[0001] La présente invention a trait d'une façon générale aux feux de signalisation, notamment
pour véhicules automobiles, et concerne plus particulièrement un feu économique dans
lequel la récupération du flux lumineux émis par la source est accrue.
[0002] On entend parfeu économique un feu de signalisation qui, de façon bien connue, est
dépourvu de réflecteur et comprend une source lumineuse, telle qu'une lampe à filament
et une lentille de Fresnel sphérique ou analogue essentiellement plate placée en avant
de la source et focalisée sur celle-ci. Des billes de diffusion peuvent en outre être
prévues en aval de la lentille pour rendre le faisceau plus homogène.
[0003] On obtient ainsi d'une façon peu coûteuse un faisceau de rayons lumineux relativement
concentré permettant de satisfaire à la plupart des exigences photométriques relatives
aux feux de signalisation des véhicules automobiles.
[0004] Cependant, un tel feu souffre de l'inconvénient suivant lequel une faible partie
seulement du flux lumineux émis par la lampe est récupérée pour participer à la formation
du faisceau. Plus précisément, seul est utile le flux émis dans l'angle solide couvert
par la lentille de Fresnel vue de la source, le reste du flux étant irrémédiablement
perdu.
[0005] En règle générale, la récupération du flux atteint avec ce feu connu 15à250/o du
flux total émis, selon la taille de la lentille et sa distance à la source.
[0006] En outre, la plage éclairante d'un tel feu présente un défaut d'homogénéité marqué,
en ce sens que les zones de la lentille les plus éloignées de la source reçoivent,
par unité de surface, une quantité de lumière bien plus faible que les zones proches
de` la source, c'est-à-dire de l'axe optique. Il en résulte une luminance décroissant
progressivement, et de façon nettement perceptible, vers les bords de la plage éclairante.
[0007] La présente invention vise à pallier ces inconvénients de la technique antérieure
et à proposer un feu de signalisation qui, tout en restant peu coûteux à réaliser,
offre une meilleure récupération du flux global disponible à la source et une plus
grande homogénéité de la plage éclairante formée.
[0008] A cet effet, la présente invention concerne un feu de signalisation pour véhicule
automobile, du type comprenant une source lumineuse et des moyens déviateurs pour
amener les rayons émis par la source dans une direction essentiellement parallèle
à une direction générale d'émission donnée, caractérisé en ce que les moyens déviateurs
comprennent une première lentille en forme générale de ballon disposée autour et à
proximité de la source et une seconde lentille en forme générale de plaque disposée
en avant de la source et de la première lentille transversalement à la direction générale
d'émission, en ce que la première lentille comporte des éléments déviateurs pour rabattre
au moins verticalement les rayons lumineux, reçus de la source, en direction de ladite
seconde lentille et en ce que la seconde lentille comporte des éléments déviateurs
pour rabattre au moins horizontalement les rayons lumineux, reçus de la première lentille,
jusque dans une direction essentiellement parallèle à ladite direction générale d'émission.
[0009] D'autres aspects et avantages de la présente invention apparaîtront mieux à la lecture
de la description suivante d'une forme de réalisation préférée de celle-ci, donnée
à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective partiellement arrachée d'un feu de signalisation
selon une première forme de réalisation de l'invention,
- la figure 2 est une vue en coupe horizontale axiale du feu de la figure 1,
- lafigure 3 est une vue en coupe verticale axiale du feu des figures 1 et 2,
- la figure 4 est une vue en coupe horizontale schématique d'un feu de signalisation
sur laquelle est illustré un principe auxiliaire de la présente invention,
- la figure 5 est une vue en coupe horizontale schématique d'un feu de signalisation
selon une seconde forme de réalisation pratique de l'invention utilisant ce principe
auxiliaire,
- la figure 6 est une vue en coupe verticale axiale schématique du feu de la figure
5,
- la figure 7 est une vue en perspective détaillée d'une partie du feu de signalisation
des figures 5 et 6,
- la figure 8 est une vue en coupe verticale axiale schématique d'une première variante
de réalisation du feu de signalisation des figures 5 et 6,
- la figure 9 est une vue en coupe horizontale schématique d'une seconde variante
de réalisation du feu de signalisation des figures 5 et 6,
- la figure 10 est une vue en perspective schématique partielle d'un feu sur laquelle
est illustré le principe de base pour réaliser un feu de signalisation selon une troisième
forme de réalisation de l'invention,
- la figure 11 ést une vue en coupe horizontale schématique d'un feu de signalisation
selon la troisième forme de réalisation de l'invention, et
- la figure 12 est une vue en coupe verticale axiale schématique du feu de signalisation
de la figure 11.
