparent cover 1 above the linear illuminating surface.
  • Fig. 45 Front view of a combined poly-functional indirect vision system, which, as in Fig. 33, 35 and 37.
  • the multifocal mixed signal DS has the illuminating surface 3, 3a, 3b, 3c, 3R formed and integrated by separated parallel or approximately parallel lines, and the cover of the hidden reflective substrate 50, has a depression Ad, in contrast to the zone of the advancing cover Ha near, another variant to generate an anti-turbulence aerodynamic channel towards the side, Ch3 and at the end of the third third away from the body, said cover H ⁇ is developed in protrusion to avoid blows and optimize the emission of light back E1/Mr.
  • Fig. 46 Exploded view of a DS multifocal mixed signal device with the hidden reflector 50, which corresponds to Fig. 47.
  • the design of the illuminating surface 3a, 3b, 3c defines a figure of parallel lines, a concept similar to a closed, semi-closed or linear perimeter figure forming part of the same reflective substrate 50 integrated by perimeter reflectors 50 according to the concept of Fig. 8b and 18b, and the cover H ⁇ that alternates a depression Ad and a projection at the end 3R capable of to generate an aerodynamic channel and carry a logo.
  • the reflective substrate 50 does not have a profile, part parabola and another part inclined surface, secondary reflector R2, there are two parts on both sides inclined reflective surface R2 that generate said integrated luminous lines.
  • the substrate 50 has several light inputs.
  • the rear focal beam axis Sr comprises two light outlets and two beam axes, Sr1, Sr2, unified by a laminar joint Srx which is inserted into the casing frame with outlet surface as a technical effect gains in continuity the illuminating surface 3R generates better signal effect towards the rear RS, greater amplitude complying with the approval regulations.
  • the optical body has reflective parabolas 40 on the substrate on the back signal RS to improve and concentrate the emission on said unified focal axes Sr.
  • the signal device DS has the illuminating surface 3, 3a, 3b, 3c, 3R with integrated curved lines and counter-curves.
  • the emission outlet to the rear Sr is in an area of the upper half in the third third T3 furthest from the bodywork with the technical effect that the casing, frame or cover is the most protruding area as protection against shocks, avoiding the same interference with M1 rearview mirror driver DV vision Vm.
  • the access key matrix keyboard module 73 is observed, and the remotely monitorable ScS security side camera, located on the support 81, an area strongly fixed on the bodywork to obtain reliability and anti-vandalism in case the casing breaks to facilitate access to the same vehicle.
  • Fig. 48 Detail of the reflective substrate optical body 50 and the illuminating surface 3 of curves and against curves in different sectors 3, 3a, 3b, 3c, 3R with a parabolic reflector located on one side and another 50a and 50b of said illuminating surface.
  • the rear emission upper outlet does not interfere with the driver's vision, furthermore it has an appendage 52 for independent signal output towards the driver 51 and its vision VC as a locator of the anti-stress M1 mirror for a third zone of signal emission.
  • Fig. 49 Front view of a VIS system, which has a DS multifocal mixed signal device, an M1 rear-view mirror and a poly-functional module subassembly 90 of a front camera ScF and functions towards the side ground of the vehicle as in Fig. 35.
  • the design of the signal device DS is capable of having closed or open linear perimeter shapes that are icons for this example an arrow from the illuminating surface 3, encloses an internal cover H ⁇ that hides the reflective substrate 50 and its source , in turn includes a reflector 67 with the technical effect ; on the one hand it hides the reflector 50 and the source 20, 30 on the other it reflects in the same but opposite direction the external incident light LI, LIR especially from other vehicles.
  • the protective cover Hp, Hn, Hd, Hx, externally associated is developed for robust vehicles with maximum protection, optional shock absorption material, has four functions;
  • - HD provides a difference in distance between the frame and the casing to protect the rear lighting surface from blows in the extreme zone 3R away from the body
  • the iconic figure is capable of emitting different colors of light for different functions, specially developed for special, emergency, police, military, fire, cargo, rustic and/or more robust vehicles.
  • Fig. 50 - Detail of the multifocal mixed signal device DS, said reflector body 50 comprises multiple inputs 29a, 29b of light source 30a, 30b, to emit the bicolor mixed signal E1a, E1b and of different operation towards the front area FS of lit by dynamic sectors.
  • the reflector substrate 50 saves material and improves the light distribution, it has holes, interposed surfaces and perforations 42, SuR sub-reflectors with the technical effect of distributing light reflected on the front illuminating surface 3/FS which is iconically separated from the rear emission area 3R/RS.
  • the separation zone 1 b stands out as it is part of the same transparent optical body
  • Fig. 51 Front view of a combined multi-functional indirect vision system, which has a DS multifocal mixed signal device, an M1 rear-view mirror and a multi-functional module 90, a subset of functions facing the ground and an ScF front camera in One as in Fig. 49.
  • the closed or semi-closed pehmetral shape stands out, it encloses another independent frontal lighting device DS2, with a plurality of special developments according to function, in some examples with orientation to the ground with a short range of approximately 10/15 mts to the front-lateral ground or as a front position light, DRL daytime running light "daytime running light”, or additional intelligent side light for turning and parking manoeuvres, cornering light for slow maneuvers "cornering light” linked to the steering wheel movements and low speed less than 15 km/h. of the vehicle or emergency light for special vehicles or complementary light for front warning of assistance to be associated with pedestrian recognition systems and automatic emergency braking.
  • the access key keyboard module 73 is observed, and the remotely monitorable ScS side security camera located on the support 81, with data recording in memory separately inside the vehicle 75
  • the focal axis of emission of the second frontal signal DS2 arranged associated inside the pehmetral figure of the illuminating surface 3 stands out with its focal axes of emission E2 and a transparent top injected in bi-material T or complete part of the lid covered independently H ⁇ .
  • Said perimeter illuminating surface is suitable for enclosing another interchangeable functional device selectable between an intelligent front camera with an FcS presence sensor with its electronic interface and complementary infrared light 66 as an assistant for night vision, logo and the circuit 20 of the
  • the light source has 20t printed tracks to dissipate temperature associated with dissipation fins or permanent-on lights and on the opposite side printed tracks that make up at least one An. radiofrequency antenna, another signal device, a reflector.
  • a GPS locator interface circuit or bluetooth and its antennas, a radiofrequency payment transmitter for parking lots or highways, covers covered in material and surface treatment, or partially opaque with the passage of light through patterns, forming an integrated poly-functional set together with the mixed signal DS that can be exchanged for another in a similar way with more or fewer functions.
  • Fig. 53 Front view of a poly-functional indirect vision system combined with a reduced DS multifocal mixed signal device, an M 1 rear-view mirror and a sub-assembly 90 ScF front camera system as in Figs. 41, 43, 45 and earlier.
  • the signal device is abbreviated as low cost concept, but optionally it is capable of incorporating another interchangeable one with more functions and a premium version, mixed forming a DSM module that includes other functions such as an SS side marker light that emits with a perpendicular focal axis. to the axis of movement of the vehicle 100, a laser projector Ls, a logo projector for welcome light, an additional infrared IR light 66 to assist the camera in night vision and a temperature sensor 55 all integrated into the help module for driving 90.
  • Fig. 54-AA - Horizontal section AA of the assembly of the indirect vision system by mirror M1 according to Fig. 53 it stands out that the hidden reflective substrate 50 is arranged perpendicular to the general cover of the casing He, H and has sub- SuR reflectors, intermediate in said reflector 50, to reduce cost, weight and material, comprise the application of holes with a determined shape that create an interposed surface that produces a change of direction by internal reflection both in the emission phase E1d and E1r, in signal emission forwards FS or backwards RS, with the technical effect of optimizing the distribution of reflected or transmitted light or modulating a diffuse or semi-diffuse reflection on the illuminating surface 3.
  • Fig. 55a - Detail of the DSM polyfunctional mixed signal module that includes other functions such as a SS side marker light that emits with a focal axis perpendicular to the axis of movement of the vehicle 100 associated with a polyfunctional assembly or sub-module (Susceptible to be standardized) 90 that includes an intelligent front camera system with the capacity to emit in radio frequency and include other functions such as a sensor of temperature 55, a front camera FcS, antenna, complementary IR infrared light 66, a laser projector Ls, an image or logo projector, courtesy light Lc/Pr. Susceptible to be exchanged for another module with a similar way of fixing and fitting into the general structure of the VIS indirect vision system.
  • a SS side marker light that emits with a focal axis perpendicular to the axis of movement of the vehicle 100 associated with a polyfunctional assembly or sub-module (Susceptible to be standardized) 90 that includes an intelligent front camera system with the capacity to emit in radio
  • Fig. 55b Detail of a DSM poly-functional mixed signal module that includes other functions the flashing signal has the hidden reflective substrate 50 is arranged parallel to the cover that hides it, similar to Fig. 55a, includes the FcS intelligent front camera inside the illuminating surface 3, said illuminating surface 3 shares the emission of the complementary infrared light 66 of said camera for night vision and has uneven means 28 to prevent the transmittance of said infrared light in the rest of the illuminating surface 3 being the same optical body.
  • Fig. 56 Exploded view of the laser projector Ls that generates a projection line LL on the ground next to the vehicle in support of an early warning system for door opening with the technical effect of notifying how far the doors are opened is observed as said line is generated by rectifying the light emitted by a 30s LED laser and highlights the pouden effect 47 collimated optics which, compared to optics for the same technical effect, saves up to 10 times the volume, weight and material the definition of emission can be regulated by a 48 adjustable focus frame.
  • the concentration lenses 46 and focus lenses 46' are observed when the image is generated by a subtractive or projection method to the transmit the light from the source 30 through a film 49 slide type.
  • Fig. 58 - Operation diagram reveals the mixed activation operation of the multifocal signal device DS, which synchronizes the three emission zones that it comprises in a period of repetitive activation, the directing part being the backward signal part RS, with a frequency of 90-/- 31 bpm (cycles per minute) each time it cycles, the front part performs a dynamic cycle with at least 3 LEDs that are added in activation until they stay at least 200 milliseconds all on the entire sequence On-off dynamics of the multiple focal axes S1, S2, S3, Sn, of the forward signal part FS.
  • the backward signal part RS is also the light source of the anti-stress locator 51 of the mirror M1, which has a different focal axis VC and function, therefore, it is actuated with the same repetitive frequency of said backward signal part RS.
  • the same device performs at least a second function of the same DS signal device, such as early warning of door opening for differential signal type increases its activation frequency above 120 bpm, preferably 600/800 bpm.
  • the DS signal includes a radio frequency antenna An at its interface. It also reveals: - The operation of other devices of the indirect vision system with cameras or mirrors, the unified system module with two cameras, one at the front ScF and the other at the back ScR, with the auxiliary IR infrared light 66 that allows night vision to be developed.
  • the security module of a ScS side camera capable of remote monitoring by means of a radio frequency interface by WIFI or bluetooth, with a separate module of its interface in two parts that includes a port for a SIM 59 card, or a memory digital data storage 75/llSB and can be associated with an access key keyboard 73, or an RFID reader 54
  • auxiliary functions BLIS, BS or blind spot detector that can be applied with a BS warning device on the external casing of the system or on the monitors in case the system is equipped only with cameras and associated with advance notice d door opening.
  • Another standardized module that includes a laser projector Ls that indicates how far the doors are opened by projecting a line of light LL on the ground next to the vehicle, a welcome light or a Pr logo projector, and a temperature sensor, This module is also capable of associateing the SCF front camera.
  • the GPS or bluetooth location module 56 has a two-part interface to ensure operation or activation associated with a SIM card port 59.
  • the structure of the VIS indirect vision system occupies a position projected into the void from the side of a vehicle, it includes a casing H, He, a casing frame 80, 80x and a support arm 81, this position allows devices to be seen (mirrors , cameras) and be seen (luminous signals, auxiliary lights, projectors), and also be heard by a buzzer or speaker 58, and together with associated light-emitting devices, signals, and sensors in the same structure or in parts of the periphery of the vehicle in the front, sides and behind form a system to see and be seen at 360° degrees, but it has the disadvantage of being exposed to the incidence of external light, blows and advancing air that creates turbulence, noise and dirt the mirror or camera.
  • Figs. 1-3 the structure of the VIS indirect vision system occupies a position projected into the void from the side of a vehicle, it includes a casing H, He, a casing frame 80, 80x and a support arm 81, this position allows devices
  • the signal device DS performs one of its functions as a flashing signal, it is characterized by having a hidden reflector 50 associated with a light source, and it is part of an indirect vision system VIS comprised of and associated with a structure that is a casing H , He and a support foot 81 that fixes it to the side of the CAR body of a vehicle.
  • Fig. 1 The signal device DS performs one of its functions as a flashing signal, it is characterized by having a hidden reflector 50 associated with a light source, and it is part of an indirect vision system VIS comprised of and associated with a structure that is a casing H , He and a support foot 81 that fixes it to the side of the CAR body of a vehicle.
  • the basic concept of the hidden reflector 50 of the invention concerns limiting between two tangential reflection surfaces 5 and 6, Figs. 8, 13, 14 and 15, with a separation that defines a thickness T, all the light emitted by a light source 30 and take the concept of a reflector with the shape of a parabola 40 that occupies a 3D volume, approximating it to a flattened substrate 50 that is a 2D concept and thus concentrates all the light E0 emitted by a source 30 in said focus F, therefore a flattened substrate 50 in the shape of a reflective parabola 40 is defined on the one hand as a perimeter parabolic reflector and on the other hand as a phase of light output by a minimum illuminating surface 3 that concentrates the emitted light E1 into concentrated emitted light E1c said surface is equal to the edge of said substrate 50.
  • Said substrate has a main ray-axis 33 of short path, parallel to the axis of the parabola A and perpendicular to the illuminating surface 3. If we join several substrates we obtain an elongated main reflective substrate 50 in the shape of a ribbon with at least one axis-ray 33 for each entry of light that propagates transversely to the tape or reflective substrate 50 and we obtain a linear illuminating surface 3 of minimum width and high concentration of light emission E1c.
  • the advanced profile PH2 has a horizontal emission axis 34 coincident with the horizontal photometry axis of a signal applied to a car for a side signal device, and the signal emission is apt to emit a horizontal reference focal axis E1 which is then The directions that the housing H takes will be different horizontal focal axes according to design.
  • the reflective substrate 50 is arranged inside a casing H that functions as an opaque cover, said reflective substrate is associated with a light source 20, 30 has an internal position, according to a reference plane P1, like a second skin capable of having a break R2, therefore its position is between parallel and internal perpendicular to said cover H that contains and hides it, at the same time the advanced optical-reflective profile of the output phase PH2 is represented by a reference plane P2 and axis -horizontal reference ray 34, coincident with the horizontal emission axis E1; in this way it remains hidden and also reduces the possibility of incidence of ambient light DL as external stray light Ll and combined with the concentration of light that is emitted by said edge, which is the illuminating surface 3 capable of emitting light with the maximum of concentration E1c, because the main beam-axis 33 and associated axis directly or perpendicularly reflect on the illuminating surface 3 with a short path to improve the perception of the signal emitted on the horizontal focal axis E1.
  • Figs. 10a, 10b, 12 concept applied when the entry of light 29 is through the middle area of a reflective substrate 50 and especially when said reflective substrate 50 is parallel to the cover H that hides it and its perimeter includes means to break the substrate to initiate a phase of reflection perpendicular PH2 with a reflection surface of approximately 45°, R2/45 0 Figs. 11, 18a, 18b, 18c, 20b; 23-26 or even with a light source 36 that is a multichip LED substrate or an OLED 36, Figs 19, 20b,
  • the complex optical body as in a vertical section is described as a two-part shape:
  • the main tangential reflective substrate 50 concealed from said sign DS has the shape of an elongated flattened ribbon with an internal reference ray-axis 33 of transversal direction and is intersected on its perimeter or in any middle zone by an inclined reflection surface R2, that is the perimeter reflector for light output R2 or secondary reflector, an inclined reflection surface that includes any type of reflector to change the direction of said beam-axis 33, to another beam-axis 34 and advanced short-path profile PH2 normally with a narrowing of light concentration that generates the final emission axis-horizontal beam E1 and its variants axis-diffuse beam E2G or concentrated E1c.
  • the direction changes in the substrates reflector 50, and advanced profile PH2 are represented by two planes P1 and P2.
  • Said reflective substrate 50 (plane P1), is capable of positioning itself with respect to the cover H, He, Hi, which hides it between parallel and perpendicular, that is, between 0 ° and 90°, (parallel or edge).
  • said planes P1 and P2 which represent the positions of the reflective substrate 50 and output advanced phase profile PH2, are mutually perpendicular, defining an "L" shaped section.
  • the reflective substrate 50 and flat P1 is parallel to the shell cover H, and the advanced profile PH2 and flat P2 is perpendicular to the shell cover H.
  • said reflective substrate 50 is perpendicular to the cover of said housing H, the planes P1 and P2 coincide, are the same plane, and the substrate Reflector 50 and the advanced profile PH2 become one with a narrowing phase of light output, but without the inclined surface of output reflection.
  • the change of direction due to internal reflection occurs in the nexus that represents the inclined surface R2 or perimeter secondary reflector, which relates the position of the reflective substrate 50 with respect to the advanced profile PH2 and is variable between 0 ° and 90° depending on the position of the profile of the reflector.
  • the DS multifocal polyfunctional signal device has an extra transparent cover 1 above the illuminating surface 3 and forms a closed DS signal polyfunctional module that comprises an inner cover 10 with an anti-condensation valve 11, the light source circuit 20, the reflective substrate 50, and an independent opaque cover or cover H ⁇ (as said cover H ⁇ is not external or receives blows, it is possible to replace it with an opaque or semi-opaque sheet or film with the same technical effect of covering to the reflector 50 and the associated source.
  • PH2 advanced profile is not developed, or does not exist, light output is just enough unevenness to root opaque stand-alone cap or cover Hi, or apply cover, paint, pattern or film which eclipses said reflective substrate 50, the horizontal emission E1 is generated by the light emitted by the reflective perimeter R2 which has the necessary curve to define a horizontal ray-axis E1.
  • the substrate 50 occupies a position parallel as a second inner skin, (covering most applications with greater options for illuminating surface designs 3) to the opaque cover H or H ⁇ that hides it then applies a break R2 through a surface perimeter as a second means of reflection to define a second part of the advanced profile that is the output part PH2 or light emission E1.
  • Figs 13 and 14, 13-20 comprises an internal reflector R-IN corresponding to another parabola curve 40 as a second reflector R2 or alternatively a reflection surface with a similar effect inclined at approximately 45° in order to substantially change the light of the reference axis 33 product of reflected light tangential 32t, to obtain a horizontal emission beam E1 as focal axis to adjust to the official signal requirement of Regulation R6, CEPE/ONU or similar for the USA and Japan, for signal devices.
  • a vertical section of the VIS system allows to observe in concept the position of the reflective substrate 50 with respect to the casing H that hides it Figs. 15, 16 remain substantially parallel and with a separation to the opaque casing of the body that contains it H, and protected from the incidence of external parasitic light DL Ll, at the same time the internal volume occupied by a break that is a continuation of said substrate decreases.
  • the advanced profile PH2 of approximately 90° by means of an inclined surface of perimeter reflection R2 at approximately 45°, identified as R2/45 0 , said separation defines a volume 70 that is a free volume substrate between said reflective substrate 50 and the opaque cover H, H ⁇ independent, suitable to include other functional devices.
  • Said free volume 70 makes it possible to configure the signal device DS in polyfunction from the same illuminating surface and/or from the free interior volume 70 associated under said cover H ⁇ with other devices such as an antenna An.
  • this break R2 of said reflector 50 of said polyfunctional signal device DS produces two new tangential reflection surfaces 7 and 8, which define an advanced profile PH2, which is an output reflective substrate with shorter travel as wide as the main reflector 50, (the short part of the "L") capable of having a widening or narrowing with respect to the thickness T of the reflective substrate 50 that normally between said tangential reflection surfaces 5 and 6 is less than 10 mm, ( ⁇ 10 mm.) Figs, such that it allows to have an illuminating surface 3 in the shape of a variable width luminous tape, combinable between having:
  • a narrowing for concentration of emission light E1, E1c, said advanced optical-reflector profile works as a tangential reflector substrate of the output phase PH2, it concentrates the light of the reference axis 34 into emitted light E1, E1c which is always horizontal and generates the concentration of light based on a narrowing of thickness between said two tangential reflection surfaces 7 and 8, which allows concentrating the light on the illuminating surface 3, comprises the difference in thickness between the thickness distance L2 light input, which decreases towards a smaller output thickness L1, that is to say thickness L2 greater than L1, L2 > L1 and produces an emission E1c of concentrated light that generates an illuminating surface 3 that normally has a width of less than 10 mm. ( ⁇ 10mm.) .
  • Figs. 13-18 Said difference between L1 and L2 that produces the narrowing is independent of the fixation edges that the illuminating surface may have, they are not considered.
  • said advanced profile as output reflective substrate PH2 forms a narrowing in thickness between said two tangential reflection surfaces 7 and 8, between said two tangential reflection surfaces 7 and 8 with respect to the thickness T of said surfaces 5 and 6 of the reflective substrate 50, represented in said output phase PH2, by the difference between the distance from the light input base L2 that widens and increases towards the output L1, ie L2 less than L1, L2 ⁇ L1 and produces a deconcentrated, diffuse or lower intensity emission on the illuminating surface 3 having a width greater than 10 mm. (>10mm.)
  • An illuminating surface 3 in the shape of a luminous strip has a variable width that can be combined or not, capable of maintaining a homogeneous linear width, decreasing, increasing its width with respect to the difference in distance-thickness L2, L1 of its output phase PH2 in its path without limitation, this width increases for zones preferably of diffuse emission E1, E1G or with a pattern with a width greater than >10 mm, and decreases for other zones preferably of emission of concentrated intensity E1c in this case said illuminating surface 3 comprises a width between 10mm capable of covering up to a capillary linear width of 1 mm.
  • an extrusion is applied according to a guideline 35 to form in an integral of sections, a solid real device in 3D and a linear illuminating surface 3;
  • the shape and design covered by the illuminating surface 3 depends on the extension of said guideline, capable of comprising a plurality of curved, straight shapes, perimeter, open, closed, partial, total, regular, irregular shapes or a combination thereof visible externally. occupying at least one external opening 3p on the opaque cover of the shell H that contains it. Said shapes are not visible to the eyes of the driver of the DV vehicle in his driving position.
  • the opening 3p occupied by the illuminating surface 3 is linear and variable.
  • the "NO" illuminating surface is a strip like all blinkers, it is the permination of a complex optical assembly, the edge of an advanced PH2 profile, it is a luminous line.
  • the opening 3p that the illuminating surface 3 occupies is a linear gap 3p between an independent cover H ⁇ and the rest of the casing when it is a pehmetral figure or part of it, in the shape of a pehmetral figure.
  • the opening 3p that the illuminating surface 3 occupies is a continuous or discontinuous linear gap 3p in the casing cover H.
  • the opening 3p is occupied by the sum of the surfaces 3 and the surface of the independent cover H ⁇ .
  • the illuminating surface 3 is the perimeter of a regular or irregular geometric figure that occupies the gap between the cover H ⁇ and the rest of the casing H, the shape of the gap is the opening 3p that has the shape of a figure perimeter at least in part and allows the illuminating surface 3 to occupy, with respect to said independent cover Hi, at least 10% of the perimeter of said independent cover H ⁇ .
  • a vertical section when the illuminating surface is a pehmetrical figure or two separate lines represents an elongated "U", where the base is the main reflective substrate 50 with its associated source and the upward projections are the Ph2 advanced profiles that end in the illuminating surface. pehmetral 3.
  • the cover would hide the base, the reflective substrate 50 and the source.
  • the external opening 3p occupied by the illuminating surface 3 corresponds to the sum of the illuminating surface 3 and the associated cover H, independent of the casing H capable of forming a module or not with the multifunctional signal device DS aiming to occupy at least a gap part of its perimeter or included in at least another opening 3p within the perimeter of the cover H ⁇ in an intermediate part of said independent cover H ⁇ .
  • the multifunctional signal device DS occupies with another lighting surface, apart from the external opening or openings 3p of the cover H ⁇ associated with the external lighting surface 3, another internal opening 4p for another signal output and lighting surface which performs another function, anti-stress locator 51 independent of external functions.
  • said illuminating surface 3 can correspond to one reflective substrate sector or to several. Said extension of the illuminating surface 3 makes it necessary to maintain the efficacy and luminous intensity, repeat and integrate the shape of parabolic reflectors, then forming a reflective substrate 50 per sectors in the form of a transparent solid tape where each sector responds to these characteristics;
  • said light entrance has optical or reflection means 29 that preferably produce a 90° change of direction when it enters through one of its limiting surfaces 5 or 6 to direct the light from the focal axis of the source E0 in a direction coincident with the axis means of reference transmission reflection 33 within said flattened substrate 50 and in a determined direction comprising, a radial, omnidirectional direction or directed towards at least a part of its perimeter that corresponds to an illuminating surface of light output 3.
  • the reference axis 33 is transversal to the shape of the reflective substrate 50 and perpendicular to the illuminating surface 3 or to the peripheral light output reflector R2.
  • the interior light is reflected on the one hand by a parabolic perimeter 40 or with a similar effect to produce associated rays with a similar effect to the transversal reference axis 33
  • the reference axis 33 is directed to a phase PH2 of light output that begins at a break in said substrate, product of the inclined surface, or peripheral secondary reflector R2 of said substrate 50 to be emitted signal light E1 by a illuminating surface 3.
  • Said reflective substrate 50 is capable of substantially copying the shape of the interior of the casing that contains it as a transparent optical body capable of internally transmitting and reflecting light in the shape of a curved, convex, preferably elongated substrate, like a ribbon, and said tangential surfaces of reflection 5 and 6, or 7 and 8 are surfaces that maintain their position substantially parallel to each other, forming an extrados and intrados.
  • Said hidden reflector substrate body 50 has a series of light emitters, 30, 31 (LEDs, OLEDs) that form the light source, installed in their respective support circuit 20, 20b, and are coupled to said reflector at entry points.
  • of light 29 that has at least one for each sector S1, S2, S3, Sn, said entry points 29 have means of optical control and initial reflection, which comprise a parabolic reflector PH1 Fig.
  • the reflective substrate 50 comprises to make a light output break, in a part of its perimeter, or inclined surface as a reflective perimeter preferably formed by a second parabola PH2, R2 capable of reflecting at 45°, R2/ 450 ; said reference axis 33 incidents perpendicular to said reflective perimeter R2 which becomes an output beam-axis 34 precursor of the horizontal signal emission reference axis E1, and corresponds to a portion of the illuminating surface 3 through which light emits to the outside E1, Figs. 25, 26, 27, 37, 49.
  • Said vertical path by transmission-reflection of light inside said reflective substrate 50 comprises three technical phases:
  • the characteristic reflective substrate 50 concept and advanced reflective optical profile apply combined reflective optical substrate 50 reflection correction means selectable from;
  • the internal covers 10 of dark or black color at least in part to produce an external effect on the illuminating surface 3 that is perceived dark or black when not working
  • the combination of these reflective optical means produce direct light rays E1d or reflected E1r, which are associated with the main reference ray-axis 33 with the technical effect of modulating the light on said illuminating surface in a homogeneous or heterogeneous way as a design option. and determined by studies done in a lightning launch simulator program.
  • the reflective substrate 50 combines the position of the source cocal axis E0, the circuit of source 20, 20b and the horizontal focal axis of emission for any horizontal focal axis of emission S1, S2, S3, Sn, Sr.
  • Said source axis E0 in its input phase to the reflector 50 is capable of positioning itself between 0 ° and 180° with respect to the emission focal axis E1 which is always horizontal for emissions from the frontal area FS horizontal axes S1, S2, S3, Sn, or the rear area RS horizontal axis Sr. and has:
  • A- The light input means 29 according to its position by one of the limiting surfaces 5 or 6, by the edge on its perimeter (middle zone or on the perimeter), B- The direction of the focal axis of the emitter EOa, EOb, EOc, E0, from the LED source, OLED 30, which can be;
  • C- Position of the reflective substrate 50 that coincides with the reflection transmission reference axis 33 define that its flattened ribbon shape can have a position between perpendicular (association by the edge) and parallel (association by one of its limiting surfaces 5 or 6 ), that is to say between 0 o and 90°, with respect to an association intersection point of the opaque cover H , He that hides it .
  • the signal device DS is capable of creating an interior volume 70 between said surface of the casing covering it H and said reflective substrate 50.
  • Said released volume 70 is capable of including another associated functional element that can include a plurality of functions to become a poly-functional module Figs. 55 -59b, with functions to be selected between;
  • the multifunctional DS signal device is also mixed in functions with the same illuminating surface 3 by changing color and/or activation frequency and combining different activation zones, limiting said zones with a transmittance cut-off difference 28 on the reflective substrate 50 has of more than one light input 29a, 29b in each reflective substrate sector 50, uses LEDs of different wavelengths or RGB LEDs to emit a beam E1d, and another of a different color E2d, in the same area or between both signal areas different front FS and rear RS.
  • a second or third light or signal function with the same illuminating surface 3, it is capable of changing light color and different application (emergency light, special vehicles, police (blue), firefighters (red), taxis ( green) ambulances, (red, blue or white) use different LEDs or RGB LEDs with a controller 21, 22 capable of emitting different wavelengths from 400 to 750 manometers, 30a, 30b. Figs. 41-44, 50, 51.
  • the same DS device is capable of performing another independent function such as BLIS, alternative blind angle presence detection warning with the same complex optic-reflector body separating the front signal zone FS from the rear signal zones RS associated with the anti-stress locator 51 , comprises the transmittance cut 28, a circuit with a cut interface to activate the independent part on another frequency and associate the activation to the BLIS system and the RZ radars.
  • a second or third light or signal function by including another signal device DS2 with a different illuminating surface T, and reference focal axes E2, a supplementary auxiliary infrared light 66 for night vision of a front camera ScF, a auxiliary light for slow manoeuvres, parking, turning, "cornering light", side marker light SS with a lateral focal axis E2, Fig. 51 , 52, 53-55.
  • An image projector by subtractive method that uses an LED light source, 30 a film 49 and a condensing optic 46 and another focal 46' to project a logo or an indication on the side floor of the vehicle, it is activated as a welcome when unlocking the access or with remote control.
  • a laser projector Ls which uses a 22s - 30s laser LED that generates coherent light that has a collimated optics 47 that generates a plurality of rays and projects a luminous line LL, parallel and separated from the vehicle, on the side floor of the same and it extends from the height of the VIS system in zenithal projection backwards to approximately the distance of the rear wheel of the same to indicate how far the doors Do1, Do2, Figs 3 and 58 open, it is activated as a welcome when unlocking the access, with remote control, or touch, approach or operate the inside handle of the vehicle doors before opening the doors by means of a sensor-detector-switch by any passenger in the vehicle.
  • the illuminating surface 3 is the sum of integrated reflective substrates 50, capable of adopting different shapes, designs and variable widths. In the plurality of embodiments, the side on which the reflective sectors 50 are located influences.
  • the reflective substrate 50 comprises various integrated reflective substrates where at least part of its signal output reflective perimeter R2 coincides with the surface illuminant 3 and have a position with respect to said illuminating surface 3 according to its design, combinable between being;
  • Figs. 35, 36 (applicable to BLIS Bs), 35, 36, 37, 41, 43, 45, 46, 49-51.
  • the multifunctional signal device DS has for its front part FS, the perimeter linear illuminating surface 3 in the shape of a geometric figure at least partially closed, various luminous lines, perimeter figures, discontinuous luminous sectors independent of each other, or two substantially parallel lines, associated with an opaque cover H, independent of the casing H, said cover generates an eclipse effect on the reflective substrate 50 that it hides except for its perimeter that includes said illuminating surface.
  • the part of the illuminating surface 3 affected for dynamic activation comprises at least a portion of the linear pattern or a sector selected from among S1, S2, S3, Sn that is substantially horizontal.
  • said cover H ⁇ capable of being interchangeable with another different cover H ⁇ can be selected between being of the same or different material and, of aluminum, carbon, polycarbonate, with a weft decorated, partially opaque surface finish of a transparent or translucent material suitable for partially letting light 57 through a logo, openwork, silkscreen, film, light-dark subtractive method, (opaque - not opaque), weft or gradient.
  • the illuminating surface 3 is capable of extending over the entire length of the casing H from end to end Figs. 33, 34, 39.
  • the signal device DS the visible end of the advanced optical-reflector profile PH2 that forms the illuminating surface 3 is transparent in appearance, it is capable of having a surface treatment selectable between having;
  • the source axis 30R, 31 that generates the backward signal is positioned between 0 ° and 90° with respect to the backward emission reference horizontal focal axis Sr.
  • said source axis is not aligned with the focal axis of emission Sr, it includes characteristic front reflective means that configure an integrated optical-reflector body 50, 50' that provides signal to the front part FS, forms an integrated optical body with the backward signal portion RS with reflective-optical means generating said backward horizontal reference axis Sr selectable from;
  • an emission LED 30R, 31 direct emission, or reflected
  • multifocal mixed signal DS by associating the front part FS with the rear part RS, preferably has an adaptable two-part circuit of the light source PCB 20 with LEDs 30 for the front signal FS, associated with another PCB 20b with LEDs 31 or 30R for the rear signal part RS connected by a flexible cable 24, or an adaptable part.
  • Said PCB 20b part is capable of having a different operation applied to another function other than the front signal FS and/or being exchanged for another to vary the distance that allows said circuit to be standardized by being able to vary the assembly distance between said circuit 20 and 20b alone routing said cable.
  • the distance variation is a solution and advantage of saving development costs, the inference of the dynamic activation chip 21, 22 , references, gaining in reliability and being able to use it in different models of signal devices and even for the left and right side, or change the back PCB part 20b for another one with a higher luminous intensity for industrial vehicles with a higher photometry requirement.
  • Said PCB 20 is preferably rigid or rigid flexible, or partially flexible, made of material, fiberglass or polyester capable of adapting to the curvature of said substrate.
  • reflector 50 although the light input points 29 in its radius R or distance Ra are capable of evaporating at different longitudes to match the curvature of the light source circuit 20 in the light input phase PH1 and minimize the curve of said circuit .
  • circuit is multifunctional capable of including
  • this separation defines an independent operation that is another function in itself different from the known blinkers.
  • Said PCB 20 in addition to being the base of a standardized light source , is suitable for printing metallic tracks on the other side of the circuit support with a geometry of radio frequency antenna An with its corresponding amplifier circuit and connector 21 , 22 capable of incorporating at least one An1 antenna or several An1, An2 antennas, and function as a miniatuhzada multiband printed antenna to emit or receive radio frequency waves for a GPS tracking device, or devices capable of connecting by WLAN, Bluetooth, SIM card, 4G, 5G , or 6G broadband and provide data services, have improved wave gain based on combining monopolar, bipolar, logarithmic, fractal variable geometry.
  • this printing of metallic tracks that fulfill the function of an antenna is capable of fulfilling a third function as a 20t metallic layer suitable for dissipating the temperature of the chip of the LEDs of the source or
  • the antenna amplifier has metallized thermal dissipation holes in different parts of the PCB that connect the solder pins of the LEDs, and their associated anode and cathode tracks with the metal tracks on the other side of the circuit 20 which also has anther geometry.
  • HEATSINK Failing that, to improve the heat sink or to have another lighting function that the light remains fixed, a white daytime lighting light (DRL) or an angle light, cornering light or parking aid (cornering light) at a higher intensity or a light on permanently, said PCB applied circuit is capable of associating a base as a metallic substrate (AL aluminum) to fulfill said triple technical effect: antenna, light source and temperature dissipation.
  • DRL white daytime lighting light
  • AL aluminum metallic substrate
  • the VIS system is capable of having more than one antenna An or also associating it to the inside of said cover or cover H that hides the reflector 50, or independently to the circuit 20 of the light source occupying the empty substrate space 70 between the reflector 50 and the cover H, or that the antenna itself is part of said cover H when it is an independent cover H ⁇ perimeter delimited from the rest of the cover H, for this example it has a composition of material or bi-material suitable for antenna operation, associating at least a part of aluminum, copper.
  • Said An antenna is capable of functioning in support of associated indirect active devices capable of issuing and/or receiving messages, notices and communicating by radio frequency, Wi-Fi, Bluetooth, or different telephone bands, selectable from among; Beacon modules, a router, mobile phone, tablet, GPS, laptop PC, music players or augmented reality glasses or similar NON-limiting ones carried by pedestrians and vehicles with drivers, autonomous or remotely driven, or for parking entrances, gas stations or motorway tolls, or ADAS systems for driving assistance or for autonomous vehicles or for some automated manoeuvres.
  • associated indirect active devices capable of issuing and/or receiving messages, notices and communicating by radio frequency, Wi-Fi, Bluetooth, or different telephone bands, selectable from among; Beacon modules, a router, mobile phone, tablet, GPS, laptop PC, music players or augmented reality glasses or similar NON-limiting ones carried by pedestrians and vehicles with drivers, autonomous or remotely driven, or for parking entrances, gas stations or motorway tolls, or ADAS systems for driving assistance or for autonomous vehicles or for some automated manoeuvres.
  • Said device In general, they are active devices of the vehicle or the periphery, those that perform a function activated in some way, select them among sensors, PIR, volumetric, barrier sensors, detectors, switches, RF transmitters, WIFI or low energy Bluetooth, microphones , beacon or similar modules, or internet networks, switches, light and acoustic visual signals, readers, scanners, displays, screens, cameras, cameras with intelligent recognition software for opening the vehicle or for security, remotely monitorable as the camera ScS located on the support 81 of the VIS system to avoid vandalism and not lose effectiveness even if the H casing of the VIS system is broken or torn, ticket validators, card readers, barcode or QR, RFID sensors ( radio frequency identification) and receivers.
  • active vehicle devices associated or indirect ones that are momentarily connected by radio frequency, (mobile phones or similar, vehicles equipped with autonomous driving devices or remote control).
  • I- Aerodynamic and protective casing I- Aerodynamic and protective casing.
  • active devices and passive elements such as the casing cover H or the forward aerodynamic shape Ha , Figs. 33, 35, 43. combined with the area in depression Figs. 45, 47 and 48, protection against the incidence of stray light Ll external DL, shock Hp or arrangement of aerodynamic channels Ch1, Ch2, Ch3, can be integrated and combine various functions to form a device that also integrates a VIS system of indirect vision that we call integral polyfunctional.
  • Said indirect vision VIS system capable of having cameras, sensors and the integral multifunctional mixed signal device DS, is combinable, expandable and capable of adapting to other structures of different vehicle models; It is the main external light signal and data collection device for the side of the vehicle.
  • the light source 31, 30R that generates the signal to the rear RS, visible by the environment from behind VE and also provides a luminous device locating 51 of the mirror M1, located in an opening 4p inside the frame 80, 80x with the in order to help the driver to create an automatic anti-stress behavior by quickly locating said mirror M1 in anticipation of the maneuver when turning or changing lanes, it comprises an optical extension or light guide as optical appendage 52, and is visible to the driver's eyes DV by means of a focal axis of reference VC therefore both emissions are repetitive, applicable when the VIS system uses flat mirrors M1, or curved or amorphous M2 and also cameras to the rear ScR or forward ScF, the light output is a small surface illuminant 51 with means that generate a diffused light, surrounded by an opaque area that favors the contrast preferably in the 80x widening of the frame 80 of the casing structure H located in the third T3, furthest from the bodywork Figs. 22, 28, 36, 38
  • Said frame in the 80x enlarged zone provides two different luminous functions: on its external side, part of the signal light output towards the rear through the illuminating surface 3R and horizontal reference axis Sr, and on its internal side, an anti-stress locator light output with an independent illuminating surface 51 as a mirror locator with a reference axis VC directed to the driver's vision, surrounded by an opaque surface 53 part of the 80x widening of said frame when the system uses mirrors M1, M2.
  • the cover H that hides the reflector 50 can develop more than one selectable and combinable function in relation to the material that composes it, and be or have:
  • Figs. 13, 15, 16, 17a, 17b, 21, 23, 26, 35, 43, 45, 50, and 51 have an internal surface 72 with a surface treatment, painting, hatching, film or printing as a subtractive method to the passage of light in parts, that is to say, it allows part of the light from the reflector 50 to pass on a diffuse surface in one direction as an emission that defines a TR pattern, brand, logo, openwork, indication, in translucent bi-material or an image; or have a film with holographic treatment, or dichroic properties, that is, it lets light pass in one direction and reflects it in others, or a paint cover that favors internal reflection.
  • Figs 49-52 are examples of a transparent but highly hard material such as PC polycarbonate, when it is included in a peripheral illuminating surface represented in the shape of an eclipse or when it is substantially flat
  • Figs. 13, 15, 16, 17a, 17b, 21, 23, 26, 35, 43, 45, 50, and 51 have an internal surface 72 with a surface treatment, painting, hatching, film
  • An associated element in low relief, protrusion, aggregate, or high relief, especially when it is a perimeter boundary cover H ⁇ closed or that eclipses the reflective substrate 50 different from the rest of the shell H, He , select between a substrate catad i or ptric, a logo, an added metallic insignia, be of another material, aluminum, carbon or with a film or pattern, or of a characteristic color different from the rest of the H casing that helps to locate or contrast the signal emitted by DS, orange , white or black, or with an anti-reflective or matte finish.
  • 5 Be made of transparent, translucent PMMA, polycarbonate material, with a glossy exterior finish screen-printed on the inside or with an adhered film (preferably if said cover is flat) to represent a pattern or figure with parts that allow the passage of residual light from the reflector that it leaks through one of the tangential reflection surfaces 5, and 6, in this way it acquires a function of representation of an iconic or patterned or degraded luminous figure, in addition to the turn signal, and to facilitate its assembly it is associated with a perimeter of another material welded by ultrasound or adhesive to favor its assembly.
