[0001] L'invention est relative à un module d'éclairage pour véhicule automobile, notamment
destiné à générer un large faisceau optique à coupure à partir d'une pluralité de
sources.
[0002] Il est connu de former un module d'éclairage de véhicule automobile avec une pluralité
de réflecteurs concaves, comprenant chacun une source lumineuse dans sa concavité,
afin de combiner les faisceaux lumineux issus de chaque réflecteur pour former un
faisceau optique.
[0003] A titre d'exemple, le document
EP 1 610 057 B1 décrit un tel module muni de trois réflecteurs tels que les bords des réflecteurs
sont placés les uns contre les autres. Les faisceaux issus de ces réflecteurs se combinent
alors de telle sorte qu'un module central assure le flux lumineux au centre du faisceau
généré tandis que les deux modules latéraux assurent le flux lumineux sur les bords
dudit faisceau généré.
[0004] Par ailleurs ce document divulgue également l'utilisation d'une plieuse repliant
le faisceau optique issu d'un collecteur afin d'occulter la partie supérieure du faisceau
optique généré par ce module et éviter ainsi d'éblouir des conducteurs de véhicules
croisant ou précédant ce véhicule automobile.
[0005] La présente invention résulte de la constatation qu'un tel module est perfectible.
Notamment, il apparaît que le faisceau optique généré par un tel module a des variations
d'intensité notables, par exemple entre le centre et les bords du faisceau qui présentent
des maximums propres à chaque source lumineuse. Il n'y a donc pas une décroissance
d'intensité homogène à partir d'une intensité maximale située au centre du faisceau.
On peut de plus observer une décroissance de lumière au voisinage des directions correspondant
aux intersections entre les collecteurs.
[0006] De plus, le rendement d'un tel module est insuffisant pour permettre la génération
d'un faisceau lumineux d'une intensité satisfaisante avec des ressources optiques
limitées à, par exemple, deux diodes électroluminescentes d'une puissance de 3 W.
Ceci est dû au fait que les réflecteurs sont relativement ouverts et ne permettent
pas de collecter une quantité maximale de flux.
[0007] La présente invention vise à résoudre au moins un de ces problèmes. Elle résulte
d'une constatation propre à l'invention selon laquelle, pour optimiser le rendement
dans la transmission du faisceau optique généré par une source, il convient de placer
cette dernière au foyer d'un réflecteur convergent afin qu'un maximum de rayonnement
optique émis par cette source soit collecté par ce réflecteur et transmis à une lentille
en sortie du module. En effet un réflecteur dit « convergent » fait converger les
rayons lumineux réfléchis, et a donc une meilleure efficacité.
[0008] C'est pourquoi la présente invention concerne un module d'éclairage pour projecteur
de véhicule automobile apte à former un large faisceau lumineux à coupure. Ce module
comporte des éléments optiques formés par une lentille de sortie et par une pluralité
de réflecteurs concaves associés à une plieuse présentant une face réfléchissante
destinée à replier des faisceaux lumineux générés par des sources lumineuses situées
dans les concavités des réflecteurs. La lentille est torique, et ces éléments optiques
sont agencés de manière à faire converger les faisceaux lumineux générés par lesdites
sources lumineuses en des points de focalisation préalablement à la transmission de
ces faisceaux lumineux par la lentille de sortie.
[0009] Selon l'invention, le module comprend deux réflecteurs orientés l'un vers l'autre.
[0010] Un tel module présente de nombreux avantages. Notamment il met en oeuvre des réflecteurs
collectant une partie importante du rayonnement optique émis par des sources lumineuses
situées en leurs foyers. En concentrant ce rayonnement en un point de focalisation
préalablement à sa transmission par la lentille de sortie, un tel module permet de
générer des feux d'éclairage, typiquement des feux de brouillard, avec deux sources
de puissance limitée, par exemple deux diodes électroluminescentes de puissance inférieure
ou égale à 3W.