[0010] En référence tout d'abord aux figures 1 à 3, un feu de signalisation conforme à l'invention
comprend une sour ce lumineuse telle qu'une lampe 10 munie d'un filament 12 de petites
dimensions, un premier élément déviateur 20 placé autour et à proximité de la source,
un second élément déviateur 30 de forme essentiellement plate et placé sensiblement
transversalement à la direction générale d'émission ou axe optique x-x du feu, ainsi
qu'un globe de fermeture 40. Le premier élément déviateur 20 est ici un élément sensiblement
en forme de demi-cylindre d'axe vertical passant par le filament 12 et comportant
de préférence à sa surface extérieure, un lensemble de stries étagées 22 s'étendant
chacune en demi-cercle dans un plan horizontal.
[0011] Sur le plan optique, l'ensemble de ces stries 22 constitue une lentille de Fresnel
torique d'axe de révolution vertical z-z passant par le filament 12 et focalisée en
F sur le filament. On peut rappeler qu'on entend par "torique" un volume de révolution
engendré par une section qui tourne autour d'un axe contenu dans son plan.
[0012] La figure 3 illustre la section en question, de type "Fresnel".
[0013] Dans la pratique les stries 22 sont étagées comme on l'a indiqué et représenté, à
la manière d'une lentille de Fresnel, afin de diminuer l'encombrement de l'élément
et la quantité de matière nécessaire pour le réaliser. Ainsi, l'élément déviateur
20 a pour propriété de rabattre chaque rayon lumineux issus de la source 12 pour le
ramener dans un plan essentiellement horizontal (fig.3), ici sans affecter son orientation
en gisement (figure 2).
[0014] En d'autres termes, il crée vis-à-vis de l'autre élément 30 une source virtuelle
linéaire verticale située sur l'axe z-z.
[0015] L'élément déviateur 30 comporte, de préférence à sa surface intérieure, une succession
de stries 32, éventuellement ramenées à des prismes, constituant une lentille de Fresnel
cylindrique de génératrice verticale et de ligne focale verticale située au voisinage
de l'axe z-z.
[0016] De la sorte, tous les rayons issus de l'élément 20 sont rabbatus par l'élément 30,
en conservant le même angle de site sensiblement nul, pour devenir sensiblement parallèles
à l'axe x-x et participer ainsi au faisceau concentré recherché.
[0017] Enfin, l'élément 40, constituant de préférence le globe de fermeture du feu, comporte
de préférence à sa surface intérieure un ensemble de billes sphériques ou analogues
42 aptes à effectuer une légère diffusion du faisrayons parallèles incidents, d'une
part, pour que celui-ci respecte une photométrie donnée et, d'autre part, pour donner
une bonne homogénéité au faisceau, en supprimant notamment pour un observateur extérieur
l'aspect strié de la lumière qui peut être occasionné par la succession sur l'élément
30 des stries et de leurs dépouilles.
[0018] De préférence, les éléments 20, 30 et 40 ont approximativement même hauteur, égale
à celle de la plage éclairante du feu.
[0019] Un premier avantage de la présente invention réside dans la récupération beaucoup
plus importante du flux émis par le filament.
[0020] En effet, tous les rayons contenus dans l'angle solide du premier élément déviateur
20, vu de la source, vont participer utilement à la formation du faisceau.
[0021] En pratique, une récupération de flux de l'ordre de 30 à 40%, selon la géométrie
de l'ensemble du feu, peut être obtenue.