  • 6 - Have a protrusion area Hp with a level above the illuminating surface 3, especially in the rear signal part RS close to the third third T3 to avoid bumps and scratches.
  • said zone Hp part of the structure is the zone furthest from the outgoing vehicle bodywork, it is capable of including a part in another material, composite material or bi-matehal with an elastomeric cover of a plastic or rubber compound or even with content of air in cavities, capable of having swelling or bubbles to absorb blows with a Shore or Rockwell hardness, depending on the material, calculated to absorb said blows.
  • the mounting method supports:
  • fixing means that perforate said substrate 50 in areas where the loss of light transmission is negligible 33 applicable to the fixing of said cover, cover H ⁇ when it is included in a perimeter, cables of the interface of the circuit of source 20 or another function, ultrasonic welding edges, adhesive bonding, elastomeric profiles, clips, screws and profiles that come out of the reflective surfaces without influencing the final result of light emission.
  • An internal cover 10 for the interface of the source circuit 20, 20b, the antenna An comprises fastening means 17 screwed or clips 14, elastomeric edges 14e, with a support area for the connectors 15 and a valve to avoid condensation 11 ; Depending on the design, it can be attached to the chassis 18 or to the casing cover H, Figs 16, 20a, 20b, 23, 24, 26, 27, 34, 44, 46.
  • This cover 10 has the purpose of forming the multifunctional signal assembly DS as an integrated unit, fixing it to said reflective substrate 50 and favoring internal reflection within it and avoiding the leakage of internal light from the VIS system. Its fixation to the reflective substrate 50 is preferably by ultrasonic welding or adhesive, if it is not possible to cover the entire reflector 50, the signal device is apt to have a cover 41, Figs. 10a, 10b, 14, 25, 38, 40, 48, based on a paint or surface layer, preferably apply two layers, one that favors the internal reflection of metallic or white pigment, or an aluminum deposit, titanium dioxide, or a reflective film and a second layer of opaque black or matt gray.
  • the multifocal polyfunctional signal device DS comprises a set of internal parts and an opaque background cover 10 that has a technical effect on the illuminating surface 3 and reflection, preventing light leakage, giving coloration or not to said surface 3 or generate a diffused light, select them between;
  • H-casing structure of the VIS system as having a design shape developed, configured and associated expressly to improve the functions of the DS signal device in order to fulfill, in addition to the protection functions, against shocks.
  • Hp a distance on the transparent of the illuminating surface 3, and is capable of developing 4 combined functions, aerodynamics, protection against the incidence of external light Ll that transforms into reflected or absorbed light LIR, protection against shocks Hp and bringing the light closer signal and increase the contrast of signal perception.
  • VIS indirect vision system SHAPE AND BLOCKS.
  • the VIS indirect vision system is a whole with respect to the shape and location of parts considering the housing body H when it uses mirrors M1, M2, it is a block divided into three vertical third blocks T1, T2, T3, the first block T1 being the most close to the bodywork and T3 the farthest and in two blocks with respect to horizontal volume from a median line Hm, two horizontal blocks at the top and bottom.
  • the illuminating surface 3 or made up of sectors 3a, 3b, 3c, 3R is always placed before said secondary perimeter reflector R2 and is capable of covering the external surface of the casing H from one end to the other, occupying at least part of the three blocks.
  • the 80 frame has a homogeneous width for the T1, T2 blocks and an 80x widened frame for the T3 block furthest from the body.
  • the VIS system has the following characteristics regarding shape:
  • Said frame 80 in the area furthest away from the CAR body. It has an 80x enlargement with an inner side and an outer side capable of:
  • This 80x frame works as a dividing wall, with an imaginary line 00, on the outside a signal field 01, differentiated on the other side, the interior side or vehicle, from a field 02 without a signal where the eyes of the DV driver are located.
  • the frame 80 defines at the beginning of the first third block T1 a limit 0 from which the shell H is able to extend in direction T0 towards the body of the vehicle CAR and provide a surface in the form of an appendage Hx, which defines a narrow volume. substantially triangular in the shape of an antler, said volume is preferably located in the upper block above said midline Hm and develops in the area closest to the eyes of the driver DV with the double technical effect of; create an anti-turbulence aerodynamic channel Ch1 that diverts and orders the air in direction A1, between the structure of the VIS system and the body of the CAR vehicle.
  • BLIS Blind spot detector
  • This BLIS device is capable of applying the same technical concept of hidden reflective substrate 50, when the substrate is perpendicular to the axis of parabola A, Fig.
  • the multifunction signal device DS comprises the reflective substrate 50 for its front signal part FS positioned behind the mirror M1, M2, indicated by an axis horizontal FSx representing a plane indicated by the opposite arrows FSx between an upper tangent tgs and a lower tangent tgi to the edge gap Mx of said mirrors which allows to include the volume of said reflector 50 and signal device in said casing H, He and with its airfoil against advancing air Af decrease drag as a ballistics element by elongating the object in the FSx direction and diverting air in channels Ch2 and direction A0 upper and A2 lower.
  • Fig. 23, 24, 34, 36, 52 are examples of the object in the FSx direction and diverting air in channels Ch2 and direction A0 upper and A2 lower.
  • DOUBLE FUNCTION DOOR LOCK + FLASHING + LASER DOUBLE FUNCTION DOOR LOCK + FLASHING + LASER.
  • the multifunctional signaling device DS and especially in the rear part RS provides a luminous anti-stress locator 51, in order to alert the person who opens the door from the inside, driver or passengers,
  • the system is capable of assigning, combining and associating devices from other systems and from the system with another activation frequency other than the turn signal and providing a second, third or fourth function independent of those known for the selectable DS flashing signal. between :
  • the internal buzzer 58 which may have other applications, is activated with at least a set of 3 beeps before opening the door and with a set of more than 3 beeps once the door is opened (proven frequency that creates conditional behavior).
  • an interior light preferably located on the interior panel of the door in question or associated with the opening handle.
  • the associated BLIS warning device as a double warning device towards the interior of the vehicle.
  • the anti-stress locator function 51, or the BLIS is capable of being represented on the monitors M visible by the DV driver in a normal driving position by signs or marks superimposed on the suitable position on the screen of the same monitors by means of an application software the early warning function of door opening associates the other devices in the same way.
  • ANTI-STRESS LOCATOR Said locator is a purpose-developed function with the same light source as the external signals that convert a Ds device into a dual-function device in the simplest version. Understands; an illuminating surface 51 , an optical extension or light guide such as optical appendage 52, is visible to the eyes of the driver DV by means of a focal axis-ray of reference VC, fulfilling the anti-stress object even without having a mirror and without exerting the function of locating the image, said anti-stress function has the purpose of helping the driver to automatically stimulate the behavior of paying attention, in several functions that include; at least when turning on the blinker to indicate the change of direction, in the early warning of door opening that differs because the activation frequency on and off increases >120bpm, in the warning of a vehicle passing nearby associated with RZ radars of the BLIS system also with an increase in frequency since it justifies its official approval as a failure in the turn signal indicator system.
  • the system when applying cameras, performs the same warning and locator functions by over-editing an image, line, mark, color or signal on the monitor of the vehicle's cockpit M to develop a similar automatic conditioned behavior as an aid to the driver. DV.
  • the VIS system is capable of associating multifunctional modules that associate the functions of projection to the ground and the forward vision camera ScF with limited vision to the area of the front wheel Fig. 3, this module includes selectable and expandable : a front view camera ScF, IR infrared lights 66 to support night vision, a temperature sensor 55, a sound emitter, loudspeaker, buzzer, ring, buzzer 58, a laser projector Ls that projects a line of light onto the floor in support of the early warning system for opening doors, front Do1, rear Do2, an image or logo projector, a courtesy or welcome light.
  • this module includes selectable and expandable : a front view camera ScF, IR infrared lights 66 to support night vision, a temperature sensor 55, a sound emitter, loudspeaker, buzzer, ring, buzzer 58, a laser projector Ls that projects a line of light onto the floor in support of the early warning system for opening doors, front Do1, rear Do2, an image or logo projector
  • the VIS system is capable of associating modules outside the multifunctional signal device DS, especially with security, surveillance or vehicle access functions, preferably arranged on the arm for fixing to the bodywork 81 or on a platform of said Support strongly fixed to the CAR bodywork select between; an intelligent ScS side camera with movement sensor and night vision, remotely monitorable by radio frequency, suitable for recording images and communicating remotely through emergency internet networks.
  • an RFID 54 radio frequency identification reader for access control and locks.
  • a first part comprises (antenna An or circuit 20, 21, 22) located in the VIS system, in its body or in the support arm, in the DS signal device, in some set of multifunctional or MM multi-cameras or on a platform Associated with the fixing support and the bodywork, a second part includes a reader for a digital memory 75 (with a USB connection or housing port, Compact flash card (CF), micro SD or similar), or a SIM card 59, located in the interior of the vehicle.
  • Figs 27 and 58 Part of the interface of any of these devices arranged as a split circuit 59, which comprises two separate parts in order not to be disabled due to breakage or vandalism of the housing body H of the mirror or cameras, and so that its controls or activation can be inaccessible from the outside;
  • a first part comprises (antenna An or circuit 20, 21, 22) located in the VIS system, in its body or in the support arm, in the DS signal device, in some set of multifunctional or MM multi-cameras or on a
  • An RFID reader module radio frequency identification
  • a touch activation circuit by a matrix keyboard 73 by capacitor for key recognition a GPS location transmitter module 56 or an intelligent ScS side camera, with movement sensor, and vision night, suitable to be associated with a vehicle access and surveillance system in the case of the remotely monitorable camera by connection to a mobile internet network by SIM card (Subscriber Identity Module), bluetooth, beacom database modules or said memory digital storage 75 inside the vehicle.
  • SIM card Subscriber Identity Module
  • bluetooth beacom database modules or said memory digital storage 75 inside the vehicle.
  • All the cameras of the VIS system can be connected to the M indoor monitor without cables or with a simplified cable system and have a movement detector.
  • the multifunctional signal device DS and the associated warning devices have a variable activation and configuration, selectable in some cases with a double purpose:
  • a - the signal device as multifunctional mixed multifocal DS is activated when actuated;
  • RZ frontal radar When detecting the 360 system by camera, RZ frontal radar the presence of a pedestrian in front Fig. 3.
  • a buzzer 58 of interior and/or exterior sound that works for at least 3 cycles with a determined frequency oscillation (hertz Hz) and a level of sound intensity, volume (decibels dB) perfectly audible characteristic, preferably between 800 and 4000 Hz and a volume between 40 and 85 dB for a sound inside the vehicle, if the device is outside located in the structure of the VIS system it can be more intense up to 95 dB; and the laser projector Ls that indicates with the preferably red line of light of 650 nm (nanometers) in length projected the ground next to the vehicle LL, up to where the doors will open before opening.
  • a controller that increases the activation frequency >120bpm
  • a buzzer 58 of interior and/or exterior sound that works for at least 3 cycles with a determined frequency oscillation (hertz Hz) and a level of sound intensity, volume (decibels dB) perfectly audible characteristic, preferably between 800 and 4000 Hz and a volume between 40 and 85 d
  • B- the BLIS warning device is activated when activated
  • the system combines with the detection field of the RZ radars, an independent automatic activation and at a frequency higher than the turn signal of the multifunctional signal device DS, at least in the rearward emission zone RS, to indicate to a vehicle that advances from rear to front and that it is dangerously close and is capable of receiving the message in that rear side illuminated field by the rearward reference focal axis Rs and indicating that it is close to the vehicle.
  • This function can be associated with a BLIS function, and is capable of informing the driver of the DV vehicle at the same time by the BLIS warning device, VB signal or by the anti-stress locator 51.
  • the VIS system combines and associates devices from another system and from the system with the same or different activation frequency to provide a new safety educational function by not putting the turn signal flasher below a determined speed, preferably below 15 km. /h. and bend the steering wheel to turn with the effect of teaching and correcting the lack of application of the turn signals DS is capable of activating the BLIS, and/or the intermittent DS signal, independent of the rest of the signals and the direction of the turn at low speed when turning the steering wheel and not putting on the blinker, and/or optional the internal buzzer that creates a conditioned behavior.
  • the signal device DS has a smaller development in the front part FS, with less than three sectors of reflective substrate 50 maintaining the dynamic activation capacity, coordinating a different activation between the front part FS, and the part towards back RS.
  • the signal device DS has a minimal expression development on the front part FS, with a single focal axis with a hidden reflective substrate 50 without dynamic activation capability.
  • the different devices of the VIS indirect vision system are suitable for flexible development, contemplating different levels of equipment in functional packages and form independent multi-functional modules that can be interchanged with other modules with more or less functions. They have a compatible fitting profile. and assembly system capable of equipping a vehicle with more or less functions using a basic structure in assembly.
  • the design of the H housing, and its covers Ha, Hp, Hi, He, Hx, Hlo designed is an association function to improve and protect the DS signal device with four functions, create aerodynamic channels that avoid turbulence and noise, especially the side channel Ch3 taking advantage of the horizontal section that defines the illuminating surface 3, protect from blows, the incidence of external light on said signal output surface 3 and hide the light source 20, 30 and the reflector 50 from external stray light.
  • the reflective substrate 50 has negligible and blind areas of reflection at 100%, and other areas that can be improved in light distribution that can be directed to the signal output; in these areas as a characteristic and advantage it has;
  • said perforations allow obtaining extra advantages, lightening the weight of the substrate, saving material and cost.
  • Said action of lightening weight with perforations, empty or hollow areas "NOT" is viable in light guides because they are tubes and the main axis-ray of emission is only one and is longitudinal, therefore it would cut the emission and the tangentiality that always It is longitudinal, as a difference, in the reflective substrate 50, (patent concept) the axis-main ray is transversal, directed or omnidirectional, by sectors of short path, widthwise and of reflected or direct concentrated light towards the same surface illuminant where 3, 3a, 3b, 3c, 3R is integrated, that is, in all directions with great intensity towards a target.
  • Signal devices and lights with the explained and claimed hidden reflector technique for indirect vision VIS systems of similar technical effect is capable of being applied in vehicles with 2, 3, 4 or more wheels and in other pairs of the vehicle.
  • L2- Input width that defines the distance between the tangential reflection surfaces 7 and 8 in the output phase PH2 is the art that links to the reflection perimeter R2 of the reflective substrate 50.
  • R1 - Reflection inclined surface of approximately 45°, simple, collimated or nano-faceted in the input phase PH1 that produces a reflection similar to a parabola.
  • Ra- Coupling ray of the axis of the source E0 coincident with the radius of the parabola 40, capable of vahar in distance to match the curve of the circuit 20 of the source between different points of entry of light 29 along the reflective substrate 50 represents the initial phase PH1, input to reflector 50.
  • Fig.15 Ra- Coupling ray of the axis of the source E0, coincident with the radius of the parabola 40, capable of vahar in distance to match the curve of the circuit 20 of the source between different points of entry of light 29 along the reflective substrate 50 represents the initial phase PH1, input to reflector 50.
  • SuR - Combined Sub-reflector and optics it is an element that defines an intermediate surface inside the reflector 50 that produces a change of direction and distribution of light, it consists of a perforation that forms a displaced reflection parabola surface 40 that includes optics coupling 29, capable of favoring the passage of direct light in part and producing a retro-reflection in part to distribute the light towards the perimeter simple or collimated parabola 40, 40c that reflects it back towards the illuminating surface 3 for light output.
  • T - Thickness of the reflective substrate 50 between the tangential reflection surfaces 5 and 6 normally less than 10 mm, ( ⁇ 10 mm.)
  • Opaque cover associated with the illuminating surface 3 when it is an external supplementary cover capable of acting as impact protection, as an aerodynamic channel or as protection from external incident light Ll or internally located under the transparent cover
  • 1 is of any colour, or material similar or different to the rest of the casing H or preferably of a dark color or matte black capable of absorbing the external incident light L ⁇ in any of its reflected or refracted forms.
  • 3R - Illuminating surface that emits the signal on the rear focal axis RS, located on the outer side of the 80x frame.
  • Inner surface of the opaque cover that covers the reflector 50 capable of being of a color that favors reflection, consists of a painting process or with associated film.
  • PCB printed circuit board
  • 23 Mixed signal antenna-signal-cam circuit connector.
  • 24 Extension cable of the signal circuit that allows to vary the position of the circuit 20b that positions the LEDs that emit signal towards the rear RS.
  • 30R - Rearward signal light emitters preferably LEDs.
  • Internal beam of the body 50 is the axis-transversal reference ray of emission, reflection transmission, internal, perpendicular to the output reflector perimeter R2.
  • the LED 30R with the technical effect of facilitating the emission of the signal backwards Sr, it is preferably metallic and has a part above the LED 30R and the circuit 20 to establish a design transition between the signal and the front FS and rear signal RS. Also called H ⁇ or inner cover.
  • 47 - Pouden optic is an optic that reduces its volume based on the collimator, generates a number of rays whose result is a projected line LL of coherent light or laser light on the side ground next to the vehicle to indicate how far they open as a security measure the doors.
  • Locating the behavioral or anti-stress automating mirror helps the driver to develop a reflex action, works with the same light source as the signal in the rear emission part RS, therefore it is also a witness of operation, it comprises a transparent appendix derived from the reflective optical body 50, it is also applicable when the vision system is a rear-facing camera. Capable of adopting the shape of any geometric figure as a small illuminating surface of diffuse emission surrounded by an opaque zone 53 of the casing.
  • 60 - ZY plane when X +1 is a plane at the rear of the vehicle where the signal light is photometrically carried out, extending from 5 or 60° as the minimum angle.
  • Supplementary lighting for IR night vision and supplementary lighting area for the front side camera preferably infrared IR light for night vision with hidden reflector system whose optics can use a hidden reflector system similar to that of the DS signal and to BLIS, BS.
  • Substrate volume preferably included in the perimeter of the luminous geometric figure open or closed by the signal output phase included between the hidden reflector 50 and the opaque external surface of the structure H, Hi, He, which hides it, susceptible to include another functional device such as an antenna An, a front camera ScF and its inference or another lighting module with a different function such as DS2 DRL light (daytime running light), or cornering light at low speed (cornering light)
  • another functional device such as an antenna An, a front camera ScF and its inference or another lighting module with a different function
  • DS2 DRL light daytime running light
  • cornering light at low speed cornering light
  • Air line directed towards an aerodynamic channel associated with the signal device and its opaque cover H.
  • said cover H can be translucent and the internal surface can be a surface treatment, paint, film or serigraphy and allow part of the light from the reflector 50 to pass through a sense as emission of a plot, brand, indication or logo.
  • A3 - Air outlet directed towards the outer side.
  • Adc - Depression associated with the objective of a matt dark color cam to avoid external parasitic reflection on the objective.
  • An - Antenna circuit associated to the circuit of the signal device DS, the source of LED 20/30, OLED 36, to the reflector 50, to the cover/housing H or internal independent cover H ⁇ .
  • An1 , An2 - When the DS signal device has more than one antenna associated with different capabilities.
  • DS - Multi-function mixed signal device which works in association with other vehicle signals or independently, emergency, flashing or early warning of door opening, warning of a nearby vehicle, warning of pedestrians in front that emits light to the front, side and rear Focal axes E1 in mists and with a different form of activation between them, with reflector 50 and light source 30, 31 hidden.
  • DSM - Mixed-signal device with multiple functions as a module with the possibility of interchangeability with another of other functions or design.
  • FSx - Arrow indicating a horizontal or flat axis for positioning the front signal output FS, illuminating surface 3 and reflective substrate 50 are positioned behind mirror M1 a a horizontal level comprised between an upper tangent plane tgs and a lower tgi with respect to said mirror M1.
  • He - General cover of the VIS indirect vision system assembly capable of being painted or made of another material compared to the rest of the assembly (carbon, aluminum, or impact-resistant elastomer).
  • H ⁇ - Opaque cover is capable of having a depressed part that generally occupies the inner or enclosed part of the signal device DS with the technical effect of starting an aerodynamic channel Ch2 downwards and Ch3 towards the outer side. It can also be in the form of a closed geometric figure or be metallized when it has the technical effect of facilitating the reflection of the signal back RS and Sr from the LED 30R that it covers as well as to the circuit interface 20, 20a, or 20b.
  • Hx - Protruding part of the opaque general cover H He, which houses the Bs radar blind spot side detection warning device, (BLIS), located at a recessed level with respect to the frame and extends beyond line 0 towards the vehicle body at the point closest to the eyes of the DV driver.
  • BLIS Bs radar blind spot side detection warning device
  • Le / Pr - Courtesy light or complementary light or welcome light capable of projecting a logo or icon on the side floor of the vehicle.
  • LI- external incident light capable of invading any reflector-transmitter (light guide, parabola, or optics) as external stray light.
  • MM - Unified module that integrates the standardized ScF front and rear side ScR cameras with a single interface that can be associated with other functions.
  • M - Monitors associated with the cams visible by the DV driver in a normal driving position.
  • MZ2 Zone of the field of vision of the spoter or supplementary convex curved mirror capable of expanding the field of vision to the side, part of the same spherical side mirror associated with the MZ1.
  • NV - Line of NO vision or null vision of the driver DV of zone 99 that is close to what the opposite wheel steps on to the driver.
  • PHT, PH1" Alternative coupling phases with LEDs 30 with LEDs having integrated emitting optics perpendicular to mounting or "L" mounting, or mounting LEDs in a double-sided 20 circuit with focus from power source light, LEDs 30 in opposite directions and are coupled by intrusion, within the reflector 50.
  • PH2- Light output phase that comprises an advanced optical-reflector profile, generates the ray-axis 34 derived from the output reflection inclined surface R2 or secondary reflector to generate output or emission of the final horizontal signal E1 by the illuminating surface 3 and its sectors 3a, 3b, 3c, 3n, 3R.
  • RZ - Left and right side radar detection zone capable of detecting objects 97 in advance and overcoming the position of the vehicle from rear to front and beyond the lateral field of vision of the MZ1 and MZ2 side mirror.
  • RS - Backward signal and illuminated field that complements the frontal signal FS to define a mixed activation signal from the same polyfunctional signal device DS, forward dynamic by sectors 3a, 3b, 3c,... 3n, and repetitive towards back by a single sector 3R. (Rear signal).
  • S1, S2, S3...Sn - Sectors of the field illuminated by the signal emitted to the lateral front FS capable of being activated dynamically in response to a sequence, independent of each other and independent of the activation of the signal to the rear RS which is repetitive and without differentiated sectors.
  • ScS - Third camera facing the side of the VIS system capable of capturing images of the side of the vehicle in front of the access door, recognizing images for security with remote monitoring, activating vehicle access to replace or complement the RFID sensor vehicle access control, said images are stored in a memory inside the vehicle 75.
  • integrated electronics capable of adding other complementary illumination functions infrared, IR, 66 or radio frequency emitters, laser light emitter.
  • T0 - Zone in protrusion or over-level with respect to the VIS body casing with starting point at frame 80 and vertical line 0, and located towards body C, which houses the warning signal of the detection system of the blind spot BLIS, BS, activated by sensors and radar preferably located in the upper area, closest to the driver's eyes DV, also capable of improving aerodynamic turbulence.
  • V- Vertex of the parabola V- Vertex of the parabola.
  • VB - BLIS vision or indicator activated by the detection of lateral radars or other sensors of objects approaching from the side inside or outside the field of vision of the lateral indirect vision device.
  • VC - Reference focal axis oriented to the eyes of the driver DV of the M1 mirror locator device located on the inner side of the 80x frame of the M1 mirror, acts as an assistant in;
  • a first function to center the image when activating the turn signal with an anti-stress effect in the anticipated action of turning manoeuvre.
  • a second function at a different frequency associated with the commands, handles and an activation controller before and during the opening of the doors together with an internal and/or external buzzer 58.
  • VIS - Mixed indirect vision system consisting of a side mirror and/or cam.
  • Vm - It is the driver's vision from the normal driving position of the field of vision captured by the mirror, without taking his eyes off the road ahead.
  • VD90 It is the direct vision of the driver from the normal driving position turning the head approximately 90° and dangerously moving the vision forward while driving.

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Abstract

Sistema de visión indirecta VIS comprende espejos y/o cámaras y un dispositivo polifuncional de señal luminosa DS multifocal de funcionamiento mixto que tiene el reflector 50 y su fuente asociada ocultos bajo una cubierta opaca Hi capaz de desarrollar una superficie iluminante 3 con diseño de líneas o figuras perimetrales luminosas, asociar y combinar dentro del perímetro de luz, bajo la cubierta Hi, en la carcasa H o en la estructura, otros dispositivos y subconjuntos funcionales. Con perfil aerodinámico asociado a proteger y mejorar la percepción de señal luminosa.

Description

Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos.
SECTOR DE LA TECNICA
Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos, comprende:
- Una estructura formada por un cuerpo carcasa, un marco y un brazo soporte fijado a la carrocería, al menos una abertura que define dicho marco ocupada por un espejo retrovisor, una cámara y/o la combinación de los mismos para reflejar, captar o transmitir imágenes.
- Un dispositivo polifuncional emisor de al menos una señal luminosa.
Concierne en especial a un sistema de visión indirecta para el lateral de un vehículo con un dispositivo de señal polifuncional, multifocal que genera al menos una señal luminosa y otras vahas funciones combinadas de activación mixta, basado en un cuerpo óptico-reflector complejo que comprende:
- Un sustrato reflector principal asociado a una fuente de luz multipunto dispuestos como una segunda piel interna ocultos debajo de una cubierta opaca para, quedar libre de la incidencia de luz parásita externa, mejorar la concentración y percepción de señal.
Dicho reflector principal es un sustrato reflector tangencial con forma de cinta alargada transparente con medios de reflexión interna, dividido en sectores con al menos un punto de entrada de la luz de fuente asociada por sector que se integran en uno solo,
- Una superficie iluminante lineal que forma un gap en la menos parte del perímetro de la cubierta que oculta al reflector, ambos cubierta y superficie iluminante ocupan una abertura es la superficie de la carcasa que los contiene.
Dicho cuerpo óptico, tiene dos partes, por una parte el sustrato reflector principal con un eje-rayo focal principal transversal en cada sector y, por otra parte, una superficie inclinada como reflector secundario con un perfil avanzado que forma al final una superficie iluminante que define al menos una línea luminosa con un eje focal de emisión horizontal; dicha superficie iluminante siempre está adelante del reflector secundario, el reflector principal y la fuente están ocultas en una posición en ángulo sustancialmente perpendicular a dicho perfil avanzado, capaz de:
- Desarrollar diseños de figuras pehmetrales luminosas abiertas, cerradas, continuas, discontinuas o su combinación correspondientes a la forma de dicha superficie inclinada.
- Emitir señal en tres zonas de campo iluminado diferentes;
- Dos externas, adelante-lateral multifocal y atrás monofocal, no visibles por el conductor del vehículo,
- Una tercera zona interna por una superficie iluminante independiente visible por el conductor del vehículo, - Realizar el mismo dispositivo más de una función, capaz de intercambiar dicha cubierta y asociar otros dispositivos o subconjuntos funcionales debajo de dicha cubierta, dentro o fuera de dichas figuras perimetrales luminosas o en distintas partes de la estructura de dicho sistema de visión indirecta.
ESTADO DE LA TECNICA ANTERIOR
Se conocen en el estado de la técnica sistemas de visión indirecta que disponen de luces y señales, o "blinker", (nombre de mercado derivado del inglés para la señal de giro en el retrovisor externo).
Estos sistemas disponen de una estructura proyectada al vacío por el lateral del vehículo y ofrecen la ventaja de aplicar dispositivos funcionales para "ver y ser visto", emitir señales al frente costado y detrás, (antiguamente se indicaba con el brazo) y al mismo tiempo captar o reflejar imágenes del entorno directo por un espejo o indirectas por una cámara asociado a un monitor. También ocupan una zona exterior asociada a las puertas y cerraduras de acceso al vehículo.
Se conoce que dichos blinker emiten una señal en una o dos zonas por el lateral del vehículo con un campo de señal al frente y atrás no visible por los ojos del conductos o si es visible que no molesta a los ojos del conductor pero esta parte de visión no deja de ser una luz parasita descontrolada que puede ser peligrosa en días de lluvia o niebla o en oscuridad total.
El blinker por estar en una estructura proyectada al vacío también tiene problemas NO resueltos:
Recibe la incidencia de la luz del entorno en el plano horizontal y superior,
La luz emitida, en muchas situaciones, es menor que la luz ambiente recibida especialmente durante el día.
La exigencia oficial de intensidad luminosa en el eje focal y ángulo de medición de fotometría para este tipo de señal es baja, 0.6 cd candelas, (dispositivo clase 5 Reglamento Oficial de Homologación R6, CEPE/ONU), en consecuencia, la luz incidente externa que se introduce en los reflectores, parábolas, guías de luz o cualquier cuerpo óptico de reflexión es mayor que la señal emitida en casi todos los ángulos.
- Tiene poco espacio y volumen interior por el movimiento del espejo y sus motores.
- Ofrece resistencia aerodinámica NO deseada, aumenta ruido, turbulencia y consumo.
La forma convexa de la carcasa de la estructura siempre tiene parte de su superficie expuesta a un rayo perpendicular de luz incidente externa, que pasa a ser luz parasita externa.
Las guías de luz, empleadas como reflector transmisor siempre están expuesta a la incidencia de luz externa por su mayor superficie, comprenden un tubo transparente curvo que copia la curva de la superficie de la carcasa que lo contiene, la superficie iluminante (superficie transparente o traslúcida por donde emite la señal) y su reflector es mayor que la superficie de acoplamiento en el eje focal de la fuente de luz. disponen de;
- una fuente de luz acoplada por un extremo,
- funciona como un reflector-distribuidor de luz recorrido a lo largo, con facetas, prismas, o superficies grabadas de reflexión por una cara lateral, fondo de dicho tubo,
- emite por reflexión en dichas facetas o prismas al cambiar la luz de dirección de forma perpendicular al eje de la fuente, y
- emite dicha señal por el otro lado lateral, o superficie iluminante y además una parte hacia atrás en el final del tubo.
Dicha guía de luz , la luz en su recorrido a lo largo va perdiendo intensidad porque le resta la transmitancia del material y por dichas facetas reflectoras; y al mismo tiempo por la superficie iluminante capta toda la luz incidente externa porque siempre recibe algún rayo externo perpendicular a la misma.
La guía de luz es un emisor extendido recorrido por la luz a lo largo que pierde luz a lo largo, pero también es un reflector extendido y expuesto a la luz incidente externa que gana luz externa a lo largo; ejemplo si tiene una fuente de luz de 10 lumen en la entrada y 100 puntos de reflexión y cada uno emite el equivalente a 0.1 lumen y además un parte se refracta en sentido contrario al reflejado y es absorbido por el reflector o el fondo próximo que es un canal que lo envuelve por debajo, y crea un efecto contrario, la guía de luz presenta una superficie muy grande para recibir la incidencia de luz externa, Figs 4-6.
Dicha luz incidente externa tiene fácil introducción a dicho tubo transparente y se refleja en los prismas y facetas expuestos para realizar el trayecto contrario a la emisión de señal, produciendo una luz parásita desordenada y difusa interna; la falta de compensación entre luz emitida y recibida parásita, contrarresta la percepción de señal y se demuestra que la guía de luz no es el mejor elemento para percepción de señal aplicado a una carcasa de retrovisor.
En el estado de la técnica observamos documentos (Does) de dispositivos de retrovisores con señal luminosa, todos tienen algún tipo de reflector para producir el efecto técnico de reflejar, distribuir y dirigir la luz emitida y todos están de alguna forma expuestos a la luz parásita incidente externa.
Cualquier dispositivo del tipo luminaria, farol o linterna que su concepto básico tiene:
- una fuente de luz,
- un reflector en base a alguna forma de parábola reflectiva, y
- una superficie iluminante transparente o traslucida total.
Este concepto lo explicamos en la Fig. 7, es conocido que un espejo reflector parabólico, formula (y = n.x2) de reflexión interna R-IN , donde todos los rayos R emitidos desde su foco F se reflejan en dicha parábola 40 y emiten E1 por una superficie iluminante total 3f en dirección paralela igual al eje focal A. Es fácil demostrar la aplicación inversa, (concepto del espejo parabólico del telescopio de Newton, la antena parabólica, o cocina solar), donde todos los rayos incidentes Ll de una luz externa ambiente DL se reflejan y convergen como luz parasita PL en dicho foco F , si la luz emitida E1 por el foco F es similar a la recibida Ll , no se percibe la señal, este principio en parte se produce en el blinker con reflectores huecos con curvas cónica o parabólicas 40 y también cuando se aplican reflectores sólidos transparentes expuestos o colimados como las guías de luz.
En la Fig. 8 recreamos el concepto de esta patente que concierne en encerrar en un dispositivo de señal con reflector parabólico 40 o sus vahantes (colimador , guías de luz) toda la luz de la fuente que se emita en el foco F entre dos superficies de reflexión tangencial 5 y 6 para formar un sustrato reflectivo 50 con perfil parabólico aplanado que presenta una figura con un perímetro donde se diferencian dos lados, por un lado forma de parábola reflectiva 40 y por otro una superficie lineal que es la superficie iluminante 3.
Este sustrato 50 comprende los medios para acoplar y orientar la luz de la fuente 30 o foco F de forma concentrada E1c y es perpendicular al eje A o coincide de acuerdo a un radio R, y dirige la luz hacia un lado opuesto donde dispone de una superficie iluminante 3 de salida de luz, con el efecto técnico de concentrar la luz en el sustrato y disminuir la superficie iluminante total 3f a una menos de forma lineal 3, para evitar la luz incidente externa Ll y producía una reflexión parasita interna R-IN en la parábola 40. Dicha superficie iluminante 3 es lineal, concentrada y estrecha con forma de cinta luminosa y; dicho reflector al ser un sustrato facilita ocultarlo de dicha luz incidente externa debajo de una cubierta opaca que en este caso es parte de la carcasa H, He de la estructura o sus vahantes.
Observamos en:
Doc.1 - R & Schefenacker, US 5774283. Blinker con una bombilla, parábola y superficie iluminante, emite en una sola dirección hacia adelante agrega unos sensores pero el efecto técnico en la luz emitida no es apto y recibe toda la luz incidente externa, (prior. Feb-18- 1998).
Doc.2 - R & Schefenacker, US2001010633 EP 1120312, y W02005/100089. Es un blinker con dos parábolas y LED opuestos orientados para reflejarse en dichas parábolas y un amplia superficie iluminante, hacia el frente, se observa que recibe toda la luz incidente externa y se refleja hacia dichos LEDs en el camino inverso como luz parásita, su aplicación ha sido un fracaso total.
Doc. 3 - A. Rodríguez Barros, EP09075388, prior 12-07-2000. Es una divisional de una familia de patentes de blinker EP 1304260A1 se basa en una serie de parábolas, reflectores, conos y colimadores; aunque los conos crean una delimitación de sombra, igual la gran parte del conjunto reflector metalizado 12 está expuesto a la incidencia de luz externa detrás de la superficie iluminante que es el transparente 1. Ver Figs. 205, 206, 207, 211 , 213, 215, 216, 217218.
Observamos que para reducir espacio y ajustarse a la forma curva de la carcasa del conjunto, se aplica la técnica como reflector transmisor sólido, la guía de luz, en algunos casos ubicados como superficie externa, que es la peor ubicación respecto a la luz incidente externa. Ejemplos.
Doc. 4 - R & Schefenacker, US 6,099153 corresponde DE 29804489U prior 08/AGO/2000, Es un blinker que dispone de una guía de luz externa que es el mismo reflector y superficie iluminante, la exposición a la luz incidente externa es total, en la práctica solo se ve la parte de señal que emite hacia atrás, el resto no se ve nada, la incidencia de luz parasita externa a través de dicha superficie iluminante es altísima.
Doc 5 - Donnelly, EP 0967118, US 6,176,602 (prior. Jun.22.1998). Pertenece a una familia de patentes, "continuation in part" desde US5,371,659, todas de dominio público. Reivindican el concepto de dispositivo de señal (32), (30) que emite un patrón hacia atrás respecto al eje de circulación del vehículo (66), (72) agregando un volumen extra a la carcasa (26) del conjunto retrovisor ubicada en una posición "bottom " más bajo e inferior al nivel del espejo (28), es decir no está detrás de la luna espejo, esta debajo de un plano tangencial inferior a dicha luna espejo 214; dicha señal es peligrosamente visible por los ojos del conductor, como expresa su memoria de hasta un 10% de la parte por donde emite la luz Figs. 1 a 14, y además aumenta al volumen del conjunto espejo, la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible.
Agrega un patrón de emisión adelante y atrás, Fig. 21 y 22 al emitir desde dicha posición inferior "bottom", revela que utilizar 2 guías de luz ( 230) y (250) sin ninguna protección , ni cubierta transparente superpuesta ; las mismas guías de luz son la superficie externas por lo que recibe luz incidente externa desde todos los ángulos.
En la Fig. 6 de esta patente recreamos la Fig. 26 de Donnelly para demostrar el efecto técnico negativo de la luz incidente parásita PL externa DL, Ll respecto a la guía de luz 230 que es un tubo en disminución que tiene; una entrada de luz muy pequeña por un extremo 244, unas facetas de reflexión axial 238, una fuente de luz 232 y una superficie mayor expuesta 234, 245, Figs. 22 a 26, esta guía 230 emite hacia atrás, la luz parasita PL realiza el camino inverso dentro de dicha guía de luz 230 fácilmente, pero además para emitir hacia adelante necesita otra guía de luz independiente 250 y otra fuente de luz 258 por lo tanto necesita 2 guías de luz con dos amplia superficies expuestas a la luz incidente externa desde todos los ángulos. Su posición "bottom" limita la superficie iluminante ( 245) a un solo diseño horizontal y recto , Figs. 27 y 30, por lo tanto el dispositivo de señal es atacado por luz incidente externa Ll desde todos los ángulos , ambas guías de luz 230 y 250 y así para cualquier otra vahante de reflector que aplica este conjunto retrovisor con blinker , además la peligrosa visón por los ojos del conductor y el aumento de consumo de gasolina ha sido una aplicación fracasada. No solo la luz es incidente externa es parásita sino que atraviesa los cuerpos ópticos guías de luz 230, 250 y el conjunto ver Fig. 28, 29 de lado a lado resulta una señal poco eficaz durante el día.
Doc 6 - A. Rodríguez Barros, EP06008490, US 7,255,464, prior. PCT JUN-22-2001. Es una divisional de una familia de patentes de blinker EP 1304260A1 se basa en guías de luz 150 tubulares cilindricas, de posición mejorada por estar protegidas por una cubierta transparente externa separada 1 , y por un fondo oscuro para mejorar el contraste , pero igual reciben al menos en parte dicha luz incidente externa.
En las Figs 4 y 5 de esta patente recreamos las Figs. 74-A y 76-B de A. Rodríguez Barros, donde se observa el funcionamiento de dicha separación D1 de la guía de luz 150 respecto a la cubierta transparente 1 y que parte de la luz ambiente DL como luz incidente externa Ll es rechazada como luz reflejada LIR pero otra parte NO y se transforma en luz parasita PL dentro de dicha guía de luz 150, recorriendo el camino inverso al de emisión y creando una reflexión difusa y desordenada interna , aún en la superficie de reflector interna 12 aunque sea de color neutro u oscuro como resultado anula parte de la señal emitida.
Doc.7 - Helia EP 03102456 (prior. 21.08.2002) ES2 261 877. Es un blinker que aplica dos guías de luz transparentes externas superpuestas una encima de la otra por lo tanto el efecto técnico de entrada de luz incidente externa es peor.
Doc.8 - AUDI EP 1 470 957 (prior. 25.04.2003) DE 10318741. Retirada, es una aplicación para una señal de aviso al conductor para la detección de ángulo ciego, con una doble intensidad se emisión, como también se ubica en la carcasa externa del sistema de visión indirecta, en este caso es posible para distintas aplicaciones a la señal de giro utilizar la técnica de reflector oculto de la patente solicitada para mejorar la percepción de aviso respecto a la incidencia de luz externa.
Doc. 9 DE19808139 A1 Magna Auteca 27.02.98. Es un blinker en base a un transparente que refleja en su superficie trasera rodeado de un tubo de neón , es decir emite una luz difusa sin un eje definido, es similar la las pantallas de los ordenadores la luz es generada por un tubo de neón perimetral, y esta tecnología se remonta a la década de 1930/1940. Es caro, frágil y, para funcionar, requiere un circuito electrónico y un transformador de comente de 1500 V, lo que aumenta el peso del sistema y el costo, Ante la luz incidente externa sería similar a poner una pantalla de un ordenador al sol, la superficie iluminante recibe toda a luz incidente externa y la transmite hacia el perímetro el neón, y no se ve nada además no garantiza la emisión de señal en el eje focal hacia atrás donde se hace la fotometría de Homologación Oficial. CEPE/ONU. En la realidad No se construyó nunca.
Los Does US 6264353, EP 1133411 Lear Automotive se refiere a un blinker que se instala debajo del cristal del espejo orientada solo hacia atrás. Igual que la patente.WO 00/26061 Muth Company habla de un intermitente debajo del cristal del espejo con ninguna técnica sobre el núcleo luminoso como el aquí presentado, este tipo de señal no se considera equipamiento a primer equipo es solo un recambio, porque no se puede Homologar con las Reglamentos Oficiales CEPE/ONU por estar en una parte móvil del vehículo , el espejo, su eje focal no es fijo y además pueden producir reflejos peligrosos de luz sobre los ojos del conductor especialmente en días de lluvia.
