| (19) |
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(11) |
EP 2 808 201 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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13.05.2026 Bulletin 2026/20 |
| (22) |
Date de dépôt: 26.05.2014 |
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| (54) |
Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation et bloc optique pour véhicule à moteur
comprenant ledit dispositif
Beleuchtungs- und/oder Signalisierungsvorrichtung sowie optische Einheit für ein Motorfahrzeug,
das diese Vorrichtung umfasst
Lighting and/or signalling device and optical unit for motor vehicle including said
device
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
| (30) |
Priorité: |
28.05.2013 FR 1354780
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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03.12.2014 Bulletin 2014/49 |
| (73) |
Titulaire: VALEO VISION |
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93012 Bobigny Cedex (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- Godbillon, Vincent
75011 Paris (FR)
- Puente, Jean-Claude
93190 Livry Gargan (FR)
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| (74) |
Mandataire: Valeo Visibility |
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Service Propriété Industrielle
c/o Valeo Vision
34, rue Saint André 93012 Bobigny 93012 Bobigny (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A1- 2 450 726 EP-A2- 2 103 483 EP-A2- 2 476 947 DE-A1- 102010 016 633 DE-A1- 102011 110 630
|
EP-A2- 1 359 369 EP-A2- 2 280 215 EP-A2- 2 518 392 DE-A1- 102011 050 738 JP-A- 2010 272 469
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation,
notamment pour véhicule automobile, et un bloc optique comprenant ledit dispositif.
Elle est en particulier destinée aux feux de position et/ou d'éclairage diurne, clignotant
ou feux stop.
[0002] Dans ce domaine, les constructeurs souhaitent se singulariser, notamment avec des
éléments visuellement originaux, afin d'être identifiables plus facilement par rapport
aux concurrents.
[0003] Des technologies récentes ont été mises au point, avec des dispositifs munis d'une
source de lumière, en général une diode électroluminescente, et un guide de lumière
à travers lequel se propage un faisceau lumineux issu de la source. La lumière se
propage dans le guide par réflexion totale jusqu'à une face de sortie, qui projette
la lumière de façon à être vu par les véhicules qui suivent ou qui précèdent.
[0004] Dans le domaine automobile, de tels dispositifs sont appréciés car ils permettent
de proposer une grande variété de forme et de types de lumière, associant un design
original, une compacité notable, alliés à une efficacité lumineuse.
[0005] D'autre part, il est envisageable de monter plusieurs guides de ce type au sein d'un
même bloc optique. Cependant, lesdits guides présentent des longueurs différentes
lorsqu'ils sont montés dans un bloc optique dont le galbe est original.
[0006] Lorsque plusieurs guides, montés dans le même bloc optique, présentent des longueurs
différentes, la luminosité émise par chacun varie par rapport aux autres. Les guides
de lumière sont en effet couramment fabriqués en un matériau absorbant une partie
du flux de lumière qu'ils transmettent. La quantité de lumière émise dépend donc de
l'épaisseur de matière traversée.
[0007] Il en résulte un manque d'homogénéité entre les lumières propagées jusqu'aux faces
de sortie des différents guides lumineux montés au sein du même bloc optique, et ayant
des longueurs différentes.
[0008] Dès lors, le constructeur automobile qui souhaite juxtaposer plusieurs guides lumineux,
au sein d'un même bloc optique, doit veiller à ce que les flux lumineux transmis par
chacun de ces guides soient homogènes. Sinon, cela conduit à un aspect inesthétique
pour les utilisateurs, en particulier lorsque ces guides lumineux transmettent un
flux lumineux de coloration et/ou d'intensité différentes.
[0009] Le document
EP 2 476 947 A2 décrit un bloc optique selon le préambule des revendications 1 à 4.
[0010] L'invention a pour but d'homogénéiser les flux lumineux transmis par plusieurs guides
optiques, au sein d'un même bloc optique, en particulier lorsque ces guides optiques
présentent des longueurs différentes.
[0011] L'invention porte sur un bloc optique comprenant un dispositif d'éclairage et/ou
de signalisation, selon l'une des revendications indépendantes 1 à 4. Les revendications
dépendantes décrivent des modes de réalisation particuliers.