[0022] Un autre avantage apporté par l'invention réside en ce que la luminance sur le globe
de fermeture, qui définit la plage éclairante du feu, est beaucoup plus homogène.
[0023] En effet, l'on démontre aisément que, en tout point de la lentille de sortie de la
technique antérieure, l'éclairement E obtenu est inversement proportionnel au carré
de la distance d entre ce point et la source, soit

[0024] En revanche, avec la construction de cette première forme de réalisation de la présente
invention, on peut démontrer que cet éclairement est inversement proportionnel à la
distance d susmentionnée,soit

[0025] On comprend qu'il en résulte une plus grande homogénéité sur toute la largeur du
feu.
[0026] On a représenté sur la figure 4, sous forme schématique, un feu de signalisation
comprenant comme celui des figures 1 à 3, une lampe 10 à filament 12, un élément optique
récupérateur de flux 20, en forme de ballon, représenté par un demi-cercle en traits
pointillés, ainsi qu'une lentille 30, le globe 40 n'étant pas illustré et pouvant
dans certains cas être constitué par la lentille 30 elle-même. L'idée de la présente
forme de réalisation est d'utiliser également l'élément 20 pour convertir une répartition
régulière de la lumière sur le plan angulaire, telle qu'elle est issue du filament
12, en une répartition lumineuse régulière linéairement le long de la surface intérieure
de la lentille 30 et par conséquent le long du globe.
[0027] Cela signifie, en termes mathématiques, qu'il faut établir une relation linéaire
entre l'angle d'azimut 0 d'un rayon tel que R
4 émanant du filament et la cote y du point de la lentille 30 rencontré par ce même
rayon R
4 une fois dévié par l'élément optique 20. Dans le présent exemple, on considérera
que la déviation horizontale est à chaque fois effectuée par un dioptre plan 24 formé
à la surface extérieure du ballon, qui comporte toujours les stries 22 (cf. figures
1 à 3) à sa surface intérieure.
[0028] On peut noter ici que, pour simplifier ce premier raisonnement, on se place dans
un espace à deux dimensions constitué par le plan horizontal passant par le filament
12.
[0029] Ainsi, il faut vérifier la relation :

où k = constante.
[0030] Si l'on considère que la gamme angulaire O ≦ θ ≦ n/2 doit être affectée à la demi-largeur
O ≦ y < Q/2 du globe, étant la largeur de ce dernier, il en résulte :

On en tire l'équation: π
[0031] En posant:
8 : angle de la déviation impartie par le ballon 20 rayon lumineux R4 ;
r : rayon du ballon 20;
p = distance entre le plan de la lentille 30 et le filament 12, on démontre que :
y = r sin 0 + (p-r cos 8) .tg (0 + 8). (3)
en combinant les équations (2) et (3), il vient :


[0032] Cette relation biunivoque permet de déduire, pour chaque couple (0 ,8) bien déterminé,
l'angle de la normale eau dioptre plan, indiqué en 24, effectuant la déviation, en
connaissant bien entendu préalablement l'indice de réfraction du milieu constitué
par le ballon 20, pour que la déviation soit effectuée conformément au couple considéré.
[0033] Il est même possible de déterminer, par exemple par une méthode d'intégration en
coordonnées polaires (p,8), le profil de la surface extérieure du ballon 20 permettant
d'effectuer, pour tout angle 8 , la déviation correcte souhaitée.
[0034] Mais cette détermination conduit à des calculs imposants qu'il paraît superflu de
reproduire dans le présent memoire.
[0035] On a représenté sur les figures 5 à 7 un feu de signalisation conforme à une seconde
forme de réalisation pratique de la présente invention, dans lequel sont mis en oeuvre
les principes tels qu'exposés plus haut. Comme on peut l'observer sur la figure 7,
le ballon 20 présente la forme globale d'un demi-cylindre de révolution d'axe vertical,
de même hauteur que la lentille 30 et le globe, et dont la face extérieure présente
le profil déviateur, constant quelle que soit sa hauteur, tel qu'illustré sur la figure
5.