También es parte influyente del estado de la técnica, la exigencia oficial de homologación, Reglamentos CEPE/ONU, versiones equivalentes USA y Japón, directivas y producto, hoy globalizado, para luces de vehículos.
En los dispositivos las luces delanteras clase 1 o traseras clase 2 de un vehículo, (Reglamento R48 y R6 CEPE/ONU) este fenómeno de falta de percepción de señal por la luz parásita incidente externa es mucho menor porque dichos dispositivos son de alta intensidad y potencia luminosa y:
Emiten en un solo eje focal, (al frente o atrás),
No tienen problemas de espacio, pueden ocupar mucho volumen y disponer de interfases térmicas, electrónicas o fuentes de mayor potencia luminosa que la luz ambiente.
- Pueden estar rehundidas hacia el fondo de una gran cavidad, lejos de la luz incidente externa,
- No tiene problemas de golpes ( el parachoques esta antes).
Comparando la exigencia oficial según Reglamentos R6 CEPE/ONU:
- Blinker, intermitente lateral, clase 5 es 0.6 cd candelas en el eje focal, menor que la luz ambiente en parte.
- Luces ( al frente y atrás), clase 1 y 2 mayor que la luz ambiente siempre.
Diferencias respecto al "blinker" ; ejemplo un DRL ( Daytime running light, luz de circulación diurna, color blanco ) R 87, CEPE/ONU , ubicada al frente del vehículo, exige en el eje focal una fotometría de 400 cd candelas, es decir 666 veces mayor que el blinker.
La realidad demuestra que los fabricantes para reducir costos, se ajustan al Reglamentos Oficial CEPE/ONU, R6, para el blinker la intensidad requerida es, ( Fig. 1 se observa hacia atrás del vehículo el panel donde se hace la fotometría), 0,6 cd candelas en el eje focal ángulo horizontal 5o y plano H=0°, y se extiende hacia el costado como un ángulo "mínimo" horizontal < 60°; es decir, el blinker se debe extender más allá de los 60° y para aprovechar su potencial por su posición al vacío y ventaja en segundad es capaz de emitir señal y extender al frente con un ángulo iluminado hasta 180° o más, entonces la intensidad de señal emitida se reparte en dicha extensión , escapa a lo requerido oficialmente, en la práctica dicha intensidad en tanta extensión es menor aún .
Por lo expuesto queda demostrado:
1- La desventaja del blinker en términos de percepción de señal ante cualquier reflejo o luz ambiente, especialmente durante el día, por su forma y ubicación siempre tiene un haz de luz incidente externa perpendicular a su superficie, lo que facilita introducirse en el transparente y la señal no se ve, su efecto técnico y objetivo como señal especialmente en la zona frontal, pierde eficacia, se anula y es un peligroso.
2- Es peligroso la visión parcial de la superficie iluminante del blinker y contradictorio porque esta sociada a un elemento que hay que mirar peligro que es notable en oscuridad o lluvia.
3- En el estado de la técnica, NO se conocen dispositivos de señal en sistemas de visión indirecta VIS con cuerpos ópticos reflectores, transmisores, distribuidores de luz, ocultos y libres de la incidencia de luz externa o que realizan el proceso de transmisión, reflexión, de la luz dispuestos como una segunda piel interior y además permitan obtener una superficie iluminante de forma lineal con un ancho reducido menor a 10 mm. capaz de abarcar diseños de un ancho mínimo capilar aproximadamente de 1 mm. y a su vez cumplir con la intensidad de emisión de luz requerida por normativas Oficiales CEPE/ONU, y además capaz de encerrar dentro de un perímetro un espacio y volumen hueco utilizable por asociar y combinar otros dispositivos y funciones.
Tampoco se conocen dispositivos de activación mixta dinámica y repetitiva a la vez y que realizan más funciones distintas cambiando de frecuencia de activación.
Las soluciones innovadoras de esta solicitud comprenden soluciones, sobre la señal y la estructura; el reflector oculto a la incidencia de la luz parásita externa.
- un estrechamiento en la fase de salida de señal que evita la luz parasita externa y concentra la emitida,
- alta intensidad en toda la superficie iluminante porque el foco emisor está próximo a la misma y comprende sectores como sustratos reflectores parabólicos que concentran y distribuyen en un sustrato de reflexión tangencial y parabólica toda la luz de una fuente lambertiana o sea de patrón esférico ( Lambert) que normalmente emiten los LEDs. funcionamiento de activación mixta, es capaz al disponer de vahos emisores distribuidos a lo largo del recorrido por sectores y sustratos, de activarse diferenciando la zona de emisión al frente de la zona de emisión hacia atrás, dichos ejes focales al frente pueden encenderse de forma dinámica por sectores en relación a un orden de encendido y apagado, el dispositivo con la guía de luz longitudinal con entrada de luz por un extremo y salida por el otro no es capaz de hacer. más de una función, la misma señal que sirve para el intermitente de señal de giro, es capaz de asociarse a las manetas de las puertas para hacer un aviso anticipado de la apertura de las puertas, al conductor y al ciclista que se aproxima, o a un sistema de frenado automático o detección de peatones para indicar a dicho peatón que esta al frente del vehículo en situación de peligro. la carcasa opaca del sistema aporta un diseño aerodinámico, solidaria en otras funciones, ocultar y proteger de la incidencia de luz eterna sobre los reflectores de la señal, los golpes, y además dispone de una forma avanzada que ordena el flujo aerodinámico, es capaz de ofrecer un segundo efecto técnico y ventaja al ubicar en una zona avanzada hacia el conductor y la carrocería, por medio de un apéndice anti-turbulencia , una luz independiente testigo de funcionamiento más cerca de los ojos del conductor. el concepto ser una segunda piel interna, respecto a la carcasa que lo contiene permite reducir el volumen general del sistema, la turbulencia y el consumo. es capaz de extenderse en cualquier dirección y tener una superficie iluminante con cualquier diseño lineal, recto, curvo, de figuras geométricas perimetrales abiertas o cerradas. dispone de una salida de luz independiente en base a un apéndice óptico de ayuda al conductor que utiliza parte de la luz de la misma fuente de luz para localizar el espejo para evitar el estrés del conductor. encierra y se asocia a una tapa opaca intercambiable que oculta a dicho reflector y es capaz de contener un pequeño volumen con forma de sustrato, que contiene al circuito PCB por una cara con función de fuente de luz y por otra cara con función de antena para recibir y/o emitir ondas de radiofrecuencia formando un módulo poli-funcional, puede agregar, encerrar y asociarse a otros dispositivos con otras funciones seleccionadles entre una cámara frontal, un emisor laser , un proyector de logo , una luz de bienvenida, una luz IR infrarroja de apoyo a la visión nocturna de dicha cámara, un sensor de temperatura, una tercer cámara de vigilancia lateral monitoreable a distancia por radiofrecuencia, un sensor de RFID, o un teclado matriz para una clave de acceso al vehículo o destrabar las cerraduras o activar dicha función de vigilancia.
Resulta necesario contar con las soluciones a los problemas que no cubre el estado de la técnica que presentamos en esta solicitud de patente y aportar las innovaciones para mejorar el producto, la seguridad, ayudar al conductor y bajar el costo al estandarizar y unificar funciones en módulos poli-funcionales intercambiables. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVECION
La presente invención concierne en un sistema de visión indirecta para el lateral de un vehículo con un dispositivo polifuncional de señal luminosa multifocal mixto que tiene un reflector y distribuidor de luz con una fuente de luz asociada ocultos bajo una cubierta opaca que es parte de la carcasa que lo contiene, o debajo de una cubierta opaca independiente con el efecto técnico que dicho reflector quede libre de la incidencia de luz parásita externa para mejorar la percepción de señal emitida, comprende:
- Una estructura formada por un cuerpo carcasa, un marco y un soporte fijado a la carrocería con al menos una abertura donde aloja al menos una cámara, un espejo o la combinación de los mismos.
- Un dispositivo polifuncional se señal multifocal mixto con un sustrato reflector y fuente de luz ocultos detrás de una cubierta opaca asociada que deja un gap en al menos parte de su perímetro o en la propi cubierta opaca, dicho gap comprende la superficie iluminante lineal derivada del sustrato reflector por donde emite una señal luminosa de activación mixta, y ambos cubierta y superficie iluminante ocupan una abertura en la carcasa que los contiene.
Comprende al menos dos zonas externas y una interna de emisión con enfoques diferentes; una primer zona externa hacia atrás de activación repetitiva sincronizada a la primera que dispone de un solo eje focal horizontal Sr, ambas zonas son capaces de funcionar y activarse de manera distinta, pertenecen a un mismo dispositivo de señal, y emplean un mismo elemento cuerpo óptico reflector complejo integrado,
- una segunda zona externa al frente de activación dinámica con un orden de encendido y apagado de vahos ejes focales horizontales, una tercera zona interna que comprende a una pequeña superficie iluminante independiente 51 que ocupa otra abertura independiente 4p ubicada en el interior del marco 80x de dicha carcasa, derivada de un apéndice óptico 52 de dicho sustrato reflector 50, con un eje focal de referencia VC dirigido hacia los ojos del conductor como ayuda para localizar el espejo y automatizar la conducta dónde mirar al accionar la señal de giro, con el efecto de evitar tensión y estrés. Dicha primer o segunda zona externa es capaz de proveer de fuente de luz a la tercera zona interna.
Todas las zonas son capaces de desarrollar vahas funciones cambiando de color de emisión de luz o de frecuencia de activación o asociadas en apoyo a otros sistemas funcionales. Dicho dispositivo de señal polifuncional DS comprende un cuerpo óptico-reflector complejo compuesto de vahas partes que tienen características especiales, detallamos a continuación comprende; una fuente de luz multipunto con un circuito y su inferíase eletrónica, una cubierta interior de protección, fijación y evita la figa de luz. un reflector principal de luz compuesto por un cuerpo óptico complejo sólido transparente, comprende un sustrato reflector primario con forma de sustrato sólido alargado con al menos una superficie o parábola reflectiva, y al menos un punto de entrada y control de la luz de fuente asociada, una cubierta opaca externa que oculta y mantiene libre de la incidencia de luz parásita externa a dicho sustrato reflector y su fuente asociada que están dispuestos como una segunda piel interna respecto a dicha cubierta que los oculta.
A su vez, dicho cuerpo óptico-reflector complejo, tiene dos partes y tres fases, se caracteriza por aplicar vahos medios reflectivos con el objeto de orientar toda la luz de fuente hacia un superficie iluminante de salida, comprende; una reflector principal o primario que se basa en un sustrato reflector tangencial con entrada de luz,
- una superficie inclinada de reflexión que es un reflector secundario de salida de luz o reflector pehmetral R2 dispuesta detrás de la superficie iluminante 3 externa transparente o translúcida, siempre antepuesta a dicha superficie inclinada por lo tanto nunca es visible el reflector principal ni la fuente asociada que están ocultas , capaz de:
Dicho reflector principal primario. Comprende una pluralidad de medios para reflejar, dirigir, transmitir, distribuir, concentrar y asociar la luz de fuente según un eje-rayo de referencia 33 hacia una superficie inclinada reflector de salida R2 o reflector secundario, comprende; cuando la superficie iluminante 3 es lineal el eje-rayo de referencia 33 transversal que cruza a lo ancho en corto recorrido, dicho sustrato reflector alargado 50 está a un lado respecto a la superficie iluminante, comprende al menos un perfil de parábola reflectiva 40, un colimador parábola reflectiva extendido 40c o una superficie sustrato reflector de efecto técnico reflector similar.
- cuando la superficie iluminante 3 es una figura pehmetral al menos parcialmente cerrada, comprende vahos ejes-rayos de referencia omnidireccionales dicho sustrato reflector está incluido en el perímetro respecto a la superficie iluminante.
Dichos eje-rayos de referencia son perpendiculares en un plano a dicha reflector secundario R2 y están dirigidos al menos hacia dicha parte de su perímetro que comprende dicha superficie inclinada reflector secundario R2 para hacer un cambio de dirección entre 0o y 90° y emitir una señal en vahos ejes focales horizontales por dicha superficie iluminante 3 externa integrada que ocupa al menos una abertura 3p en la superficie de la carcasa H y en el exterior e interior de dicho marco ensanchado 80x,
El sustrato reflector primario se basa en un sector capaz de repetirse para formar un sustrato reflector integrado de varios sectores cada uno con al menos un punto de entrada de luz de fuente y adquirir la forma de cinta alargada sólida transparente, oculto detrás de una cubierta opaca que comprende tres fases;
- una fase principal que aplica un reflector oculto 50,
- una fase de entrada de luz PH1 de una fuente de luz multipunto 30, 31 a dicho reflector y,
- una fase de salida de luz PH2, comprende una superficie iluminante lineal 3 para emitir una señal E1 multifocal en vahos ejes focales horizontales S1 , S2, S3, Sn, Sr .
Dicha superficie iluminante es lineal, responde a la reflexión pehmetral del sustrato reflector oculto y es capaz de desarrollar cualquier forma lineal curvas, rectas, o figuras pehmetrales abiertas o cerradas.
Dicha fuente de luz está compuesta por un circuito placa base PCB, una interfase térmica para disipar calor, comprende preferentemente; LEDs, barra LED multichip o sustrato OLED y es capaz de asociar en la misma placa otros circuitos con otras funciones.
REFLECTOR INTEGRADO OCULTO. Concierne a un sustrato laminar con forma de una cinta laminar alargada sólida transparente y aplanada, dicha cinta sólida copia sustancialmente en paralelo la forma de la cubierta, parte de la carcasa H que la contiene o una cubierta independiente asociada Hi, como una segunda piel interna, posicionado debajo de dicha carcasa, tapa o cubierta independiente opaca asociada H, He, H¡ oculto, eclipsado y libre de la incidencia Ll de luz parásita externa DL, compuesto por varios sectores reflectores que a su vez son sustratos reflectores sólidos asociados, preferentemente de perfil parabólico 40, cada uno representa al menos una sección aplanada con posición entre horizontal y vertical con perfil de parábola coincidente con el eje o rayos de dicha parábola limitados y aplanados entre dos superficies de reflexión tangencial 5 y 6 sustancialmente paralelas entre si, producen una reflexión tangencial interna 32t con el objeto de asociarse e igualar un eje-rayo transversal principal 33 de transmisión de luz .y están integrados en un solo cuerpo reflector, comprende:
ENTRADA DE LUZ. Una primera fase PH1 de entrada de luz, preferentemente por una de dichas superficies laterales 5 y 6 de dicho sustrato reflector 50, con al menos un punto de entrada de luz 29, de dicha fuente 30 por cada sector sustrato reflector 50 ubicado en la zona media del sustrato o en parte de su perímetro capaz de coincidir con el foco 29/F de una parábola 40, Fig. 15, representado por un plano P1 que en conjunto representan dicho sustrato 50; dicha fuente 30 dispone de medios de acoplamiento 29, que son ópticos u óptico-reflectores integrados en la misma fuente o en el sustrato 50, su objeto es desviar- reflejar entre 0o y 90° la luz del eje de frente EO , que preferentemente es de forma perpendicular y controlar en una dirección determinada, ( seleccionadle entre un sentido hacia el perímetro de la superficie de salida de señal o en forma omnidirectional para asociar a sub-reflexiones), la luz del eje focal E0 de dicha fuente 30, para coincidir con un eje interno de referencia 33 que se transmite y refleja dentro de dicho sustrato reflector 50 de forma transversal a dicha tinta laminar alargada, representado gráficamente por un eje-rayo vector promedio básico 33.
Dicho eje-rayo de referencia 33 es el eje directriz y en un plano horizontal es perpendicular al reflector secundario R2 y/o a una superficie iluminante lineal 3 de salida de señal, que corresponde al canto perimetral de dicho sustrato reflector-distribuidor 50 que cruza a lo ancho. Dentro de dicho sustrato reflector 50 con forma de tinta, hay una serie de rayos asociados al eje-rayo directriz como rayos directos, reflejados o sub- reflejad os que aplican una reflexión tangencial 32t entre dos superficies 5 y 6 que los limitan y dirigen en dicha dirección similar a dicho eje-rayo de referencia 33 en dirección sustancialmente perpendicular a la superficie iluminante de salida 3 que coincide con el canto de dicho sustrato reflector 50 o a un quiebre que se inicia y produce en la superficie de reflexión inclinada R2, o reflector de salida de señal R2 ( parabólica, curva o plana de efecto similar) que comprende una parte del perímetro de dicho reflector 50 que es un reflector de salida de luz R2/450 y es el nexo de quiebre y cambio de dirección sustancialmente perpendicular entre los planos P1 y P2, dicho cambio de dirección está comprendido entre 0o y 90° que representan la intersección entre el sustrato reflector 50 como plano P1 paralelo a la cubierta opaca H que lo deja eclipsado, oculto y libre de luz incidente externa Ll y el perfil avanzado de la fase de salida PH2 formado entre otras dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8 sustancialmente paralelas entre sí, representado por el plano P2 que es perpendicular a dicha cubierta H y genera la superficie iluminante lineal 3, que es el extremo final de dicho apéndice óptico-reflector PH2 y ocupa al menos una abertura externa 3p en dicha carcasa H, ubicada detrás del espejo M1 y antepuesta a la abertura del espejo M1 , capaz de concentrar la emisión de luz, apartar a dicho reflector 50 de la incidencia de luz externa y crea un eje de referencia de emisión E1 horizontal, capaz de emitir de forma multifocal mixta en vahos ejes focales horizontales S1, S2, S3, Sn para dicha zona al frente- lateral FS; y con un eje focal Sr en la otra zona hacia atrás RS. Figs. 1 , 2, 3, 15, 17.
REFLECTOR PRINCIPAL. Concierne a un sustrato reflector principal 50 asociado a una fuente de luz multipunto 20, 30, con forma de sustrato sólido alargado transparente, integrado por una pluralidad de sectores en un solo cuerpo óptico- reflector complejo que copia sustancialmente en paralelo la forma interior de la carcasa H, He, H¡ que lo contiene como una segunda piel interna. Formar un reflector integrado por vahos sectores S1 , S2, S3,... Sn, Fig. 25, donde cada sector es un sustrato y en conjunto forman un sustrato mayor integrado, con forma de cinta, aplanada, con medios reflectivos para dirigir la luz hacia una superficie iluminante de salida de señal.
Dichos sectores reflectores comprenden formas perimetrales de parábola reflectiva 40 o parábolas reflectivas colimandas 40c o de formas reflectoras de efecto técnico similar cuando la superficie iluminante es lineal y forma de sustrato cuando la superficie iluminante es una figura geométrica perimetral, comprende:
- Dos superficies próximas sustancialmente paralelas 5 y 6 de reflexión tangencial Fig. 15, separadas por una distancia que define un espesor T menos de 10mm. cuyo objetivo en limitar, reflejar y dirigir toda la luz de dicha fuente 30, dentro de un sector de parábola 40, esta limitación define dicho sector de parábola concentrado con forma aplanada de sustrato 50, Fig. 8, por lo tanto toda la luz de la fuente 30 que parte desde el foco F a través de los medios de reflexión internos se transmite con los rayos promedio 33 y se concentran con mayor intensidad en dicha superficie iluminante 3, representa un perfil 2D de un reflector parabólico 40 capaz de extenderse a través de un eje x y formar un reflector parabólico extendido como una cinta mediante un colimador 40c al que corresponde una superficie iluminante extendida 3x. Figs. 8-12.
( Normalmente en un perfil 3D, la luz emitida en el foco F de una parábola reflectora 40 o en sus versiones; colimador, extensiones, guías de luz, reflectores huecos, sólidos transparentes, con prismas, conos, sub- reflecto res, ópticas de superficie, se reflejaría en dirección de rayos paralelos, coincidiendo con el concepto básico de una luminaria que comprende; una fuente de luz 30, un foco F, una parábola reflectiva 40 y una superficie iluminante total de salida de luz 3f. Fig. 7),
PERIMETRO REFLECTOR INTERNO Y DE SALIDA. El sustrato reflector 50 define para un sector una figura geométrica aplanada con dos partes en su perímetro, por una parte un reflector interno con forma de parábola y por otra parte una superficie inclinada que es un reflector secundario o de salida El concepto de parábola aplanada, perfil 2D, tiene;
PERIMETRO REFLECTOR PARABOLA. Una parte de reflexión perimetral que corresponde preferentemente a dicho sector reflector parabólico 40, colimador parabólicos 40c o sus vahantes equivalentes correspondientes a un eje paralelo al plano P1 de dicho sustrato y al eje de la parábola A, con el objeto de orientar las rayos de forma similar al eje transversal de referencia 33 como en cualquier parábola reflectiva y,
- REFLECTOR SECUNDARIO R2, PERIMETRO REFLECTOR DE SALIDA. Otra parte de reflexión que ocupa al menos parte del perímetro del sustrato reflector 50, es intersectado por una superficie inclinada R2/450 que puede ser otra parábola con un eje perpendicular al plano P1 de dicho sustrato, con el objeto de producir una reflexión perimetral que comprende la fase PH2 con cambio de dirección en la luz y en la forma que refleja el eje-rayo de referencia 33, entre 0o y 90° para aproximarse un eje horizontal que pasa a ser un eje-rayo 34 de corto recorrido que a su vez genera la emisión final horizontal E1 , representado por el plano P2, preferentemente perpendicular a la superficie de la carcasa H o cubierta independiente H¡ que lo contiene y oculta y genera:
Una fase de salida de luz PH2 con un perfil avanzado óptico-reflector horizontal PH2 con un eje-rayo horizontal 34, dicho perfil avanzado termina en una superficie iluminante 3 externa integrada por sectores 3a, 3b, 3c, 3n , 3R dispuestos en al menos una abertura 3p asociada en la carcasa H aptos para generar una salida de luz multifocal de activación mixta consecuentes a los sectores integrados de dicho sustrato reflector 50.
Dicha desviación entre 0o y 90° en horizontal corresponde a la posición del sustrato reflector 50 en el interior de la carcasa hasta hacer coincidir la desviación para obtener dicho eje final de emisión E1 horizontal, responde a una superficie, sector de parábola , o superficie inclinada aproximadamente a 45° de reflexión de efecto similar de salida de luz R2, R2/450, que genera la emisión de salida de señal final horizontal E1 por dicha superficie iluminante 3, o extendida 3x, sectores 3a, 3b, 3c, 3n , 3R que a su vez forman los ejes de emisión S1 , S2, S3, Sn, Sr.
- DIRECCIÓN DE LA LUZ DESDE LA FUENTE. - La luz de la fuente 30 tiene un recorrido desde el punto de entrada 29 que tiene medios de reflexión para igualar la dirección del eje de fuente E0 al eje-rayo de referencia 33 interior del sustrato reflector 50, comprende y es capaz de:
Al menos un eje-rayo de referencia 33 sustancialmente vertical, transversal que cruza a lo ancho dicho sustrato reflector 50 originado en un eje de fuente E0 limitado entre dos superficies laterales 5 y 6 de reflexión tangencial 32t, sustancialmente paralelas entre sí que forman dicho sustrato reflector 50 para asociar y dirigir una serie de rayos directos, reflejados, sub-reflejados a dicho eje-rayo de referencia 33 en dirección sustancialmente perpendicular a dicho reflector secundario R2, que genera un cambio de dirección entre 0o y 90° para producir al menos un eje-rayo horizontal 34 orientado a dicha superficie iluminante 3 , capaz de emitir señal con al menos un eje focal de referencia horizontal E1.
Emitir señal por dicha superficie iluminante 3 integrados con al menos un eje focal de referencia horizontal E1 en forma multifocal mixta en dos zonas de enfoques diferentes visibles por el entorno que rodea al vehículo VE; una primer zona externa de emisión hacia atrás RS monofocal con un eje focal horizontal hacia atrás Sr con los medios óptico-reflectores que la generan dispuestos en el tercio T3 más alejado de la carrocería y, una segunda zona externa de emisión al frente-lateral FS con varios ejes focales horizontales S1, S2, S3, Sn con los medios óptico-reflectores e interfase que la generan, antepuestos a la abertura del espejo M1, detrás del espejo M1, según un plano horizontal FSx entre una tangente superior tgs e inferior tgi a dicho espejo.
- SUB-REFLECTOR. Dicho sustrato reflector 50 dispone de elementos de corrección de la reflexión, comprende elementos huecos, agujeros o sub-reflectores, SuR Fig. 10a, 10b, que proveen de superficies interiores 42 interpuestas para producir cambios de dirección, son combinables según el efecto técnico objetivo y seleccionabas entre luz directa E1d, luz reflejada E1r, reflexiones difusas E2G o retro-reflexiones; su objetivo es encerrar, reflejar, distribuir y dirigir toda la luz de la fuente 30 entre dichas dos superficies de reflexión tangencial 5 y 6 aplicando ángulos de incidencia menores de 15° que representan un rayo promedio 33 representado por un vector medio o conjunto de rayos de dirección hacia una parte de su perímetro donde está la superficie reflector inclinada de salida e incidir a 90°/a (ángulo ideal perpendicular) sobre la misma para producir una reflexión interior R-IN en dicho el perímetro reflector de salida R2.
Dicha superficie es normalmente un sector parábola 40, que puede ser reemplazada por una superficie inclinada de efecto de reflexión similar, dispone de un quiebre R2/450 o superficie a 45° para cambiar la dirección de dicho rayo promedio 33 a una dirección horizontal al frente- late ral E1 coincidente con la dirección del eje focal del dispositivo de señal polifuncional DS el plano horizontal H = 0o. Figs. 13, 14 y 15.
SALIDA DE LUZ. Una fase PH2 de salida de luz o segunda fase que se inicia en dicho perímetro reflector de salida R2, dispone:
Medios de reflexión perimetral interior R-IN mediante un perfil avanzado óptico- reflector PH2 que desvían de forma sustancialmente perpendicular dicho eje-rayo medio 33, creando un cambio de dirección, o quiebre en dicho sustrato reflector 50 producido por una superficie inclinada R2/450 de reflexión de salida que ocupa al menos parte del perímetro del sustrato reflector 50, capaz de producir una reflexión perimetral interna que desvía entre 0o y 90° en horizontal a dicho eje-rayo principal 33 para formar un entre dos superficies sustancialmente paralelas 7 y 8 y otro eje-rayo 34 de corto recorrido que coincide con un eje horizontal de emisión de señal E1 , representado por otro plano P2, preferentemente perpendicular a la superficie de la carcasa H que lo contiene.
Dicho perfil avanzado óptico-reflector PH2 en su extremo final que es la superficie iluminante lineal 3 donde emite la señal horizontal E1 , ocupa al menos una abertura 3p dispone de medios de encaje , fijación 17 y juntas elastómeras 14e para evitar entradas de aire, agua o ruidos . Figs, 13-20. Medios para concentrar la emisión de luz, concierne a un estrechamiento en el perfil avanzad óptico-reflector que es un sustrato o cinta de corto recorrido a lo ancho, con dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8, dispuesto en ángulo respecto a dicho sustrato reflector 50, ( cuando dicho reflector esta posicionado en cualquier posición donde su eje- rayo directriz 33 no es horizontal ) y refleja el eje-rayo principal 33, como eje-rayo 34 y a su vez como eje de emisión E1 horizontal, a través de una superficie iluminante externa integrada 3 que es el extremo de dicho perfil avanzado óptico-reflector y genera una emisión de línea luminosa.
La superficie iluminante 3 se forma al extruir a lo largo de una línea directriz 35, la sección en conjunto que forman;
- el sustrato reflector oculto 50, con los puntos de entrada de luz 29.
- el reflector secundario o perimetral que es la superficie inclinada de salida R2/450, y
- el perfil avanzad óptico-reflector concentrador PH2. Fig. 16.
La integración de dichos sectores reflectores parabólicos permite disponer de una superficie iluminante lineal 3 capaz de abarcar toda la carcasa H de punta a punta y además tener vahos ejes focales horizontales al frente-lateral que definen una parte de la señal al frente FS con sectores S1 , S2, S3, Sn. Figs. 21-27.
REFLECTOR, POSICIÓN Y FORMA. El cuerpo óptico reflector complejo en una sección vertical define estas formas:
A- Cuando la superficie iluminante es lineal, representa un perfil "L", donde el lado mayor es el sustrato reflector principal y el lado menor el perfil avanzado que termina en la superficie iluminante.
B- Cuando la superficie iluminante es una figura perimetral o dos líneas separadas, representa un perfil "U" alargada, donde la base es el sustrato reflector principal y los salientes hacia arriba los perfiles avanzados que terminan en dos superficies iluminantes.
Dichas superficies una vez extruidas definen la figura luminosa de emisión capaz de:
1 - Disponer del sustrato reflector laminar principal y la fuente asociada, ubicado como una segunda piel interna oculto detrás de una cubierta opaca H, He, parte de dicha carcasa, para evitar y quedar libre de la incidencia de luz parásita externa Ll sobre el mismo y optimizar la percepción señal durante el día.
2 - Dicho sustrato reflector, es un sólido transparente 50 formado por sustratos reflectores parabólicos aplanados 40 integrados y asociados entre sí.
3 - Cada sector reflector tiene al menos una entrada de luz 29 de dicha fuente de luz 30.
4 - Parte del perímetro de estos reflectores asociados genera un rayo horizontal de emisión de señal E1 a través de una superficie iluminante lineal 3 en toda la extensión de la carcasa H, He que lo contiene por al menos una abertura que comprende la parte externa de la estructura cuerpo carcasa.
5 - La carcasa H, He, cubierta H¡ configura un diseño asociado a la señal DS, en función de mejorar la aerodinámica, la percepción de señal, proteger de golpes y proteger de luz externa, produce hasta 4 funciones relacionadas, el sistema VIS es polifuncional respecto a su forma y diseño, comprende;;
- un saliente en protrusión Hp de protección a golpes vecino a la superficie iluminante 3,
- un perfil adelantado Ha con efecto técnico de evitar la luz incidente externa Ll sobre dicha superficie iluminante 3 y convertirla en luz rechazada, reflejada o absorbida LI R,
- un canal aerodinámico lateral Ch3 antiturbulencia creado entre Hp y Ha.
- una distancia saliente Hd con el marco que evita rozaduras en el extremo alejado de la carrocería.
- genera al menos uno de cuatro canales de salida de aire;
- Ch1 hacia el interior entre carcasa H y vehículo CAR, complementad con un apéndice en protrusión Hx,
- Ch2 hacia abajo,
- Ch3 hacia el lateral externo alejado de la carrocería del vehículo CAR,
- A0, hacia arriba. Figs. 13-16, 21 , 22, 23, 33-36, 43.
6 - Dicho reflector 50 en general es sustancialmente plano, como una cinta por lo tanto puede ubicarse de canto ( perpendicular) o paralelo a la carcasa que lo contiene en consecuencia el eje-rayo transversal de referencia 33 es capaz de ubicarse en una posición entre paralelo 0o y perpendicular 90° respecto a un plano vertical XY de desarrollo del diseño del vehículo, en la práctica corresponde a una posición entre paralela y perpendicular a la superficie del cuerpo carcasa opaca H, He que lo contienen y oculta.
El sustrato reflector 50 representado en esquema por un plano P1 posicionado en paralelo a la carcasa H, es capaz generar un espacio 70 entre dicho sustrato 50 y la cubierta de la carcasa H dicho sustrato en la superficie inclinada R2 aplica un cambio de dirección o quiebre en el perímetro y eje-rayo de referencia 33 pasa de vertical a horizontal como eje 34 precursor del eje focal de emisión horizontal E1 .
7 - SUPERFICIE ILUMINANTE. Dicha superficie iluminante lineal 3 externa, o extendida 3x, es el fin del perfil avanzado óptico-reflector PH2.
ABERTURA,. Dicha superficie 3 ocupa al menos parte de una abertura externa 3p en la superficie externa de dicha carcasa H de forma individual o asociada a la cubierta independiente H¡ está configurada con vahantes en función al diseño y funciones del módulo de señal polifuncional DS, seleccionadles entre;
- al menos una abertura en la carcasa H,
- un gap entre la carcasa H y la cubierta asociada independiente Hi, - una abertura dentro de la cubierta H¡ que a su vez es la figura geomutrica que ocupa la abertura 3p,
- el perímetro luminoso modo eclipse a una figura geométrica que rodea a la cibierta H¡.
- más del 10% del perímetro de una cubierta asociada H¡ que es la que ocupa una abertura 3p en dicha carcasa.
La superficie iluminante es apta para emitir señal horizontal E1 en forma multifocal mixta en al menos dos zonas de enfoque diferente;
- una primer zona de emisión hacia atrás RS monofocal con un eje focal horizontal hacia atrás Sr dispuesta en el tercio T3 más alejado de la carrocería,
- una segunda zona de emisión al frente- late ral FS con vahos ejes focales horizontales S1, S2, S3, Sn dispuesta detrás del espejo M1 según un plano horizontal FSx entre una tangente superior tgs e inferior tgi a dicho espejo, ambas zonas visibles por el entorno que rodea al vehículo VE.
La superficie iluminante 3 corresponde a la superficie inclinada R2 reflector secundario o reflector pehmetral de salida y a vahos sectores integrados de dicho reflector oculto 50 con sus ejes focales S1 , S2, S3, Sn y Sr, comprende al menos los sectores externos 3a, 3b, 3c, 3n y 3R con forma luminosa lineal, capaz de:
Abarcar la superficie externa de la carcasa H de un extremo a otro, ocupando en extensión al menos parte de los 3 tercios que se divide el bloque carcasa H con forma similar a una cinta luminosa lineal.
- Una curva convexa respecto a una sección horizontal del cuerpo carcasa, Figs.16, 25.
- Al menos ¡n segmento horizontal en la parte de señal frontal FS que participa en el encendido dinámico.
- Diseños que ocupan al menos una abertura 3p sobre el exterior de la superficie de la carcasa H de dicha carcasa de líneas luminosas curvas, rectas o figuras geométricas pehmetrales, abiertas, cerradas, regulares, irregulares, continuas o discontinuas o su combinación, sin dejar de cumplir la fotometría oficial de señal emitida en un eje focal horizontal hacia atrás por el extremo más alejado de la carrocería que comprende el bloque tercer tercio T3 más alejado de dicha carrocería CAR sin afectar la visión del conductor del vehículo DV.
Quedar libre de la incidencia de luz parásita externa Ll en el reflector 50.
Aumentar la concentración de luz en la superficie iluminante por medios de concentración, del perfil avanzado óptico-reflector, mediante una reflexión tangencial por estrechamiento del espesor T entre las superficies de reflexión tangencial 7 y 8 de la pase de salida de luz PH2 . Figs. 13, 14.
Tener un ancho variable y diferentes tipos de emisión de luz, directa, difusa, semi- difusa, homogénea continua, o heterogénea discontinua por medio de una pluralidad sectores visibles en una abertura o en una pluralidad de aberturas sobre la superficie de la carcasa que oculta el reflector.
Tener una coloración en dicha superficie iluminante transparente, tintada o translúcida de diferentes colores preferentemente naranja, blanco; o incolora en caso que la coloración de la luz emitida la genera la longitud de onda de la fuente de luz.
Tener un acabado liso, mecanizado, con multiópticas, grabado o micro-grabado o reflectivo dicroico, namométrico, tramado, un film asociado que deja pasar parte de luz por un tramado transparente opaco, claro , oscuro, espejado, dicroico, o tramado holográfico o en bi-material sobre inyectado.
8 - POLIFUNCIONAL. Dichas figuras perimetrales lineales de superficie iluminante comprenden una superficie interior ocupada por una cubierta opaca que oculta al sustrato reflector, dicha cubierta H es parte de la carcasa que lo contiene o de una tapa independiente extra H¡; y comprende debajo un espacio que es volumen laminar interior 70 capaz de asociar o incluir otros dispositivos funcionales para componer un dispositivo y sistema poli-funcional, multiple, agrupado, combinable y mixto seleccionares entre; una antena An de radiofrecuencia y/o su circuito amplificador integrado y conectores, asociados a la interfase del circuito PCB de la fuente de luz, integrado por la otra cara de dicho circuito o por separado. otro dispositivo de iluminación como luz inteligente, luz angular, o luz de curva o luz auxiliar de maniobras lentas. un sensor de temperatura. un lector de RFID (radio frecuencia identificación). un teclado matriz para clave de acceso, activación o apertura de puertas. una cámara frontal ScF con foco hacia adelante para ver el área de rodadura de la rueda delantera especialmente la contraria al conductor. una luz de infrarrojos IR de apoyo a la visión nocturna de cualquier cámara. una luz línea laser proyectada sobre el suelo lateral paralela al vehículo para indicar hasta donde se abren las puertas, un proyector de imagen, logo o bienvenida. una luz lateral de bienvenida o seguridad un dispositivo emisor de señal sonora o buzzer, o mini altavoz. una luz de posición lateral. una matriz teclado para clave de acceso al vehículo 73.
Estos dispositivos son aptos para asociarse, establecer combinaciones o paquetes de funciones y soporte a otras funciones del vehículo; formar un módulo independiente de dicha señal intermitente como un solo modulo estándar polifuncional susceptible de intercambiarse en la estructura del sistema de visión indirecta, que pasa a ser un sistema de visión indirecta flexible al encajar en la misma estructura, forma, simplificar conexiones y velocidad de montaje con el objeto de ahorrar costos en ingeniería, desarrollo, mano de obra de montaje y disponer con el intercambio la opción rápida y barata de un paquete de funciones en vehículos de diferentes características, según conveniencia.
La activación mixta concierne en aplicar una diferencia entre zonas del mismo dispositivo de señal, la zona frontal dispone de vahos ejes focales horizontales al frente y costado, y la zona hacia atrás de un solo eje focal que a su vez es apto para cumplir la fotometría oficial Fig. 1 como dispositivo de señal intermitente clase 5 , Reglamento R6, CEPE/ONU, en el eje focal de emisión de señal hacia atrás sobre el plano 60 por el extremo más alejado de la carrocería sin afectar la visión del conductor del vehículo. (Con alguna pequeña variación en ángulo es equivalente homologable en USA SAE J914, SAE J915 o en Japón art.41 o viceversa. Igual principio es para señales frontales y/o traseras de motos, bicicletas, o derivados, según los R. n° 51, n°52 y n° 53 CEPE/ONU.)
El dispositivo polifuncional de señal DS en conjunto con la estructura del sistema está ubicada detrás del espejo M1 entre una tangente superior tgs e inferior tgi del mismo, Fig. 34, y; considerando el cuerpo carcasa como un bloque dividido verticalmente en tres bloques que representan tres tercios verticales T1 , T2, T3; realiza la salida de luz por un eje de referencia hacia atrás Sr por el tercio T3 que comprende el extremo más alejado de la carrocería CAR en la parte de afuera del marco 80x; define y diferencia un campo de emisión de señal 01, de uno de sombra 02, donde están los ojos del conductor DV , delimitado por una línea imaginaria 00. Figs. 3, 22 y 36.
ACTIVACION MIXTA. El concepto mixto es consecuencia de aplicar 3 zonas de activación distintas con un mismo cuerpo óptico. Comprende las zonas; externa frontal-lateral FS dinámica , externa atrás RS repetitiva, interna localizador antiestres 51 repetitiva. Dicha activación mixta de la señal para la función intermitente comprende:
Señal externa frente lateral FS, enciende y apaga de forma diferenciada y dinámica, mediante un controlador de tiempos de activación de bajo costo 22 que controla al menos tres sectores S1, S3, y S3 por lo tanto es capaz de desarrollar la función de activación dinámica en la parte de señal frontal FS con un mínimo de tres LEDs siguiendo un orden de activación que empieza por el sector S1 más próximo a la carrocería CAR, Figs 1-3 y termina por el sector S3 o Sn más lejano de la carrocería CAR; dicho controlador 22 está dispuesto en la interfase del circuito PCB de la fuente de luz 20, activa de forma secuencial a bajo costo los sectores frontales FS, cada sector dispone de al menos un LED 30 con su correspondiente entrada 29 por sector y cada uno cubre una extensión amplia de superficie iluminante 3.
- Señal externa atrás RS. El eje focal horizontal de referencia Sr de la señal hacia atrás RS, tiene un accionamiento repetitivo activado directamente por el sistema general del vehículo por medio del circuito general en la red can-bus de controladores , y comprende una fuente de luz especifica 20b con al menos un LED 31, (diferente al resto de LEDs 30 de la fuente de luz 20), dispuesta en una extensión o en un extremo del PCB que genera dicha señal hacia atrás de encendido y apagado repetitivo por el eje de referencia horizontal Sr.
Señal interna localizador antiestres 51. Es una señal ex profeso desarrollada y configurada con el mismo cuerpo óptico y misma fuente de luz.
Utiliza la misma fuente de luz con su LED 31 , 30R o un LED adicional pero con la misma interfase fuente de luz circuito PBC 20, 20b que genera la señal hacia atrás RS, visible por el entorno exterior VE en la zona de señal 01 , también provee como fuente de luz por medio de un apéndice óptico 52 al dispositivo 51 localizador del espejo M1 con el objeto producir una ayuda visual antiestres al conductor DV, emite por un eje de referencia VC por una pequeña superficie iluminante independiente 51 que ocupa otra abertura 4p tiene cualquier forma geométrica preferentemente cuadrada, circular o triangular, dispuesta en el ensanchamiento del marco de la carcasa 80x, rodeada de un área opaca antireflectiva 53 para mejorar su percepción y contraste, dicha emisión es luz difusa de baja intensidad con un eje focal de referencia VC, dirigida hacia la zona de NO señal 02 reservada para que la visión del conductor DV pueda ver sin molestias la imagen del espejo M1.