[0011] Par ailleurs un tel module permet de former un faisceau unique, à partir de plusieurs
faisceaux, présentant une homogénéité particulièrement satisfaisante. De fait, un
tel faisceau unique présente une décroissance homogène à partir d'une partie centrale,
ce qui améliore le confort des conducteurs d'un véhicule équipé d'un tel module.
[0012] Dans une réalisation, le module d'éclairage est
caractérisé en ce que les points de focalisation sont situés sur une ligne de foyers de la lentille torique.
[0013] Selon une réalisation, le module d'éclairage est
caractérisé en ce que la plieuse suit, partiellement ou totalement, la ligne de foyers de la lentille.
[0014] Dans une réalisation, les réflecteurs sont basés sur une forme d'ellipsoïde présentant
deux foyers, la source lumineuse d'un réflecteur étant située dans un premier foyer
de cet ellipsoïde et le point de focalisation étant situé dans un second foyer de
ce même ellipsoïde.
[0015] Dans une réalisation, l'axe d'un réflecteur, passant par le premier et le second
foyer de l'ellipsoïde à sa base, forme un angle non nul avec l'axe optique de la lentille.
[0016] Selon une réalisation, le réflecteur présente un plan de symétrie permettant son
installation des deux côtés d'un véhicule.
[0017] Selon une réalisation, l'ouverture latérale totale du faisceau optique est comprise
entre 40 degrés et 100 degrés.
[0018] L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un module d'éclairage
pour projecteur de véhicule automobile, apte à former un large faisceau lumineux à
coupure, muni d'éléments optiques comprenant une lentille de sortie et une pluralité
de réflecteurs concaves associés à une plieuse présentant une face réfléchissante
destinée à replier des faisceaux lumineux générés par des sources lumineuses situées
dans les concavités des réflecteurs.
[0019] Selon l'invention, le procédé comprend l'étape d'agencer ces éléments optiques de
manière à faire converger les faisceaux lumineux générés par lesdites sources lumineuses
en des points de focalisation préalablement à la transmission de ces faisceaux lumineux
par la lentille de sortie conformément à un module tel que défini précédemment.
[0020] D'autres avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description d'une
réalisation de l'invention effectuée ci-dessous, à titre illustratif et non limitatif,
en référence aux Figures ci-jointes sur lesquelles :
- La Figure 1 représente schématiquement une vue en coupe verticale d'un module réalisé
conformément à l'invention ;
- La Figure 2 représente schématiquement une vue en coupe horizontale d'un module réalisé
conformément à l'invention ;
- Les Figures 3 et 4 représentent schématiquement des vues en perspective des éléments
optiques d'un module réalisé conformément à l'invention ;
- Les Figures 5A, 5B et 5C représentent en perspective différentes étapes de réalisation
d'un réflecteur conforme à l'invention ;
- Les Figures 6 à 9 représentent des courbes isolux de différentes configurations du
module réalisé conformément à l'invention, et
- La Figure 10 représente la trace du faisceau lumineux émis par un module réalisé conformément
à l'invention sur un écran perpendiculaire à l'axe optique du module.
[0021] Dans la présente description, des éléments identiques ou ayant des fonctions similaires
peuvent être représentés sur différentes Figures avec un même numéro de référence.
[0022] En référence aux Figures 1 et 2 est décrite la réalisation d'un module 100 d'éclairage
pour projecteur de véhicule automobile conforme à une réalisation de l'invention,
c'est-à-dire apte à former un large faisceau lumineux 101 à coupure. A cet effet,
on considère qu'un faisceau 101 est large lorsqu'il présente une ouverture latérale
totale comprise entre 40 degrés et 100 degrés, soit encore une demi-ouverture, en
référence à l'axe de symétrie longitudinal du véhicule, comprise entre 25 degrés et
50 degrés, l'ouverture (ou la demi-ouverture) étant définie pour une intensité minimale
d'environ 100 Candelas.