[0036] Afin de diminuer les surépaisseurs du ballon, sa surface extérieure a été développée,
dans le plan horizontal, non pas en un profil continu tei qu'il est obtenu par la
voie théorique sus-mentionnée, mais en un ensemble de stries individuelles étagées
24 définies chacune par le dioptre extérieur effectuant la déviation et le dioptre
intérieur, non déviateur dans le plan horizontal, du ballon 20.
[0037] Le ballon comporte à sa surface intérieure, comme on l'a indiqué, un ensemble de
stries 22 en forme de demi-cercles horizontaux, comme le montre la coupe verticale
de la figure 6, destinées à dévier les rayons lumineux R
6 issus du filament de manière à ce qu'ils soient rabbatus jusqu'à l'horizontale en
arrivant sur la face externe du ballon telle que définie ci-dessus.
[0038] Si l'on considère maintenant le comportement du feu de signalisation dans un plan
horizontal, on peut observer que, chaque strie 24 présentant au moins approximativement
le profil satisfaisant au critère de répartition tel qu'exposé ci-dessus, elle va
affecter à une quantité donnée de lumière reçue correspondant à l'étendue angulaire
qu'elle couvre vis-à-vis de la source dans le plan horizontal, une zone déterminée
du globe, et l'on comprend que, d'une strie à l'autre, le rapport entre la superficie
de la zone concernée du globe et le flux lumineux reçu est ainsi essentiellement constant.
[0039] On a tracé à cet égard sur la figure 5 un ensemble de rayons lumineux R
5 qui, initialement équirépartis angulairement, sont déviés par le ballon 20 de manière
à être finalement équirépartis sur la largeur du globe. Les stries 24 peuvent chacune
couvrir une même étendue angulaire, mais de préférence, leurs largeurs respectives
sont déterminées uniquement en fonction de considérations relatives à l'épaisseur
du ballon, plus précisément, on fixe pour celui-ci(en réalité pour sa projection dans
le plan horizontal) une épaisseur maximale et une épaisseur minimale, et l'on développe
la courbe répondant au critère de répartition envisagé plus haut de façon à ce que,
dès que l'épaisseur maximale (respectivement minimale) est atteinte, on forme un décrochement
ou échelon, inerte sur le plan optique, pour revenir à l'épaisseur minimale (respectivement
maximale) et l'on continue alors à développer la courbe, et ainsi de suite. Chaque
strie est ainsi délimitée par deux échelons successifs, et a une largeur propre.
[0040] On observe à cet égard sur les figures 5 et 7 que, dans la région centrale du ballon,
où la déviation impartie aux rayons lumineux est relativement limitée, on trouve une
strie convexe de grande largeur.
[0041] De façon analogue, et en observant qu'il existe une valeur de 8, en l'espèce de l'ordre
de 45°, pour laquelle le sens de la déviation impartie aux rayons s'inverse, la déviation
passant progressivement vers l'intérieur à mesure que 0 augmente, il existe dans cette
région une strie de grande largeur ayant la forme approximative d'une lentille convexe.
[0042] En résumé, on comprend que le ballon est constitué par un ensemble d'éléments déviateurs
individuels, constitués du côté intérieur par une portion de l'une des stries 22 et
du côté extérieur par une portion homologue de l'une des stries 24, chaque élément
déviateur recevant une quantité de flux lumineux déterminée et déviant les rayons
de ce flux vers une zone biunivoquement associée de la lentille 30, de telle sorte
que le rapport entre le flux reçu, proportionnel à la surface dudit élément, et la
surface de ladite zone soit essentiellement constant d'un élément déviateur à l'autre,
c'est-à-dire que la luminance soit essentiellement constante sur toute l'étendue de
la lentille 30 et donc du globe.
[0043] Afin de dévier à nouveau les rayons R
5 pour qu'ils soient essentiellement parallèles à la direction d'émission Ox, la lentille
30 comporte à sa surface intérieure, comme dans le cas des figures 1 à 3, un ensemble
de prismes 32 à génératrice verticale. Ces prismes pourront cependant bien entendu
être aménagés à la surface extérieure du globe.