El concepto señal de activación mixta es capaz de abarcar los tres campos de emisión, señal al frente FS dinámica y ambas emisiones RS / Sr hacia atrás y/o VC hacia los ojos del conductor DV de activación enciende apaga repetitivas (una va dirigida al entorno VE en la zona de señal 01 y otra al conductor DV en la zona de NO señal 02, con una frecuencia de de activación encendido -apagado de 90 + / - 31 ciclos por minuto (bpm).
SEÑAL POLIFUNCIONAL DS. Este aviso visual con dos superficies iluminantes diferentes 51 y al menos la señal hacia atrás 3R , dirigida a actores diferentes ( conductor DV y entorno VE) es capaz de; activarse con comandos relacionados a la apertura de las puertas desde el interior o exterior de cualquier modo de operación.
- asociarse a un controlador que genera igual o mayor frecuencia de activación (> 120 bpm , mayor que la señal de giro) indicar una segunda función de aviso anticipado de apertura de puerta del vehículo al conductor y al entorno a la vez.
- asociarse a un proyector Ls de una línea laser LL paralela al vehículo sobre el suelo para indicar hasta dónde se abrirán las puertas delanteras Do1 y traseras Do2 de dicho vehículo, Fig. 3, 56, 58. asociarse a un emisor sonoro 58 interior y/o exterior que genera una conducta condicionada al activarse para dirigir la mirada y automatizar la conducta sin pensar, con el efecto técnico de producir un acto reflejo. Los medios ópticos reflectores que generan la señal hacia atrás RS, comprenden y son seleccionadles entre una guía de luz externa 50', interna, una superficie hueca de reflexión y corrección de 43 de dicha luz emitida Sr, un LED de emisión 30R, 31 de emisión directa, o reflejada, un prima 40' o una superficie reflectiva antepuesta 40', al LED 30R, Figs. 28 - 32 , siendo parte del mismo cuerpo óptico de los reflectores 50 y emplea un circuito 20b conectado por cable al circuito 20 de la parte de emisión frontal FS.
Esta forma de activación mixta es capaz de generar una acción de activación y desactivación de los sectores que indican un avance desde la carrocería hacia el lateral con al menos 3 LED 30, los mismos se van encendiendo y sumando hasta obtener una permanencia encendida final de todos los sectores mayor de 120 milisegundos. Dicho encendido por distintos sectores reflectores y ejes focales S1 , S3, S3, Sn, NO necesita utilizar una pluralidad de LEDs para producir el mismo efecto técnico, (normalmente 8 unidades LED o más, o un controlador costoso con una pluralidad de pines de salida de señal).
Dichos sectores en la superficie iluminante 3 tienen un área de confluencia que mezcla la luz emitida E1c de cada punto de fuente produciendo un efecto de fluir y mezcla de luz en avance, Fig. 25, de esta forma mejora la percepción señal, la seguridad a bajo costo y aumenta la fiabilidad y robustez, (al disponer de menos elementos es más fiable dado que muchas pistas y muchos LEDs son más fáciles de sobrecalentar y dañar.
La activación mixta del dispositivo de señal polifuncional DS en uno de ssus modos de funcionar como blinker Fig. 3, 26 y 33 a 40 comprende una sincronización:
La parte de señal frontal FS los sectores reflectores frontales S1, S2, S3, Sn, y la correspondiente superficie iluminante 3a, 3b, 3c y LEDs 30 tienen activación dinámica sucesiva que se inicia en el LED 30 y sector más próximo a la carrocería del vehículo al más alejado aplicando un chip controlador específico 22 y; en el mismo periodo de tiempo que se activan y desactivan dichos sectores frontales.
La parte de emisión de señal atrás RS se activa de forma repetitiva por medio de al menos un LED 31 con una frecuencia de 90 +/- 31 bpm o ciclos por minuto frecuencia que comprende y amplia lo requerido en el R6, parte 6.2.2 y 6.5.9 CEPE/ONU, sincronizando en la misma frecuencia la activación y desactivación de la serie frontal. Es decir en el momento que la señal atrás RS hace un ciclo, la señal al frente FS activa y desactiva todos sus sectores. Fig. 58.
La misma fuente LED 31 de la señal hacia atrás RS es capaz de proveer de luz de señal y la misma frecuencia repetitiva del localizador antiestres 51 del espejo M1 con el efecto técnico de ayuda al conductor Toda la emisión de señal DS es visible por el entorno VE y la señal de localización del espejo antiestres 51 solo es visible por medio de un eje focal difuso VC por el conductor del vehículo DV. Figs 3, 31 , 32, 36, 54, 58. ACTIVACIÓN MIXTA y CAMPO ILUMINADO. Dicho dispositivo de señal DS es polifuncional y multifocal, emite en al menos dos zonas (respecto al eje 100 de circulación del vehículo.) con activación mixta dinámica-repetitiva, respecto al eje de circulación del vehículo combina; una activación repetitiva con una frecuencia de 90 + / - 31 ciclos por minuto (bpm) con una zona dinámica, comprende;
- una zona hacia atrás RS monofocal con un eje referencia hacia atrás Sr, que se extiende desde -5o a más de 60° como ángulo mínimo, repetitiva y,
- una zona orientada a los ojos del conductor del vehículo DV con un eje focal de referencia VC como localizador antiestrés orientado hacia interior del vehículo, abarca desde -5o hasta -90°, repetitiva, combinadas con,
- una zona al frente FS multifocal de activación dinámica con al menos 3 ejes focales de referencia S1 , S2, S3, ...Sn, abarcan desde 60° hasta más de 180°, de activación dinámica y se inicia al activar el eje focal S1 más próximo a la carrocería hasta el eje focal Sn más lejano manteniendo encendidos todos los ejes focales al final del ciclo al menos 200 milisegundos antes de apagarse, sincronizados cada ciclo con las zonas repetitivas. del espejo M1 con una superficie iluminante independiente 51 ubicada en el interior del marco ensanchado 80x de activación repetitiva. Dicho eje focal VC emite una luz difusa de baja intensidad dentro del campo NO iluminado 02 del interior del vehículo y abarca desde - 5o hasta -90°.
Esta activación mixta y coordinada dinámico-repetitiva entre zonas y distintos ejes focales no es alcanzable por los dispositivos del vehículo clase 1 al frente y clase 2 atrás de un vehículo que tienen un solo eje focal y en una dirección y no son visibles por el conductor. Figs. 1-3, 58.
Los medios reflectivos en la fase de entrada 29 o salida R2, R-IN como concepto ideal comprende partes de parábolas reflectivas que en concepto generan emisiones de rayos paralelos, pero este concepto teórico tiene un margen de corrección y es susceptible de aplicar con un efecto técnico similar otro tipo de reflector o una superficie inclinada en un ángulo de 45° similar R1/450, R2/450 Fig. 12-15, en alternativa parte de una cónica produciría un efecto técnico de reflexión similar dada la corrección que ejercen las superficies de reflexión tangencial 5 y 6, 7 y 8 tanto en la fase de entrada o de salida .
Dichas superficies de reflexión tangencial 5 y 6, y del perfil avanzado óptico- reflector 7 y 8, tiene una separación que define un espesor T menor de 10mm, (< 10mm), pueden ser aproximadamente paralelas por el mismo principio de corrección y margen de rectificación de la luz reflejada tangencialmente 32t , aplicando ángulos de incidencia de reflexión bajos menores de 15°, y generar un rayo medio 33 como reflexión ideal de concepto no limitativo. TAPA OPACA y CARCASA. El concepto de reflector oculto 50 y superficie iluminante lineal 3 permite disponer de:
Una tapa o cubierta opaca que oculta a dicho reflector 50 puede ser de otro color y de otro material policarbonato , ABS, carbono , AL aluminio, respecto al resto de la carcasa y disponer de una pluralidad de combinaciones de diseño de la carcasa exterior del sistema.
Un diseño respecto a la forma de la carcasa con tres efectos técnicos;
- aerodinámico,
- protección a la incidencia de luz externa sobre la señal luminosa,
- protección a los golpes en base a un perfil Hp asociado, próximo a la superficie iluminante.
BLIS y AERODINAMICA. El efecto aerodinámico asociado al menos a un dispositivo de señal comprende una forma con un punto o perfil de ataque aerodinámico en avance Ha asociado a una forma de área en depresión Ad; con el efecto técnico de favorecer la salida aerodinámica del aire generando hasta cuatro canales de salida de aire y al mismo tiempo proteger de la incidencia de luz externa ;
- Ch1 hacia el interior entre carcasa H y vehículo CAR,
- Ch2 hacia abajo,
- Ch3 hacia el lateral externo alejado de la carrocería del vehículo CAR, Figs. 35 y 43.
- A0, hacia arriba que no es un canal pero sí una corrección a la turbulencia y penetración más eficaz. Estas opciones de diseño tienen el efecto técnico de generar menos turbulencia, ruido, proveer de una protección extra a la incidencia de luz externa sobre dicha superficie iluminante y proteger de golpes sobre la misma que normalmente es de metacrilato PMMA que es un material frágil y quebradizo ante los golpes.
El efecto aerodinámico asociado al menos a un dispositivo de señal también permite desarrollar una extensión Hx de la carcasa H hacia la carrocería CAR, a partir de una línea imaginaria 0 que corresponde a un tercio T0 fuera del bloque de tercios de dicha carcasa susceptible de alojar un dispositivo luminoso Bs, BLIS de aviso de un dispositivo de ayuda al conductor asociado a sensores y radares por ser la zona más próxima a los ojos del conductor DV. Figs 35-51.
Desarrollar diseños de formas geométricas lineales luminosas, pehmetrales, vahadas, regulares o irregulares, continuas o discontinuas que permiten individualizar la marca de vehículo como una característica, susceptible de realizar una protección como modelo registrado.
Disponer de un espacio vacío dentro de dichos perímetros luminosos susceptible de asociarse a otros dispositivos como una antena An, un buzzer sonoro 58, otro dispositivo luminoso DS2 o un reflector catadiópthco.. Desarrollar dispositivos de gran intensidad lumínica, no alcanzadle por las guías de luz longitudinales poco eficaces durante el día, y además extender su aplicación a otras luces o indicadores para desarrollar dispositivos de asistencia al conductor capaces de emitir desde una figura geométrica lineal como un triángulo que simboliza peligro y ser visible a plena luz del día.
Simplificar la industrialización al aplicar un método de montaje simple y no formar un conjunto cerrado, que necesita una superficie transparente externa, encerrar un volumen que necesita una soldadura estanca, o un acabado proceso metalizado perfecto como cualquier reflector visible o evitar problemas de condensación.
En vahantes de producto dicho dispositivo de señal polifuncional DS de reflector oculto aplica para la emisión en el eje focal de referencia hacia atrás Sr, con una cubierta transparente general T, 50' o una guía de luz 50' con distintas soluciones y medios reflectivos asociadas al mismo cuerpo óptico transparente de dicho reflector oculto 50. Figs. 28, 29, y 31.
CAMARA DE SEGURIDAD, el sistema de visión indirecta VIS que aplica sistemas de visión por espejos o cámaras es capaz de incorporar en su soporte 81 otra cámara lateral independiente ScS o de vigilancia, capaz de monitorearse a distancia o para reconocimiento facial de acceso al vehículo o como Tercer cámara con enfoque captar imágenes en el área lateral del vehículo 65 frente a la puerta de acceso, reconocer imágenes para la seguridad, evitar robos o vandalismo sobre dicha zona de acceso o cerraduras con monitoreo a distancia por radiofrecuencia wifi o bluetooth, activar el acceso al vehículo, dicha cámara es capaz de reconocer movimiento y tener visión nocturna y funcionar asociada o en reemplazo de un lector RFID, o un teclado matriz 73 de control de acceso al vehículo, dichas imágenes se almacena en una memoria digital removible en el interior del vehículo en un puerto USB o similar 75.
DESCRIPCION DE LAS DIBUJOS
Los dibujos adjuntos, son ilustrativos, NO limitativas, un experto en la materia relacionando elementos similares o vahando el diseño, puede obtener un producto, con efectos técnicos equivalentes sin salirse del alcance de la presente invención.
Fig. 1 - Perspectiva de un vehículo con sistema de visión indirecta VIS, con dispositivo de señal mixta multifocal DS de reflector oculto, se observan los planos de desarrollo del vehículo , 60, 61, 62 respecto al eje de circulación 100, el plano ZY (atrás) es una cuadrícula donde se mide la fotometría del dispositivo de señal hacia atrás RS, según Normas CEPE Reglamento n° 6, entre 5o a 60° como ángulo mínimo horizontal , y +/- 15° en vertical; sobre el plano suelo ZX, una proyección del ángulo de 60° vemos proyectados otros sectores de señal que corresponden ejes focales S1 , S2, S3, Sn, de la misma señal mixta multifocal DS ampliados forman la parte frontal FR de emisión lateral y adelante; se observa una línea 00 divide una zona de señal y otra de no señal; la señal DS es mixta multifocal, abarca un campo iluminado en conjunto hacia atrás RS, asociado a otro campo iluminado diferente al frente FS; su activación enciende-apaga por sectores puede ser diferente en un lado u otro , dinámica al frente con activación en señe, secuencial, consecutiva de cada uno de sus ejes focales y repetitiva hacia atrás con un solo eje focal horizontal., monofocal.
Fig. 2 - Perspectiva IDEM Fig. 1 , se observa el sistema VIS, es poli-funcional capaz de desarrollar otras funciones sobre el plano suelo ZX, seleccionares, la proyección de un logo, luz de cortesía, bienvenida ABC, Pr; una línea laser LL que indica proyectada sobre el suelo hasta donde se abren las puertas para evitar el accidente de portazo hacia afuera "doored" complemento en la doble función de la señal intermitente de giro cuando funciona para avisar de forma anticipada y en otra frecuencia de activación la apertura de las puertas , o una luz infrarroja con un eje focal-patrón cercano hacia el suelo 63, en apoyo a una cámara de visión nocturna frontal del sistema ScF.
Fig. 3 - Vista superior de un vehículo según el eje de circulación 100 se observan, en el lado izquierdo;
- los puntos de visión externos VE al frente, costado y detrás,
- los puntos de visión internos ojos del conductor DV,
- un campo de señal 01 diferenciado por una línea imaginaria 00 de un campo de no señal 02 donde están los ojos del conductor DV
- los campos de emisión de la señal DS respecto a un eje 101 paralelo al eje de circulación 100 que pasa por dicho dispositivo de señal y se extienden;
- el campo de señal emitida hacia atrás RS, tiene un eje focal horizontal de referencia Sr orientado a -5o y abarca un ángulo mínimo de 60° o más.
- el campo de señal emitida hacia el frente-costado FR, multifocal S1 , S2, S3, Sn, que abarca desde 60° a 180° o más.
- cada eje focal abarca un campo horizontal iluminado lo suficiente amplio para intersectar - fusionar uno con otro y generar un campo horizontal iluminado de señal continuo capaz de abracar el área externa de señal 01 desde -5o a + de 180°, aún con la superficie iluminante compuesta por sectores separados por la cubierta opaca de la carcasa del sistema.
- el campo de emisión del indicador luminoso antiestres de localización del espejo que es parte del dispositivo de señal DS, y emite con la misma fuente por una superficie iluminante independiente con un eje focal de referencia VC orientado hacia los ojos del conductor DV dentro del campo de no señal 02, abarca de -5o a -90°.
- el campo de emisión del indicador luminoso VB asociado al sistema "BUS" o ayudas "ADAS" y sus radares RZ de aviso del ángulo ciego y cambio de carril.
- el eje de visión de la imagen del retrovisor Vm y los monitores M percibida por el conductor DV. En el lado derecho el campo de visión de imágenes captadas como sistema de visión indirecta VIS, por cámaras frontales ScF, espejos MZ1, o spotter espejo MZ2 o monitores M, las zonas ciegas 99 especialmente sobre la rueda delantera contraria al conductor, esta zona ciega es captada la cámara frontal ScF 98 que junto con otras cámaras al frente y atrás 96 y 95 configuran un sistema de visión y detección 360° sobre el entorno del vehículo, junto con los sensores radar RZ,
- las puertas abiertas Do1, Do2 asociadas a la indicación línea laser proyectada LL, sobre el suelo lateral del vehículo y paralela al eje 100 representa la segunda función de la señal de giro DS cuando se activa con otra frecuencia asociada a la acción de apertura de las puerta de forma anticipada desde el interior del vehículo. Se observa la posición proyectada al vacío de la estructura saliente el conjunto de visión indirecta VIS, como ventaja para emitir señales y captar imágenes " ver y ser visto", es una desventaja por la incidencia de luz parásita externa Ll de luz día DL , o de otros vehículos que hacen menos eficiente la señal emitida.
El radar frontal RZ o una cámara frontal 96 es capaz de captar objetos y peatones al frente y activar una frenada automática de emergencia junto a ambos dispositivos de señal DS, como una tercera función distinta a la señal de giro, como asistente a dicha frenada de emergencia o la simple detección siendo solidario para indicar y señalar al menos en su zona frontal FS al peatón en peligro al frente.
Destaca el campo de visión 65 frente a las puertas de acceso al vehículo de una tercera cámara inteligente con sensor de movimiento de vigilancia de orientación hacia el lateral ScS, monitoreable a distancia por radiofrecuencia capaz de hacer una doble función, vigilancia, captar y grabar datos o reconocimiento de imagen para destrabar las cerraduras.
Figs, 4 y 5 - Recrean las Figs.74-A y 76-B de la patente E06008490.2 y ES200001834 de A. Rodríguez Barros para observar el efecto de la luz parásita externa DL sobre una guía de luz 150 aún teniendo una cubierta transparente externa 1 y un fondo oscuro 12-x.
Fig. 6 - Recrea la Fig. 26 de la patente EP09671118 A2 de Donnelly Corporation donde se observa en Fig. 22, 23 que el dispositivo de señal para emitir en dos direcciones tiene dos elementos reflectores guías de luz pipes 230, 250 con facetas reflectoras 238 y amplias superficies expuestas 234 a la incidencia de luz parasita externa DL y además la zona de emisión de señal 245 sería visible por el conductor, lo que es una contradicción en seguridad. Ver una luz cuando se necesita ver el retrovisor.
Fig. 7 - Concepto básico de una farola, luminaria o linterna tipo, basada en un reflector parabólico 40, un foco emisor F y una superficie iluminante total 3f, en contra de los rayos R emitidos E1 , la superficie iluminante total 3f recoge toda la luz incidente externa Ll de la luz ambiente diurna DL, y se refleja en dicha parábola 40 como reflexión interna R- IN en dirección inversa a la de emisión hacia dicho foco F, por lo tanto contrarresta la luz emitida y pierde eficacia la percepción de señal.
Fig. 8 - Concepto solución al problema de la Fig. 7, base de la presente invención, limitar entre dos planos de reflexión tangencial 6 y 5, paralelos al eje focal de emisión A o a un radio R y crea un sustrato reflector transparente 50 que es un sector de dicha parábola 40 una parte del perímetro ayuda a la reflexión por un lado y otra parte del perímetro crea la superficie iluminante 3 y genera la salida de señal concentrada, produce el efecto técnico de evitar la incidencia de luz parasita externa Ll, y concentrar toda la luz emitida en una superficie iluminante 3 lineal y estrecha, capaz de emitir los rayos de una fuente similar F concentrados como E1c y optimiza la percepción de señal a igual cantidad de luz de fuente; la emisión se convierte en lineal concentrada.
Fig. 9 - Sección de un reflector parábola 40, como reflector interno IN y externo EX, explica en esquema el concepto parábola como reflector y sus versiones aplicado en la apatente para definir un sub-reflector SuR /R-EX' empleado para la fase de entrada 29, como entrada de luz en el sustrato reflector 50 de la luz emitida E1 por foco F o LED 30 aplicando un desplazamiento para generar un colimador de sector de parábola R-EX en una dirección a izquierda y derecha Di, Dd, hacia el centro del eje focal A con el efecto técnico de producir una reflexión omnidireccional o dirigida hacia los lados E2, convertidos en E2', al mismo tiempo que es capaz de dejar pasar la luz emitida directa E1d con dos vahantes a izquierda y derecha diferentes.
Fig. 10a - Vahante para distribución de luz directa-reflejada, según la Fig. 9 a izquierda del eje focal A, para producir un cambio de dirección genera una superficie aplicando un hueco 42 con forma de parábola, (concepto Fig. 9, a izquierda del eje focal A) y tener una superficie como reflector parabólico externo R-EX o sub-reflector SuR dentro del sustrato reflector 50, y producir una doble reflexión R-IN interna hacia la parábola pehmetral 40 que puede estar cubierta con un material metalizado o reflectivo 41 que facilita la reflexión y evita la fuga de luz interna con el efecto técnico de dirigir y distribuir toda la luz emitida E1r reflejada, E1d directa hacia el perímetro opuesto donde se encuentra la superficie iluminante 3 o de emisión de señal, otra opción es una cubierta para mejorar el contraste oscuro , gris o negro. El sustrato reflector 50 tiene un cambio de dirección que es la fase de salida 3.
Fig. 10b - Vahante para distribución de luz directa-reflejada como luz difusa ( concepto Fig. 9 a derecha del eje focal A), para producir un cambio de dirección en el sustrato reflector 50 aplica un hueco 42 con forma de parábola como en la Fig. 9 de esta forma genera una superficie de reflector parabólico externo R-EX o sub-reflector SuR, dentro del sustrato reflector 50 y produce una reflexión difusa E2G al pasar por una superficie lateral G grabada que orienta las emisiones y reflexiones E1d directa, E2G difusa y E2Gr difusa reflejada hacia la superficie iluminante de salida 3. Aquí el sustrato reflector 50 tiene un cambio de dirección que forma la fase de salida 3.
Fig. 11 - Vista en perspectiva y transparencia del concepto de la Fig. 7, las superficies de reflexión 5 y 6 limitan los rayos R emitidos desde una fuente foco F forman el sustrato reflector 50 que es perpendicular al eje de la parábola A, el eje-rayo 33 se refleja en un sector de parábola 40, que es el reflector de salida R2, que coincide con una forma de superficie iluminante 3 correspondiente que se anteone a dicho reflector R2 de salida y concentra toda la luz emitida por el foco F con forma lineal de figura circular cerrada; la cubierta opaca H, oculta al reflector 50 y a la fuente foco F con el efecto de evitar la incidencia Ll de luz parasita externa DL sobre dicho reflector 50, y emite la señal E1.
Se observa una segunda fase de salida de luz, un estrechamiento entre las superficies 7 y 8, NO paralelas entre sí, para producir una concentración la luz en la superficie iluminante 3.
La superficie iluminante nunca esta frente a la fuente F, esta frente al reflector perimetral de salida R2.
El sustrato reflector 50 tiene un quiebre, cambio de dirección que produce la superficie perimetral de reflexión de salida R2 = sector parabólico 40 = circulo perimetral y genera el tramo PH2 compuesto por dichas superficies 7 y 8 que es un perfil avanzado óptico-reflector que termina en la superficie iluminante 3, por lo tanto siempre está frente a reflector perimetral de salida R2.
Fig. 12 - Esquema de un reflector parábola 40 define desplazamientos de sectores de parábolas reflectoras un colimador parábola 40c y el desarrollo del cuerpo óptico sustrato reflector 50, el efecto técnico es vahar la distancia a lo ancho y largo 50x, 50y, y extender la superficie iluminante 3x , encadenar áreas con otras parábolas reflectoras con zonas de interferencia 40¡, y optimizar, homogenizar la luz concentrada en la superficie iluminante 3, reducir el volumen del reflector 50 como un sustrato . Se observan rayos emitidos directos E1d y reflejados E1r y en la zona de interferencia rayos directos y reflejados E1d+E1r. Aquí el sustrato reflector 50 tiene un cambio de dirección perpendicular al sustrato reflector 50 en la fase de salida 3.
Dicho sustrato reflector 50 se caracteriza porque el eje-rayo medio principal 33 se transmite y refleja en sentido perpendicular, (ángulo a = 90° ) como emisión directa E1d hacia la superficie iluminante 3 , E1d es transversal respecto al sustrato 50 se transmite a lo ancho; los medios de reflexión internos, el perímetro parábola 40, la versión extendida colimador parábola 40c son aptos para que los rayos reflejados E1r también atraviesen dicho sustrato 50 a lo ancho y con incidencia perpendicular , (ángulo a = 90°) sobre la superficie iluminante 3.
Fig. 13 - Sección transversal de un sustrato reflector 50 oculto por una cubierta opaca H, la fuente de luz 30 tiene su entrada en el reflector 50 por el eje focal F paralelo a las superficies de reflexión 5 y 6, aplica medios ópticos de control 29 por un borde y define la fase de entrada de luz PH1 , en el perímetro opuesto dispone de la fase de salida PH2 que es un perfil avanzado óptico-reflector, aplica medios de concentración de la luz en base a un estrechamiento con el efecto técnico de aumentar la concentración de luz emitida E1 en la superficie iluminante 3. Destaca en el reflector 50 el rayo emitido por la reflexión tangencial 32t en las superficies limitadoras 5 y 6 es un eje-rayo promedio 33 y su posición está comprendida en cualquier ángulo entre la directriz D igual a 0o y el eje de la parábola A, igual a 90° respecto a dicha directriz. El sustrato reflector 50 aplica un cambio de dirección en el eje focal de emisión E1 en la fase de salida PH2, hacia la superficie iluminante 3 y tiene una dirección diferente el eje focal de fuente E0 en la fase de entrada PH1. La separación entre dichas superficies 5 y 6 definen un espesor T que es menor de 10mm.
Fig. 14 - Vista en detalle de la fase de salida de luz PH2 del sustrato reflector 50 aplica un estrechamiento entre las superficies 7 y 8 como medios de concentración por reflexión tangencial con un inicio al fin de la parábola de reflexión 40c definido por una distancia L2 se reduce hacia la superficie iluminante 3 con L1 < L2, El efecto técnico la cubierta opaca H oculta al sustrato reflector 50, en la parte asociada a la abertura lineal 3p la cubierta tiene un saliente Hp en protrusión como protección a golpes y para evitar la incidencia de luz parásita externa Ll sobre dicha superficie iluminante 3, que pasa a ser luz incidente reflejada rechazada LI R. En el zoom, se observa que la parábola de reflexión interna comprende medios de reflexión integrados por micro superficies o de desarrollo nanométricos para definir una parábola colimada 40c compuesta de superficies de reflexión R2 y superficies R2' que neutralizan la luz incidente externa Ll. La separación entre dichas superficies 5 y 6 definen un espesor T que es menor de 10mm.
Fig. 15 - Sección transversal de un sustrato reflector 50 oculto por una cubierta opaca H, la fuente de luz 30 tiene entrada en el reflector 50 por el eje focal F perpendicular a las superficies de reflexión tangencial 5 y 6, comprende unos medios ópticos de control 29 por un borde del sustrato reflector 50 y definen la fase de entrada de luz PH1 , por el lateral de una de las superficies 6 de reflexión tangencial, el eje E0 de la fuente de luz 30 es paralelo al eje de emisión E1 generado por una segunda reflexión en la fase de salida PH2, el rayo emitido, transmitido y reflejado en el sustrato reflector 50 es un eje-rayo promedio de referencia 33 y la reflexión tangencial 32t tiene un margen de corrección que permite que las superficies de reflexión sean sustituidos por otras superficies aproximadamente a 45°, R1/450 y R2/450 de incidencia y obtener un efecto técnico similar con igual resultado en la superficie iluminante 3 de la señal emitida E1 , sin aplicar parábolas de reflexión. Se observa el sustrato reflector 50 representado por el plano P1, el quiebre o cambio de dirección por el plano reflector R2 y el plano por la posición el sustrato de salida entre las superficies 7 y 8 por el plano P2 que genera la superficie iluminante 3 por la abertura 3p; el sustrato reflector 50 que copia la forma de la cubierta opaca H genera un espacio 70 susceptible de ocuparse con otros dispositivos funcionales.
Fig. 16 - Vista de una sección de corte transversal de un dispositivo de señal mixta DS con sustrato reflector 50 oculto por la cubierta H, similar al concepto de la Fig. 15 pero aplicado a la estructura de un sistema de visión indirecta real dispuesto entre el chasis 18 y la cubierta de la carcasa H; se observa una línea 35 como directriz de extrusión en diseño de dicha sección que es el método que permite integrar y desarrollar una superficie iluminante lineal extendida quedando toda la interfase de reflexión , fuente y sustrato reflector 50 oculto y protegido a la incidencia de luz parasita externa LI, DL.
Fig. 17a, 17b, 17c - Vistas de distintas secciones concepto, similar a las Figs. 13, 14 y 15 , es característico que :
El eje focal E0, EOa, EOb, EOc de fuente de luz 30 es capaz de de posicionarse en cualquier ángulo entre 0o y 180° respecto al eje-rayo focal de emisión E1 que siempre es horizontal.
La superficie iluminante 3 nunca esta frente a la fuente 30 ni al sustrato reflector 50 que quedan ocultos detrás de la cubierta H y libres de incidencia de luz externa; siempre está frente a la superficie inclinada pehmetral de salida R2.
Tiene su fase de entrada PH1 medios de control óptico o de reflexión 29 para orientar los rayos emitidos promedio 33 desde una de las partes perimetrales del sustrato reflector 50 hacia la parte del perímetro opuesto de la fase de salida PH2, representado el inicio de dicha fase de salida por el segundo reflector R2 o parte de la parábola reflectora 40 o superficie reflectora de efecto similar ;
Fig. 17a, el eje focal 30 es igual que el eje de emisión E1;
Fig. 17b, el eje focal de emisión es perpendicular el eje de emisión E1 ;
Fig. 17c, el eje focal 30 es opuesto al eje de emisión E1;
Además queda un espacio libre 70 y se observa en todas las secciones; como característica del dispositivo poli-funcional, la interfase de circuito 20 del LED 30, está asociada a:
- un circuito con geometría de antena An, (fractal o logarítmica),
- un reflector oculto 50 y una fuente oculta 30.
- la carcasa Hp rodea y protege de la incidencia de luz externa DI, L¡ a la superficie iluminante 3 con un perfil distancia saliente Dp.
- una cubierta opaca H que oculta a dicho reflector 50 y fuente 30 para integrar un dispositivo poli-funcional antena An + emisión de señal luminosa multifocal que emite al frente FS con varios ejes focales por sectores S1 , S2, S3, y hacia atrás con un eje focal Sr, o por superficie iluminante hacia adelante 3a, 3b, 3c, 3n...y hacia atrás 3R. Figs. 18a, 18b, 18c - Vistas de distintas secciones en concepto, similar a las Figs. 13, 14 y 15 y Fig. 17a, 17b, 17c donde se observa la el eje focal de fuente E0 de luz 30 en dirección es similar en igual dirección o contraria respecto al eje focal de emisión E1, pero la fase de entrada No está en un borde o parte del perímetro del sustrato 50, igual queda oculto el reflector 50 y la fuente 30 que está en una zona intermedia, dispone de medios de entrada para hacer una reflexión perpendicular 29 y R-EX empleando el método en concepto de la Fig. 9 de parábola reflectora externa, en alternativa puede reemplazarse por un cono o superficie de efecto de reflexión perpendicular similar. Se observa en las Figs. 18a y 18b que la salida de luz emitida y por tanto al superficie iluminante 3, es doble es decir representa el perímetro de una figura geométrica lineal cerrada o semi-cerrada y el reflector oculto 50, NO tiene una vista frontal con un perímetro de parábola 40 o parábola colimada 40c, por lo tanto se encuadra en el concepto de la Fig. 11 como cuerpo oculto perpendicular al eje de emisión A y además es capaz encadenarse a otros sectores combinando distintos conceptos y características formado parte de un mismo cuerpo reflector 50 de un dispositivo de señal mixta DS con sectores de emisión y ejes focales múltiples capaz de desarrollar distintas formas en diseño de superficie iluminante 3 de líneas y figuras geométricas peñmetrales integradas.
Destaca en la Fig. 18b, la cubierta H tiene una depresión Ad/70 para establecer un canal aerodinámico , es decir además de ocultar al reflector 50, tiene el efecto técnico de canalizar el flujo de aire 71 en una dirección .
Como variantes de la pase de entrada de luz de la fuente 30, LEDs con óptica de eje focal perpendicular, o LEds de montaje en "L", o dos LEDs con montaje en caras opuestas en circuito soporte 20 de introducción pueden introducirse en el sustrato en la entrada 29 y coincidir su eje de fuente con el rayo-eje principal del sustrato.
Fig. 19 - Vista de una sección en concepto similar a la Fig. 18b pero la fuente de luz es un sustrato electroluminiscente OLED, o una banda luminosa multichip de diodos luminosos 36, donde el soporte del sustrato 36 también dispone de una geometría de antena An, integrada por la otra cara del PCB (printed circuit board) circuito impreso de soporte.
Figs. 20a, 20b - Vista de una sección en concepto similar a la Figs. 18b y 19 , pero todo el cuerpo óptico , sustrato reflector oculto 50 y superficie iluminante 3 y sus fases de entrada , reflexión y distribución de la luz emitida, están detrás de una cubierta transparente 1 por lo que la cubierta que oculta al reflector 50 es una tapa opaca 2 susceptible de ser de menor espesor o un film capaz de disponer de un volumen laminar 70 ocupado y asociar al menos un circuito de antena An, o An1 y An2 de esta forma obtiene un efecto técnico de desarrollar un dispositivo para vahas radiofrecuencias, y un extra de reflexión de la luz parasita externa Ll. Fig. 21 - Vista anterior en perspectiva de un espejo retrovisor como sistema de visión indirecta VIS con un dispositivo luminosos de señal mixta DS, se observan los sectores del campo de emisión de señal con distintos ejes focales de emisión E1 y su correspondiente de superficie iluminante que comienzan en el punto más próximo a la carrocería del vehículo 3a/S1 ; 3b/s2, 3c/S3 para la señal frontal FR, y 3R para la emisión de señal atrás RS, evidentemente el dispositivo de señal está dispuesto detrás del espejo M1 y la superficie opaca 53 del marco ensanchado 80x define un área de señal de un área de sombra donde están los ojos del conductor de esta forma la señal no influye es la visión de las imágenes de dicho espejo M1 , o parte de campo de visión extendido M2.
Combinado de líneas y figuras luminosas parcialmente cerrada ver sección BB, y CC que emplea los conceptos deschptos en figuras anteriores, la cubierta H que oculta al reflector 50 y a la fuente 30, y por su parte en protrusión Hp, protege de golpes y genera una canalización aerodinámica.
Fig. 22 - Vista posterior en perspectiva de un sistema de visión indirecta VIS con espejo retrovisor M1 y con un dispositivo de señal mixta multifocal DS, se observan las características de diseño y forma de la carcasa He en bloque se divide en tres tercios verticales T1 , T2, T3, siendo T1 el tercio más próximo a la carrocería CAR del vehículo el bloque T1 se inicia en una línea 0 coincidente con el marco 80 en la zona más próxima al conductor y carrocería del vehículo , el marco 80 que es de ancho homogéneo , y tiene un ensanchamiento 80x en el tercio T3 más alejado de la carrocería donde dispone de;
- la salida de señal hacia atrás RS ubicada en el exterior por medio de la superficie iluminante 3R con un eje focal hacia atrás Sr y,
- la salida del localizador antiestrés 51 ubicado en el ensanchamiento interior del marco 80x con un eje focal diferente VC orientado a la visión del conductor DV.
A partir del marco en el primer tercio T1 el marco 80 presenta una linea vertical 0 donde se inicia en dirección T0 hacia los ojos del conductor un saliente en protrusión o sea hacia afuera de la cubierta que es un apéndice Hx con dos funciones , mejora la aerodinámica y alojar una señal de aviso del sistema de detección del ángulo ciego BLIS , Bs, Bs' que emplea la misma técnica y concepto de reflector oculto 50 y superficie iluminante perimetral 3 con el efecto técnico de concentrar la emisión de señal como en la Fig. 11; y además tiene el efecto de canalizar el flujo aerodinámico en un canal entre la estructura y la carrocería del vehículo CAR.
Se observa en el soporte 81 un área de un lector de identificación RFID 54 como asistente a sistemas de identificación y claves de acceso o activación de funciones codificadas para el vehículo, asociado a una cámara lateral ScS.
El dispositivo de señal DS está dispuesto detrás del espejo M1 y la superficie opaca 53 del marco ensanchado 80x ( ver Fig, 21 define una línea limite 00 con un área de señal 01 diferenciada de un área de sombra 02 donde están los ojos del conductor de esta forma la señal no influye es la visión de las imágenes de dicho espejo M1 , o parte de campo de visión extendido M2). Además la salida de luz parte del dispositivo localizador anti-estres del espejo M1 es una superficie iluminante independiente 51 que ocupa una abertura 4p en dicho ensanchamiento de dicho marco 80x que provee de un área opaca 53 que rodea a dicha salida de luz testigo 51 para aumentar su contraste con el efecto técnico de facilitar de forma automática la ubicación del espejo M1, o M2 creando una conducta intuitiva en modo anti-estrés. Destaca el sensor y una cámara lateral ScS para función de reconocimiento y acceso por clave RFID en el soporte fijado a la carrocería 81.
Fig. 23 BB - Sección vertical BB del conjunto del sistema de visión indirecta por espejo M1 según la Fig. 21, se observa un concepto de reflector oculto 50 y fuente de luz 30 oculta por la cubierta H similar al concepto Fig. 18c, es característica la señal frontal FS dispuesta en el plano horizontal FSx, detrás de dicho espejo M1 como lo indican las flechas de posición, entre una tangente horizontal superior e inferior tgs y tgi. Y además dispone de un volumen sustrato 70 entre la cubierta opaca H capaz de incorporar otros dispositivos, y la superficie transparente de salida 3 está frente el reflector pehmetral 40, mientras la fuente 30 y el reflector 50. ocultos.
Se ve la triple función de la carcasa He y cubierta H asociadas a la señal con un perfil en avance Ha;
- aerodinámica, forma el canal lateral Ch3 de salida aire A3.
- protección a golpes Hp,
- protección a incidencia de luz externa Ll.
Fig. 24 CC - Sección horizontal CC del conjunto del sistema de visión indirecta por espejo M1 según la Fig. 21 , se ve el sustrato reflector oculto 50 dispuesto detrás de la cubierta opaca H , sus sectores encadenados formando parte del mismo reflector 50, la interfase circuito 20 de la fuente de luz, los emisores distanciados 30 correspondientes a cada sector S1 , S2, S3, y 30R para Sr, y sus correspondientes medios ópticos de entrada de luz 29 . Destaca el eje focal de emisión E1 del dispositivo de señal frontal FS que es horizontal posicionado detrás del espejo M1 según las flechas de posición FSx, y el punto de visión del conductor DV ubicados en el área de sombra 02 para desarrollar la visión del espejo Vm a partir de el límite 00 diferenciado del área de señal, pero con visión de la señal localizador antiestres 51 por medio de un eje focal VC de la fuente de luz 30R de dicha señal DS en su sector hacia ¡a atrás RS, dicha ventana 51 está rodeada de una superficie opaca 53 parte del marco ensanchado 80x y tiene el efecto técnico de crear una conducta intuitiva de ayuda anti-estres para ubicar el espejo M1 fácilmente.
Revela el alcance del volumen sustrato 70 entre la cubierta opaca H y el reflector oculto 50 que ocupa la parte de los sectores frontales S1, S2, S3, coincidente con la zona de emisión frontal FS volumen que permite tener un circuito de entena impresa 20An. El sustrato reflector 50 y la fuente quedan ocultas y libres de incidencia de luz externa detrás de la cubierta opaca independiente H¡.
Fig. 25 - Cuerpo óptico de la señal mixta DS compuesto por el sustrato reflector oculto 50 y la superficie iluminante 3 que emite señal en distintos ejes focales , se observan, los sectores del reflector 50 encadenados con zonas de interferencia 40¡, destaca el sector S1 que todo el perímetro tiene superficie iluminante , a diferencia de los sector S2 y S3 que una parte de su perímetro es una parábola de reflexión interna 40r y el lado opuesto es el perímetro es una superficie de salida.
La superficie iluminante 3 es lineal y siempre está frente a dicha superficie peñmetral de salida R2. El sector de señal hacia atrás 3R emite la señal atrás RS es una guía de luz con una segunda salida de luz independiente 51 que es el localizador antiestrés. Destacan los haces emitidos por diferentes métodos de reflexión transmisión, directos E1d, reflejados E1r y combinados E1c siempre son horizontales.
Se observa en proceso para evitar la fuga de luz interior los reflectores parabólicos 50 en base a una cubierta, pintura o depósito de material 41 que favorece la reflexión metalizado o film o pintura reflectiva parte del método de industrialización.
Fig. 26 - Explosionado del dispositivo de señal mixta DS con el reflector oculto 50 por una cubierta opaca H, su ¡nter-fase de circuito 20 que incluye pistas disipadoras de temperatura 20t y pistas por el lado opuesto del circuito PCB que funcionan como antena 20An, y la cubierta interior 10 para evitar la fuga de luz interior y la facilitar la fijación 17 y conexiones de antera y luces 21, 22.
Fig. 27 - Explosionado de todo el sistema de visión indirecta VIS por espejo M1 con dispositivo de señal mixta DS, avisador del sistema de detección de ángulo ciego y cambio de carril Bs, y detector identificador RFID 54 y cámara de vigilancia ScS en el soporte 81. Además de actuadores Mo, motores de rotación 86 y cables 87. Destaca el conector en el interior del vehículo de un puerto USB 75 o de una tarjeta SIM parte de la inferíase dividida en dos partes del sistema de localización por GPS o bluetooth o antenas asociadas ubicadas en el dispositivo de señal DS. Y también el módulo teclado de clave de acceso 73, el módulo de detección RFID y la cámara lateral de seguridad ScS monitoreable a distancia, ubicados en el soporte 81.