[0012] Pour cela, le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation de l'invention, notamment
pour véhicule automobile, comprend au moins deux sources de flux lumineux et au moins
deux guides optiques de flux lumineux présentant une extension longitudinale différente
l'une de l'autre, et localisés de sorte que chacune desdites sources émette son flux
lumineux dans un desdits guides optiques, lesdits guides optiques étant réalisés dans
un matériau apte à absorber une partie du flux lumineux qu'il transmet, ledit dispositif
étant configuré pour corriger une intensité des flux lumineux en sortie desdits guides
optiques.
[0013] L'utilisation d'une correction de l'intensité des flux émis, pour homogénéiser les
flux lumineux transmis par les différents guides optiques desdits flux au sein d'un
même bloc optique, permet d'homogénéiser l'aspect rendu.
[0014] Selon différents modes de réalisation de l'invention, qui pourront être pris ensemble
ou séparément :
- lesdites sources de flux lumineux, et/ou lesdits guides optiques sont configurés pour
corriger une intensité des flux lumineux en sortie desdits guides optiques,
- lesdits guides optiques présentent une face d'entrée, localisée de sorte que chacune
desdites sources émettent son flux lumineux dans une desdites face d'entrée, et une
face de sortie d'un flux lumineux transmis le long desdits guides optiques, ladite
face de sortie et ladite face d'entrée étant distantes l'une de l'autre d'une distance
correspondant à l'extension longitudinale respective desdits guides optiques,
- le dispositif de l'invention comprend une pluralité de sources identiques de flux
lumineux, lesdites sources de flux lumineux comprenant un moyen de correction apte
à adapter la quantité de courant fourni à des moyens générateurs de lumière de chacune
desdites sources,
- ledit dispositif comprend un moyen de support commun desdites sources, de préférence
plan,
- lesdites sources de flux lumineux sont positionnées sur un circuit électrique dont
la surface est de préférence, plane,
- ledit dispositif comprend un moyen de commande de la quantité de courant fourni auxdites
sources,
- ledit moyen de commande est apte à réduire la quantité de courant fourni à une partie
des sources de flux lumineux et/ou à augmenter la quantité de courant fourni à une
autre partie desdites sources, de sorte que deux sources adjacentes n'émettent pas
le même flux lumineux,
- ledit moyen de commande est configuré de sorte que deux sources de flux lumineux adjacentes
ne reçoivent pas la même quantité de courant, et que, de proche en proche, la quantité
de courant fourni diminue, de la source en regard du guide optique le plus long, vers
la source en regard du guide optique le plus court,
- ledit moyen de commande est configuré de sorte que deux sources de flux lumineux adjacentes
ne reçoivent pas la même quantité de courant, et que, de proche en proche, la quantité
de courant fourni augmente, de la source en regard du guide optique le plus court,
vers la source en regard du guide optique le plus long,
- ledit moyen de commande comprend une ou plusieurs résistances différentes, la ou lesdites
résistances étant aptes à dissiper une partie du courant d'alimentation d'au moins
une desdites sources de flux lumineux,
- le dispositif de l'invention comprend une pluralité de sources de flux lumineux différentes,
de sorte que le flux lumineux qu'elles émettent est différent,
- les sources de flux lumineux comprennent une ou des diodes électroluminescentes,
- le dispositif de l'invention comprend un moyen de correction adapté à au moins une
partie d'au moins un des guides optiques de flux lumineux, ledit moyen de correction
étant configuré pour absorber de la lumière de sorte que, le ou lesdits guides optiques
recevant ledit moyen de correction, transmettent une quantité réduite de flux lumineux,
par rapport aux mêmes guides optiques sans ledit moyen de correction,
- ledit moyen de correction se présentent sous la forme d'un ajout de matière, apte
à absorber une partie du flux lumineux qui la traverse, ladite matière étant injectée
dans au moins une partie d'au moins un desdits guides optiques,
- ladite matière est injectée au niveau d'extrémités en regard des sources lumineuses,
- ladite matière injectée dans au moins une partie d'au moins un des guides optiques
est identique, ou différente pour chacun desdits guides optiques dans lequel la ou
lesdites matières sont injectées,
- le dispositif de l'invention est configuré de telle sorte que chacun des guides optiques
de flux lumineux, positionné en regard d'une desdites sources, est défocalisé de ladite
source, selon un axe longitudinal dudit guide optique, et/ou selon un axe perpendiculaire
audit axe longitudinal,
- les guides optiques de flux lumineux se présentent sous la forme de guides lumineux
en matériau plastique ou en verre.