[0044] On observe que les prismes 32 les plus excentrés qui reçoivent des rayons lumineux
fortement inclinés par rapport à l'axe d'émission, sont des prismes à réflexion totale,
tandis que les prismes situés dans la région centrale du ballon opèrent par réfraction.
[0045] En première approximation, l'ensemble des stries 32 peut consister en une lentille
de Fresnel cylindrique à génératrice verticale ayant une ligne focale verticale située
à une distance déterminée en arrière du filament 12 de la lampe.
[0046] Bien entendu, de nombreuses variantes de réalisation peuvent être envisagées pour
le ballon. En particulier, les stries de profil courbe 22,24 ménagées à l'intérieur
et à l'extérieur du ballon peuvent être, en première approximation, des prismes. En
outre, on prévoira chaque fois que cela s'avérera nécessaire, si la déviation à effectuer
est importanten, des prismes à réflexion totale.
[0047] On a représenté sur la figure 8 une première variante de cette seconde forme de réalisation
de l'invention. Dans ce feu de signalisation, la hauteur de la lentille 30 et du globe
ou voyant est supé-rieure à celle du ballon 20, et ce dernier présente, en coupe verticale
axiale, un profil incurvé dont la concavité est tournée vers la lampe 10, afin de
récupérer une quantité supérieure du flux émis par la lampe vers le haut et vers le
bas. Plus précisément, dans la réalisation des figures 5 et 6, le flux récupéré et
redressé par le ballon était compris entre environ -45° et +45° de part et d'autre
du plan horizontal. Ici, le flux récupéré est compris entre environ -65° et +65°,
ce qui conduit à un accroissement du flux lumineux.
[0048] La surface extérieure du ballon 20 comprend ici encore des prismes ou stries du genre
de ceux décrits en référence aux figures 5 à 7 , mais qui suivent cette fois-ci le
profil incurvé du ballon.
[0049] On peut noter également que les stries horizontales 22 formées à l'intérieur du ballon
sont déterminées de manière à couvrir chacune une même étendue angulaire du flux lumineux
issu du filament, pour renvoyer la partie considérée du flux vers une zone du globe
ayant même hauteur : on a tracé sur la figure 8 des rayons lumineux R
8 équirépartis angulairement dans le plan vertical, qui rencontrent, après déviation,
des lieux de la lentille 30 équirépartis dans le sens de sa hauteur. En d'autres termes,
la relation entre l'angle de site d'un rayon et la coordonnée verticale de son point
de rencontre avec le globe, après déviation, est essentiellement linéaire.
[0050] En conséquence, l'homogénéité de la luminance est obtenue non seulement dans la direction
horizontale du globe, mais également dans le sens de sa hauteur.
[0051] Bien entendu, dans cette réalisation, des prismes ou stries à génératrice horizontale
34 sont formés sur le globe 20 pour ramener les rayons lumineux R
8, émanant du ballon avec une faible divergence, dans une direction sensiblement parallèle
à l'axe Ox. Ces prismes peuvent être aménagés tant à la surface intérieure qu'à la
surface extérieure du globe.
[0052] A cet égard, l'intersection des prismes 32 et 34 formés sur la lentille 30 donnera
en pratique un ensemble de pavés prismatiques d'inclinaisons déterminées.
[0053] On peut noter à cet égard que, dans le mode de réalisation de base des figures 5
et 6, une telle répartition du flux en direction verticale est relativement superflue
en raison de la relativement faible couverture angulaire du ballon dans cette direction,
et la solution adoptée ne conduit pas en pratique à des variations de luminance perceptibles
dans la direction verticale du globe.
[0054] La figure 9 est une vue en coupe horizontale d'une autre variante de cette seconde
réalisation de l'invention, destinée à mieux faire comprendre le principe de base
de l'invention. Ici, le ballon 20 présente à sa surface intérieure des stries identiques
aux stries 22 des figures 1 à 3 et 6, 7, mais sa surface extérieure est profilée conformément
aux calculs théoriques présentés plus haut, sans étagement destiné à en minimiser
les surépaisseurs. On peut observer que la surface déviatrice 24 présente, dans la
région du centre, un profil concave destiné à écarter les rayons Rg de part et d'autre
de l'axe d'émission Ox, tandis que les régions de bordure sont convexes de manière
à concentrer au contraire les rayons Pε vers les régions de bordure homologues de
la lentilles 30 et du globe. On notera également que le changement du sens de déviation
s'opère ici pour un angle 0 d'environ 60°.