Fig. 28 - Detalle de la Fig. 24 CC cuando los medios óptico de la señal hacia atrás RS es una guía de luz que presenta una superficie iluminante 3R; como un ejemplo de aplicación y solución, el eje de fuente de luz 30R es perpendicular al eje focal de emisión hacia atrás Sr, dispone un sub-reflector 42 parabólico o similar 40' que es una perforación interpuesta para crear una superficie interna de reflexión, también susceptible de llevar una cubierta o pintura que favorece la reflexión. Dispone de un sobre nivel en protrusión de la cubierta Hp como solución de protección del cuerpo transparente a golpes y la salida de luz localizador antiestres de espejo M1 asociada al cuerpo óptico complejo del reflector 50 y la visión del conductor DV.
Fig. 29 - Detalle de la Fig. 24 CC cuando los medios óptico de la señal hacia atrás RS es una guía de luz que presenta una superficie iluminante 3R como otro ejemplo de aplicación y solución, el eje de fuente de luz 30R es similar al eje focal de emisión hacia atrás Sr, presenta unos medios ópticos de control 29.
Fig. 30a - Detalle de la Fig. 24 CC , como otro ejemplo de aplicación y solución, los medios óptico de la señal hacia atrás RS, NO es una guía de luz, presenta una superficie iluminante 3R con una zona hueca por debajo y cuando con el eje de emisión de la fuente de luz 30R es perpendicular al eje focal de emisión hacia atrás Sr, destaca un contrareflector 50' que comprende una parábola reflectora 40' antepuesto al eje focal de la fuente de luz 30R, y el reflector 50 pasa a ser una cubierta transparente externa T .
Fig. 30b - Detalle de la Fig. 24 CC, como otro ejemplo de aplicación y solución los medios óptico de la señal hacia atrás RS, NO es una guía de luz, presenta una superficie iluminante 3R con una zona hueca por debajo y cuando el eje de emisión de la fuente de luz 30R es similar al eje focal de emisión hacia atrás Sr, dispone de una cubierta interna H¡ que cubre el circuito 20b y la fuente 30R, con unos medios de corrección de reflexión hacia atrás 43, y el reflector 50 pasa a ser una cubierta transparente externa.
Se observa como otro ejemplo de aplicación y solución que "NO" dispone de una salida de luz localizador antiestres por una superficie iluminante independiente 51 y los ojos del conductor DV observan parte de la superficie iluminante del 3R del la parte de emisión hacia atrás RS dispositivo de señal causando un efecto similar de localización antiestres del espejo M1 , pero es una visión de la señal parásita e invasiva del campo de visión del conductor DV que debe ser reservado a un nivel bajo de intensidad regulada, es peligroso en los días de lluvia, oscuridad total o niebla susceptible de molestar y cegar al conductor al mirar el espejo M1.
Fig. 31 - Detalle de la señal hacia atrás RS como otro ejemplo de aplicación y solución, cuando dispone del cuerpo reflector 50 y por separado una cubierta transparente 1 y dicha cubierta en el sector de emisión hacia atrás RS es una guía de luz 50' que presenta una superficie iluminante 3R con el eje de fuente de luz 30R similar al eje focal de emisión hacia atrás Sr, presenta unos medios ópticos de control 29 y entrada de la fuente de luz en dicha guía de luz 50' y una cubierta H que es parte de la cubierta H enrasada con dicha superficie iluminante opaca externa asociada con el efecto técnico de optimizar la luz emitida hacia atrás y evitar la dispersión , este nivel de cubierta es independiente de otro nivel en protrusión de la misma cubierta H o He que tiene el efecto técnico como protección a golpes, y es similar a la partes de la cubierta externa H que cubren sectores de la superficie iluminante 3a, 3b, 3c, 3R cuando corresponden a diseños de sectores separados Fig. 39 y favorece a rechazar la incidencia de luz parasita externa Ll o a la canalización aerodinámica hacia el lateral. Funciona asociada al nivel en protrusión Hp de protección a golpes, para entre ambos niveles definir el canal aerodinámico. Ch3
Fig. 32 - Detalle de la señal hacia atrás RS cuando dispone además del cuerpo reflector 50 además y por separado una cubierta transparente 1, dicha cubierta en el sector de emisión hacia atrás RS , "NO" es una guía de luz por lo tanto es una cubierta transparente T que presenta una superficie iluminante 3R con una zona hueca por debajo y el eje de emisión de la fuente de luz 30R similar al eje focal de emisión hacia atrás Sr, y presenta el LED de la fuente de luz hacia atrás 30R directo con unos medios de corrección de reflexión 43 y una cubierta H¡ por encima de dicha fuente 30R.
Fig. 33 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado, que dispone de un dispositivo de señal multifocal mixta DS , un retrovisor M 1 y asociado un módulo polifuncional inferior con un sistema de cámara frontal ScF, además de otras funciones; luces complementaria por infrarrojas 66, proyector de logo o luz de cortesía Lc/Pr , proyector laser Ls de línea laser LL , sensor de temperatura 55 , identificador clave de IRPF 54. Comprende un diseño lineal de sectores encadenados 3a, 3b, 3c, 3R que genera una superficie iluminante 3 de alta intensidad de punta a punta del frontal del conjunto sobre la cubierta He que presenta una triple función asociada a dicha superficie iluminante 3, comprende;
- una zona avanzada Ha con el efecto técnico de evitar la incidencia de luz externa Ll, -
- protección a los golpes sobre el emisor de señal en la zona alejada de la carrocería 3R y,
- orientar el fluido aerodinámico en un canal lateral o inferior. Ch2, Ch3.
Fig. 34 AA - Sección vertical AA del conjunto del sistema de visión indirecta por espejo M1 según la Fig. 33, como otro ejemplo de aplicación y solución, el sustrato reflector oculto 50 asociado al chasis del conjunto 18, dispuesto de forma perpendicular a la cubierta o carcasa del sistema He, el reflector 50, el perfil avanzado reflectivo de concentración de luz coinciden en un mismo eje, la fuente de luz 30 s lateral e igual queda oculta y "NO" está detrás de la superficie iluminante 3.
La cubierta avance Ha asociada la superficie iluminante 3 del emisor de señal DS genera el triple efecto técnico; evitar la incidencia de luz externa Ll, protección a los golpes sobre y la orientación el fluido aerodinámico por la zona en depresión Ad, hacia una canal inferior Ch2 y dispone asociado un saliente inferior anti-turbulencia A2 con el efecto técnico de evitar turbulencia y suciedad sobre el espejo M1. <<<<<<<<<<
Fig. 35 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta VIS poli-funcional combinado, dispone de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con una cámara frontal ScF y la luz infrarroja 66 de apoyo a la visión nocturna. La superficie iluminante 3 es una figura geométrica perimetral cerrada y comprende una cubierta interna o tapa independiente H¡ que oculta el sustrato reflector 50 y su fuente de luz asociada, es intercambiable personalizable capaz de llevar un logo o ¡cono identificativo Hlo desarrollado por cualquier técnica gráfica , bajo relieve , cambio de material, calado con sobre-inyección, bi-material o similar. Destaca la forma en avance de la carcasa H desde el área Ha que en combinación con un saliente en protrusión Hx, produce el efecto técnico de canalizar el fluido aerodinámico sin turbulencias en cuatro canales , Ch1 de la estructura del conjunto VIS hacia la carrocería del vehículo, Ch2 hacia abajo, Ch3 hacia el lateral y A0 hacia arriba, al mismo tiempo que evita la incidencia de luz externa Ll , la protección a los golpes sobre el emisor de señal en la zona alejada de la carrocería 3R .
Fig. 36 - Vista posterior de un espejo retrovisor como sistema VIS con señal mixta multifocal DS, corresponde a la Fig. 35, la carcasa H o He y marco 80 considerada en bloque se divide en tres tercios verticales T1 , T2, T3, el tercio T1 es el más próximo a la carrocería CAR del vehículo, en el bloque T1 se inicia en una línea 0 coincidente con el marco 80 en la zona más próxima al los ojos conductor y carrocería del vehículo y divide la carcasa H en dos bloque horizontales a partir de un plano medio Hm, es característico, el marco 80 que es de ancho homogéneo en los bloques tercio T1 y T2, y tiene un ensanchamiento 80x en el tercio T3 más alejado de la carrocería CAR, tiene una parte externa, es la salida de señal atrás RS con superficie iluminante 3R y eje focal horizontal Sr, y una parte interna tiene la superficie opaca antireflectiva 53, dispone de la salida de señal independiente 51 localizadora antiestres del espejoMI y spoter M2, los tercios que limitan verticalmente la carcasa se inician en una línea 0 coincide con el marco espejo M1 en zona más cerca a la carrocería CAR, es el inicio zona T0 dispone como característico en el bloque medio superior al plano Hm y en dirección hacia los ojos del conductor DV un saliente en protrusión de la cubierta, es el apéndice Hx, ( parte de la cubierta general de la carcasa H), este saliente Hx desarrolla dos funciones;
- función ayuda y seguridad, aloja una señal de aviso Bs del sistema de detección del ángulo ciego BLIS que emite un eje focal VB orientado a los ojos del conductor DV,
- función aerodinámica, genera un canal de aire Ch1 hacia la carrocería CAR para evitar turbulencias con el aire A1.
Fig. 37 - Perspectiva de un espejo retrovisor como sistema VIS con dispositivo de señal mixta multifocal DS, el diseño de la superficie iluminante combina un desarrollo lineal con una figura perimetral cerrada, combinando las técnicas de reflector oculto 50.
Fig. 38 - Explosionado de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con el reflector oculto 50 , según Fig 37, destacan la combinación de desarrollo y diseño por sectores de dicho reflector encadenados integrados, la figura perimetral cerrada dispone de una cubierta interior opaca H¡ /HLo susceptible de incluir un logo y su ínter-fase de circuito que incluye pistas disipadoras de temperatura 20t y pistas que funcionan como antena An, el circuito a fin de estandarizarse para utilizarlo en diferentes diseños se compone de dos partes 20a y 20b con una zona flexible por cable 24 variable en extensión. Fig. 39 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta VIS como en las Figs. 33 y 35 dispone del dispositivo de señal mixta multifocal DS con la superficie iluminante 3, 3a, 3b , 3c, 3R en sectores lineales separados, parte de la cubierta carcasa H intersecta las líneas luminosas cada una con su eje focal a nivel enrasado por encina el reflector y su fuente que quedan ocultos, dispone de un subconjunto asociado de funciones de proyección hacia el suelo frontal una cámara ScF frontal con luz infrarroja 66 , un proyector de imagen /logo/ luz de cortesía Lc/Pr, un proyector laser Ls que genera una línea proyectada LL.y un sensor de temperatura 55 dicho subconjunto es intercambiable por otro con más o menso funciones y es capaz de interactuar con la señal DS asociada.
Fig. 40 - Explosionado de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con el reflector oculto 50 , según Fig. 39, característico la superficie iluminante por sectores lineales separados a distinto nivel y el sustrato reflector oculto 50 integrados por colimadores parabólicos 40c, dispuesto a un lado u otro 50a, 50b de dichas superficies iluminantes 3a, 3b, 3c, 3R de un mismo cuerpo o sustrato reflector oculto integrado, el circuito de fuente 20a, 20b, tiene doble función, es en dos partes extensible por el cable 24 y de la otra cara tiene una antena An.
Fig. 41 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado, como en las Figs. 33 y 35 con señal mixta multifocal DS con la superficie iluminante 3, 3a, 3b , 3c, 3R en sectores separados que corresponden al perímetro de figuras geométricas cerradas o parcialmente cerradas separadas, integran del mismo reflector 50 oculto por diversas cubiertas a, b, c además de la general de la carcasa He.
Fig. 42 - Explosionado de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con el sustrato reflector oculto 50, corresponde a la Fig. 41 , la superficie iluminante 3a, 3b, 3c, tiene sectores separados de figuras perimetrales cerradas o semi-cerradas que son parte del mismo sustrato reflector integrado por reflectores perimetrales 50p cada figura responde a la superficie inclinada R2 que está en el perímetro y zonas medias indistintamente del sustrato reflector 50, siempre está detrás de la superficie iluminante de salida según concepto de la Fig. 8b y 18b, es una señal DS de triple función, con vahos puntos de entrada de luz 29a y 29b, corresponden a fuentes de distintos emisores para emitir señal en distintos colores E1d, E2d, con forma de activación mixta diferente E1d, E2d tanto hacia el frente FS o hacia atrás 3R/RS.
Fig. 43 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado, que como en la Fig. 35, señal mixta multifocal DS característico, tiene una cubierta transparente 1 por encima de la superficie iluminante 3a, 3b, 3c para formar un módulo cerrado con el mismo efecto técnico, el reflector primario y la fuente están ocultas. Destaca una zona Hn que es parte de la cubierta H, He y está enrasada por un rebaje en dicha cubierta 1b, respecto a dicha cubierta 1 que oculta al sustrato reflector 50 con el efecto técnico de facilitar el canal aerodinámico sobre el lateral A3, Ch3 . El perfil de la carcasa en avance Ha y el perfil en protrusión Hp, general un cuádruple efecto y función de la carcasa diseñada en función de asistencia a la superficie iluminante , protege de golpes, protege de luz incidente externa Ll y crea canal aerodinámico A3 de salida lateral Ch3, y oculta la interfase fuente 20b que emite señal atrás con eje el focal Sr.
Fig. 44 - Explosionado de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con el reflector oculto 50, que corresponde a la Fig. 45, pero con una cubierta transparente externa 1 por encima de la superficie iluminante lineal. Destacan la combinación de desarrollo y diseño de la superficie iluminante 3a, 3b, 3c, definen una figura peñmetral cerrada, semi-cerrada o lineal formando parte del mismo sustrato reflector integrado por reflectores peñmetrales 50 ( ver concepto de la Fig. 8b y 18b) , pero con varios puntos de entrada de luz 29a y 29b, que corresponden a fuentes de distintos focos emisores susceptible de emitir señal en distintos colores o forma de activación E1 , E2 que definen la señal mixta en funciones y activación.
Fig. 45 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado, que como en la Fig. 33, 35 y 37 . la señal mixta multifocal DS tiene la superficie iluminante 3, 3a, 3b , 3c, 3R formada e integrada por líneas separados paralelas o aproximadas a paralelas, y la cubierta del sustrato reflector oculto 50, tiene una depresión Ad, en contraste con la zona de la cubierta en avance Ha próxima, otra variante para generar un canal aerodinámico anti-turbulencia hacia el lateral, Ch3 y en el extremo del tercer tercio alejado de la carrocería, dicha cubierta H¡ se desarrolla en protrusión para evitar golpes y optimizar la emisión de luz hacia atrás E1/Sr.
Fig. 46 - Explosionado de un dispositivo de señal mixta multifocal DS con el reflector oculto 50, que corresponde a la Fig. 47. El diseño de la superficie iluminante 3a, 3b, 3c, define una figura de líneas paralelas, concepto similar a una figura pehmetral cerrada, semi-cerrada o lineal formando parte del mismo sustrato reflector 50 integrado por reflectores peñmetrales 50 según el concepto de la Fig. 8b y 18b, y la cubierta H¡ que alterna una depresión Ad y un saliente en el extremo 3R capaz de generar una canal aerodinámico y llevar un logo.
Característico en el cuerpo óptico como variante de solución;
- el sustrato reflector 50 no tiene un perfil parte parábola y otra parte superficie inclinada reflector secundario R2, son dos partes a ambos lados superficie inclinada reflectora R2 que generan dichas líneas luminosas integradas. El sustrato 50 tiene varias entradas de luz.
- el eje-rayo focal atrás Sr comprende dos salidas de luz y dos ejes-rayo, Sr1, Sr2, unificadas por una unión laminar Srx que se inserta el marco carcasa con superficie de salida como efecto técnico gana en continuidad la superficie iluminante 3R genera mejor efecto señal hacia atrás RS, mayor amplitud cumpliendo las normativas de homologación. - en alternativa el cuerpo óptico dispone en la señal atrás RS parábolas reflectoras 40 en sustrato para mejorar y concentrar la emisión es dichos ejes focales unificados Sr.
Fig. 47 - Vista frontal de un sistema de visión VIS, el dispositivo de señal DS tiene la superficie iluminante 3, 3a, 3b , 3c, 3R con líneas curvas y contra-curvas integradas. La salida de emisión hacia atrás Sr está en una zona de la mitad superior en el tercer tercio T3 más alejado de la carrocería con el efecto técnico que la carcasa, marco o cubierta es la zona más saliente como protección a los golpes evitando igual la interferencia con la visión Vm del conductor DV del retrovisor M1. Se observa el módulo teclado matriz de clave de acceso 73, y la cámara lateral de seguridad ScS monitoreable a distancia, ubicados en el soporte 81 , zona fuertemente fijada sobre la carrocería para obtener fiabilidad y antivandalismo en sao de romperse la carcasa que facilitar el acceso al vehículo igual.
Fig. 48 - Detalle del cuerpo óptico sustrato reflector 50 y la superficie iluminante 3 de curvas y contra curvas en distintos sectores 3, 3a, 3b , 3c, 3R con reflector parabólico ubicados a un lado y otro 50a y 50b de dicha superficie iluminante. La salida superior de emisión hacia atrás no interfiere la visión del conductor, además tiene un apéndice 52 de salida de señal independiente hacia el conductor 51 y su visión VC como un localizador del espejo M1 anti-estrés para una tercera zona de emisión de señal.
Fig. 49 - Vista frontal de un sistema VIS, que dispone de un dispositivo de señal mixta multifocal DS, un retrovisor M1 y un subconjunto módulo poli-funcional 90 de una cámara frontal ScF y funciones hacia el suelo lateral del vehículo como en la Fig. 35. el diseño del dispositivo de señal DS es capaz de tener formas pehmetrales lineales cerrada o abiertas que son ¡conos para este ejemplo una flecha de la superficie iluminante 3, encierra una cubierta interna H¡ que oculta el sustrato reflector 50 y a su fuente, a su vez incluye un catadióptrico 67 con el efecto técnico ; por un lado oculta al reflector 50 y la fuente 20, 30 por otro refleja en la misma dirección pero contraria la luz incidente externa LI, LIR especialmente de otros vehículos.
La cubierta protectora Hp, Hn, Hd, Hx, asociada externamente es desarrollada para vehículos robustos de máxima protección, opcional de material de absorción de golpes, tiene cuatro funciones;
- Hn, cubre al cuerpo transparente 1b para optimizar el paso aerodinámico y oculta a la fuente 20b en la señal atrás RS.
- Hd provee una diferencia de distancia con marco y la carcasa para proteger de golpes a la superficie iluminante atrás en zona extrema 3R alejada de la carrocería,
- Hp protege de incidencia de luz externa Ll,
- en conjunto crean el canal aerodinámico lateral antiturbulencia y ruido Ch3.
La figura ¡cónica es capaz de emitir en distintos colores de luz para diferentes funciones, especialmente desarrollado para vehículos especiales, de emergencias, policiales, militares, bomberos, de carga, rústicos y/o más robustos. Fig. 50 - Detalle del dispositivo de señal mixta multifocal DS, dicho cuerpo reflector 50 comprende múltiples entradas 29a, 29b de fuente de luz 30a, 30b, para emitir la señal mixta bicolor E1a, E1b y de distinto funcionamiento hacia la zona frontal FS de encendido por sectores dinámicos.
Es característico para evitar la coloración entre zonas de señal atrás RS y adelante FS con un mismo cuerpo ópticos comprende un corte de emisión hacia atrás Sr, RS que es de forma repetitiva y de color naranja aproximado a 583 nanómetros; aplica unos medios en desnivel 28 con el efecto técnico de cortar la transmitancia de luz y evitar la coloración en la otra zona de emisión siendo el mismo cuerpo integrado cuando la señal emitida es de otro color E1a, E1 b.
Para aligerar el cuerpo óptico y en todo o el conjunto óptico para cualquier zona de emisión sustrato refector 50, ahorrar material y mejorar la distribución luminosa dispone, huecos, superficies interpuestas y perforaciones 42, sub-reflectores SuR con el efecto técnico de distribuir la luz reflejada sobre la superficie iluminante 3/FS frontal que es de forma ¡cónica separada de la zona de emisión hacia atrás 3R/RS. Destaca la zona de separación 1 b que forma parte del mismo cuerpo óptico transparente
Fig. 51 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado, que dispone de un dispositivo de señal mixta multifocal DS, un retrovisor M1 y un módulo poli-funcional 90, subconjunto de funciones hacia el suelo y cámara frontal ScF en un como en la Fig. 49. Destacan la forma pehmetral cerrada o semi-cerrada encierra otro dispositivo de iluminación frontal independiente DS2, con una pluralidad de desarrollos especiales según función, en algunos ejemplos con orientación al suelo de corto alcance aproximada 10/15 mts al suelo fronto- late ral o como luz de posición frontal, DRL luz de circulación diurna " daytime running light", o luz inteligente lateral complementaria a las maniobra de giro y aparcamiento, luz de ángulo para maniobras lentas " cornering light" vinculada a los movimientos del volantes y baja velocidad menos de 15 km/h. del vehículo o luz de emergencia para vehículos especiales o luz complementaria para aviso frontal de asistencia para asociarse a sistemas de reconocimiento de peatones y frenada de emergencia automática. Se observa el módulo teclado de clave de acceso 73, y la cámara lateral de seguridad ScS monitoreable a distancia ubicados en el soporte 81 , con registro de datos en memoria a parte en el interor del vehículo 75
Fig. 52-AA - Sección horizontal AA del conjunto del sistema de visión indirecta por espejo M1 según la Fig. 51 ; el reflector oculto 50 dispuesto detrás de la cubierta opaca H¡ , sus sectores encadenados formando parte del mismo sustrato reflector 50, la interfase circuito 20 de la fuente de luz, los emisores distanciados 30 correspondientes a cada sector S1 , S2, S3, y 30R para Sr, y sus correspondientes medios ópticos de entrada de luz 29.
Destaca el eje focal de emisión de la segunda señal frontal DS2 dispuesta asociada en el interior de la figura pehmetral de la superficie iluminante 3 con sus ejes focales de emisión E2 y un transparente sobre inyectado en bi-material T o parte completa de la tapa cubierta independiente H¡.
Dicha superficie iluminante perimetral es apta para encerrar a otro dispositivo funcional intercambiable seleccionables entre una cámara frontal inteligente con sensor de presencia FcS con su ¡nter-fase electrónica y luz complementaria 66 de infrarrojos como asistente para visión nocturna, logo y el circuito 20 de la fuente de luz dispone de pistas impresas 20t para disipar temperatura asociadas a aletas de disipación oara luces de encendido permanente y en le cara adversa pistas impresas que configuran al menos una antena de radiofrecuencia An., otro dispositivo de señal, un catad i ó ptri co, un circuito interfase localizador GPS, o bluetooth y sus antenas, un emisor de pago por radiofrecuencia para parkings o autopistas, tapas vahadas en material y tratamiento de superficie , o parcialmente opacas con paso de luz por tramados, formando un conjunto poli-funcional integrado junto a la señal mixta DS susceptible de intercambiarse por otro de similar forma con más o menos funciones.
Fig. 53 - Vista frontal de un sistema de visión indirecta poli-funcional combinado con un dispositivo de señal mixta multifocal DS reducida, un retrovisor M 1 y un sistema de cámara frontal ScF de subconjunto 90 como en las Figs. 41, 43, 45 y anteriores. El dispositivo de señal es abreviado de concepto bajo costo, pero que opcionalmente es capaz de incorporar otro intercambiable con más funciones y versión premium, mixto formando un módulo DSM que incluye otras funciones como una luz de posición lateral SS que emite con un eje focal perpendicular al eje de circulación del vehículo 100 , un proyector laser Ls, un proyector logo de luz de bienvenida, una luz complementaria IR infrarroja 66 para la asistir a la cámara en visión nocturna y un sensor de temperatura 55 todo integrado en el módulo de ayuda a la conducción 90.
Fig. 54-AA - Sección horizontal AA del conjunto del sistema de visión indirecta por espejo M1 según la Fig. 53, destaca que el sustrato reflector oculto 50 está dispuesto perpendicular a la cubierta general de la carcasa He , H y dispone de sub-reflectores SuR, intermedios en dicho reflector 50, para bajar costo, peso y material, comprende la aplicación de huecos con forma determinada que crean una superficie interpuesta que produce un cambio de dirección por reflexión interna tanto en la fase de emisión E1d y E1r, en la emisión de señal hacia delante FS o hacia atrás RS, con el efecto técnico de optimizar la distribución de luz reflejada , transmitida o modular una reflexión difusa o semi- difusa sobre la superficie iluminante 3.
Fig. 55a - Detalle del módulo señal es mixto poli-funcional DSM que incluye otras funciones como una luz de posición lateral SS que emite con un eje focal perpendicular al eje de circulación del vehículo 100 asociado a un conjunto o sub-módulo poli-funcional (susceptible de estandarizarse) 90 que incluye sistema de cámara frontal inteligente con capacidad de emitir en radiofrecuencia e incluir otras funciones como un sensor de temperatura 55, una cámara frontal FcS, antena, luz complementaria de IR infrarrojos 66, un proyector laser Ls, un proyector de imagen o logo, luz de cortesía Lc/Pr. Susceptible de intercambiarse por otro módulo con similar forma de fijación y encaje en la estructura general del sistema de visión indirecta VIS.
Fig. 55b - Detalle un módulo señal mixto poli-funcional DSM que incluye otras funciones la señal intermitente tiene el sustrato reflector oculto 50 está dispuesto en paralelo a la cubierta que lo oculta, similar a la Fig. 55a, incluye la cámara frontal inteligente FcS dentro de la superficie iluminante 3, dicha superficie iluminante 3 comparte la emisión de la luz infrarroja complementaria 66 de dicha cámara para la visión nocturna y dispone de medios en desnivel 28 para evitar la transmitancia de dicha luz infrarroja en el resto de la superficie iluminante 3 siendo el mismo cuerpo óptico.
Fig. 56 - Explosionado del proyector laser Ls que genera una línea de proyección LL sobre el suelo próximo al vehículo en asistencia a un sistema de aviso anticipado de apertura de puerta con el efecto técnico de avisar hasta dónde se abren las puertas se observa como dicha línea es generada al rectificar la luz emitida por un laser LED 30s y destaca la una óptica colimada d efecto pouden 47 que comparada a las ópticas para igual efecto técnico ahorra hasta 10 veces el volumen peso y material la definición de emisión es susceptible de regularse por un marco graduable de enfoque 48.
Fig. 57 - Detalle técnico del proyector de logo o ¡cono de bienvenida o luz de cortesía y confort Pr/Lc se observan las lentes de concentración 46, y de enfoque 46' cuando la imagen se genera por un método sustractivo o de proyección al transmitir la luz de la fuente 30 a través de un film 49 tipo diapositiva..
Fig. 58 - Esquema de funcionamiento, revela el funcionamiento de activación mixta del dispositivo de señal multifocal DS, que sincroniza en un período de activación repetitiva las tres zonas de emisión que comprende, siendo la parte directriz la parte de señal hacia atrás RS, con una frecuencia de 90-/- 31 bpm ( ciclos por minuto) cada vez que realiza un ciclo, la parte frontal realiza un ciclo dinámico con al menos 3 LEDs que se van sumando en activación hasta mantenerse al menos 200 milisegundos todos encendidos toda la secuencia dinámica de encendido y apagado de los múltiples ejes focales S1 , S2, S3, Sn, de la parte de señal hacia adelante FS.
Destaca que la parte de señal hacia atrás RS también es la fuente de luz del localizador antiestrés 51 del espejo M1 , que tiene distinto eje focal VC y función por lo tanto se acciona con la misma frecuencia repetitiva de dicha parte de señal hacia atrás RS. El mismo dispositivo realiza al menso una segunda función del mismo dispositivo de señal DS, como aviso anticipado de apertura de puertas para diferencial el tipo de señal aumenta su frecuencia de activación por encima de 120 bpm, preferentemente 600 / 800 bpm.
La señal DS incluye en su interfase una antena de radiofrecuencia An. También revela: - El funcionamiento de otros dispositivos del sistema de visión indirecta con cámaras o espejos, el módulo unificado sistema de dos cámaras, una al frente ScF y otra atrás ScR, con la luz auxiliar IR infrarrojos 66 que permite desarrollar la visión nocturna.
- El módulo de seguridad de una cámara lateral ScS capaz de monitorearse a distancia por medio de una interfase de radiofrecuencia por WIFI o bluetooth, con un módulo separado de su interfase en dos partes que incluye un puerto para una tarjeta SIM 59, o una memoria digital de almacenamiento de datos 75/llSB y puede estar asociado a un teclado clave de acceso 73, o un lector RFID 54
- El módulo de funciones auxiliares BLIS, Bs o detector del ángulo ciego que capaz de aplicarse con un dispositivo de aviso BS sobre la carcasa externa del sistema o en los monitores en caso de estar equipado el sistema solo por cámaras y asociarse al abiso anticipado d apertura de puertas.
El funcionamiento de otro módulo estandarizadle que incluye, un proyector laser Ls que indica hasta dónde se abren las puertas proyectando una línea de luz LL en el suelo próximo a vehículo , una luz de bienvenida o un proyector logo Pr, y un sensor de temperatura, este módulo también es susceptible de asocial la cámara frontal ScF.
El módulo de localización por GPS o bluetooth 56 es de interfase en dos partes para garantizar funcionamiento o activación asociado a un puerto de tarjeta SIM 59.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UNOS EJEMPLOS DE REALIZACIÓN.
Para entender la mejor manera de realizar la presente invención ¡lustramos y explicamos los siguientes ejemplos de realización.
La estructura del sistema de visión indirecta VIS ocupa una posición proyectada al vacío del lateral de un vehículo, comprende, una carcasa H, He, un marco carcasa 80, 80x y un brazo soporte 81, esta posición permite disponer de dispositivos para ver ( espejos , cámaras) y ser visto ( señales luminosas, luces auxiliares, proyectores), y también ser escuchado por un buzzer o altavoz 58, y junto a dispositivos asociados emisores de luz, señales, y sensores en la misma estructura o en partes de la periferia del vehículo en el frente, laterales y atrás forman un sistema para ver y ser visto a 360° grados, pero presenta la desventaja de estar expuesto a la incidencia de luz externa , los golpes y el aire en avance que crea turbulencias, ruido y ensucia el espejo o cámara. Figs. 1-3.
Presentamos en esta patente además funciones para ayudar a ver, donde y cuando ver y ser vistos, y además ser vistos mejor en todas las condiciones de luz ambiente y clima.
Primero explicamos la característica básica del dispositivo polifuncional de señal multifocal de activación mixta y de aplicación en vahas funciones DS con reflector oculto 50, que concierne a dicho sistema VIS, el concepto y característica de dicho reflector para definir las versiones de diseño del producto como sistema de visión indirecta VIS por espejos o cámaras ( frontal ScF, atrás-lateral ScR, lateral acceso a vehículo ScS) con señal intermitente capaz de incluir como innovación una pluralidad de funciones y ventajas.
El dispositivo de señal DS desarrolla una de sus funciones como señal intermitente, se caracteriza por tener un reflector oculto 50 asociado a una fuente de luz, y es parte de un sistema de visión indirecta VIS comprendido y asociado a una estructura que es una carcasa H, He y un pie soporte 81 que lo fija al lateral de la carrocería CAR de un vehículo. Fig. 1.
Conocemos el principio de una parábola como superficie reflectora aplicada a una luminaria, Fig. 7 y sus partes una directriz D, la curva parabólica 40 según la función (Y=nX2), el foco F, los radios R, y un eje de rotación A, su característica es que la distancia FP del foco F a un punto P la curva parábola 40 es igual a la distancia de ese punto P a la directriz D, P-P', ( FP=PP') y que los rayos R que se emiten desde el foco F, se reflejan como reflexión interior R-IN en dicha parábola 40 en dirección paralela al eje A , como luz emitida E1 por una superficie iluminante total 3f.
Conocemos las características de un espejo parabólico aplicado al un telescopio de Newton, o de una antena parabólica satelital, Fig. 7, que es el efecto inverso, dicha parábola 40 como reflector y sus versiones recoge todos los rayos de la luz ambiente externa DL como luz incidente parasita Ll, y la refleja hacia el foco F que es dónde está la fuente de luz, por lo tanto cuando el reflector es expuesto por sus superficies tranparentes se producen reflexiones internas parásitas, este ejemplo aplicado a un dispositivo de señal hace que la intensidad de luz recibida compense la emitida y la percepción de señal en la superficie iluminante 3 f se ve disminuida o anulada.
El concepto base del reflector oculto 50 de la invención concierne en limitar entre dos superficies de reflexión tangencial 5 y 6 , Figs. 8, 13, 14 y 15, con una separación que definen un espesor T toda la luz emitida por una fuente de luz 30 y llevar el concepto de un reflector con forma de parábola 40 que ocupa un volumen 3D, aproximarlo un sustrato aplanado 50 que es un concepto 2D y de esta forma concentrar toda la luz E0 que emite una fuente 30 en dicho foco F , por lo tanto se define un sustrato aplanado 50 con forma de parábola reflectiva 40 por una parte como reflector parabólico perimetral y por otra parte una fase de salida de luz por una superficie iluminante 3 mínima que concentra la luz emitida E1 en luz emitida concentrada E1c dicha superficie es igual al canto de dicho sustrato 50.
Dicho sustrato tiene un eje-rayo principal 33 de corto recorrido, paralelo al eje de la parábola A y perpendicular a la superficie iluminante 3, si unimos vahos sustratos obtenemos un sustrato reflector principal 50 alargado con forma de cinta con al menos un eje-rayo 33 por cada entrada de luz que se propagan en forma transversal a la cinta o sustrato reflector 50 y obtenemos una superficie iluminante 3 lineal de ancho mínimo y alta concentración de luz de emisión E1c. Si en la superficie iluminante 3 intersectamos con una superficie de reflexión inclinada secundaria R2/450 para producir un cambio de dirección y agregamos una parte perfil avanzado PH2 creamos una segunda fase de salida de luz y obtenemos una forma de "L" que nos permite posicionar el sustrato reflector principal 50 paralelo a una cubierta opaca H, Hi, entonces el sustrato 50 y la fuente quedan ocultos, ocupan un mínimo de volumen interior y libres de luz incidente externa Ll.
El perfil avanzado PH2 tiene con un eje de emisión horizontal 34 coincidente con el eje de fotometría horizontal de una señal aplicada a un automóvil para un dispositivo de señal lateral y la emisión de señal es apta para emitir un eje focal de referencia horizontal E1 que después es las direcciones que toma la carcasa H serán distintos ejes focales horizontales según diseño.
Definimos entonces una sección vertical con forma de "L", el lado mayor es el sustrato reflector principal 50 y el lado menor el perfil avanzado PH2 que termina en la superficie iluminante 3 por donde emite la señal horizontal con el eje-rayo E1. Fig. 1 , 13-16.
El sustrato reflector 50 está dispuesto en el interior de una carcasa H que funciona como cubierta opaca, dicho sustrato reflector está asociado a una fuente de luz 20, 30 tiene una posición interna, según un plano de referencia P1 como una segunda piel capaz de tener un quiebre R2 , por lo tanto su posición es entre paralelo y perpendicular interna a dicha cubierta H que lo contiene y oculta , al mismo tiempo el perfil avanzado óptico-reflector de la fase de salida PH2 queda representada por un plano P2 de referencia y eje-rayo de referencia 34 horizontal, coincidente con el eje de emisión horizontal E1 ; de esta forma queda oculto y además disminuye la posibilidad de incidencia de luz ambiente DL como luz parásita externa Ll y combinado con la concentración de la luz que se emite por dicho canto que es la superficie iluminante 3 capaz de emitir la luz con el máximo de concentración E1c, porque el eje-rayo principal 33 y eje asociados inciden de forma directa o reflejada perpendicular en la superficie iluminante 3 con corto recorrido para mejorar la percepción de señal emitida en el eje focal horizontal E1.
La parábola 40, Fig. 9 tiene puntos interiores IN, y exteriores EX, y empleamos medios de reflexión basados en un reflector parabólico externo o interno para distintas partes del sustrato reflector, puede considerarse como un reflector exterior R-EX y desplazar parte de dicha curva 40 para obtener un reflector o subreflector R-EX7SuR capaz de desviar los rayos E1 del eje focal de una fuente 30=F en dirección perpendicular E2 o E2', característica y tipo de reflector es utilizada en el acoplamiento 29 de una fuente de luz 30 con el objeto de desviar el rayo del eje focal de dicha fuente E0 de forma perpendicular (ángulo á = 90°) hacia un eje de referencia interno representado por vector rayo medio 33 que se transmite de forma transversal dentro del sustrato reflector 50 y representa el conjunto de rayos asociados y reflejados por medios internos. Figs. 10a, 10b, 12; concepto aplicado cuando la entrada de luz 29 es por la zona media de un sustrato reflector 50 y especialmente cuando dicho sustrato reflector 50 es paralelo a la cubierta H que lo oculta y su perímetro comprende medios para hacer un quiebre en el sustrato para iniciar una fase de reflexión perpendicular PH2 con una superficie de reflexión aproximada de 45°, R2/450 Figs. 11, 18a, 18b, 18c, 20b; 23-26 o aún con una fuente de luz 36 que es un sustrato LED multichip o un OLED 36, Figs 19, 20b,
El cuerpo óptico complejo como en una sección vertical se describe como forma en dos partes:
A- Una parte de sustrato reflector tangencial principal 50 y fuente asociada 20, 30, ocultos. B- Una parte de perfil avanzado PH2 reflector secundario R2 de salida y superficie iluminante 3 perimetral visible.
El sustrato reflector tangencial principal 50 oculto de dicha señal DS, tiene forma de cinta alargada aplanada con un rayo-eje interno de referencia 33 de dirección transversal y es intersectado en su perímetro o en cualquier zona media por una superficie inclinada de reflexión R2, es el reflector perimetral de salida de luz R2 o reflector secundario, una superficie de reflexión inclinada que comprende cualquier tipo de reflector para cambiar la dirección dicho rayo- eje 33, a otro rayo-eje 34 y perfil avanzado de corto recorrido PH2 normalmente con un estrechamiento de concentración de luz que genera la emisión final eje-rayo horizontal E1 y sus vahantes eje-rayo difuso E2G o concentrado E1c.
Para una mejor comprensión, Los cambios de dirección en los sustratos reflector 50, y perfil avanzado PH2 están representados por dos planos P1 y P2.
Dicho sustrato reflector 50, (plano P1), es capaz de posicionarse respecto a la cubierta H, He, Hi, que lo oculta entre paralelo y perpendicular o sea entre 0o y 90° , ( paralelo o de canto).
Normalmente dichos planos P1 y P2 que representan las posiciones del sustrato reflector 50 y perfil avanzado de fase PH2 salida, son perpendiculares entre sí definiendo una sección con forma de "L".
Normalmente el sustrato reflector 50 y plano P1 es paralelo a la cubierta de la carcasa H, y el perfil avanzado PH2 y plano P2 es perpendicular a la cubierta de la carcasa H.
Para un ejemplo de aplicación, dicho sustrato reflector 50 es perpendicular a la cubierta de dicha carcasa H los planos P1 y P2 coinciden, son el mismo plano, y el sustrato reflector 50 y el perfil avanzado PH2 pasan a ser uno solo con una fase de estrechamiento de salida de luz, pero sin la superficie inclinada de reflexión de salida. Figs. 33, 34, 53, 54.
El cambio de dirección por reflexión interna ocurre en el nexo que representa la superficie inclinada R2 o reflector secundario perimetral, que relaciona la posición del sustrato reflector 50 respecto al perfil avanzado PH2 y es variable entre 0o y 90° según la posición del perfil del reflector 50, la cubierta H y el perfil PH2; y permiten obtener una emisión final E1 horizontal coincidente con los eje-rayo para cada sector S1 , S2, S3, Sn, Sr. más homogénea y concentrada por sector y compartir zonas con luz de un sector y otro combinados sin límites definidos entre sectores sobre dicha superficie iluminante 3.
Para otro ejemplo de realización el dispositivo de señal polifuncional multifocal DS dispone de una cubierta transparente extra 1 por encima de la superficie iluminante 3 y forma un módulo polifuncional de señal DS cerrado que comprende, una tapa interior 10 con una válvula anti-condensación 11 , el circuito fuente de luz 20, el sustrato reflector 50, y una tapa o cubierta independiente opaca H¡ (como dicha cubierta H¡ no es externa ni recibe golpes es posible reemplazar con una lámina o film opaco o semiopaco con mismo efecto técnico de cubrir al reflector 50 y la fuente asociada.
En dicho módulo polifuncional de señal cerrado DS, el perfil avanzado PH2 no se desarrolla, o no existe, la salida de luz es solo un desnivel suficiente para enraizar la tapa o cubierta independiente opaca Hi, o aplica una cubierta, pintura, trama o film que eclipsa a dicho sustrato reflector 50, la emisión horizontal E1 se genera por la luz que emite el perímetro reflectivo R2 que tiene la curva necesaria para definir un eje-rayo horizontal E1. Figs. 20a, 20b, 45, 46, 50.
Para otro ejemplo de realización. El sustrato reflector 50 posicionado perpendicular a la cubierta opaca H que lo oculta, o posición de canto ocupa un espacio en profundidad en la carcasa que lo contiene. Abarca parte de los diseños de superficie iluminante lineal 3. Figs. 33, 34, 53, 54.