[0023] Plus précisément les Figures 1 et 2 représentent des vues en coupes verticale et
horizontale respectivement d'un tel module 100 au niveau d'un réflecteur 102, ces
coupes étant effectuées dans des plans vertical et horizontal passant par la source
104 et le point 106 de focalisation de la lumière émise par cette source 104 et réfléchie
par le réflecteur 102. Conformément à l'invention ce point 106 de focalisation est
situé en amont d'une lentille 108 de sortie - lentille torique - de telle sorte que
le faisceau optique émis par la source 104 traverse la lentille 108 après s'être concentré
en ce point 106 de focalisation.
[0024] Grâce à un tel point 106 de focalisation situé en amont de la lentille 108, il est
possible de concentrer une part importante de la lumière émise par la source 104.
A titre d'exemple, différents rayons 110, 112 et 114 émis par la source 104 sont représentés
dans leur chemin optique allant de la source 104 jusqu'au large faisceau 101 en passant
par le point 106 de focalisation.
[0025] Cet agencement des éléments optiques est obtenu en considérant que la source 104
est située au niveau du premier foyer d'un ellipsoïde servant de base pour générer
le réflecteur 102, le deuxième foyer de l'ellipsoïde étant placé au niveau du point
106 de focalisation.
[0026] A partir d'un tel agencement pour un réflecteur et sa source associée, l'ensemble
du module 100 est construit en faisant appel à une symétrie entre les différents réflecteurs.
Dans cet exemple où le module comprend deux réflecteurs, cette symétrie est obtenue
par rapport à un plan vertical 200 (Figure 2) passant par l'axe optique de la lentille
torique 108, qui est constitué dans cet exemple de réalisation de l'intersection entre
le plan vertical 200 avec un plan horizontal passant par la source 104. L'axe optique
de la lentille torique 108 est par exemple matérialisé par l'axe Oy sur les Figures
3 et 4.
[0027] Selon cette conception, les réflecteurs 102 et 102', les sources lumineuses 104 et
104' et les points de focalisation 106 et 106' sont symétriques par rapport au plan
200. De plus, comme on le voit sur la Figure 2, les segments 202 joignant la source
104 et le point 106, et 202' joignant la source 104' et le point 106' forment un angle
a avec le plan médian 200.
[0028] Il convient de noter que, sur la Figure 2 est représentée la ligne 118 des foyers
de la lentille 108 qui comprend entre autres les points 106 et 106' de focalisation
des réflecteurs 102 et 102'. La lentille 108 étant torique, les faisceaux 101 et 101'
sont focalisés à l'infini dans le sens vertical, tandis que dans le sens horizontal
ils subissent un étalement, pour leur permettre de remplir leur fonction d'éclairage.
[0029] Les réflecteurs 102 et 102' sont associés à une plaque plane 120 sensiblement horizontale
comme représenté sur les Figures 3 et 4. Le plan de cette plaque 120 passe de préférence,
mais pas nécessairement, sensiblement par les centres des sources lumineuses 104 et
104'. Les réflecteurs 102 et 102' sont situés au-dessus de la plaque 120 et la face
supérieure de la plaque 120 est réfléchissante pour replier les faisceaux de rayons
provenant des réflecteurs 102 et 102'.
[0030] La plaque 120 réfléchissante est appelée fréquemment "plieuse" et elle comporte un
bord d'extrémité avant propre à former la coupure dans le faisceau d'éclairage, c'est-à-dire
la limite supérieure au dessus de laquelle il n'y a pas de rayons lumineux. Lorsque
la plaque 120 est horizontale, la coupure est horizontale et la zone éclairée par
le faisceau provenant des réflecteurs 102 et 102' est située au-dessous d'une ligne
horizontale.