[0055] On peut préciser qu'en pratique, notamment pour des raisons de coût et de commodité
de fabrication , on préférera employer un ballon récupérateur et répartiteur 20 dans
une version étagée.
[0056] La figure 10 est une vue schématique en perspective sur laquelle est illustrée la
conception d'un feu de signalisation selon un troisième mode de réalisation de base
de l'invention.
[0057] Dans le repère orthonormé [O,x,y,z] tel que représenté, O indique l'emplacement du
filament de la lampe, [O',y,z ] représente le plan du globe de fermeture, tandis que
le ballon est schématisé par une demi-sphère de rayon r.
[0058] Le principe de construction du feu de signalisalisation consiste à subdiviser le
ballon en un ensemble de pavés essentiellement prismatiques élémentaires tels que
23, d'orientation déterminée par leur vecteur normal 9> . De préférence, chaque prisme
déviateur est constitué par la zone considérée à la surface extérieure du ballon et
par la zone homologue, en forme de portion de sphère centrée sur le filament, et donc
non déviatrice, de sa surface intérieure. De même, la lentille 30 est subdivisée en
un ensemble de pavés prismatiques élémentaires tels que 33, le prisme représenté opérant
en l'espèce par réflexion totale. Selon l'invention, on affecte le flux reçu par le
pavé déviateur 23, et constitué par un fuseau entourant le rayon R
io, à un emplacement prédéterminé du globe, correspondant approximativement au pavé
33. Plus précisément, l'orientation du vecteur W du pavé 23 est déterminée pour que
le rayon initial Rio, dont l'orientation est déterminée par l'angle d'azimut 8 et
l'angle de site soit dévié pour rencontrer le point de coordonnées (y,z) du globe,
et les orientations de tous les vecteurs normaux Wsont déterminées de telle sorte
qu'il existe une relation au moins approximativement linéaire entre l'angle d'azimut
0 et y, ainsi qu'éventuellement l'angle de site et z, afin que la luminance du feu
soit homogène en direction horizontale et le cas echeant (pour une hauteur importante
de la fenêtre de sortie) en direction verticale. De la sorte, le rapport entre la
surface d'une zone considérée du globe et le flux lumineux reçu par cette zone est
essentiellement constant quelle que soit la zone choisie.
[0059] Dans le cas d'un feu de faible hauteur où il n'est pas nécessaire d'assurer une relation
linéaire entre l'angle de site 0 et la coordonnée z, et où les rayons arrivant sur
le globe sont relativement proches de l'horizontale, les pavés prismatiques élémentaires
33 peuvent être remplacés par des prismes ou stries à génératrice verticale, comme
dans les formes de réalisation des figures 1 à 3 et 5, 6.
[0060] Bien entendu, l'homme de l'art, avec l'assistance éventuelle de moyens de calcul
informatiques, est à même de concevoir un ballon et un globe dont les caractéristiques
optiques répondent à la démarche exposée ci-dessus.
[0061] On a représenté sur les figures 11 et 12 un exemple de réalisation d'un feu de signalisation
construit conformément à ce troisième aspect de l'invention. On peut observer que
certains des pavés déviateurs individuels 23 du ballon 20 sont regroupés en des éléments
en forme de lentilles, lentilles convexes dans le plan horizontal pour des zones de
bordure du ballon et dans le plan vertical pour sa zone centrale, et lentilles concaves
dans le plan horizontal pour sa zone centrale également.
[0062] Bien entendu, dans le cas où une forte déviation doit être impartie aux rayons lumineux,
notamment à la périphérie du ballon, certains pavés situés dans cette région peuvent
être conçus pour dévier les rayons par réflexion totale. De même, les prismes 33 de
la lentille 30 peuvent être conçus de la même manière dans les régions de bordure
de ce dernier.