Para otro ejemplo de realización. El sustrato 50 ocupa una posición paralela como una segunda piel interior, (que abarca la mayoría de las aplicaciones con mayores opciones de diseños de superficie iluminante 3) a la cubierta opaca H o H¡ que lo oculta entonces aplica un quiebre R2 mediante una superficie perimetral como un segundo medio de reflexión para definir una segunda parte del perfil avanzado que es la parte de salida PH2 o emisión de luz E1. Figs 13 y 14, 13-20, comprende un reflector interno R-IN que corresponde a otra curva de parábola 40 como un segundo reflector R2 o como alternativa una superficie de reflexión de efecto similar inclinada a aproximadamente 45° con el objeto de cambiar sustancialmente la luz del eje de referencia 33 producto de luz reflejada tangencial 32t, para obtener un rayo de emisión horizontal E1 como eje focal para ajustarse al requerimiento oficial de señal el Reglamento R6, CEPE/ONU o similares para USA y Japón, para dispositivos de señal.
Nota, (para simplificar la gráfica representamos en todo el documento, la luz emitida transmitida con vectores que llamamos rayos, o eje-rayo E0, E1, E2, E1r, E1c, Sr).
Una sección vertical del sistema VIS, permite observar en concepto la posición del sustrato reflector 50 respecto a la carcasa H que lo oculta Figs. 15, 16 quedar sustancialmente paralelo y con una separación a la carcasa opaca del cuerpo que lo contiene H, y protegido de la incidencia de luz DL parasita externa Ll, al mismo tiempo disminuye el volumen interior ocupado mediante un quiebre que es continuación de dicho sustrato 50, el perfil avanzado PH2 de aproximadamente 90° por medio de una superficie inclinada de reflexión perimetral R2 a aproximadamente 45° , identificada como R2/450, dicha separación define un volumen 70 que es un sustrato volumen libre entre dicho sustrato reflector 50 y la cubierta opaca H, H¡ independiente, apto para incluir otros dispositivos funcionales.
Dicho volumen libre 70 permite configurar al dispositivo de señal DS en polifuncional desde una misma superficie iluminante y/o desde el volumen interior libre 70 asociado debajo de dicha cubierta H¡ con otros dispositivos como una antena An.
Para cualquier ejemplo de realización en sección vertical este quiebre R2 de dicho reflector 50 de dicho dispositivo polifuncional de señal DS produce dos nuevas superficies de reflexión tangencial 7 y 8, que definen a un perfil avanzado PH2, es un sustrato reflector de salida de menor recorrido a lo ancho que el reflector principal 50 , ( la parte corta de la "L") capaz de tener un ensanchamiento o estrechamiento con respecto al espesor T del sustrato reflector 50 que normalmente entre dichas superficies de reflexión tangencial 5 y 6 es menor de 10 mm, ( < 10 mm.) Figs, tal que permite tener una superficie iluminante 3 con forma de cinta luminosa de ancho variable, combinable entre tener:
Un estrechamiento para concentración de luz de emisión E1 , E1c, dicho perfil avanzado óptico-reflector funciona como un sustrato reflector tangencial de la fase de salida PH2, concentra la luz del eje de referencia 34 en luz emitida E1, E1c que siempre es horizontal y genera la concentración de luz en base a un estrechamiento de espesor entre dichas dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8, que permite concentrar la luz sobre la superficie iluminante 3, comprende la diferencia de espesor entre la distancia espesor L2 entrada de luz, que disminuye hacia un espesor menor de salida L1 , es decir espesor L2 mayor que L1, L2 > L1 y produce una emisión E1c de luz concentrada que genera una superficie iluminante 3 que normalmente tiene un ancho menor que 10 mm. (<10mm.) . Figs. 13-18. Dicha diferencia entre L1 y L2 que produce el estrechamiento es independiente de los bordes de fijación que puede tener la superficie iluminante, los mismos no se consideran.
Un ensanchamiento para difusión de luz de emisión, dicho perfil avanzado como sustrato reflector de salida PH2 forma un estrechamiento de espesor entre dichas dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8, entre dichas dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8 respecto al espesor T de dichas superficies 5 y 6 del sustrato reflector 50, representado en dicha fase de salida PH2, por la diferencia entre la distancia la base de entrada de luz L2 que se ensancha y aumenta hacia la salida L1 , es decir L2 menor que L1 , L2 < L1 y produce una emisión desconcentrada, difusa o de menor intensidad en la superficie iluminante 3 que tiene un ancho mayor que 10 mm. (>10mm.)
Una superficie iluminante 3 con forma de cinta luminosa tiene ancho variable combinable o no, capaz de mantener un ancho lineal homogéneo, disminuir, aumentar su ancho respecto a la diferencia de distancia-espesor L2, L1 de su fase de salida PH2 en su recorrido sin limitación, aumenta ese ancho para zonas preferentemente de emisión difusa E1 , E1G o con una trama con un ancho mayor que >10 mm, y disminuye para otras zonas preferentemente de emisión de intensidad concentrada E1c en este caso dicha superficie iluminante 3 comprende un ancho entre 10mm capaz de abarcar hasta un ancho lineal capilar de 1 mm. Figs 8, 10a, 10b, 11, 13-16, 23, 34, 43, 44, 53.
Para entender el desarrollo conceptual lineal de la superficie iluminante 3. A dicha sección vertical Fig. 16 se aplica una extrusión según una directriz 35 para conformar en una integral de secciones, un dispositivo real sólido en 3D y una superficie iluminante 3 lineal; depende de la extensión de dicha directriz la forma y diseño que abarca la superficie iluminante 3 capaz de comprender una pluralidad de formas curvas, rectas, figuras perimetrales, abiertas, cerradas, parciales, totales, regulares, irregulares o la combinación de las mismas visibles externamente ocupando al menos una abertura externa 3p sobre la cubierta opaca de la carcasa H que lo contiene. Dichas formas no son visibles por los ojos del conductor del vehículo DV en su posición de conducción. Figs. 14-16, 21 , 47.
ABERTURA DE LA SUPERFICIE ILUMINANTE 3 Y CUBIERTA ASOCIADA. La abertura 3p que ocupa la superficie iluminante 3 es lineal y variable.
Es un apertura compartida superficie iluminante 3 + cubierta independiente H¡; normalmente es la apertura que ocupan la superficie iluminante 3 asociada a la cubierta independiente H¡.
Para todos los ejemplos de realización es configurable, seleccionable entre;
- es el gap de su perímetro o parte de él,
- está incluida y rodeada por dicha cubierta Hi , - rodeada por la superficie de la carcasa H,
- son vaha aperturas cuando son varias figuras geométricas, con partes enrasadas Hn de separación de dicha carcasa H cubriendo el reflector 50 al mismo tiempo que varias cubiertas independientes Hi , a, b, c, cubren el reflector 50 más la fuente, Fig. 41
La superficie iluminante "NO" es una cinta como todos los blinkers, es la perminación de un cuerpo óptico complejo el canto de un perfil avanzado PH2, es una línea luminosa.
La abertura 3p que ocupa la superficie iluminante 3 es un gap 3p lineal entre una cubierta independiente H¡ y el resto de la carcasa cuando es una figura pehmetral o parte de ella, con forma de figura pehmetral.
La abertura 3p que ocupa la superficie iluminante 3 es un gap 3p lineal continuo o discontinuo en la cubierta de la carcasa H.
La apertura 3p es ocupada por la suma de las superficies 3 y la superficie de la cubierta independiente H¡.
Para un ejemplo de realización, la superficie iluminante 3 es el perímetro de una figura geométrica regular o irregular que ocupa el gap entre la cubierta H¡ y el resto de la carcasa H, la forma del gap es la abertura 3p que tiene forma de figura pehmetral al menos en parte y permite ocupar respecto a dicha cubierta independiente Hi, la superficie iluminante 3, al menos el 10 % del perímetro de dicha cubierta independiente H¡.
Figs. 18 a, 18b, 21 , 23, 27, 35, 37, 41 , 45, 49, 51.
Una sección vertical cuando la superficie iluminante es una figura pehmetral o dos líneas separadas representa una "U" alargada, donde la base es el sustrato reflector principal 50 con su fuente asociada y los salientes hacia arriba los perfiles avanzados Ph2 que terminan en le superficie iluminante pehmetral 3. La cubierta ocultaría la base, el sustrato reflector 50 y la fuente.
Para todos los ejemplos de realización, la abertura externa 3p que ocupa la superficie iluminante 3 corresponde a la suma de la superficie iluminante 3 y la cubierta asociada H¡ independiente de la carcasa H capaz de formar un módulo o no con el dispositivo polifuncional de señal DS vahando en ocupar al menos una parte gap de su perímetro o incluida en al menos otra abertura 3p dentro del perímetro de la cubierta H¡ en una parte intermedia de dicha cubierta independiente H¡.
Para otro ejemplo de realización el dispositivo polifuncional de señal DS ocupa con otra superficie iluminante a parte de la abertura o aberturas externas 3p de la cubierta H¡ asociada a la superficie iluminante externa 3 , otra abertura interna 4p para otra salida de señal y superficie iluminante que desempeña otra función, localizador antiestres 51 independiente de las funciones externas. Para otro ejemplo de realización dicha superficie iluminante 3 puede corresponder a un sector sustrato reflector o a varios Dicha extensión de la superficie iluminante 3 hace necesario para mantener la eficacia e intensidad luminosa, repetir e integrar la forma de reflectores parabólicos conformando entonces un sustrato reflector 50 por sectores con forma de cinta sólida transparente donde cada sector responde a estas características;
- tiene el menos una entrada de luz de fuente.
- dicha entrada de luz tiene medios óptico o de reflexión 29 que preferentemente producen un cambio de dirección a 90° cuando entra por una de sus superficies limitadoras 5 o 6 para dirigir la luz del eje focal de la fuente E0 en dirección coincidente con el eje medio de referencia transmisión reflexión 33 dentro de dicho sustrato aplanado 50 y en una dirección determinada que comprende, una dirección radial, omnidireccional o dirigida hacia al menos una parte de su perímetro que corresponde con una superficie iluminante de salida de luz 3.
- el eje de referencia 33 es transversal a la forma del sustrato reflector 50 y perpendicular a la superficie iluminante 3 o al reflector perimetral de salida de luz R2.
- la luz interior se refleja de forma tangencial 32t entre dos superficie 5 y 6 y/o 7 y 8.
- la luz interior se refleja por una parte en un perímetro parabólico 40 o de efecto similar para producir rayos asociados de efecto similar al eje de referencia transversal 33
- el eje de referencia 33 está dirigido a una fase PH2 de salida de luz que se inicia en un quiebre de dicho sustrato, producto de la superficie inclinada, o reflector secundario perimetral R2 de dicho sustrato 50 para ser luz de señal emitida E1 por una superficie iluminante 3.
Dicho sustrato reflector 50 es capaz de copiar sustancialmente la forma del interior de la carcasa que lo contiene como un cuerpo óptico transparente apto para transmitir y reflejar luz internamente con forma de sustrato curvo, convexo, preferentemente alargado, como una cinta, y dichas superficies tangenciales de reflexión 5 y 6 , o 7 y 8 son superficies que mantiene su posición sustancialmente paralelas entre si, forman un extrados e intradós.
Dicho cuerpo sustrato reflector oculto 50 dispone de una serie de emisores de luz, 30, 31 (LEDs, OLEDs) que forman la fuente de luz, instalados en su respectivo circuito soporte 20, 20b, y se acoplan a dicho reflector en puntos de entrada de luz 29 que dispone al menos uno por cada sector S1, S2, S3, Sn, dichos puntos de entrada 29 disponen de medios de control óptico y reflexión inicial, que comprenden un reflector parabólico PH1 Fig. 15 o superficie de efecto similar con el fin de orientar la transmisión de dicho eje de fuente E0 en una dirección determinada que comprende un eje transversal de referencia interna 33 con dirección, preferentemente vertical, transversal que se transmite y recorre a lo ancho de dicho sustrato reflector 50 por el recorrido más corto, ( a diferencia con una guía de luz 150, 234 Figs. 4-6, que es de forma tubular alargada, el eje de referenda se transmite en sentido longitudinal o sea por el recorrido más largo de un extremo a otro de la misma),
El sustrato reflector 50 comprende para realizar un quiebre de salida de luz, en una parte de su perímetro, o superficie inclinada como perímetro reflector formado preferentemente por una segunda parábola PH2 , R2 capaz de reflejar a 45° , R2/450; dicho eje de referencia 33 incide perpendicular a dicho perímetro reflector R2 que pasa a ser un eje-rayo de salida 34 precursor del eje de referencia de emisión horizontal de señal E1 , y corresponde a una porción de la superficie iluminante 3 por donde emite la luz al exterior E1, Figs. 25, 26, 27, 37, 49.
Dicho recorrido vertical por transmisión-reflexión de la luz en el interior de dicho sustrato reflector 50 comprende tres fases técnicas:
A- Una primera fase de acoplamiento 29,
B- Una fase de transmisión-reflexión 50 transversal oculta a la visión externa y la incidencia de la luz ambiente DL, L¡ y,
C- Una tercera fase de salida o emisión E1 a través de una superficie iluminante 3.
El concepto característico de sustrato reflector 50 y el perfil avanzado óptico reflector aplica medios óptico reflectivos de corrección combinados de reflexión del sustrato 50 seleccionadles entre;
- superficie lisas y pulidas 5 y 6 como medios de reflexión tangencial,
- la parabólica interna 40 de una parte del perímetro del sustrato reflector,
- los colimadores parabólicos extendidos 40', 40c,
- la cubiertas internas 10 de color oscuro o negro al menos en parte para producir un efecto exterior sobre la superficie iluminante 3 que se perciba oscura o negra al no funcionar
- pintura o cubierta en las superficies del sustrato reflector para facilitar la reflexión y evitar fugas de luz 41 ,
- huecos, 42 que generan superficies interpuestas en el sustrato 50 a fin de crear superficies internas de reflexión, retro-reflexión, sub-reflectores SuR, o las superficies grabadas para producir luz difusa G y reflexiones difusas. Figs. 10a, 10b, 14, 37, 50, 54.
La combinación de estos medios óptico reflectivos producen los rayos de luz directa E1d o reflejada E1r, que se asocian al rayo-eje principal de referencia 33 con el efecto técnico de modular la luz en dicha superficie iluminante de forma homogénea o heterogénea como opción de diseño y determinado por estudios hechos en un programa simulador de lanzamiento de rayos.
EJE FOCAL DE FUENTE E0 versus EJE DE EMISIÓN E1. Para distintos ejemplos de realización. El sustrato reflector 50 combina la posición del eje cocal de fuente E0, el circuito de fuente 20, 20b y el eje focal horizontal de emisión para cualquier eje focal horizontal de emisión S1 , S2, S3, Sn, Sr.
Dicho eje de fuente E0 en su fase de entrada al reflector 50 es capaz de posicionarse entre 0o y 180° respecto al eje focal de emisión E1 que siempre es horizontal para las emisiones de la zona frontal FS eje horizontales S1, S2, S3, Sn, o la zona atrás RS eje horizontal Sr. y dispone de:
A- Los medios de entrada de luz 29 según su posición por una de las superficies limitadoras 5 o 6, por el canto en el perímetro del mismo ( zona media o en el perímetro), B- La dirección del eje focal del emisor EOa, EOb, EOc, E0, de la fuente LED , OLED 30, que puede ser;
- igual dirección al eje focal de emisión de señal E1, Figs. 15, 17a.18b, 18c, 19, 34, 54.
- perpendicular al eje focal de emisión de señal E1, Figs. 17b.
- inversa al eje focal de emisión de señal E1 , Figs. 17c, 18a.
C- Posición del sustrato reflector 50 que coincide con el eje de referencia de transmisión reflexión 33 definen que su forma de cinta aplanada puede tener una posición entre perpendicular ( asociación por el canto) y paralelo ( asociación por una de sus superficies limitadoras 5 o 6 ), es decir entre 0o y 90°, respecto a un punto intersección asociación de la cubierta opaca H , He que lo oculta .
D- Volumen liberado interior con forma de sustrato 70. Cuando la posición del sustrato 50 es sustancialmente paralela a la superficie de la cubierta H que lo oculta, el dispositivo de señal DS es capaz de crear un volumen interior 70 entre dicha superficie de la carcasa que lo cubre H y dicho sustrato reflector 50. Figs, 16-20a, 23, 24.
Dicho volumen liberado 70 es capaz de incluir otro elemento funcional asociado que puede incluir una pluralidad de funciones para convertirse en un módulo poli-funcional Figs. 55 -59b, con funciones seleccionare entre;
- una antena An en un PCB ( printed circuit board), inclusive formando parte del mismo circuito 20 de la fuente de luz , Figs. 38, 40, 42.
- un sensor de temperatura 55,
El dispositivo polifuncional de señal DS también es mixto en funciones con una misma superficie iluminante 3 al cambiar de color y/o frecuencia de activación y combinar zonas de activación diferentes limitando dichas zonas con un desnivel de corte de transmitancia 28 en el sustrato reflector 50 dispone de más de una entrada de luz 29a, 29b en cada sector sustrato reflector 50 , utiliza LEDs de diferentes longitudes de onda o LEDs RGB para emitir un rayo E1d, y otro de diferente color E2d, en la misma zona o entre ambas zonas de señal al frente FS y atrás RS diferentes.
- una segunda o tercera función luminosa o de señal, con la misma superficie iluminante 3 la misma es capaz de cambiar de color de luz y diferente aplicación ( luz de emergencia , vehículos especiales , policía ( azul), bomberos (rojo) , taxis ( verde) ambulancias, ( rojo, azul o blanco) utilizar LEDs distintos o LEDs RGB con un controlador 21, 22 capaz de emitir en distintas longitudes de onda desde 400 a 750 manómetros, 30a, 30b. Figs. 41-44, 50, 51.
BLIS ALTERNATIVO. El mismo dispositivo DS es capaz de realizar otra función independiente como BLIS, aviso de detección de presencia en ángulo ciego alternativo con el mismo cuerpo óptico-reflector complejo separando la zona de señal frontal FS de las zonas de señal atrás RS asociado al localizador antiestres 51, comprende el corte de transmitancia 28, un circuito con interfase de corte para activar la parte independiente en otra frecuencia y asociar la activación al sistema BLIS y los radares RZ.
- una segunda o tercera función luminosa o de señal, al incluir otro dispositivo de señal DS2 con distinta superficie iluminante T, y ejes focales de referencia E2, una luz complementaria de luz infrarroja 66 auxiliar para la visión nocturna de una cámara frontal ScF , una luz auxiliar para maniobras lentas, aparcar, doblar , "cornering light", luz de posición lateral SS con un eje focal lateral E2, Fig. 51 , 52, 53-55.
- una cámara de visión frontal ScF, especialmente enfocada a captar imágenes de la rueda contraria al conductor DV. Fig. 3, ref. 99 y 98, reproducidas en un monitor interior del vehículo M,
- una luz de infrarrojos IR, 66, para apoyo a dichas cámaras para la visión nocturna, Figs 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 58.
- un proyector de imagen por método sustractivo que emplea un LED de fuente de luz, 30 un film 49 y una óptica de condensación 46 y otra focal 46' para proyectar un logo o una indicación sobre el suelo lateral del vehículo, se activa como bienvenida al destrabar el acceso o con mando a distancia. Fig. 35, 39, 41 , 43, 45, 47, 49, 50, 55, 58.
- un proyector laser Ls, que emplea un LED laser 22s - 30s que genera luz coherente que tiene una óptica colimada 47 que genera una pluralidad de rayos y proyecta una línea luminosa LL, paralela y separada del vehículo, en el suelo lateral del mismo y se extiende desde la altura del sistema VIS en proyección cenital hacia atrás hasta aproximadamente la distancia de la rueda trasera del mismo para indicar hasta donde se abren las puertas Do1 , Do2, Figs 3 y 58, se activa como bienvenida al destrabar el acceso, con mando a distancia, o tocar , aproximarse o accionar la maneta interior de las puertas del vehículo antes de abrir las puertas por medio de un sensor-detector-interruptor cualquier pasajero del mismo.
E - Posición del sustrato reflector 50 respecto a la superficie iluminante 3.
La superficie iluminante 3 es la suma de sustratos reflectores integrados 50, capaz de adoptar distintas formas diseños y anchos variables, en la pluralidad de ejemplos de realización influye en el lado que se ubiquen los sectores reflectores 50.
El sustrato reflector 50 comprende vahos sustratos reflectivos integrados donde al menos parte su perímetro reflector de salida de señal R2 coincide con la superficie iluminante 3 y tienen una posición respecto a dicha superficie iluminante 3 según el diseño de la misma combinable entre estar;
- a un mismo lado cuando la superficie 3 es una línea recta, dos líneas, una línea y una figura perimetral asociada, una línea y una curva que encierra parte de un perímetro, Figs. 21, 26, 27, 35, 37, 41-46, 49-52.
- a distintos lados cuando la superficie 3 es una curva y contra-curva, sectores de superficie separados en desnivel, vahas figuras pehmetrales separadas, Figs. 39, 40, 47, 48.
- encerrada al menos en parte cuando la superficie 3 es una figura geométrica cerrada parcial, total, dos líneas paralelas, o combina figura y líneas. Figs. 35, 36 ( aplicable al BLIS Bs), 35, 36, 37, 41 , 43, 45, 46, 49-51.
Para otro ejemplo de realización el dispositivo polifuncional de señal DS tiene para su parte frontal FS , la superficie iluminante lineal perimetral 3 con forma de figura geométrica al menos parcialmente cerrada, vahos líneas luminosas, figuras pehmetrales, sectores luminosos discontinuos independientes entre sí, o dos líneas sustancialmente paralelas, asociadas a una cubierta opaca H¡ independiente de la carcasa H dicha cubierta genera un efecto eclipse sobre el sustrato reflector 50 que oculta a excepción de su perímetro que comprende dicha superficie iluminante. Figs. 35, 43, 45, 49, 51.
Para otro ejemplo de realización, la parte de la superficie iluminante 3 afectada para la activación dinámica comprende al menos un tramo parte del diseño lineal o un sector seleccionadle entre S1 , S2, S3, Sn sustancialmente horizontal.
Para otro ejemplo de realización, cuando dicha tapa cerrada H¡ eclipsa a dicho reflector sustrato 50, dicha tapa H¡ capaz de ser intercambiable por otra tapa H¡ diferente seleccionadles entre ser de igual o distinto material y, de aluminio , carbono , policarbonato, con una trama acabado de superficie decorado, parcialmente opaca de un material trasparente o translúcido apto para dejar pasar parcialmente la luz 57 a través de un logo, calado , sehgrafiado, film, método sustractivo claro-oscuro, (opaco - no opaco), trama o degradado. Figs, 26, 35, 43, 45, 49, 51.
Para otro ejemplo de realización la superficie iluminante 3 es capaz de extenderse en toda la extensión de la carcasa H de punta a punta Figs. 33, 34, 39.
Para otro ejemplo de realización el dispositivo de señal DS el extremo visible del perfil avanzado óptico-reflector PH2 que forma la superficie iluminante 3 es de aspecto transparente, es capaz de tener un tratamiento de superficie seleccionadle entre tener;
- micro ópticas o micro grabado para generar una luz difusa,
- una cubierta translúcida en bi-matehal de inyección,
- una coloración tintada en el material dicho perfil avanzado,
- un grabado o tramado. F- Cuerpo óptico- reflector integrado. Par todos los ejemplos de realización, eje de fuente 30R, 31 que genera la señal hacia atrás está posicionado entre 0o y 90° respecto al eje focal horizontal de referencia de emisión hacia atrás Sr.
Si dicho eje de fuente no está alineado con el eje focal de emisión Sr comprende medios reflectivos antepuestos característico que configuran a un cuerpo óptico- reflector integrado 50, 50' que provee de señal a la parte frental FS, forma un cuerpo óptico integrado con la parte de señal hacia atrás RS con medios óptico-reflectores que generan dicho eje horizontal de referencia hacia atrás Sr seleccionadles entre;
( Sr abarca un campo iluminado con un ángulo mínimo entre -5o y 60° respecto al eje de circulación del vehículo 100 y comprende junto con la parte de señal frontal FS toda el área de señal 01 Fig. 1 , independiente al diseño de la parte frontal FS, aplica técnicas óptico-reflectivas para la parte de emisión hacia atrás RS con medios ópticos que dan continuidad a la señal en el campo horizontal de señal externa 01),
- un sustrato reflector 50' con huecos que forman un subreflector parabólico 42.
- una superficiede reflexión 43 antepuesta al eje de fuente,
- un LED de emisión 30R, 31 de emisión directa, o reflejada,
- un prisma 40' o una cubierta asociada que comprende una superficie reflectiva metalizada antepuesta 40' ,
- una guía de luz externa 50', o interna, a dicho LED 31 , 30R, Figs. 28-32 ,
El mismo cuerpo óptico-reflector integrado 50 , 50' y emplea un circuito 20b conectado por cable 24 al circuito 20 de la parte de emisión frontal FS. Figs. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.
G- Circuito adaptable estándar. Por lo tanto, señal mixta multifocal DS, al asociar la parte frontal FS con la parte atrás RS, dispone preferentemente de un circuito de dos partes adaptable de la fuente de luz PCB 20 con LEDs 30 para la señal frontal FS, asociado a otro PCB 20b con LED 31 o 30R para la parte de señal hacia atrás RS unidos por un cable flexible 24, o una parte adaptable.
Dicha parte PCB 20b es capaz de tener un funcionamiento distinto aplicado a otra función diferente a la señal frontal FS y/o intercammbiarse por otra para vahar la distancia que permite estandarizar dicho circuito al poder vahar la distancia de montaje entre dicho circuito 20 y 20b solo vahando dicho cable.
La variación de distancia es una solución y ventaja de ahorrar gastos de desarrollo, la inferíase del chip de activación dinámica 21, 22 , referencias, ganar en fiabilidad y poder utilizarlo en diferentes modelos de dispositivo de señal y aún para el lado izquierdo y derecho, o cambiar la parte PCB de atrás 20b por otra de mayor intesidad luminosa para vehículos industriales con un requerimiento de fotometría mayor .
Dicho PCB 20 es preferentemente rígido o rígido flexible, o en parte flexible de material, fibra de vidrio o poliéster capaz de adaptarse a la curvatura de dicho sustrato reflector 50 aunque los puntos de entrada de luz 29 en su radio R o distancia Ra capaces de vahar en distintas logitudes para igualar la curvatura del circuito de la fuente de luz 20 en la fase de entrada de luz PH1 y minimizar la curva de dicho circuito. Figs. 15, 16, 17a, 18c.
H- Antena An + circuito de LED 20 + disipador de temperatura o placa metálica base 20t, tres funciones en uno.
Además el ciruito es polifuncional papaz de incluir
- una antena An de radiofrecuencia.
- un circuito amplificador integrado de radiofrecuencia 22, integrado por la otra cara de dicho circuito o por separado y sus conectores 21.
- un circuito localizador por GPS o bluetooth.
- una elemento disipador de temperatura o placa metálica base metálica 20t.
- la inferíase de una cámara frontal FcS y la cámara.
- luces infrarrojo 66 de apoyo a la visión nocturna de dicha cámara.
- un circuito controlador de la frecuencia de activación dinámica que controla al menos 3 LEDs.
- un circuito de aceleración de la frecuencia de activación a más de 120 bpm para una segunda función del mismo dispositivo de aviso anticipado de apertura de puerta.
- un diodo de corte para separar el funcionamiento de la señal DS del resto de señales de giro del vehículo, esta separación define un funcionamiento independiente que es otra función en si misma diferente a los blinkers conocidos.
- otros LEDs de distinto color de luz longitud de onda o RGB para que la misma superficie iluminante desarrolle otra función.
- un circuito de activación asociado al las frenadas de emergencia.
ANTENAS Y FUNCIONEMIENTO ASOCIADO. La posición del sistema VIS y su estructura proyectada al vacío y alejada de la parte metálica de la carrocería CAR y grandes superficies de chapa, la recepción - emisión de ondas de radiofrecuencia se ve favorecida y sin interferencias. Dicho PCB 20 además de ser base de una fuente de luz estandarizada , es apto y para imprimir pistas metálicas en la otra cara del soporte del circuito con una geometría de antena An de radiofrecuencia con su correspondiente circuito amplificador y conector 21 , 22 capaz de incorporar al menos una antena An1 o vahas antenas An1 , An2, y funcionar como antena impresa multibanda miniatuhzada para emitir o recibir ondas de radio frecuencia para un dispositivo de localización GPS, o dispositivos capaces de conectarse por WLAN, Bluetooth, tarjeta SIM, 4G, 5G, o 6G banda ancha y proporcionar servicios de datos, disponer de ganancia de onda mejorada en base a combinar geometría variable monopolar, bipolar, logarítmicas, fractal. Además esta impresión de pistas metálicas que cumplen la función de antena, es capaz cumplir una tercera función como capa metálica 20t apta para disipar la temperatura del chip de los LEDs de la fuente o amplificador de antena para mejorar esta función de disipación dispone en distintas partes del PCB de perforaciones metalizadas de disipación térmica que conectan los pines de soldadura de los LEDs, y sus pistas asociadas del ánodo y cátodo con las pistas metálicas del la otras cara del circuito 20 que además tiene geometría de antera.
DISIPADOR TERMICO. En su defecto para mejorar el disipador térmico o para disponer de otra función de iluminación que la luz se mantiene fija una luz blanca de iluminación diurna ( DRL) o una luz angular, luz de curva o auxiliar de aparcamiento ( cornering light) a mayor intensidad o una luz de encendido permanente dicho circuito aplicado PCB es capaz de asociar una base como sustrato metálico ( aluminio AL ) para cumplir dicho triple efecto técnico antena, fuente de luz y disipar temperatura.
Para otro ejemplo de realización el sistema VIS es capaz de disponer de más de una antena An o también asociarla a la parte interior de dicha tapa o cubierta H que oculta al reflector 50, o de forma independiente al circuito 20 de la fuente de luz ocupando el espacio de sustrato vacío 70 entre el reflector 50 y la cubierta H, o que la propia antena es parte de dicha cubierta H cuando es un tapa independiente H¡ delimitada perimetralmente del resto de la cubierta H , para este ejemplo dispone de una composición de material o bi-material adecuando al funcionamiento de antena, asociando al menos una parte de aluminio , cobre.
Dicha antena An es capaz de funcionar en apoyo a dispositivos activos indirectos asociado capaz de emitir y/o recibir mensajes, avisos y comunicarse por radiofrecuencia, wifi, bluetooth, o distintas bandas de telefonía, seleccionadles entre; módulos beacons, un router, teléfono móvil, tablet, GPS, PC portátil, reproductores de música o gafas de realidad aumentada o similares NO limitativos que portan los peatones y vehículos con conductor, autónomos o de conducción remota, o para entrada de parkings, gasolineras o peajes de autopistas, o sistemas ADAS de ayuda a la conducción o para vehículos autónomos o para algunas maniobras automatizadas.
Dichos dispositivo; en general son dispositivos activos del vehículo o la periferia, los que realizan una función activada de alguna manera, seleccionadles entre los sensores, sensores PIR , volumétricos, de barrera, detectores, interruptores, transmisores de RF, WIFI o Bluetooth de baja energía, micrófonos, módulos beacon o similar, o redes de internet, switchs, señales visuales luminosas, acústicas, lectores, escaners, displays, pantallas , cámaras , cámaras con softwear de reconocimiento inteligente para la apertura del vehículo o para seguridad, monitoreable a distancia como la cámara lateral ScS ubicada en el soporte 81 del sistema VIS para evitar el vandalismo y no perder efectividad aun si se rompe o arranca la carcasa H del sistema VIS , validadores de ticket, lectores de tarjetas, de códigos de barras o QR, sensores de RFID ( radiofrecuencia identificación) y receptores. También consideramos dispositivos activos del vehículo, los asociados o indirectos que se conectan de forma momentánea por radiofrecuencia, (teléfonos móviles o similares, vehículos dotados de dispositivos para la conducción autónoma o teledirigidos).
I- Carcasa aerodinámica y de protección. Varios dispositivos activos y elementos pasivos como la tapa carcasa H o la forma aerodinámica en avance Ha , Figs. 33, 35, 43. combinada con la zona en depresión Figs. 45, 47 y 48, de protección a la incidencia de luz parásita Ll externa DL, a golpes Hp u ordenación de canales aerodinámicos Ch1 , Ch2, Ch3 , pueden integrarse y combinar vahas funciones pasando a formar un un dispositivo que también integra un sistema VIS de visión indirecta que llamamos polifuncional integral.
J- Combinable intercambiable. Dicho sistema VIS de visión indirecta capaz de disponer de cámaras, sensores y el dispositivo de señal mixto polifuncional integral DS, es combinable, expandible y capaz de adaptarse a otras estructuras de distintos modelos de vehículos; es el dispositivo principal externo de señales luminosas y captación de datos para el lateral del vehículo.
Para todos los ejemplos de realización.
K- Antiestrés. La fuente de luz 31, 30R que genera la señal hacia atrás RS, visible por el entorno desde atrás VE y también provee de un dispositivo luminoso localizador 51 del espejo M1, ubicado en una abertura 4p en el interior del marco 80, 80x con el objeto de ayudar al conductor a crear una conducta automática antiestrés al ubicar rápidamente dicho espejo M1 anticipándose a la maniobra al girar o cambiar de carril, comprende una extensión óptica o guía de luz como apéndice óptico 52, y es visible por los ojos del conductor DV por medio de un eje focal de referencia VC por lo tanto ambas emisiones son repetitivas, aplicable cuando el sistema VIS utiliza espejos planos M1, o curvos o asféhcos M2 y también cámaras hacia atrás ScR o adelante ScF, la salida de luz es una pequeña superficie iluminante 51 con medios que generan una luz difusa, rodeada de un área opaca que favorece el contraste preferentemente en el ensanchamiento 80x del marco 80 de la estructura carcasa H ubicado en el tercio T3 , más alejado de la carrocería Figs. 22, 28, 36, 38, 52, o en la parte hacia atrás antireflectiva 53 protegida de la luz incidente externa DL, Ll.
Dicho marco en la zona ensanchada 80x provee dos funciones luminosas distintas por su lado externo parte de la salida de luz de señal hacia atrás por la superficie iluminante 3R y eje de referencia horizontal Sr y por su lado interno una salida de luz del localizador antiestres con una superficie iluminante independiente 51 como localizador del espejo con un eje de referencia VC dirigido a la visión del conductor, rodeada de una superficie opaca 53 parte del ensanchamiento de dicho marco 80x cuando el sistema utiliza espejos M1 , M2.
L - Cubierta opaca, materiales y logo. La cubierta H que oculta al reflector 50, puede desarrollar más de una función seleccionadles y combinable en relación al material que la compone, y ser o tener:
1 - Parte de la carcasa opaca H. 2 - Parte del dispositivo como módulo con una tapa H¡, independiente de la carcasa H pero asociada al dispositivo polifunconal de señal DS para formar un módulo o no.
3 - Translúcida en parte ( preferentemente de un material transparente pero de alta dureza como el policarbonato PC, cuando está comprendida en una superficie iluminante perímetral representada con forma de eclipse o cuando es sustancialmente plano ) , Figs. 13, 15, 16, 17a, 17b, 21, 23, 26, 35, 43, 45, 50, y 51 , disponer de una superficie interna 72 con un tratamiento de superficie, pintura, tramado, film o señgrafía como método sustractivo al paso se luz en partes , es decir deja pasar parte de la luz del reflector 50 en una superficie difusa en un sentido como emisión que define una trama TR, marca , logo, calado, indicación, en bi-mateñal translúcido o una imagen ; o tener un film con tratamiento holográfico, o propiedades dicroicas , es decir deja pasar la luz en un sentido y la refleja en otros o una cubierta de pintura que favorece la reflexión interior . Figs 49-52.
4 - Una cubierta lisa enrasada con el resto de la carcasa H del sistema VIS o tener las siguientes variantes seleccionadles y combinables:
Una depresión H¡ asociada al resto de la carcasa para generar un canal aerodinámico Ch3 y dirigir el aire A3 hacia el tercio T3 más alejado de la carrocería. Figs 18b, 34, 35, 37, 43, 45, 47.
Una zona de cubierta opaca Hn a nivel de la superficie iluminante 3 y el resto de la carcasa H, por encima del cuerpo óptico o cubierta transparente 1b y reflector 50 y de la cubierta transparente 3 en la transición entre la parte se señal frontal FS y hacia atrás RS, o entre sus sectores cuando son sectores lineales o figuras separadas 3a, 3b, 3c, 3R. Figs. 45, 46, 51, 43.
Rodear al menos en parte a la superficie iluminante 3.
Rodear al menos en parte la superficie iluminante 3 tipo eclipse parcia a la cubierta H¡.
Un elemento asociado, en bajo relieve, protrusión, agregado, o altorrelieve, especialmente cuando es una cubierta de límite perímetral H¡ cerrada o que eclipsa la sustrato reflector 50 diferente al resto de la carcasa H, He , seleccionadles entre un sustrato catad i ó ptri co, un logo, una insignia metálica adicionada, ser de otro material , aluminio, carbono o con un film o trama , o de color característico diferente al resto de la carcasa H que ayude a localizar o contrastar la señal emitida por DS , naranja, blanco o negro, o de acabado anti-reflectivo o mate.
5 - Ser de material transparente, translúcido PMMA, policarbonato, con acabado brillante exterior serigrafiado por dentro o con un film adherido (preferentemente si dicha tapa es plana) para representar una trama o figura con partes que permiten el paso de luz residual del reflector que se fuga por una de las superficies de reflexión tangencial 5, y 6 , de esta forma adquiere un funcionamiento de representación de una figura luminosa ¡cónica o de trama o degradée, además de la señal de giro, y para facilitar su montaje se asocia a un perímetro de otro material soldado por ultrasonido o adhesivo para favorecer su montaje. 6 - Tener una zona en protrusión Hp con un nivel por encima de la superficie iluminante 3 especialmente en la parte de señal atrás RS próximo al tercer tercio T3 para evitar golpes y rozaduras. Además dicha zona Hp parte de la estructura es la zona más alejada de la carrocería del vehículo saliente es capaz de incluir una parte en otro material, material compuesto o bi-matehal con una cubierta elastómera de un compuesto de plástico o goma o aún con contenido de aire en cavidades, capaz de tener un esponjamiento o burbujas para absorber golpes con una dureza Shore o Rockwell, según el material, calculada para amortiguar dichos golpes. Figs. 13, 14, 15, 16-21 , 27, 28, 49, 51.
7 - Tener una zona en avance Ha como perfil de ataque aerodinámico y de protección defensiva a la luz externa DL e incidente Ll sobre la superficie iluminante 3, para rechazarla como luz externa reflejada LIR. Figs 33, 34, 35, 43, 45, 53.
8 - Tener una zona nivel Hd que define una distancia por encima de la superficie iluminante 3, 3R y del resto de la carcasa H especialmente en el tercio T3, en el extremo más alejado de la carrocería del vehículo para evitar golpes y rozaduras, o para separar partes de la superficie iluminante cuando comprende sectores separados. Todas las figuras.
Para todos los ejemplos de realización. El método de montaje admite:
Sobre el sustrato reflector 50, medios de fijación que perforan dicho sustrato 50 en zonas donde es despreciable la perdida transmisión de luz 33 aplicables a la fijación de dicha cubierta, tapa H¡ cuando está comprendida en un perímetro, cables de la interfase del circuito de fuente 20 o de otra función, bordes de soldadura de ultrasonido, pegado por adhesivo, perfiles elastómeros, clip, tronillos y perfiles que salen de las superficies de reflexión sin influir en el resultado final de la emisión de luz.
- Una tapa 10 interna para la interfase del circuito de fuente 20 , 20b , la antena An , comprende medios de fijación vahados 17 por tornillo o clips 14, bordes elastómeros 14e, con una zona de soporte a los conectores 15 y una válvula para evitar la condensación 11 ; según diseño es capaz de sujetarse al chasis 18 o a la tapa carcasa H , Figs 16, 20a, 20b, 23, 24, 26, 27, 34, 44, 46.
Esta cubierta 10 tiene el objeto de formar el conjunto de señal polifuncional DS como unitario integrado, fijarlo a dicho sustrato reflector 50 y favorecer la reflexión interna dentro del mismo y evitar la fuga de luz interior del sistema VIS . Su fijación al sustrato reflector 50 es preferentemente por soldadura de ultrasonidos o adhesivo, si no es posible cubrir todo el reflector 50, el dispositivo de señal es apto para tener una cubierta 41, Figs. 10a, 10b, 14, 25, 38, 40, 48, en base a una pintura o capa de superficie, preferentemente aplica dos capas una que favorece la reflexión interna de pigmento metalizado o blanco, o un depósito de aluminio, dióxido de titanio, o un film reflectivo y una segunda capa de color opaco negro o gris mate. En este proceso se enmascara la superficie iluminante 3 que es transparente o traslúcida por donde emite la luz. FONDO OSCURO. FUGA DE LUZ. Para todos los ejemplos de realización el dispositivo de señal polifuncional multifocal DS comprende un conjunto de partes internas y cubierta opaca de fondo 10 que tiene un efecto técnico sobre la superficie iluminante 3 y la reflexión, evitar la fuga de luz, dar coloración o no a dicha superficie 3 o generar una luz difusa, seleccionadles entre;
- un tratamiento cubierta de pintura reflectiva, aluminio, dióxido de titanio, o un film reflectivo,
- una superficie oscura, gris o negra de fondo del reflector,
- una superficie de fondo cover pintura o film de color o blanco,
- una superficie interpuesta 42 o huecos con superficies difusas G para generar luz difusa.