[0015] L'invention vise un bloc optique pour véhicule à moteur, comprenant un dispositif
tel que décrit ci-dessus.
[0016] L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, détails, caractéristiques et avantages
de celle-ci apparaîtront plus clairement au cours de la description explicative détaillée
qui va suivre, d'au moins un mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple
purement illustratif et non limitatif, en référence aux dessins schématiques annexés.
[0017] Sur ces dessins :
- la figure 1 montre une vue schématique d'un exemple de réalisation d'un bloc optique
selon l'invention, ledit bloc optique comprenant des sources de flux lumineux positionnées
sur un support commun, et des guides optiques dudit flux de différentes longueurs,
- la figure 2 présente un moyen de commande apte à fournir du courant à des générateurs
de lumières qui sont à l'origine du flux lumineux émis par les sources de flux lumineux,
- la figure 3 présente des moyens de commande du dispositif d'éclairage et/ou de signalisation
du bloc optique de la figure 1, selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 4 montre le bloc optique représenté sur la figure 1, selon un autre mode
de réalisation de l'invention,
- la figure 5 montre le bloc optique représenté sur la figure 1, selon encore un autre
mode de réalisation de l'invention,
- la figure 6 montre le bloc optique représenté sur la figure 1, selon encore un autre
mode de réalisation de l'invention,
[0018] La figure 1 montre une vue schématique d'un bloc optique 10, conforme à l'invention,
dont le galbe présente ici une partie courbée 12 et une autre plane 14. Ledit bloc
optique 10 comprend des sources 1-6 de flux lumineux F1-F6 et des guides optiques
T1-T6 dudit flux F1-F6. Ces guides optiques T1-T6 ont des longueurs L1-L6 différentes.
Pour des raisons de lisibilité, seuls les flux de lumière F1 et F6 sont représentés
; de même, seules les longueurs L1 et L6 sont indiquées.
[0019] Les sources 1-6 de flux lumineux F1-F6 sont avantageusement positionnées sur un support
commun 16 qui est plan. Ce support 16 est, par exemple, une carte de circuit imprimé,
en particulier un substrat métallique isolé, ou tout autre moyen permettant d'alimenter
en courant plusieurs générateurs de lumières.
[0020] Les guides optiques T1-T6 de flux lumineux F1-F6 sont, chacun, apte à transmettre
un flux lumineux F1-F6 par réflexion totale au fur et à mesure de sa propagation le
long de son axe longitudinal. Lesdits guides optiques T1-T6 présentent une face d'entrée,
dans laquelle chacune desdites sources 1-6 émet son flux lumineux F1-F6, et une face
de sortie qui est distante de la face d'entrée d'une longueur L1-L6. Lesdits guides
optiques T1-T6 sont réalisés dans un matériau apte à absorber une partie du flux lumineux
F1-F6 qu'ils transmettent. Ce matériau peut être du plastique - par exemple du Polyméthacrylate
de méthyle (PMMA) ou du Polycarbonate (PC) - voire toute autre matière présentant
des propriétés de réflexion d'un flux lumineux. Dans l'exemple représenté sur la figure
1, les guides optiques T1-T6 absorbent de l'ordre de 1 à 5% du flux lumineux F1-F6
pour environ 10mm de matière traversée.
[0021] D'autre part, la figure 1 représente un bloc optique 10 dans lequel les guides optiques
T1-T6 présentent une longueur L1-L6 augmentant progressivement de L1 à L6 en allant
du guide optique T1 vers le moyen T6. Plus précisément la longueur du chemin parcouru
par un flux de lumière F1 dans le guide optique T1 vaut D1 et la longueur du chemin
parcouru par un flux de lumière F6 dans le guide optique T6 vaut D6. La différence
de longueur entre L1 et L6, et a fortiori entre D1 et D6, peut être de l'ordre de
100mm dans le cas d'un galbe 12 prononcé tel que celui qui est représenté sur la figure
1.