[0063] Comme on l'a représenté sur les figures 5, 6, 8 et 9, le feu de signalisation selon
la présente invention peut comporter en outre, pour améliorer encore la récupération
du flux lumineux, un miroir 50 situé à l'arrière de la lampe et en forme générale
d'hémisphère centré sur le filament 12 (à l'exception bien entendu du passage circulaire
destiné au culot de la lampe 10). De la sorte, les rayons émis par le filament vers
l'arrière sont réfléchis par le miroir et passent au voisinage de la source pour venir
renforcer le faisceau lumineux. Un tel miroir peut bien entendu équiper également
le feu de signalisation des figures 1 à 3 et 11, 12.
[0064] En outre, pour éviter d'alourdir les figures, on n'a pas représenté à chaque fois
les prismes ou stries 32 ménagés à la surface intérieure de la lentilles 30 pour ramener
les rayons lumineux incidents dans une direction essentiellement parallèle à la direction
d'émission Ox. Sur les figures 4 à 12, on a également simplifié les dessins en omettant
le globe 40 tel que représenté sur les figures 1 à 3, pourvu le cas échéant de billes
de dispersion 42 ou analogues.
[0065] A cet égard, la lentille 30 et le globe 40 peuvent être réalisés soit sous forme
de deux éléments séparés, comme décrit, soit être fusionnés en un élément unique dans
lequel les stries 32 ou pavés 33 sont réalisés à sa surface intérieure et les éventuelles
billes 42 à sa surface extérieure, ceci dans la mesure où les règlements l'autorisent.
[0066] Bien entendu, les principes de l'invention peuvent être mis en oeuvre dans des feux
de signalisation de types quelconques, et en particulier feux de position, feux stop,
feux clignotants indicateurs de direction, ou feux de recul.
[0067] Mais l'invention s'applique plus particulièrement à des feux de ce type ayant une
grande largeur et/ou une grande hauteur, dans lesquels la lampe, par exemple pour
des raisons d'encombrement, doit être relativement proche du globe, et qui doivent
avoir un faible coût de fabrication.
[0068] En particulier, l'invention a permis de réaliser des feux d'une profondeur de 80
mm seulement, avec une plage éclairante de 400 mm de large, d'aspect homogène et conforme
aux règlements européens. Dans le cas où le faisceau lumineux doit présenter une couleur
déterminée, telle que ambre ou rouge, cette couleur peut être fournie par l'élément
déviateur 20 ou 30, teinté de façon appropriée. Ceci permet, par exemple pour des
raisons d'ordre esthétique, de donner au globe un caractère au moins partiellement
incolore.
[0069] En outre, bien que l'on ait représenté sur les figures 2 et 7 un élément déviateur
torique 20 s'étendant sur 180°, il est bien entendu que ce dernier pourra occuper
un 25 intervalle angulaire moindre, et correspondant au minimum à l'intervalle angulaire
a, dans le plan horizontal, sous lequel l'élément 30 est vu à partir de la source
(figure 2).
[0070] Par ailleurs, les divers éléments déviateurs seront disposés et adaptés par l'homme
de l'art en fonction de chaque cas.
[0071] Enfin, la seconde lentille essentiellement plate décrite tout au long du présent
mémoire pourra présenter une forme incurvée, oar exemple pour s'adapter au profil
de la carrosserie avoisinante du véhicule.
1. Feu de signalisation pour véhicule automobile, du type comprenant une source lumineuse
(12) et des moyens déviateurs pour amener les rayons émis par la source dans une direction
essentiellement parallèle à une direction générale d'émission donnée (x-x), caractérisé
en ce que les moyens déviateurs comprennent une première lentille (20) en forme générale
de ballon disposée autour et à proximité de la source et une seconde lentille (30)
en forme générale de plaque disposée en avant de la source (12) et de la première
lentille (20) transversalement à la direction générale d'émission, en ce que la première
lentille comporte des éléments déviateurs (22; 23) pour rabattre au moins verticalement
les rayons lumineux, reçus de la source, en direction de la dite seconde lentille
et en ce que la seconde lentille (30) comporte des éléments déviateurs (32; 33) pour
rabattre au moins horizontalement les rayons lumineux, reçus de la première lentille,
jusque dans une direction essentiellement parallèle à ladite direction générale d'émission
(x-x).
2. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première
lentille est une lentille de Fresnel torique (20) d'axe de révolution (z-z) vertical
passant par la source (12) et focalisée sur cette dernière.
3. Feu de signalisation selon la revendication 2, caractérisé en ce que la seconde
lentille est une lentille de Fresnel cylindrique (30) de génératrice verticale focalis
au voisinage de l'axe de révolution (z-z) de la première lentille.
4. Feu de signalisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que les première
et seconde lentilles ont approximativement même hauteur et en ce que la seconde lentille
présente une largeur bien supérieure à sa hauteur.
5. Feu de signalisation selon la revendication 4, caractérisé en ce que la première
lentille couvre, dans un plan horizontal, au moins un intervalle angulaire sensiblement
égal à l'intervalle angulaire (a) occupé par la deuxième lentille (30), vue de la
source.
6. Feu de signalisation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première
lentille (20) comprend en outre des éléments déviateurs (24; 23) formant répartiteurs
de flux pour convertir la répartition homogène, du point de vue angulaire, des rayons
lumineux reçus de la source (12) en une répartition homogène, du point de vue linéaire
, des rayons lumineux rencontrant la seconde lentille (30) au moins dans le sens de
la largeur de cette dernière.
7. Feu de signalisation selon la revendication 6, caractérisé en ce que les éléments
déviateurs (24; 23) formant répartiteurs de flux comprennent un ensemble de prismes
ou stries verticaux (24) dont les profils respectifs sont tels qu'ils établissement
une relation essentiellement linéaire entre l'angle d'azimut (0) d'un rayon issu du
filament (12) et la coordonnée, en direction horizontale, du lieu où ce rayon, dévié
par la première lentille (20), rencontre la seconde lentille (30).
8. Feu de signalisation selon l'une des revendications 6 et 7, caractérisé en ce que
les éléments déviateurs (22; 23) de la première lentille comprennent un ensemble de
prismes ou stries horizontaux (22) dont les profils respectifs sont tels qu'ils établissent
une relation essentiellement linéaire entre l'angle de site (p) d'un rayon issu du
filament (12) et la coordonnée, en direction verticale, du lieu où ce rayon, dévié
par la première lentille (20), rencontre la seconde lentille.
9. Feu de signalisation selon la revendication 6, caractérisé en ce que la première
lentille (20) représente essentiellement la forme d'une demi-sphère décomposée en
un ensemble de pavés déviateurs élémentaires (23), en ce que la seconde lentille (30)
est également décomposée en un ensemble de pavés déviateurs élémentaires (33), en
ce que les pavés déviateurs (23) de la première lentille sont déterminés de manière
à établir une relation essentiellement linéaire entre les angles d'azimut(8)et de
site (β) des rayons émis par la source (12) et les coordonnées horizontale et verticale
(y, z), respectivement, des points ou des rayons rencontrent la seconde lentille et
en ce que les pavés déviateurs (33) de la seconde lentille ramènent les rayons issus
de la première lentille dans une direction essentiellement parallèle à l'axe optique.
10. Feu de signalisation selon la revendication 9, caractérisé en ce que chaque pavé
déviateur (33) de la seconde lentille (20) est biunivoquement assccié à un pavé déviateur
(23) de la première lentille.
11. Feu de signalisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en
ce que la première ou la seconde lentille est réalisée en une matière transparente
teintée.
12. Feu de signalisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en
ce qu'il comprend en outre, en arrière de la première lentille (20) et de la source
(12), un miroir essentiellement sphérique (50) centré sur ladite source.
13. Feu de signalisation selon l'une des revendications -précédentes, caractérisé
en ce qu'il comprend en outre en avant de la seconde lentille un globe (40) comportant
des éléments optiques de dispersion (42).
14. Feu de signalisation selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce
que la seconde lentille (30) constitue le globe du feu.