PROTECCIÓN Y AERODINAMICA. Para todos los ejemplos de realización, definimos la estructura carcasa H del sistema VIS tiene una forma en diseño desarrollada, configurada y asociada ex profeso para mejorar las funciones del dispositivo de señal DS con el objeto de cumplir además de las funciones de protección, a golpes Hp, una distancia sobre el transparente de la superficie iluminante 3, y es capaz de desarrollar 4 funciones combinadas, aerodinámica, de protección a la incidencia de luz externa Ll que transforma en luz reflejada o absorbida LIR, de protección a golpes Hp y acercar la señal y aumentar el contrate de la percepción de señal.
Aplica una forma con zona avanzada aerodinámico Ha que genera canales antiturbulencia Ch1, Ch2, Ch3, y al mismo tiempo protege con un perfil a la incidencia de luz externa DL, Ll sobre dicho reflector 50 y superficie 3, y mejora la turbulencia aerodinámica generando hasta 4 canales de aire A1 canal Ch1 entre dicha carcasa H , He y el vehículo que concierne a un saliente como apéndice, Hx que además acerca un indicador luminoso Bs a la visión del conductor DV,
Para comprender este saliente, su función y la función del marco 80 del sistema VIS, definimos la forma de la estructura desde el punto de vista externo VE desde atrás del vehículo, enfrentado al espejo M1 , consideramos que dicho espejo debe proveer un campo de visión que se ajusta al Reglamento R46 CEPE/ONU, que tienes medios de posicionamiento y motores, algunos espejos son compuestos M1, M2 y son capaces de obtener un campo de visión extendido, asociando otro espejo , spotter, asférico M2 o un suplemento, todo encuadrado en un marco carcasa 80 que es de ancho homogéneo, para disponer que la salida de señal hacia atrás por el eje de referencia horizontal Sr, no moleste los ojos del conductor DV, y una tercera superficie iluminante 51 del localizador antiestrés del espejo M1 que emite luz ex profeso desarrollada a baja intensidad y difusa con medios de micro mecanizado para crear una conducta condicionada automática antiestres, emite un eje focal de referencia VC dirigido y visible exprofeso por los ojos del conductor DV. FORMA Y BLOQUES. Definimos el sistema de visión indirecta VIS en conjunto respecto a forma y ubicación de partes considerando el cuerpo carcasa H cuando utiliza espejos M1 , M2, es un bloque dividido en tres bloques tercios verticales T1 , T2, T3, siendo el primer bloque T1 el más cerca a la carrocería y T3 el más lejano y en dos bloques respecto a volumen horizontal a partir de una línea media Hm, dos bloques horizontales parte superior e inferior.
La superficie iluminante 3 o integrada por sectores 3a, 3b, 3c, 3R siempre está antepuesta a dicho reflector perimetral secundario R2 y es capaz de abarcar la superficie externa de la carcasa H de un extremo a otro, ocupando al menos parte de los tres bloques verticales T1, T2, T3 en que se divide dicha carcasa H con una forma lineal luminosa continua o discontinua. Figs. 21 , 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49.
El marco 80 tiene un ancho homogéneo para los bloques T1, T2 y un marco ensanchado 80x para el bloque T3 más alejado de la carrocería, El sistema VIS tiene las siguientes características respecto a forma:
Dicho marco 80 en la zona más alejada de la carrocería CAR. dispone de un ensanchamiento 80x con un lado interior y otro exterior capaz de:
Alojar en la lado exterior la superficie iluminante 3R, salida de señal hacia atrás RS emitida por el rayo-eje de referencia horizontal Sr , apto para cumplir con la fotometría del Reglamento R6 CEPE/ONU.
Funciona como muro divisor dicho marco 80x crea con una línea imaginaria 00, a un lado exterior un campo de señal 01 , diferenciada a otro lado , lado interior o vehículo de un campo 02 sin señal donde se encuentran los ojos del conductor DV.
Alojar en su lado interior un área opaca o mate antireflejo 53 alejada de la incidencia de luz externa DL, Ll capaz de alojar y rodear dicha superficie iluminante 51 del localizador del espejo M1, M2, con el objeto de proveer de una ayuda antiestres al conductor mediante un eje de referencia que emite rayo difuso VC de baja intensidad menor que 0,6 candelas visible por los ojos del conductor DV. Figs. 22, 24, 28-32, 36, 54.
El marco 80 define en el inicio del bloque primer tercio T1 un límite 0 a partir del cual la carcasa H es capaz de extenderse en dirección T0 hacia la carrocería del vehículo CAR y proveer una superficie con forma de apéndice Hx, que define un volumen estrecho sustancialmente triangular con forma de asta, dicho volumen se ubica preferentemente en el bloque superior encima de dicha línea media Hm y se desarrolla en la zona más cerca de los ojos del conductor DV con el doble efecto técnico de; crear un canal aerodinámico antiturbulencia Ch1 que desvía y ordena el aire en dirección A1, entre la estructura del sistema VIS y la carrocería del vehículo CAR. alojar un dispositivo de de aviso luminoso parte del sistema de aviso de cambio de carril, detección del ángulo ciego Bs (BLIS, Blind spot detector) asociado a los radares pehmetrales RZ y la inferíase electrónica de activación que emite avisos con un eje focal VB orientado y visibles por los ojos del conductor DV. Figs, 3, 35, 36, 39, 41 , 43, 45, 47, 49, 51 , 53. Esta dispositivo BLIS, es susceptible de aplicar el mismo concepto técnico de sustrato reflector oculto 50, cuando el sustrato es perpendicular al eje de la parábola A , Fig. 11 con una superficie iluminante 3 con forma de eclipse luminoso, con cualquier forma y técnica de tratamiento de superficie grabado o serigrafiado, preferentemente es de forma triangular por significar peligro capaz de a su vez aplicar una segunda luz de aviso para emitir un doble mensaje de forma diferenciada Bs, Bs' de otra forma o color con una figura incluida en la perimetral de eclipse Figs 22, 35.
Para los ejemplos de aplicación donde el sistema VIS comprende espejos de visión y/o espejos y cámaras, el dispositivo polifuncional de señal DS comprende al sustrato reflector 50 para su parte de señal frontal FS posicionado detrás del espejo M1, M2, indicado por un eje horizontal FSx que representa un plano indicado por las flechas opuestas FSx entre una tangente superior tgs e inferior tgi al borde gap Mx de dichos espejos lo que permite incluir el volumen de dicho reflector 50 y dispositivo de señal en dicha carcasa H, He y con su perfil aerodinámico contra el aire en avance Af disminuir la resistencia como elemento de balística al alargar el objeto en la dirección FSx y desviar el aire en canales Ch2 y dirección A0 superior y A2 inferior. Fig. 23, 24, 34, 36, 52.
DOBLE FUNCIÓN APARETURA PUERTA + INTERMITENTE + LASER. Para los ejemplos de aplicación donde el sistema VIS comprende cámaras de visión, o espejos el dispositivo polifuncional de señal DS y especialmente en la parte hacia atrás RS, provee un localizador antiestrés 51 luminoso, con el objeto de poner en situación de atención a quien abre la puerta desde el interior, conductor o pasajeros,
El sistema es capaz de destinar, combinar y asociar dispositivos de otros sistemas y del sistema entre sí con otra frecuencia de activación distinta a la señal de giro y proveer de una segunda, tercera o cuarta función independiente de las conocidas para la señal intermitente DS seleccionadles entre :
A- APERTURA PUERTA.
Activa la señal DS independiente del resto de señales del vehículo, (dicha independencia de funcionamiento es una función en si), en respuesta para generar un aviso anticipado de apertura de puerta para avisar de forma visual y sonora al entorno externo y a los ocupantes del vehículo a la vez, funciona; antes de abrir la puerta asociado a un accionador-sensor-detector de corta distancia sobre las manetas interiores de dichas puertas o que se antiva en el gap de movimiento antes de accionar los pestillos por medio de un switch, - la señal DS a una frecuencia de activación acelerada mayor de 120bpm, por medio de un controlador independiente activa solo la señal DS del sistema de visión indirecta cortando la activación por medio de un diodo interpuesto o interfase de efecto similar que deja sin activar el resto de señales de giro del vehículo para ese lado,
- activa un proyector laser Ls que proyecta una línesa laser LL en el suelo lateral del vehículo para indicar hasta donde se abren las puertas delanteras Do1 o traseras Do2,
- activa un buzzer con frecuencia y sonido singular un sonido dirigido al entorno externo ciclistas, motos o patinetes que indica de forma sonora identificable que se va a abrir la puerta.
- en simultáneo pone en atención a los ocupantes del vehículo de forma visual y sonora por;
- dicho localizador antiestres 51 ,
- el buzzer interno 58 que puede tener otras aplicaciones se activa al menos con un set de 3 bips antes de abrir la puerta y con un set de más de 3 bips una vez abierta la puerta, ( frecuencia demostrada que crea una conducta condiciona).
- una luz interior preferentemente ubicada en el panel interior de la puerta en cuestión o asociad a la maneta de apertura.
- el avisador BLIS asociado como doble dispositivo de aviso hacia el interior del vehículo.
Para todos los ejemplos de realización cuando el sistema de visión indirecta VIS utiliza cámaras los función de localizador antiestres 51, o el BLIS es susceptible de representase en los monitores M visibles por el conductor DV en posición normal de conducción por señales o marcas sobreimpresos en la posición adecuada en la pantalla de los mismos monitores mediante un softwear de aplicación la función de aviso anticipado de apertura de puerta asocia los demás dispositivos igual.
B - DETECCION PEATONES EN PELIGRO AL FRENTE.
Activa la señal polifuncional DS independiente del resto de señales del vehículo en respuesta a la detección al frente de peatones en situación peligrosa detectado o reconocido por las cámaras frontales o radar frontal RZ, con el efecto técnico de estimular la atención y crear un aviso al peatón ante posible peligro y que haga un movimiento defensivo.
C - FRENADA DE EMERGENCIA.
Activa la señal polifuncional DS independiente del resto de señales del vehículo en respuesta a una frenada automática de emergencia.
LOCALIZADOR ANTIESTRES. Dicho localizador es una función ex profeso desarrollada con la misma fuente de luz de las señales externas que convierten en un dispositivo Ds en un dispositivo de doble función en la versión más simple. Comprende; una superficie iluminante 51 , una extensión óptica o guía de luz como apéndice óptico 52, es visible por los ojos del conductor DV por medio de un eje-rayo focal de referencia VC, cumpliendo el objeto antiestres aún sin disponer de un espejo y sin ejercer la función de localizar de imagen, dicha función antiestres tiene el objeto de ayuda al conductor a estimular de forma automática la conducta de prestar atención, en varias funciones que comprenden; al menos al poner el intermitente para indicar el cambio de giro, en el aviso anticipado de apertura de puerta que se diferencia porque aumenta la frecuencia de activación encendido y pagado >120bpm, en el aviso de un vehículo que pasa cerca asociado a los radares RZ del sistema BLIS también con un aumento de frecuencia ya que justifica su homologación oficial como un fallo en el sistema de intermitentes de luz de giro.
MONITORES CON FUNCIONES EXTRA. Para otro ejemplo de aplicación el sistema cuando aplica cámaras realiza las mismas funciones de aviso y localizador sobre-editando una imagen, línea, marca, coloración o señal en el monitor del habitáculo del vehículo M para desarrollar una conducta condicionada automática similar como ayuda al conductor DV.
Para todos los ejemplos de realización el sistema VIS es capaz de asociar módulos polifunsionales que asocian las funciones de proyección al suelo y la cámara de visión frontal ScF de visión limitada a la zona de la rueda delantera Fig. 3, este módulo comprende seleccionadle y expandióle: una cámara de visión frontal ScF, luces IR infrarrojas 66 de apoyo a la visión nocturna, un sensor de temperatura 55, un emisor de sonido, altavoz, buzzer, ring, zumbador 58, un proyector laser Ls que proyecta una línea luminosa en el suelo en apoyo al sistema de aviso anticipado de apertura de puertas, Do1 delanteras, Do2 traseras, un proyector de imagen o logo, una luz de cortesía o bienvenida.
MODULOS DE ACCESO Y VIGILANCIA. Para todos los ejemplos de realización el sistema VIS es capaz de asociar módulos fuera del dispositivo polifuncional de señal DS especialmente con funciones de seguridad , vigilancia o acceso al vehículo, preferentemente dispuestos en el brazo de fijación a la carrocería 81 o en una plataforma de dicho soporte fijada fuertemente a la carrocería CAR seleccionadles entre; una cámara lateral ScS inteligente con sensor de movimiento y visión nocturna, monitoreable a distancia por radio frecuencia apta para grabar imágenes y comunicarse a distancia por redes de internet de emergencia.
- un lector de RFID 54 (radio frecuencia identificación) para control de acceso y cerraduras.
- un teclado matriz táctil 73 para clave de control de acceso y cerraduras.
- un localizador de posición por GPS 56 o Bluetooth FIABILIDAD ANTIVANDALISMO. Parte de la interfase de alguno de estos dispositivos dispuestos a modo de circuito partido 59, que comprende dos partes separadas con el objeto de no quedar inhabilitado por rotura o vandalismo del cuerpo carcasa H del retrovisor o cámaras, y para que sus mandos o activación sea inaccesible desde el exterior; una primer parte comprende, ( antena An o circuito 20, 21 , 22 ) ubicada en el sistema VIS, en su cuerpo o en el brazo soporte, en el dispositivo de señal DS, en algún conjunto de polifuncional o milticámaras MM o en una plataforma asociada al soporte de fijación y a la carrocería, una segunda parte comprende un lector para una memoria digital 75 ( con puerto de conexión o alojamiento USB, Compact flash card (CF), micro SD o similar), o de tarjeta SIM 59, ubicada en el interior del vehículo. Figs 27 y 58.
Dicho módulos conciernen a:
- un módulo lector de RFID, ( radiofrecuencia identificación ), un circuito de activación táctil por un teclado matriz 73 por condensador para reconocimiento de clave , un módulo emisor de localización GPS 56 o una cámara lateral ScS inteligente, con sensor de movimiento, y visión nocturna, apta para asociarse a un sistema de acceso al vehículo y vigilancia en el caso de la cámara monitoreable a distancia por conexión a una red de internet móvil por tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) , bluetooth, módulos beacom base de datos o dicha memoria digital de almacenaje 75 en el interior del vehículo.
Todas las cámaras del sistema VIS son susceptibles de conectarse a el monitor interior M sin cables o con un sistema de cables simplificado y disponen de detector de movimiento.
POLIFINCIONAL. Para todos los ejemplos de realización del sistema VIS el dispositivo polifuncional de señal DS y los dispositivos de avisos asociados tiene una activación y configuración variable, seleccionable en algunos casos con un doble objeto:
A - el dispositivo de señal como polifuncional multifocal mixta DS se activa al accionar;
- el intermitente para indicar un cambio de dirección,
- las luces de emergencia
- avisar la apertura y cierre del vehículo,
- al detectar el sistema 360 por cámara , radar frontal RZ la presencia de un peatón al frente Fig. 3 .
- realizar de forma automática una frenada de emergencia el sistema ADAS del vehículo.
- al detectar la cámara inteligente lateral ScS un sospechoso cerca del vehículo de forma automático o por accionamiento voluntario al monitorear la imagen captada a distancia.
- accionar o tocar o aproximarse a los comandos de apertura de puerta antes o durante la apertura de cualquiera de las puertas del vehículo especialmente desde el interior del vehículo y por debajo de una velocidad determinada ( 15 km/h) o detenido, asociado a un controlador que aumenta la frecuencia de activación >120bpm, un buzzer 58 de sonido interior y/o exterior que funciona al menos por 3 ciclos con una oscilación de frecuencia determinada (hercios Hz) y un nivel de intensidad de sonido, volumen (decibelios dB) característico perfectamente audible, preferentemente entre 800 y 4000 Hz y un volumen entre 40 y 85 dB para un sonido interior del vehículo, si el dispositivo es exterior ubicado en la estructura del sistema VIS puede ser mayor intensidad hasta 95 dB ; y el proyector laser Ls que indica con la línea luminosa preferentemente de color rojo de 650 nm (nanómetros) de longitud proyectada el suelo próximo al vehículo LL, hasta donde se abrirán las puertas antes de abrirse.
B- el dispositivo de aviso BLIS se activa al accionar;
- el intermitente por encima de una velocidad determinada para hacer un cambio de carril.
- al detectaros radares laterales RZ la presencia de un vehículo en avance y alcance.
- al accionar la maneta interior antes de abrir las puerta para evitar el portazo hacia afuera , asociado a la señal DS y a un módulo de sonido buzzer 58 y/o al dispositivo proyector laser Ls.
FUNCIÓN DEFENSIVA, AVISA A VEHÍCULO PRÓXIMO y AL CONDUCTOR A LA VEZ. El sistema combina con el campo de detección de los radares RZ, una activación automática independiente y a una frecuencia mayor que la señal de giro del dispositivo de señal polifuncional DS, al menos en la zona de emisión hacia atrás RS, para indicar a un vehículo que adelanta de atrás a adelante y que está peligrosamente cerca y es capaz de recibir el mensaje en ese campo iluminado lateral atrás porel eje focal de referencia hacia atrás Rs e indicarle que está cerca del vehículo. Esta función es asociable a una función del BLIS, y es capaz de informar al mismo tiempo al conductor del vehículo DV por el dispositivo de aviso del BLIS, señal VB o por el localizador antiestres 51.
FUNCION DIDACTICA. DE SEGURIDAD. El sistema VIS combina y asocia dispositivos de otro sistema y del sistema entre si con igual o distinta frecuencia de activación para proveer una nueva función didáctica de seguridad al no poner el intermitente de señal de giro por debajo de una velocidad determinada preferentemente debajo de 15 km/h. y doblar el volante para girar con el efecto de enseñanza y corrección a la falta de aplicación de las señal de giro DS es capaz de activar el BLIS, y/o la señal DS intermitente, independiente del resto de señales y de el lado del giro a baja velocidad al doblar el volante y no poner el intermitente, y/o opcional el buzzer interno que crea una conducta condicionada.
Para otro ejemplo de realización el dispositivo de señal DS dispone en la parte frontal FS de un desarrollo menor, con menos de tres sectores de sustrato reflector 50 manteniendo la capacidad de activación dinámica coordinando una activación distinta entre la parte frontal FS, y la parte hacia atrás RS. Para otro ejemplo de realización el dispositivo de señal DS dispone en la parte frontal FS de un desarrollo de mínima expresión, con un solo eje focal con un sustrato reflector oculto 50 sin la capacidad de activación dinámica.
Para cualquier ejemplo de realización los distintos dispositivos del sistema de visión indirecta VIS son aptos para tener un desarrollo flexible contemplando distintos niveles de equipación en paquetes funcionales y forman módulos independientes polifuncionales intercambiables por otros módulos con más o menos funciones disponen de un perfil compatible de encaje y sistema de montaje capaces de equipar a un vehículo con más o menos funciones utilizando en samblaje una estructura básica.
La industrialización estandarizada que aportar las innovaciones presentadas como los circuitos extensibles, los módulos intercambiables, las doble o triple utilización de los dispositivos para hacer nuevas funciones todas orientadas a mejorar la seguridad, bajar costos de desarrollo e industrialización, las ayudas al conductor, pasajeros y vehículos del entorno son ventajas añadidas que surgen para mejorar el producto, la seguridad, y bajar el costo .
El diseño de la carcasa H, y sus cubiertas Ha, Hp, Hi, He, Hx, Hlo diseñadas es función de asociación para mejora y proteger al dispositivo de señal DS con cuatro funciones, crear canales aerodinámicos que evitan turbulencia y ruidos, especialmente el canal lateral Ch3 aprovechando la sección horizontal que define la superficie iluminante 3, proteger de golpes, la incidencia de luz externa sobre dicha superficie 3 de salida de señal y ocultar la fuente de luz 20, 30 y el reflector 50 de la luz parásita externa . Figs. 18b, 23, 34, 35, 36, 43, 45.
Para todos los ejemplo de realización el sustrato reflector 50 tiene zonas despreciables y ciegas de reflexión al 100%, y otras zonas mejorables en distribución de luz orientable a la salida de señal; en estas zonas como característica y ventaja dispone;
- perforaciones para tener pasantes de fijación 17 de cubierta, logos, o cables,
- perforaciones, huecos, agujeros y superficies con forma determinada a fin de interponer superficies en el sustrato 50 o en cualquier parte del cuerpo óptico complejo con la función de sub-reflectores 42, SuR, G, o distribuidores de luz con sectores de reflectores de parábolas internos o externos R-EX, R-IN, interna, con el efecto técnico de homogeneizar o asociar el eje-rayo principal transversal 33 y eje-rayos asociados 34, o para optimizar el eje de emisión hacia atrás Sr, y todas las emisiones directas o relejadas E1, E1d directa, E1r reflejada, E2G difusas, E2Gr difusa reflejada,
Además dichas perforaciones permiten obtener ventajas extra, aligerar el peso del sustrato, ahorrar materia y costo. Dicha acción de aligerar peso con perforaciones, zonas vacías o huecas "NO" es viable en las guías de luz porque son tubos y el eje-rayo principal de emisión es uno solo y es longitudinal por lo tanto cortaría la emisión y la tangencialidad que siempre es longitudinal, como diferencia, en el sustrato reflector 50, (concepto de la patente) el eje-rayo principal es transversal, dirigido u omnidireccional, por sectores de corto recorrido , a lo ancho y de luz concentrada reflejada o directa hacia una misma superficie iluminante donde se integra 3, 3a, 3b, 3c, 3R, es decir en todas las direcciones con gran intensidad hacia un objetivo.
Dispositivos de señal y luces con la técnica explicada y reivindicada de reflector oculto para sistemas VIS de visión indirecta de efecto técnico similar es capaz de aplicarse en vehículos 2, 3, 4 o más ruedas y en otras pares del vehículo.
REFERENCIAS, PARÁBOLA DEL REFLECTOR PRINCIPAL OCULTO 50. a - Angulo de 90° perpendicular que forma el rayo promedio 33 al incidir es la superficie perimetral de salida de luz R2.
A- Eje.
D - Directriz.
D' - Directriz paralela para acortar parábola.
Db, Di, Dx , líneas de desplazamiento de parte de la curva de la parábola 40 reflectora para desarrollar un colimador parabólico 40c , de otro tipo de curva, cónica o plano de reflexión interna o externa para reducir volumen o una extensión del reflector y de la superficie iluminante 3.
DL - Luz parasita externa, luz ambiente o artificial de otros medios o vehículos.
Ds - Distancia del sector asociado al largo del sector 3x.
E1 - Luz emitida como señal en un uno de sus ejes múltiples según plano horizontal al frente, costado o detrás, representada como rayo o vector.
E1d - Rayo emitido de forma directa.
E1r , E1r'- Rayo emitido de forma reflejada.
E2 - Rayo emitido por parábola como reflector externo o de otro color de luz.
E2G - Rayo emitido de forma difusa.
EX - puntos exteriores de la parábola.
G - Superficie con grabado difusor.
IN - Puntos interiores.
F- Foco emisor interno coincidente con el foco de una parabola. F2- Foco emisor externo.
L1- Ancho de salida que define la distancia entre las superficies de reflexión tangencial 7 y
8 en la fase de salida PH2. L2- Ancho de entrada que define la distancia entre las superficies de reflexión tangencial 7 y 8 en la fase de salida PH2 es la arte que enlaza con el perímetro de reflexión R2 del sustrato reflector 50.
P1 - Plano que representa el sustrato reflector 50.
P2 - Plano que representa el sustrato reflector en la fase de salida PH2 con un cambio de dirección generado por el quiebre de la superficie perimetral de reflexión - salida de luz R2, P2 es preferentemente perpendicular al plano P1.
R1 - Superficie inclinada de reflexión de aproximadamente 45°, simple, colimada o de nano facetas en la fase de entrada PH1 que produce una reflexión similar a una parábola.
R2 - Superficie inclinada de reflexión de aproximadamente 45°, simple, colimada o de nano facetas en la fase de salida PH2 , que ocupa parte del perímetro del sustrato reflector 50, produce una reflexión inicial de la fase de salida de luz o emisión E1 con forma de parábola o superficie que produce un efecto similar de reflexión, recibe de forma perpendicular , ( ángulo recto a) el rayo promedio 33 que se transmite a lo ancho en dicho sustrato reflector 50.
R- Radio de la parábola.
R' - Equivalente al radio de la parábola, distancia a la directriz.
Ra- Rayo de acoplamiento del eje de la fuente E0, coincidente con el radio de la parábola 40, capaz de vahar en distancia para igualar la curva del circuito 20 de la fuente entre distintos puntos de entrada de luz 29 a lo largo del sustrato reflector 50, representa la fase inicial PH1 , entrada al reflector 50. Fig.15.
R-EX; R-EX'- Puntos externos o parte externa de la parábola reflectora 40. desplazados concentrados para reducir espacio principalmente en la superficie de control de acoplamiento de la luz al cuerpo óptico 50.
R-IN - Puntos internos o parte interna de la parábola reflectora.
SuR - Sub-reflector y óptica combinados, es un elemento que define una superficie intermedia dentro del reflector 50 que produce un cambio de dirección y distribución de la luz, consiste en una perforación que forma una superficie de parábola de reflexión 40 desplazada que incluye ópticas de acoplamiento 29, capaz de favorecer el paso de luz directa en parte y en parte producir una retro-reflexión para distribuir la luz hacia la parábola simple o colimada perimetral 40, 40c que la refleja nuevamente hacia la superficie iluminante 3 de salida de luz.
T - Espesor del sustrato reflector 50 entre las superficies de reflexión tangencial 5 y 6 normalmente menor de 10 mm, ( < 10 mm.)
V - Vértice.
3f - Superficie iluminante total o "full" de una luminaria con parábola reflectora.
REFERENCIAS, SISTEMA DE VISIÓN INDIRECTA VIS y SEÑAL DS 00- Línea límite que divide el campo iluminado de señal 01, del campo no iluminado por la señal 02 donde están los puntos de visión del conductor DV.
01- Área de señal emitida al entorno.
02 - Área de no señal o sombra.
0 - Línea vertical que define el punto inicial del conjunto que ocupan los sectores de señal y el sector T0 como parte en protrusión que ocupa el indicador de aviso de detector de ángulo ciego Bs o Blis ( blind spot detector) y también comprende una parte de estructura antiturbulencia de la carcasa Hx como un apéndice más próxima a la carrocería del vehículo.
1 - Cubierta transparente externa.
2 - Cubierta opaca asociada a la superficie iluminante 3, cuando es una tapa suplementaria externa capaz de actuar como protección a golpe, como canal aerodinámico o como protección a la luz incidente externa Ll o interna ubicada debajo de la cubierta transparente
1 y es de cualquier color, o material similar o diverso al resto de la carcasa H o preferentemente de color oscuro o negro mate capaz de absorber la luz incidente externa L¡ en cualquiera de sus formas reflejada o refractada.
2 - Cubierta opaca interna 3 cuando el dispositivo de señal tiene un cubierta transparente externa 1, o es el perímetro al menos en parte de una figura geométrica externa o interna.
3 - Superficie iluminante por donde se emite la luz del dispositivo de señal DS.
3a, 3b, 3c... 3n - sectores de superficie iluminante diferenciados que emiten la señal en distintos ejes hacia la zona frontal lateral FS..
3p - Abertura que define el alojamiento de la superficie iluminante 3 del dispositivo de señal DS en la parte externa de la carcasa H, o la apertura sumadas y asociadas la superficie 3 y la cubierta independiente Hi , "NO" visible por los ojos del conductor DV.
3R - Superficie iluminante que emite la señal en el eje focal hacia atrás RS, ubicada en el lado exterior del marco 80x.
3x - Largo de la superficie iluminante 3 para un sector 3a, 3b, 3c, 3n, capaz de alargarse en base al empleo combinado de reflectores colimados 40c y R-EX, corresponde al reflector oculto 50x.
4p - Abertura que define el alojamiento del localizador antiestres 51, en la parte interna del marco 80x. Visible por el conductor del vehículo DV.
4 - Sección base de la fase de salida de señal del dispositivo sobre el borde de reflexión y cambio de dirección del reflector-transmisor 50, dicha sección más ancha que la superficie iluminante 3.
5 y 6 - Superficies de reflexión tangencial interna del reflector-transmisor 50.
7 y 8 - Superficies de reflexión tangencial y estrechamiento de la fase de salida de señal que comienzan en la base 4 y finalizan en la superficie iluminante 3. 10 - Cubierta opaca interna que concierne a la inter fase electrónica de la fuente de luz, sus circuitos, emisores, conectores, antenas, y elementos de fijación.
11- Válvula para evitar la condensación cuando el dispositivo lleva una cubierta transparente externa 1.
11 E - Válvula para evitar la condensación de una carcasa externa cuando contiene la interfase de un módulo de visión por cámara.
12 - Superficie interna de la cubierta opacalO que cubre el reflector 50, susceptible de ser de color que favorece la reflexión, consiste en un proceso de pintado o con film asociado.
13a y 13b - Borde de adherencia entre las partes estructurales del dispositivo , preferentemente soldadas por ultrasonidos.
14 - Elementos para facilitar la fijación a la estructura del sistema, orejas perforadas, clips, dientes de centrado y posición.
14e - Junta elastómera.
15 - Boca de fijación de conectores.
16 - Posicionador del circuito 20 de la inter fase electrónica interna.
17 - Tornillos o clips de fijación al chasis.
18 - Chasis o estructura soporte de todo el conjunto de visión indirecta.
20 - Circuito impreso de la fuente de luz .
20An- Circuito impreso asociado al circuito de soporte de los LED 20 por la cara reversa con una geometría y amplificador integrado, adaptados para funcionar como antena.
20a - Circuito impreso de la fuente de luz multipunto, PCB ( printed circuit board) para los ejes focales frontales laterales.
20b - Circuito impreso de la fuente de luz, PCB ( printed circuit board) para emitir en el eje focal hacia atrás.
20c - Circuito impreso de la fuente de luz, PCB ( printed circuit board) para una señal complementaria lateral o luz de posición lateral que emite con un eje focal a 90° respecto al eje de circulación del vehículo.
20t - Pistas impresas metálicas en el PCB, vecinas al LED como interfase térmica con la función de disipar temperatura del LED, la pista contraria a la inserción de los LED's cuando tiene una geometría y funciona como antena, también puede tener la doble función de disipar la temperatura generada por dichos LED's e interconectadas por canales o perforaciones de conexión térmica.
21 - Circuito integrado amplificador de antena.
22 - Circuito integrado controlador del encendido dinámico de los LEDs de la señal mixta SM.
22s - Circuito controlador del dispositivo laser Ls.
23 - Conector del circuito se señal mixta antena-señal-cam. 24 - Cable de extensión del circuito de la señal que permite variar la posición del circuito 20b que posiciona los LED que emiten señal hacia atrás RS.
28 - Líneas de corte transmitancia de la luz dentro del reflector50 para evitar la coloración en otro sector de señal cuando la señal mixta es de más de un color de luz.
29 - Óptica de acoplamiento y control en el cuerpo óptico 50 para la señal frontal FS.
29' - Óptica de acoplamiento y control en el cuerpo óptico 50' para la señal atrás RS.
30 - Emisor de luz preferentemente LED.
30C- Emisores de una señal complementaria, luz de posición lateral.
30s - Emisor láser.
30R - Emisores de luz de señal hacia atrás preferentemente LEDs.
31 - Emisor de luz de señal hacia atrás que es capaz de hacer la doble función auxiliar del sistema BLIS de detección de ángulo ciego e intermitente a la vez.
32t- Rayo reflejado de forma tangencial o en ángulos menores de 15° en las superficie laterales 5 y 6 limitadoras del sustrato reflector oculto 50.
33 - Haz interior del cuerpo 50, es el eje-rayo transversal de referencia de emisión, transmisión reflexión, interior , perpendicular al perímetro reflector de salida R2.
34 - Haz en fase PH2 o de salida y concentración sobre superficie iluminante 3 genera el eje de emisión final horizontal E1.
35- Línea de extrusión de la sección del cuerpo óptico 50 que se asocia a la cubierta opaca H como una segunda piel interna para quedar oculto a la luz incidente externa Ll.
36 - OLED en sustrato como fuente de luz.
40 - Parábola reflectora interna en fase de entrada PH1 o de salida PH2.
40' - Parábola reflectora por encima del LED 30R con el efecto técnico de facilitar la emisión de señal hacia atrás Sr, preferentemente es metalizada y tiene una parte encima de los LED 30R y el circuito 20 para establecer una transición de diseño entre la señal al frente FS y la señal atrás RS. También llamada H¡ o cubierta interna.
40c - Parábola colimador que ocupa parte del perímetro del cuerpo reflector 50, opuesto a parte del perímetro de 50 que genera la PH2, fase de emisión de luz al exterior.
41 - Sustrato en depósito o pintura sobre las superficies de reflexión 40, 40c, o pieza metalizada, pintada asociada para mejorar la reflexión y evitar la fuga de luz 33 del cuerpo óptico reflector 50 en cualquiera de sus versiones.
42 - Medios de reflexión interna en face 1 consiste en una perforación del cuerpo 50 para formar un sub-reflector SuR y optimizar la distribución de luz emitida, directa E1d y reflejada E1r por la fuente de luz 30.
43 - Medio de reflexión interna para corrección de la emisión de señal hacia atrás RS.
44 - Elemento para ocultar y sujetar el LED que emite hacia atrás 30R 45 - Partes de unión y rectificación de zonas del cuerpo reflector oculto 50, fuera del alcance de reflector o transmisor desarrolladas para facilitar la inyección , el cierre del molde o las zonas de fijación 14.
46 - Ópticas de proyección concentradoras de la luz emitida para el proyectora laser Ls o para el proyector de ¡conos o logos por film.
46' - Ópticas del objetivo de enfoque de proyección del logo, ¡cono o imagen.
47 - Óptica pouden es una óptica que reduce su volumen en base a colimador genera una cantidad de rayos cuyo resultado es una línea proyectada LL de luz coherente o luz laser en el suelo lateral próximo al vehículo para indicar como medida de seguridad hasta dónde se abren las puertas.
48 - Tapa de la cápsula del laser Ls que permite ajustar la luz proyectada.
49 - Film del proyector de imagen Pr o luz de bienvenida o cortesía Le.
50 - Reflector - trasmisor oculto de la señal mixta formado por un cuerpo laminar trasparente a su vez formado por sectores encadenados cuyos medios óptico son aptos para emitir la señal hacia adelante-lateral FS, es atravesado a lo ancho por el eje-rayo de referencia transversal 33.
50' - Reflector transmisor de la señal mixta cuyos medios ópticos son aptos de emitir la señal hacia atrás RS.
50a/50b - Reflector 50a de un dispositivo de señal dispuesto a un lado de la superficie iluminante 3 cuando otro reflector 50b del mismo dispositivo de señal está del otro de dicha superficie iluminante aún siendo igual o distintos sectores encadenados.
50p - Reflector oculto de cuerpo laminar cuando sus bordes forman una figura geométrica.
50x - Largo del reflector laminar oculto 50.
50y - Ancho del reflector laminar oculto 50.
51 - Localizar del espejo de automatización de conducta o antiestres , ayuda al conductor a desarrollar una acto reflejo golpe de vista, funciona con la misma fuente de luz se la señal en la parte de emisión hacia atrás RS , por lo tanto también es un testigo de funcionamiento, comprende una apéndice transparente derivada del cuerpo óptico reflector 50, es también aplicable cuando el sistema de visión es una cámara hacia atrás. Capaz de adoptar la forma de cualquier figura geométrica como superficie iluminante pequeña de emisión difusa rodea de una zona opaca 53 de la carcasa.
52 - Apéndice con los medios ópticos y de reflexión para desviar parte de la luz de la señal con una superficie de emisión difusa y baja intensidad luminosa.
53- Superficie del marco ensanchada que provee de un área de contraste que rodea a dicha superficie iluminante del localizador antiestrés y luz testigo de funcionamiento 51. 54 - Zona de sensor de reconocimiento de acceso al vehículo por clave o RFID en alternativa es capaz de asociarse con una cámara lateral de vigilancia o acceso ScS al vehículo.
55- Sensor de temperatura.
56 - Localizador del vehículo por bluetooth o GPS con tarjeta SIM.
57- Trama, acabado de terminación en la cubierta H, Hi, que deja pasar parte de la luz por medio de in film o procesado de superficie con laser, con una trama, logo o imagen.
58- Emisor de sonido, altavoz, buzzer, ring, zumbador.
59- Módulo de tarjeta SIM en interior del vehículo asociado y parte de la inferíase o antena An del localizador por bluetooth o GPS 56.
60 - Plano ZY cuando X=+1 es un plano en la parte posterior del vehículo donde se realiza la fotometría de la luz de señal que se extiende desde 5o a 60° como ángulo mínimo.
61 - Plano lateral ZX.
62 - Plano frontal ZY cuando X=-1
63- Zona de iluminación complementaria con IR infrarrojo en asociación con una cámara de visión nocturna.
64 - Zona de peligro al abrir la puerta y de iluminación de luz de cortesía.
65 - Zona de captación de imágenes y vigilancia de una cámara de enfoque lateral ScS que cubre el acceso al vehículo y es apta monitoreable a distancia y para guardar datos e imágenes en una memoria interna 75 .
66 - Iluminación complementaria para visión nocturna IR y zona de iluminación complementaria para la cámara lateral frontal preferentemente de luz IR infra-roja para la visión nocturna con sistema de reflector oculto cuya óptica puede emplear un sistema de reflector oculto similar al de la señal DS y al BLIS, BS.
67 - Superficie catadiópthca asociada al dispositivo de señal que recibe la luz incidente Ll y la refleja el misma dirección contraria. LIR.
70 - Volumen sustrato preferentemente comprendido en el perímetro de la figura geométrica luminosa abierta o cerrada por la fase de salida de señal comprendido entre el reflector oculto 50 y la superficie opaca externa de la estructura H , Hi, He, que lo oculta, susceptible de incluir otro dispositivo funcional como una antena An, una cámara frontal ScF y su inferíase u otro módulo de iluminación con distinta función como DS2 luz DRL ( daytime running light), o luz de curva a nbaja velocidad (cornering light)
71 - Línea de aire dirigido hacia una canal aerodinámico asociado al dispositivo de señal y su tapa opaca H.
72 - Superficie interna del la cubierta H que oculta al reflector 50, depende el material dicha cubierta H puede ser translúcida y la superficie interna ser un tratamiento de superficie, pintura, film o serigrafía y dejar pasar parte de la luz del reflector 50 en un sentido como emisión de una trama, marca , indicación o logo. 75 - Memoria digital segura SD, soporte de almacenamiento digital de datos ubicada en el interior del vehículo asociada a un dispositivo ubicado en el sistema VIS de visión indirecta o en sus subconjuntos señal DS y dispositivos exterior cámaras , GPS con una conexión tipo USB, micro SD, o similar.
80 - Marco del conjunto sistema de visión indirecta que define la abertura que aloja al espejo.
80x - Marco, estructural del sistema VIS ensanchado en el extremo del tercio T3 más alejado de la carrocería C tiene dos lados uno interior y otro exterior y define la división 00 de un campo de señal 01, de un campo de NO señal donde están los ojos de conductor DV.
81 - Pie soporte que fija el cuerpo del sistema a la carrocería del vehículo Car.
82 - Elemento de fijación , tornillo o perno a la carrocería.
83 - Eje de rotación del cuerpo del sistema VIS.
84 - Muelle del eje de rotación del cuerpo del sistema VIS
86 - Motor de rotación del cuerpo del sistema VIS
87 - Cableado de los componentes funcionales del sistema VIS
88- Conector multifunción.
90 - Conjunto y módulo de luces y cámaras integrado.
91 , 9T - Brazos de soporte cuando el sistema es al menos una cámara a más 100 mm de separación de la carrocería del vehículo y la estructura para ser más estable tiene dos soportes que la vinculan a la carrocería del vehículo.
95 - Sistema de visión indirecta o detección hacia atrás por cámara, radar o sensores capaz de actuar asociado a los sistemas de visión o señales laterales.
96- Sistema de visión indirecta o detección hacia adelante por cámara, radar o sensores, capaz de actuar asociado a los sistemas de visión o señales laterales.
97 - Objeto en avance y superación de la posición del vehículo por el lateral, de atrás para adelante , susceptible de ser captado por los radares laterales , aún fuera del campo de visión de los espejos laterales MZ1 y MZ2
98 - Zona de visión frontal lateral próxima a las ruedas delanteras del vehículo captada por la cámara frontal lateral. ScF
99 - Zona próxima a la rueda delantera del lado contrario al conductor y de visión nula por el mismo.
100- Eje de circulación del vehículo.
101 - Línea paralela al eje de circulación 100 y pasa por el conjunto de visión indirecta lateral Sm, sirve para evaluar el ángulo horizontal de señal emitida.
Af - Aire frontal, como incidente aerodinámico
At - Perfil anti-turbulencia inferior de la carcasa.
A0 - Salida de aire superior.
A1 - Salida de aire dirigido lateral interior. A2 - Salida de aire dirigido inferior
A3 - Salida de aire dirigido hacia el lateral exterior.
Ad - Depresión en la carcasa H para canalizar el fluido de aire y obtener una optimización aerodinámica con intervención activa del dispositivo de señal DS.
Adc - Depresión asociada al objetivo de una cam de color oscuro mate para evitar la reflexión parásita externa sobre el objetivo.
An - Circuito antena, asociado al circuito del dispositivo de señal DS, la fuente de LED 20/30, OLED 36, al reflector 50, a la tapa/carcasa H o tapa independiente interna H¡.
An1 , An2 - Cuando el dispositivo de señal DS tiene más de una antena asociadas con capacidades diferentes.