[0022] Lesdites sources 1-6 comprennent, chacune, un ou plusieurs générateurs de lumière
associé, ou non, à un réflecteur, voire à tout autre élément optique. Le générateur
de lumière préféré de l'invention est une diode électroluminescente.
[0023] La figure 2 présente un moyen de commande apte à fournir du courant à des diodes
1'-6' qui sont à l'origine des flux lumineux F1-F6 émis par les sources de flux lumineux
1-6. Ce moyen de commande est un circuit électrique intégré, comme évoqué ci-dessus,
sur une carte de circuit imprimé. Dans la configuration de l'exemple, les six diodes
1'-6' sont regroupées en deux branches de trois diodes. Elles sont alimentées par
un générateur de courant 20.
[0024] Si toutes les diodes sont traversées par le même courant et le flux qu'elles émettent
est identique, ceci en partant du principe qu'elles sont de même type, il est alors
possible de constater environ 40% d'écart entre un flux lumineux F6 transmis par le
guide optique le plus long T6 et un flux lumineux F1 transmis par le moyen qui est
le plus court T1. Cela est du au phénomène décrit ci-dessus, d'absorption des flux
lumineux F1-F6 par la matière des guides optiques T1-T6. La conséquence est une diminution
du flux lumineux émis en sortie du guide optique le plus long T6 par rapport à celui
émis en sortie du guide optique le plus court T1.
[0025] C'est pourquoi le dispositif de l'invention est configuré pour corriger une intensité
des flux lumineux F1-F6 en sortie desdits guides optiques T1-T6.
[0026] Cela peut consister, entre autres modes de réalisation, à utiliser des diodes de
types différents, et/ou à adapter le pilotage de chaque diode 1'-6' afin que le flux
en entrée de chaque guide optique T1-T6 soit tel quel les flux en sortie desdits moyens
T1-T6 soient identiques. Il est alors possible de retrouver une luminosité identique
en sortie de tous les guides optiques T1-T6.
[0027] Ainsi, un premier mode de réalisation de l'invention consiste à réduire progressivement
le courant dans chaque diode en allant de la diode 6' vers la diode 1' (mode de réalisation
non illustré).
[0028] Un second mode de réalisation de l'invention consiste à augmenter progressivement
le courant dans chaque diode en allant de la diode 1' vers la diode 6' (mode de réalisation
non illustré).
[0029] Un troisième mode de réalisation de l'invention consiste à augmenter le courant dans
certaines diodes et le réduire dans d'autres (mode de réalisation non illustré).
[0030] Un quatrième mode de réalisation consiste, comme déjà dit, à choisir des diodes 1'-6'
différentes les unes des autres, de sorte que les flux lumineux émis par les sources
de flux 1-6 comprenant ces diodes 1'-6', soient différents. Ce mode de réalisation
est illustré à la figure 2.
[0031] La figure 3 illustre un cinquième mode de réalisation. En parallèle de chaque diode
1'-6' est disposée une résistance R1-R6 dont la valeur varie. Elle est la plus faible
pour la résistance R1 et augmente progressivement jusqu'à la résistance R6. Ainsi
la proportion de courant dérivée dans la résistance est plus élevée pour la résistance
R1 que pour la résistance R6. Par différence la quantité de courant passant dans la
diode 1' est plus faible que dans la diode 6'. La diode 6' émet par conséquent plus
de flux lumineux que la diode 1'. La résistance R6 peut même être infinie. Ainsi le
courant passant dans la diode 6' est élevé et le rendement global du bloc optique
est optimisé. Dans le cas où les diodes 1'-6' sont différentes les résistances R1-R6
pourront être adaptées en conséquence.
[0032] Il est aussi envisageable de corriger l'intensité des flux lumineux F1-F6 au niveau
des guides optiques T1-T6. Le but poursuivi reste l'homogénéisation des flux lumineux
transmis F1-F6 par plusieurs guides optiques T1-T6 de longueurs différentes L1-L6,
au sein d'un bloc optique 10.