[0031] En référence aux Figures 3 et 4 sont représentées deux vues en perspective des réflecteurs
102 et 102' obtenus selon les agencements décrits ci-dessus à l'aide d'une réalisation
utilisant un repère (O, x, y, z) où l'axe Oy est l'axe optique du module.
[0032] Dans un exemple numérique non limitatif, la lentille torique 108 a un rayon de courbure
horizontal de 80mm et son centre a pour coordonnées (0, -30mm, 0). Le centre de la
lentille torique 108 est défini par le centre de courbure dans le plan Oxy des faces
d'entrée et de sortie de la lentille 108. Une telle lentille possède une ligne de
foyers 118 confondue avec le bord de la plieuse (non représentée), la distance entre
cette ligne 118 de foyers est la face d'entrée de la lentille 108 étant un tirage
T de 28,8mm.
[0033] A partir de ces paramètres et des coordonnées d'une source lumineuse (à savoir une
diode électroluminescente située aux coordonnées (20mm; -14,715mm; - 0,376mm), les
deux seconds foyers de chaque réflecteur sont déterminés de telle sorte que les collecteurs
soient générés sur la base d'un ellipsoïde de révolution de focale F = 5,8 mm, la
deuxième cavité étant générée par symétrie par rapport au plan 200 de symétrie (plan
Oyz dans cet exemple).
[0034] Par la suite, des améliorations sont effectuées notamment, en considérant que la
plieuse est l'extrusion simple de la ligne de foyers selon une direction opposée à
la direction optique, des modifications secondaires étant effectuées sur les réflecteurs
afin d'améliorer l'homogénéité de l'ensemble, pour obtenir le profil d'intensité représenté
sur la Figure 6.
[0035] Il est également possible d'effectuer une correction de la plieuse pour améliorer
le centre du faisceau. Plus précisément, la plieuse est extrudée (de 4mm suivant +y
dans l'exemple des Figures 3 et 4) selon une forme qui suit les deux remontées de
lumière au centre du faisceau. Cette forme plie les images au centre du faisceau au-dessus
de la coupure qui viennent de l'association des deux points de focalisation des deux
sources.
[0036] La Figure 7 montre l'évolution au centre du faisceau tandis que la Figure 8 montre
la répartition de la lumière à la surface de la plieuse, cette Figure mettant également
en relief l'importance de la profondeur de la plieuse (32mm dans l'exemple précédent)
afin de collecter le maximum de flux).
[0037] Cette Figure 8 montre en vue de dessus la concentration lumineuse projetée par les
miroirs sur la plieuse (les axes sont gradués en millimètres horizontalement et verticalement).
On voit en particulier que les maxima de lumière sont projetés sur le bord de la plieuse,
mais on voit également qu'une quantité non négligeable de lumière parvient sur la
plieuse en amont du bord.
[0038] On détermine ainsi la profondeur minimale pour envoyer plus de rayons lumineux sur
la plieuse, de manière à les réfléchir vers la lentille, dans le but d'augmenter le
flux lumineux du faisceau final 101. On peut donc optimiser cette profondeur en fonction
du faisceau lumineux final désiré, c'est-à-dire en fonction de la réglementation à
laquelle doit répondre ce faisceau lumineux.
[0039] Dans une dernière étape, on effectue une correction des réflecteurs et une amélioration
de l'homogénéité en s'intéressant à l'extrémité et à la forme en V du faisceau.
[0040] Cette partie du faisceau résulte des bords des réflecteurs 102 et 102' (fig. 3) qui
sont modifiés en choisissant une focale différente de la focale pour l'ellipsoïde
ayant servi de base pour la réalisation des réflecteurs de manière à redresser la
remontée de la lumière en focalisant légèrement avant le deuxième foyer du réflecteur.
[0041] Par la suite est introduite une surface de raccord entre les deux sections du collecteur
tout en assurant la continuité tangentielle sur toute la cavité, ce qui permet d'atteindre
un flux représenté sur les Figures 9 et 10, qui présente un flux résultant de 276
lumen à partir de deux sources du type diode électroluminescente ayant une puissance
optique de 250 lumen compte tenu de la glace extérieure qui représente, dans ce cas,
15% d'atténuation. On obtient ainsi un rendement final de 65% particulièrement satisfaisant.