Bs y Bs' - Señal de aviso de detección de ángulo ciego del sistema BLIS que emplea una optica con reflector oculto con similar concepto de reflector oculto según la Fig. 8b.
C - Carrocería del vehículo al que se fija el sistema de visión indirecta VIS.
Ch1 - Canal aerodinámico lateral hacia el interior y vehículo anti-turbulencia.
Ch2 - Canal aerodinámico hacia a parte inferior de la estructura, anti-turbulencia
Ch3 - Canal aerodinámico para concentración y salida de aire lateral formado por la cubierta Ha avanzada y H¡ en la depresión Ad.
Do1 - Puerta delantera abierta
Do2 - Puerta trasera abierta
DS - Dispositivo polifuncional de señal mixta , que funciona asociada a otras señales del vehículo o de forma independiente, emergencia, intermitente o aviso anticipado de apertura de puerta, aviso de vehículo cerca, aviso de peatón al frente que emite luz al frente costado y detrás en vahos ejes focales E1 y con distinta forma de activación entre ellos, con reflector 50 y fuente de luz 30, 31 ocultos.
DSM - Dispositivo de señal mixta de múltiples funciones como un módulo con posibilidad de intercambiarse con otro de otras funciones o diseño.
DV - Visión del conductor y puntos oculares en la posición normal de conducción.
E0 - Dirección focal de la fuente de luz respecto a la luz emitida final.
EOa - Dirección focal de la fuente igual que la luz emitida E1.
EOb - Dirección focal de la fuente ortogonal o transversal respecto a la luz emitida E1.
EOc - Dirección focal de la fuente de luz inversa que la luz emitida E1.
E1 - Luz emitida como señal luminosa en un uno de sus ejes múltiples según un plano horizontal al frente, costado o detrás.
E2 - Emisión del mismo dispositivo u otro dispositivo, de otro color de luz.
FcS - Cámara de enfoque frontal del sistema de visión indirecta.
FS - Señal frontal y campo iluminado. (Front signal)
FSx - Flecha que indica un eje horizontal o plano para posicionar la salida de señal frontal FS, superficie iluminante 3 y sustrato reflector 50 están posicionados detrás del espejo M1 a un nivel horizontal comprendido entre un plano tangente superior tgs e inferior tgi respecto a dicho espejo M1.
H- Cubierta opaca que oculta al reflector 50. ( Housing)
Ha - Zona de la cubierta en avance al resto de la cubierta general H de la estructura del sistema VIS, como zona de ataque aerodinámico..
He - Cubierta general del conjunto del sistema de visión indirecta VIS capaz de ser pintado o es de otro material respecto al resto del conjunto ( carbono, aluminio, o elastómero antigolpes).
H¡ - Cubierta opaca es capaz de tener una parte en depresión que ocupa en general la parte interior o cercada del dispositivo de señal DS con el efecto técnico de iniciar un canal aerodinámico Ch2 hacia abajo y Ch3 hacia el lateral exterior . También puede tener forma de figura geométrica cerrada o ser metalizada cuando tiene el efecto técnico de facilitar la reflexión de la señal hacia atrás RS y Sr del LED 30R que cubre así como a la interfase de circuitos 20, 20a, o 20b.
HLo - Cubierta con logo en bajo relieve o perforado por sobre-inyección o sehgrafía o agregado en nivel adherido o fijado.
Hn- Cubierta entre partes de emisión de señal al frente FS y atrás RS del dispositivo de señal DS, cuando partes de la superficie iluminante 3, 3a, 3b, 3c, 3n del sector frontal FS, y 3R del sector hacia atrás RS, están separadas; cubre esa separación como opción de diseño o por el efecto técnico de facilitar la reflexión de la emisión de señal hacia atrás RS, al mismo tiempo la salida aerodinámica del aire A3 en el canal aerodinámico Ch3, que se crea entre los salientes como sobre nivel de la cubierta de protección a golpes Hp, y carcasa avanzada Ha, dicha cubierta Hn está a un mismo nivel y enrasada con la superficie iluminante 3 y 3R asociada o vecina.
Hp- Parte saliente de la cubierta opaca o pieza extra, respecto a la superficie iluminante 3 como protección de la luz incidente externa Ll y golpes.
Hd- Distancia de protección o sobre-nivel de la parte opaca saliente respecto a la superficie iluminante 3.
Hx - Parte en protrusión de la cubierta general opaca H , He, que aloja el dispositivo de aviso de detección lateral del ángulo ciego por radar Bs, (BLIS) , ubicado en un nivel rehundido respecto al marco y se desarrolla más alláde la línea 0 hacia la carrocería del vehículo en el punto más próximo a los ojos del conductor DV. itv - Interfase electrónica de visión por cam compartida para más de una cámara o para otras funciones como emisión de radiofrecuencia o iluminación por IR infrarrojos, emisor laser LS o proyector de logo, o luz de cortesía. Pr/Lc.
Le / Pr - Luz de cortesía o luz complementaria o luz de bienvenida capaz de proyectar un Logo o ¡cono en el suelo lateral del vehículo. LI- luz incidente externa capaz de invadir cualquier reflector - transmisor (guía de luz, parábola, u ópticas) como luz parásita externa.
LIR - Luz incidente externa, reflejada o rechazada por Is protecciones , el transparente externo 1 o la cubierta H, He en protrusión o saliente por encima de la superficie iluminante 3.
LL - Línea Laser proyectada desde el dispositivo de visión lateral en el suelo lateral del vehículo, que indica antes de abrir las puertas y ante una detención, hasta donde se abren las puertas
Ls - Proyector laser o logo imagen por láser.
MM - Módulo unificado que integra las cámaras frontal ScF y atrás lateral ScR estandarizado con una sola interfase asociable a otras funciones.
M - Monitores asociados a las cam, visibles por conductor DV en posición normal de conducción.
Mo - Motor actuador de posición del espejo M1.
Mx - Abertura de alojamiento del elemento de visión indirecta espejo o cam.
M1 - Espejo principal. ( Mirror)
M2 - Espejo suplementario o spoter o zona convexa de visión ampliada, sector asférico del espejo
MZ1 - Zona del campo de visión del espejo lateral principal.
MZ2 - Zona del campo de visión del spoter o espejo curvo convexo suplementario capaz de ampliar el campo de visión por el lateral, parte del mismo espejo lateral de carácter esférico asociado al MZ1.
NV - Línea de NO visión o visión nula del conductor DV del la zona 99 que es próxima a lo que pisa la rueda contraria al conductor.
Oa - Óptica de acoplamiento al cuerpo reflector - transmisor 150.
Ox - Eje vertical que pasa por el objetivo de la cam frontal o trasera.
PH1- Fase de acoplamiento de la fuente de luz 30 al reflector 50
PHT, PH1" - Fases de acoplamiento alternativas con los LEDs 30 con LED que tienen una óptica integrada de emisión perpendicular al montaje o de montaje en "L" , o LED de montaje en un circuito 20 de doble cara con foco de la fuente de luz , LEDs 30 en direcciones opuestas y se acoplan por intrusión, dentro del reflector 50.
PH2- Fase de salida de luz que comprende un perfil avanzado óptico-reflector, genera el eje-rayo 34 derivado de la superficie inclinada de reflexión de salida R2 o reflector secundario para generar salida o emisión de la señal final horizontal E1 por la superficie iluminante 3 y sus sectores 3a, 3b, 3c, 3n , 3R.
RZ - Zona de detección de los radares laterales a izquierda y derecha capaz de captar objetos 97 en avance y superación de la posición del vehículo de atrás hacia adelante y más allá del campo de visión lateral del retrovisor lateral MZ1 y MZ2. RcS - Cámara de visión hacia atrás del sistema de visión indirecta.
RS - Señal hacia atrás y campo iluminado que complementa a la señal frontal FS para definir una señal de accionamiento mixto desde un mismo dispositivo polifuncional de señal DS, dinámico hacia adelante por sectores 3a, 3b, 3c,... 3n, y repetitivo hacia atrás por un solo sector 3R. (Rear signal).
S1, S2, S3...Sn - Sectores del campo iluminado por la señal emitida al frente lateral FS, susceptibles de activarse de forma dinámica en respuesta a una secuencia, independientes unos de otros e independientes de la activación de la señal hacia atrás RS que es repetitiva y sin sectores diferenciados.
Sr - Sector del campo iluminado de señal hacia atrás respecto al eje de circulación del vehículolOO, y cuyo eje focal es el eje de la fotometría oficial, 5o en el plano horizontal según Reglamento R6 CEPE/ONU, para un dispositivo de señal intermitente clase 5.
Sf - Sector del campo iluminado de señal hacia adelante respecto al eje 100.
Ss - Sector del campo iluminado hacia el lateral respecto al eje 100.
SS - Luz de posición lateral.
ScF - Cámara lateral de enfoque frontal del sietma.
ScR - Cámara lateral de enfoque hacia atrás del sistema
ScS - Tercer cámara de enfoque hacia el lateral del sistema VIS, capaz de captar imágenes del lateral del vehículo frente a la puerta de acceso, reconocer imágenes para la seguridad con monitoreo a distancia, activar el acceso al vehículo en reemplazo o complemento del sensor RFID de control de acceso al vehículo, dichas imágenes se almacena en una memoria en el interior del vehículo 75.
ScM - Sistema de cámaras múltiple con más de una cámara, interfase. electrónica integrada capaz de agregar otras funciones de iluminación complementaria infrarroja, IR, 66 o emisores de radiofrecuencia, emisor de luz láser. tgs - Tangente superior que pasa por el límite superior del espejo de visión M1. tgi - Tangente inferior que asa por el límite inferior del espejo de visión M1.
T3 - Tercio del conjunto VIS más alejado de la carrocería respecto a planos de corte vertical, y a la abertura que aloja el espejo M, donde dispone de la superficie 3R que emite la señal en dirección hacia atrás SR.
T1 - Tercio del conjunto más cercano a la carrocería.
T2 - Tercio medio.
T0 - Zona en protrusión o sobre-nivel respecto a la carcasa del cuerpo de VIS, con punto inicial en el marco 80 y la línea vertical 0, y ubicada hacia la carrocería C , que aloja a la señal de aviso del sistema de detección del ángulo ciego BLIS , BS, activada por los sensores y radares preferentemente ubicada en la zona superior , más próxima a los ojos del conductor DV, además capaz de mejorar las turbulencias aerodinámicas. V- Vértice de la parábola.
VB - Visión del BLIS o indicador activado por la detección de los radares lateral u otros sensores de objetos de aproximación por el lateral dentro o fuera del campo de visión del dispositivo de visión indirecta lateral.
VC - Eje focal de referencia orientado a los ojos del conductor DV del dispositivo localizador del espejo M1 ubicado en el lado interior del marco 80x del retrovisor M1, actúa como asistente en;
- una primera función para centrar la imagen al activar la señal de giro con efecto anti- estress en la acción anticipada de maniobra de giro. una segunda función a diferente frecuencia asociado a los comandos, manetas y un controlador de activación antes y durante la apertura de las puertas junto con un avisador sonoro interno y/o externo 58.
VIS - Sistema de visión indirecta mixta formado por retrovisor lateral y/o cam. (
Vision Indirect System)
Vm - Es la visión del conductor desde la posición normal de conducción del campo de visión que capta el espejo, sin apartar la vista de la carretera al frente.
VD90 - Es la visión directa del conductor desde la posición normal de conducción girando la cabeza aproximadamente 90° y apartado peligrosamente la visión al frente en la conducción. X - Eje paralelo al eje de circulación del vehículo.
Y - Eje perpendicular y horizontal al eje de circulación del vehículo.
Z - Eje vertical perpendicular al eje de circulación del vehículo y al plano horizontal XY.
Z=-1 - Determina el plano XY a nivel del suelo.
Z= 0 - Determina el plano XY que pasa por el eje de desarrollo y ejes focales de la señal emitida en los sectores que definen la señal mixta S1 , S2, Sn... Sr que emiten luz al frente , costado y detrás.
ZR - Zoom detalle de solución óptica para ampliar en zona de emisión de la señal atrás RS ubicada en el tercio más alejado de la carrocería.

Claims

REIVINDICACIONES
1 - Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos, comprende:
- Una estructura proyectada al vacío lateral de un vehículo formada por un cuerpo carcasa, un marco y un brazo soporte fijado a la carrocería, con al menos una abertura ocupada por un espejo retrovisor, una cámara y/o la combinación de los mismos para reflejar, captar o transmitir imágenes directas e indirectas.
Un dispositivo de señal polifuncional luminosa DS que emite en al menos dos zonas asociadas, una zona externa hacia atrás y otra zona externa al frente-lateral, caracterizado porque tiene un cuerpo óptico- reflector complejo que comprende:
Un reflector principal 50 asociado a una fuente de luz multipunto 20, 30, con forma de sustrato sólido alargado transparente, integrado por una pluralidad de sectores en un solo cuerpo óptico-reflector complejo que copia sustancialmente en paralelo la forma interior de la carcasa H, He, H¡ que lo contiene como una segunda piel interna,
Una fase de entrada de luz PH1 con medios de control de luz 29 con al menos un punto de entrada de luz de dicha fuente en cada sector capaz de desviar la luz del eje de fuente E0 hasta coincidir con un eje-rayo directriz 33 de referencia de dicho sustrato reflector 50.
Una posición de dicho sustrato reflector 50 y la fuente 20, 30 asociada ubicados detrás de dicha carcasa o cubierta opaca asociada H, He, Hi, ocultos, eclipsados y libre de la incidencia Ll de luz parásita externa DL,
Un reflector secundario R2/450 de salida de luz, comprende una superficie reflectora inclinada R2 interpuesta en dicho sustrato reflector 50 que genera un cambio de dirección en la luz y en la forma del sustrato,
Una fase de salida de luz PH2 con un perfil avanzado óptico-reflector horizontal PH2 con un eje-rayo horizontal 34, dicho perfil avanzado termina en una superficie iluminante 3 externa integrada por sectores 3a, 3b, 3c, 3n, 3R dispuestos en al menos una abertura 3p asociada a la carcasa H aptos para generar una salida de luz multifocal de activación mixta consecuentes a los sectores integrados de dicho sustrato reflector 50.
Al menos un eje-rayo de referencia 33 transversal que cruza a lo ancho dicho sustrato reflector alargado 50, originado en un eje de fuente E0 limitado entre dos superficies laterales 5 y 6 de reflexión tangencial 32t, sustancialmente paralelas entre sí que forman dicho sustrato reflector 50 para asociar y dirigir una serie de rayos directos, reflejados, subreflejados similar a dicho eje-rayo de referencia 33 en dirección sustancialmente perpendicular a dicho reflector secundario R2, que genera un cambio de dirección entre 0o y 90° para producir al menos un eje-rayo horizontal 34 orientado a dicha superficie iluminante 3 , capaz de emitir señal con al menos un eje focal de referencia horizontal E1. Una emisión de señal polifuncional multifocal mixta en dos zonas de enfoque diferentes visibles por el entorno que rodea al vehículo VE, comprende;
- una primer zona externa de emisión hacia atrás RS monofocal con un eje focal horizontal hacia atrás Sr con los medios óptico-reflectores que la generan dispuestos en el tercio T3 más alejado de la carrocería y, una segunda zona externa de emisión al frente- late ral FS con vahos ejes focales horizontales S1, S2, S3, Sn, con los medios óptico-reflectores e interfase que la generan, antepuestos a la abertura del espejo M1 , detrás del espejo M1 sobre la carcasa, según un plano horizontal FSx entre una tangente superior tgs e inferior tgi a dicho espejo.
2 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizado porque, el dispositivo de señal polifuncional DS tiene una tercera zona de emisión derivada de un apéndice óptico 52 de dicho sustrato reflector 50, comprende una superficie iluminante independiente 51 , que ocupa otra abertura independiente 4p visible por el conductor rodeada de una superficie opaca 53 y emite con un eje focal de referencia VC visible por los ojos del conductor DV como localizador antiestrés del espejo M1.
3 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 y 2 caracterizado porque el cuerpo carcasa H cuando utiliza espejos M1, M2, es un bloque dividido verticalmente en tres bloques tercios verticales T1, T2, T3, siendo el T1 el más cerca de la carrocería CAR y en dos bloques horizontales superior e inferior por un plano medio Hm, tiene un marco 80 de ancho homogéneo para los bloques T1, T2 y un marco ensanchado 80x para el bloque T3 más alejado de la carrocería, que provee dos funciones luminosas distintas, por su lado externo parte de la salida de luz de señal hacia atrás por la superficie iluminante 3R y eje focal de referencia horizontal dirigido hacia atrás Sr y por su lado interno una salida de luz antiestrés con una superficie iluminante independiente 51 como localizador del espejo con un eje focal de referencia VC dirigido a la visión del conductor DV, rodeada de una superficie opaca 53 parte del ensanchamiento de dicho marco 80x.
4 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 3 caracterizado porque, el sustrato reflector oculto 50 tiene una superficie inclinada de reflexión R2/450 que ocupa al menos parte del perímetro de dicho sustrato reflector 50, forma una superficie .pehmetral que es el reflector de salida de señal R2 que provee de luz con dicho eje-rayo 34 a la superficie iluminante externa 3, extendida 3x, o integrada por sectores 3a, 3b, 3c, 3R .
5 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 4 caracterizado porque, la abertura externa 3p en la superficie externa de dicha carcasa H, de forma individual o asociada a la cubierta independiente Hi, está configurada con vanantes en función al diseño y funciones del módulo de señal polifuncional DS, seleccionadles entre;
- al menos una abertura en la carcasa H,
- un gap entre la carcasa H y la cubierta asociada independiente Hi,
- una abertura dentro de la cubierta H¡ que a su vez es la figura geométrica que ocupa la abertura 3p,
- el perímetro luminoso modo eclipse a una figura geométrica que rodea a la cubierta H¡.
- más del 10% del perímetro de una cubierta asociada H¡ que es la que ocupa una abertura 3p en dicha carcasa.
6 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 5 caracterizado porque, en dicho sustrato reflector 50 cuando la superficie iluminante 3 es lineal el eje-rayo de referencia 33 es transversal, lo cruza a lo ancho, dicho sustrato reflector 50 está a un lado respecto a la superficie iluminante 3, comprende al menos un perfil de parábola reflectiva 40, un colimador parábola reflectiva extendido 40c o un sustrato reflector de efecto técnico reflectivo similar.
7 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 5 caracterizado porque, en dicho sustrato reflector 50 cuando la superficie iluminante 3 es una figura pehmetral al menos parcialmente cerrada, comprende vahos ejes-rayos de referencia 33 omnidireccionales dicho sustrato reflector 50 está incluido en el perímetro respecto a la superficie iluminante 3.
8 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 7 caracterizado porque, el cuerpo óptico-reflector complejo en una sección vertical cuando la superficie iluminante es lineal, representa un perfil "L", donde el lado mayor es el sustrato reflector principal y el lado menor el perfil avanzado que termina en la superficie iluminante.
9 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 7 caracterizado porque, el cuerpo óptico-reflector complejo en una sección vertical cuando la superficie iluminante es una figura pehmetral o dos líneas separadas, representa un perfil "II" alargada, donde la base es el sustrato reflector principal y los salientes hacia arriba los perfiles avanzados que terminan en dos superficies iluminantes.
10 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 1 a 9 caracterizado porque dicha superficie iluminante 3 siempre está antepuesta a dicho reflector pehmetral secundario pehmetral R2 y es capaz de abarcar la superficie externa de la carcasa H de un extremo a otro, ocupando al menos parte de los tres bloques verticales T1, T2, T3 en que se divide dicha carcasa H con una forma lineal luminosa continua o discontinua.
11 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 10 caracterizado porque, la superficie iluminante 3, comprende diseños de líneas luminosas curvas, rectas, figuras geométricas perimetrales, abiertas, cerradas, regulares, irregulares, continuas, discontinuas o su combinación.
12 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 1 a 11 caracterizado porque el apéndice óptico- reflector PH2 funciona como un sustrato reflector tangencial y concentra la luz del eje de referencia 34 en luz emitida E1 , E1c en base a un estrechamiento de espesor entre dichas dos superficies de reflexión tangencial 7 y 8, comprende la diferencia de espesor entre la distancia espesor L2 entrada de luz, que disminuye hacia un espesor menor de salida L1 , L2 mayor que L1 y genera una superficie iluminante 3 que normalmente tiene un ancho menor que 10 mm. (<10mm.)
13 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 12 caracterizado porque la superficie iluminante 3, tiene un ancho variable, combinable o no, capaz de mantener un ancho lineal homogéneo o disminuir, aumentar su ancho respecto a la diferencia de distancia-espesor L2, L1 de su fase de salida PH2 en su recorrido sin limitación, aumenta ese ancho para zonas preferentemente de emisión difusa E1 , E1G con un ancho mayor que > 10mm y disminuye para otras zonas preferentemente de emisión concentrada E1c, hasta un ancho lineal capilar de 1 mm.
14 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 13 caracterizado porque el sustrato reflector oculto 50 y el apéndice óptico reflector PH2 aplica medios óptico reflectivos de corrección combinados seleccionadles entre;
- superficie lisas y pulidas 5 y 6, 7 y 8 como medios de reflexión tangencial,
- la parabólica interna 40 de una parte del perímetro del sustrato reflector,
- los colimadores parabólicos extendidos 40', 40c,
- la cubiertas internas 10 de color oscuro o negro al menos en parte para producir un efecto exterior sobre la superficie iluminante 3 que se perciba oscura o negra al no funcionar,
- pintura o una cubierta en las superficies del sustrato reflector para facilitar la reflexión y evitar fugas de luz 41,
- el espesor T entre dichas superficies de reflexión tangencial 5 y 6 es menor de 10 mm,
- huecos 42 que generan superficies interpuestas en el sustrato 50 a fin de crear superficies internas de reflexión, retro-reflexión, sub-reflectores SuR, o las superficies grabadas para producir luz difusa G y reflexiones difusas y rayos directos E1r, reflejados E1r, 15 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el sustrato reflector oculto 50 tiene una posición interna según su plano de referencia P1 entre paralelo y perpendicular a dicha cubierta H que lo contiene, al mismo tiempo el perfil avanzado PH2 siempre tiene su plano P2 de referencia y eje-rayo de referencia 34 horizontal coincidente con el eje de emisión horizontal E1.
16 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el sustrato reflector oculto 50 está posicionado sustancialmente paralelo y con una separación a dicha cubierta de la carcasa H, define un volumen laminar interior 70 que es un volumen libre entre dicho sustrato reflector 50 y la cubierta opaca H, Hi, apto para incluir otros dispositivos funcionales.
17 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el eje focal de fuente E0 en su fase de entrada PH1 por los puntos de entrada y control 29, 29' al reflector 50 es capaz de posicionarse entre 0o y 180° respecto al eje focal de emisión E1 que siempre es horizontal para las emisiones de la zona frontal FS eje horizontales S1, S2, S3, Sn, o la zona atrás RS eje horizontal Sr.
18 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque eje de fuente 30R, 31 que genera la señal hacia atrás está posicionado entre 0o y 90° respecto al eje horizontal de referencia de emisión hacia atrás Sr. y configura un cuerpo óptico- reflector integrado 50, 50' que provee a la parte de señal hacia atrás RS con medios óptico-reflectores que generan dicho eje hacia atrás Sr seleccionadles entre;
- un sustrato reflector 50' con huecos que forman un subreflector parabólico 42.
- una superficie de reflexión 43 antepuesta al eje de fuente,
- un LED de emisión 30R, 31 de emisión directa, o reflejada,
- un prisma 40' o una cubierta asociada que comprende una superficie reflectiva metalizada antepuesta 40'.
- una guía de luz externa 50', o interna.
19 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 18 caracterizado porque el sustrato reflector 50 comprende vahos sustratos reflectivos integrados donde al menos parte su perímetro reflector de salida de señal R2 coincide con la superficie iluminante 3 y tienen una posición respecto a dicha superficie iluminante 3 según el diseño de la misma combinable entre estar;
- a un mismo lado cuando la superficie 3 es una línea recta, dos líneas, una línea y una figura pehmetral asociada, una línea y una curva que encierra parte de un perímetro, - a distintos lados cuando la superficie 3 es una curva y contra-curva, sectores de superficie separados en desnivel, vahas figuras pehmetrales separadas.
- encerrada al menos en parte cuando la superficie 3 es una figura geométrica cerrada parcial, total, dos líneas paralelas, o combina figura y líneas.
20 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la señal DS tiene dicha superficie iluminante lineal pehmetral 3 con forma de figura geométrica al menos parcialmente cerrada, vahos líneas o figuras pehmetrales luminosas, independientes entre sí, asociadas a una cubierta opaca H¡ independiente de la carcasa H , dicha cubierta genera un efecto eclipse sobre el sustrato reflector 50 que oculta a excepción de su perímetro reflectivo que comprende dicha superficie iluminante 3.
21 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 20 caracterizado porque dicha cubierta tapa independiente H¡ es capaz de ser intercambiable por otra tapa H¡ diferente, seleccionadles entre ser de distinto material, color, superficie, de aluminio , carbono , policarbonato, con una trama de acabado de superficie decorado, parcialmente opaca de un material trasparente o translúcido apto para dejar pasar parcialmente la luz 57 a través de un logo, calado , sehgrafiado, film, método sustractivo claro-oscuro, (opaco - no opaco), trama o degradado.
22 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo de señal multifocal DS dispone de una cubierta transparente extra 1 por encima de la superficie iluminante 3 y forma un módulo de señal DS cerrado que comprende, una tapa interior 10 con una válvula anti-condensación 11, el circuito fuente de luz 20, el sustrato reflector 50, y una tapa o cubierta independiente opaca Hi ,
23 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicación 21 caracterizado porque dicha cubierta independiente H¡ o la cubierta parte de la carcasa H desarrolla vahas funciones seleccionadles y combinables entre tener;
- un sustrato catadiópthco,
- una zona en depresión para generar un canal aerodinámico Ch3 y dirigir el aire A3 hacia afuera,
- una zona en protrusión Hp con un nivel por encima de la superficie iluminante 3 especialmente en la parte de señal atrás RS próximo al tercer tercio T3 para evitar golpes y rozaduras. - una zona nivel Hd que define una distancia por encima de la superficie iluminante 3, 3R y del resto de la carcasa H especialmente en el tercio T3, en el extremo más alejado de la carrocería del vehículo para evitar golpes y rozaduras,
- una parte en otro material, compuesto o bi-material con una cubierta elastómera capaz de tener un esponjamiento para absorber golpes.
- un logo, en bajo relieve, calado o agregado, translúcido en bi-material o serigrafiado.
- una zona de cubierta opaca Hn a nivel de la superficie iluminante 3 y el resto de la carcasa H, por encima del reflector 50 y de la cubierta transparente 3 en la transición entre la parte se señal frontal FS y hacia atrás RS, o entre sus sectores cuando son sectores lineales o figuras separadas.
24 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicaciones anteriores caracterizado porque la carcasa H, He, cubierta H¡ configura un diseño asociado a la señal DS, en función de mejorar la aerodinámica, la percepción de señal, proteger de golpes y proteger de luz externa, produce hasta 4 funciones relacionadas, el sistema VIS es polifuncional respecto a su forma y diseño, comprende;
- un saliente en protrusión Hp de protección a golpes vecino a la superficie iluminante 3,
- un perfil adelantado Ha con efecto técnico de evitar la luz incidente externa Ll sobre dicha superficie iluminante 3 y convertirla en luz rechazada, reflejada o absorbida LIR,
- un canal aerodinámico lateral Ch3 antiturbulencia creado entre Hp y Ha.
- una distancia saliente Hd con el marco que evita rozaduras en el extremo alejado de la carrocería.
- genera al menos uno de cuatro canales de salida de aire;
- Ch1 hacia el interior entre carcasa H y vehículo CAR, complementad con un apéndice en protrusión Hx,
- Ch2 hacia abajo,
- Ch3 hacia el lateral externo alejado de la carrocería del vehículo CAR,
- A0, hacia arriba.
25 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a la reivindicaciones 24 caracterizado porque dicha carcasa proveer una superficie con forma de apéndice Hx, que define un volumen estrecho sustancialmente triangular con forma de asta, ubicado preferentemente en el bloque superior encima de dicha línea media Hm y la zona T0 antes del marco 80 en la zona más cerca de los ojos del conductor DV con el doble efecto técnico; crear un canal aerodinámico antiturbulencia Ch1 que desvía y ordena el aire en dirección A1 , entre la estructura del sistema y la carrocería del vehículo CAR. - alojar un dispositivo de de aviso luminoso de cambio de carril, detección del ángulo ciego Bs (BLIS, Blind spot detector) asociado a los radares perimetrales RZ que emite avisos con un eje focal VB orientado a los ojos del conductor DV.
26 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo de señal polifuncional multifocal DS tiene activación mixta dinámica- repetitiva, respecto al eje de circulación del vehículo combina; una activación repetitiva con una frecuencia de 90 + / - 31 ciclos por minuto (bpm) con una zona dinámica, comprende;
- una zona hacia atrás RS monofocal con un eje referencia hacia atrás Sr, que se extiende desde -5o a más de 60° , repetitiva y
- una zona orientada a los ojos del conductor del vehículo DV por una superficie iluminante independiente 51 con un eje focal de referencia VC como abarca desde -5o hasta -90°, repetitiva, combinadas con,
- una zona al frente FS multifocal de activación dinámica con al menos 3 ejes focales de referencia S1 , S2, S3, ...Sn, abarcan desde 60° hasta más de 180°, de activación dinámica que se inicia al activar el eje focal S1 más próximo a la carrocería hasta el eje focal Sn más lejano manteniendo encendidos todos los ejes focales S1, S2, S3, Sn al final del ciclo al menos 200 milisegundos antes de apagarse, sincronizados cada ciclo con las zonas repetitivas RS y VC.
27 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo de señal polifuncional multifocal DS dispone preferentemente de un circuito de fuente de luz en dos partes una parte PCB 20 con LEDs en parte flexible para la señal frontal FS, asociado a otro PCB 20b con LED para la parte de señal hacia atrás RS unidos por un parte adaptable fija, cable o flexible 24 capaz de poder vahar la distancia entre dichos PCB y/o tener un funcionamiento distinto aplicado a otra función diferente a la señal frontal FS
28 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el circuito de la fuente de luz es capaz de incluir otras funciones o parte de la interfase de otras funciones seleccionadles entre;
- una antena An de radiofrecuencia.
- un circuito amplificador integrado de radiofrecuencia 22, integrado por la otra cara de dicho circuito o por separado y sus conectores 21.
- un circuito localizador por GPS o bluetooth 56.
- una elemento disipador de temperatura o placa metálica base metálica 20t.
- la interfase de una cámara frontal ScF y la cámara.
- luces infrarrojo 66 de apoyo a la visión nocturna de dicha cámara. - un circuito controlador de la frecuencia de activación dinámica que controla al menos 3 LEDs.
- un circuito de aceleración de la frecuencia de activación a más de >120 bpm para una segunda función del mismo dispositivo de señal DS de aviso anticipado de apertura de puerta.
- un diodo de corte para separar el funcionamiento de la señal DS del resto de señales de giro del vehículo.
- otros LEDs de distinto color de luz longitud de onda o RGB para que la misma superficie iluminante desarrolle otra función.
- un circuito de activación asociado al las frenadas de emergencia.
29 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque es polifuncional capaz de asociar otras funciones en el espacio comprendido dentro de la superficie rodeada por dicha superficie iluminante perimetral 3, debajo de la cubierta independiente H¡ o en el espacio libre 70 entre la carcasa y el sustrato reflector oculto o en un módulo separado en la carcasa para funciones de emisión o visión hacia abajo o en el soporte 81 seleccionares entre; otro dispositivo de iluminación DS2 como luz inteligente, luz angular, o luz de curva o luz auxiliar de maniobras lentas. un sensor de temperatura 55 un lector de RFID 54 (radio frecuencia identificación). un teclado matriz para clave de acceso, activación o apertura de puertas. una cámara frontal ScF con foco hacia adelante para ver el área de rodadura de la rueda delantera especialmente la contraria al conductor. una luz de infrarrojos IR 66 de apoyo a la visión nocturna de cualquier cámara.
- un proyector laser Ls, que emplea un LED laser de luz coherente que tiene una óptica colimada 47 que genera una pluralidad de rayos y proyecta una línea luminosa LL, paralela y separada del vehículo, para indicar hasta donde se abren las puertas, Do1, Do2,
- un proyector de imagen por método sustractivo que emplea un LED de fuente de luz, 30 un film 49 para proyectar un logo o una indicación sobre el suelo lateral del vehículo, una luz lateral de bienvenida o seguridad. un dispositivo emisor de señal sonora o buzzer, o mini altavoz. una luz de posición lateral. SS con un eje focal lateral de referencia E2. una matriz teclado para clave de acceso al vehículo 73.
30 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque dispone dispositivos con funciones de seguridad , vigilancia o acceso al vehículo, preferentemente dispuestos en el brazo de fijación a la carrocería 81 o en una plataforma de dicho soporte fijada fuertemente a la carrocería CAR seleccionadles entre; una cámara lateral ScS inteligente con sensor de movimiento y visión nocturna, monitoreable a distancia por radio frecuencia, apta para grabar imágenes y comunicarse a distancia por redes de internet de emergencia.
- un lector de RFID 54 (radio frecuencia identificación) para control de acceso y cerraduras,
- un teclado matriz táctil 73 para clave de control de acceso y cerraduras,
- un localizador de posición por GPS 56 o Bluetooth.
- partes de la inferíase dispuesta en el interior del vehículo para activación, garantizar funcionamiento y evitar vandalismo, comprende puertos de tarjeta SIM 59 o tarjeta de memoria digital 75.
31 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque destina, combina y asocia dispositivos de otro sistema y del sistema VIS entre si con otra frecuencia de activación para proveer de una segunda función independiente de la señal intermitente DS y generar un sistema de aviso anticipado de apertura de puerta para avisar de forma visual y sonora al entorno externo y a los ocupantes del vehículo, funciona;
- antes de abrir la puerta asociado a un accionador-sensor-detector sobre las manetas de puertas,
- la señal DS a una frecuencia de activación acelerada mayor de 120bpm, por medio de un controlador independiente,
- activa solo la señal DS cortando la activación por medio de un diodo interpuesto o interfase de efecto similar al resto de señales de giro del vehículo para ese lado,
- un proyector laser Ls que proyecta una línea laser LL en el suelo lateral del vehículo para indicar hasta donde se abren las puertas delanteras Do1 o traseras Do2,
- un buzzer de sonido dirigido al entorno externo,
- en simultáneo pone en atención a ocupantes del vehículo de forma visual y sonora por;
- dicho localizador antiestres 51,
- el buzzer interno 58 que puede tener otras aplicaciones,
- una luz interior preferentemente ubicada en el panel interior de la puerta en cuestión.
- el avisador BLIS asociado de forma opcional.
32 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque combina y asocia dispositivos de otro sistema y del sistema entre si con igual o distinta frecuencia de activación para proveer de una tercera y cuarta función consiste en;
- activar la señal DS independiente del resto de señales del vehículo en respuesta a la detección al frente de un peatón en situación peligrosa detectado o reconocido por las cámaras frontales o radar frontal RZ , activa la señal DS en respuesta a una frenada automática de emergencia.
33 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo de señal multifocal DS es mixto en funciones con una misma superficie iluminante 3 al cambiar de color y/o frecuencia de activación es capaz de combinar zonas de activación diferentes limitando dichas zonas con un desnivel de corte de transmitancia 28 en el sustrato reflector 50 dispone de más de una entrada de luz 29a, 29b en cada sector sustrato reflector 50 , utiliza LEDs de diferentes longitudes de onda de 400 a 750 manómetros , o LEDs RGB para emitir un rayo E1d, y otro de diferente color E2d, en la misma zona o entre ambas zonas de señal al frente FS y atrás RS diferentes, es capaz de cambiar de color de luz y diferente aplicación ( luz de emergencia , vehículos especiales , policía ( azul), bomberos (rojo) , taxis ( verde) ambulancias, ( rojo, azul o blanco).
34 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones 33 caracterizado porque, el mismo dispositivo DS es capaz de realizar otra función independiente como BLIS, aviso de detección de presencia en ángulo ciego alternativo con el mismo cuerpo óptico-reflector complejo separando la zona de señal frontal FS de las zonas de señal atrás RS asociado al localizador antiestres 51, comprende el corte de transmitancia 28, un circuito con interfase de corte para activar la parte independiente en otra frecuencia y asociar la activación al sistema BLIS y los radares RZ.
35 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque combina y asocia dispositivos de otro sistema y del sistema entre si con igual o distinta frecuencia de activación para proveer una función didáctica de seguridad y enseñanza al conductor, consiste en activa el BLIS, y/o la señal DS intermitente, independiente del resto de señales del lado del giro a baja velocidad al doblar el volante y no poner el intermitente, y/o opcional el buzzer interno,
36 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo polifuncional de señal multifocal DS comprende un conjunto de partes internas y cubierta opaca de fondo 10 que tiene un efecto técnico sobre la superficie iluminante 3 y la reflexión, evitar la fuga de luz, dar coloración o no a dicha superficie 3 o generar una luz difusa, seleccionadles entre;
- un tratamiento cubierta de pintura reflectiva, aluminio, dióxido de titanio, o un film reflectivo,
- una superficie oscura o negra de fondo del reflector,
- una superficie de fondo cover, pintura o film de color o blanco 41 ,
- una superficie interpuesta 42 o huecos u parte del perfil parábola 40 o superficies laterales 5, 6, 7 y 8 o R2 con tratamiento de superficie grabado o difusas G para generar luz difusa. 37 - Sistema de visión indirecta de acuerdo a las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los distintos dispositivos forman módulos independientes polifuncionales intercambiables por otros módulos con más o menos funciones disponen de un perfil compatible de encaje y sistema de montaje capaces de equipar a un vehículo con más o menos funciones utilizando en samblaje una estructura básica.
38 - Sistema de visión indirecta con señal polifuncional de reflector oculto para vehículos, comprende:
- Una estructura proyectada al vacío lateral de un vehículo formada por un cuerpo carcasa, un marco y un brazo soporte fijado a la carrocería, con al menos una abertura ocupada por un espejo retrovisor, una cámara y/o la combinación de los mismos para reflejar, captar o transmitir imágenes directas e indirectas.
Un dispositivo de señal polifuncional luminosa DS que emite en al menos dos zonas asociadas, una zona externa hacia atrás y otra zona externa al frente-lateral, caracterizado porque tiene un cuerpo óptico-reflector complejo que comprende:
Un reflector principal 50 asociado a una fuente de luz multipunto 20, 30, con forma de sustrato sólido alargado transparente, integrado por una pluralidad de sectores en un solo cuerpo óptico-reflector complejo que copia sustancialmente en paralelo la forma interior de la carcasa H, He, H¡ que lo contiene como una segunda piel interna,
Una fase de entrada de luz PH1 con medios de control de luz 29 con al menos un punto de entrada de luz de dicha fuente en cada sector capaz de desviar la luz del eje de fuente E0 hasta coincidir con un eje-rayo directriz 33 de referencia de dicho sustrato reflector 50.
Una posición de dicho sustrato reflector 50 y la fuente 20, 30 asociada ubicados detrás de dicha carcasa o cubierta opaca asociada H, He, Hi, ocultos, eclipsados y libre de la incidencia Ll de luz parásita externa DL,
Un reflector secundario R2/450 de salida de luz, comprende una superficie reflectora inclinada R2 interpuesta en dicho sustrato reflector 50 que genera un cambio de dirección en la luz y en la forma del sustrato,
Una fase de salida de luz PH2 con un perfil avanzado óptico-reflector horizontal PH2 con un eje-rayo horizontal 34, dicho perfil avanzado termina en una superficie iluminante 3 externa integrada por sectores 3a, 3b, 3c, 3n, 3R dispuestos en al menos una abertura 3p asociada a la carcasa H aptos para generar una salida de luz multifocal de activación mixta consecuentes a los sectores integrados de dicho sustrato reflector 50.
Al menos un eje-rayo de referencia 33 es transversal y cruza a lo ancho dicho sustrato reflector 50 originado en un eje de fuente E0 limitado entre dos superficies laterales 5 y 6 de reflexión tangencial 32t, sustancialmente paralelas entre sí que forman dicho sustrato reflector 50 para asociar y dirigir una serie de rayos directos, reflejados, sub-reflejados a dicho eje-rayo de referencia 33 en dirección sustancialmente perpendicular a dicho reflector secundario R2, que genera un cambio de dirección entre 0o y 90° para producir al menos un eje-rayo horizontal 34 orientado a dicha superficie iluminante 3 , capaz de emitir señal con al menos un eje focal de referencia horizontal E1.
Una emisión de señal polifuncional multifocal mixta en 3 zonas de enfoque diferentes visibles por el entorno que rodea al vehículo VE y por el conductor del vehículo DV, comprende;
- una primer zona externa de emisión hacia atrás RS monofocal con un eje focal horizontal hacia atrás Sr con los medios óptico-reflectores que la generan dispuestos en el tercio T3 más alejado de la carrocería , una segunda zona externa de emisión al frente- late ral FS con vahos ejes focales horizontales S1, S2, S3, Sn, con los medios óptico-reflectores e interfase que la generan, antepuestos a la abertura del espejo M1, detrás del espejo M1 sobre la carcasa, según un plano horizontal FSx entre una tangente superior tgs e inferior tgi a dicho espejo.
- una tercera zona de emisión derivada de un apéndice óptico 52 de dicho sustrato reflector 50, comprende una superficie iluminante independiente 51, que ocupa otra abertura independiente 4p visible por el conductor rodeada de una superficie opaca 53 y emite con un eje focal de referencia VC visible por los ojos del conductor DV como localizador antiestres del espejo M1.
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