[0042] La présente invention est susceptible de nombreuses variantes relatives au nombre
de réflecteurs ou à la position d'un ou plusieurs éléments optiques d'un module. En
résumé, la Figure 5 illustre les trois principales étapes décrites dans la réalisation
d'un module conforme à l'invention, à savoir :
- Une première étape de détermination de la ligne de foyers d'une lentille torique,
- Une deuxième étape de détermination de la structure de base des réflecteurs sur la
base d'un ellipsoïde dont les foyers correspondent, d'une part, à la source de faisceaux
de lumière et, d'autre part, au point de focalisation de ces faisceaux,
- Une troisième étape d'optimisation du faisceau global formé par la somme des différents
faisceaux.
1. Module (100) d'éclairage pour projecteur de véhicule automobile, apte à former un
large faisceau lumineux (101) à coupure, muni d'éléments optiques comprenant une lentille
de sortie (108) et une pluralité de réflecteurs (102, 102') concaves associés à une
plieuse présentant une face réfléchissante destinée à replier des faisceaux lumineux
(110, 112, 114, 116) générés par des sources lumineuses (104, 104') situées dans les
concavités des réflecteurs (102, 102'), la lentille de sortie (108) étant torique,
et ces éléments optiques étant agencés de manière à faire converger les faisceaux
lumineux (110, 112, 114, 116) générés par lesdites sources lumineuses (104, 104')
en des points de focalisation (106, 106') préalablement à la transmission de ces faisceaux
lumineux par la lentille de sortie (108),
caractérisé en ce qu'il comprend deux réflecteurs (102, 102') orientés l'un vers l'autre.
2. Module d'éclairage (100) selon la revendication 1 caractérisé en ce que les points de focalisation (106, 106') sont situés sur une ligne (118) de foyers
de la lentille (108).
3. Module d'éclairage (100) selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la plieuse suit, partiellement ou totalement, la ligne de foyers (118) de la lentille
(108).
4. Module d'éclairage (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les réflecteurs (102, 102') sont basés sur une forme d'ellipsoïde présentant deux
foyers, la source lumineuse (104, 104') d'un réflecteur étant située dans un premier
foyer de cet ellipsoïde et le point de focalisation (106, 106') étant situé dans un
second foyer de cet même ellipsoïde.
5. Module d'éclairage (100) selon la revendication 4 caractérisé en ce que l'axe (202, 202') d'un réflecteur (102, 102'), passant par le premier et le second
foyer de l'ellipsoïde à sa base, forme un angle non nul avec l'axe optique (Oy) de
la lentille (108).
6. Module d'éclairage (100) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il présente un plan de symétrie (200).
7. Module d'éclairage selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que l'ouverture latérale totale du faisceau optique est comprise entre 40 degrés et 100
degrés.
8. Procédé de fabrication d'un module d'éclairage (100) pour projecteur de véhicule automobile,
apte à former un large faisceau lumineux (101) à coupure, muni d'éléments optiques
comprenant une lentille (108) de sortie et une pluralité de réflecteurs (102, 102')
concaves associés à une plieuse présentant une face réfléchissante destinée à replier
des faisceaux lumineux (110, 112, 114, 116) générés par des sources lumineuses (104,
104') situées dans les concavités des réflecteurs (102, 102'), caractérisé en ce qu'il comprend l'étape d'agencer ces éléments optiques de manière à faire converger les
faisceaux lumineux (110, 112, 114, 116) générés par lesdites sources lumineuses (104,
104') en des points de focalisation (106, 106') préalablement à la transmission de
ces faisceaux lumineux par la lentille de sortie conformément à un module selon l'une
des revendications précédentes.