[0033] Ainsi, la figure 4 présente un sixième mode de réalisation de l'invention. Une matière
absorbante M1-M6 est injectée dans les guides optiques T1-T6, ladite matière absorbante
étant configurée pour absorber de la lumière de sorte que, les guides optiques T1-T6
recevant ladite matière M1-M6, transmettent une quantité réduite de flux lumineux.
Ladite matière absorbante M1-M6 est injectée sur une épaisseur Z1-Z6 de plus en plus
grande, du guide optique le plus long T6 vers le guide optique le plus court T1. Cela
conduit à des flux de luminosité identique en sortie des guides optiques T1-T6. Avantageusement
l'épaisseur Z6 de la matière M6 et nulle. On optimise ainsi le rendement global du
bloc optique.
[0034] La figure 5 présente un septième mode de réalisation de l'invention. Une matière
absorbante M1-M6 est cette fois injectée mais celle-ci de manière plus ou moins dense
: la matière injectée M1-M6 présente une absorption de plus en plus grande de la source
de flux 6 vers la source de flux 1. Les différences d'absorption entre les guides
optiques T1-T6, ainsi obtenus, peuvent aussi être atteintes par l'utilisation de colorants
ou bien par des injections de matières M1-M6 différentes. Avantageusement la matière
M6 et identique à la matière utilisée pour les guides optiques. On optimise ainsi
le rendement global du bloc optique.
[0035] Pour les sixième et septième modes de réalisation, la zone absorbante M1-M6 peut
être située à d'autres endroits des guides optiques T1-T6, plutôt que celles d'extrémité
en regard des sources lumineuses 1-6, tel que représenté sur les figures 4 et 5. Il
est aussi envisageable que ces zones absorbantes M1-M6 couvrent l'intégralité des
guides optiques T1-T6.
[0036] La figure 6 présente un huitième mode de réalisation de l'invention. Les sources
sont représentées progressivement défocalisées selon un axe longitudinal dudit guide
optique, en s'éloignant de la source, d'une distance J1 à J6. Elles peuvent aussi
l'être selon un axe perpendiculaire audit axe longitudinal axialement, en se décentrant
progressivement.
[0037] Cela permet aussi de conduire à des flux de luminosité identique en sortie des guides
optiques T1-T6, par exemple lorsque les diodes 1'-6' sont identiques et que les sources
correspondantes 1-6 émettent un même flux lumineux.
[0038] Il est à noter que des variantes de réalisation sont bien sûr possibles. Notamment
il est aussi envisageable, dans un mode de réalisation supplémentaire, que l'homogénéisation
des flux lumineux transmis F1-F6, par plusieurs guides optiques T1-T6, au sein d'un
bloc optique 10, soit réalisée par modification des surfaces de couplages entre sources
de flux 1-6 et guides optiques associés T1-T6.
[0039] Les guides optiques T1-T6 de flux lumineux se présentent, par exemple, sous la forme
de guides lumineux, de préférence en matériau plastique. Ils pourront avoir la forme
d'un cordon, auquel cas ladite face d'entrée et ladite face de sortie se trouveront
au niveau de chacune des extrémités longitudinales opposées du cordon. Ils pourront
en variante avoir la forme d'une plaque auquel cas ladite face d'entrée et ladite
face de sortie se trouveront au niveau de deux parties de tranche, opposées, de la
plaque.
[0040] Il est tout à fait possible de combiner les modes de réalisation présentés ci-dessus
afin d'optimiser le résultat attendu.
[0041] Quel que soit le mode de réalisation, l'invention qui vient d'être décrite trouvera
une application préférée pour les blocs optiques de véhicules à moteur présentant
un galbe original, au sein desquels la lumière est émise par des guides lumineux de
différentes longueurs.
1. Bloc optique, notamment pour véhicule automobile, comprenant un dispositif d'éclairage
et/ou de signalisation comprenant au moins deux sources (1-6) de flux lumineux (F1-F6)
et au moins deux guides optiques (T1-T6) de flux lumineux (F1-F6) présentant une extension
longitudinale différente l'une de l'autre, et localisés de sorte que chacune desdites
sources (1-6) émette son flux lumineux (F1-F6) dans un desdits guides optiques (T1-T6),
lesdits guides optiques (T1-T6) étant réalisés dans un matériau apte à absorber une
partie du flux lumineux (F1-F6) qu'il transmet, ledit dispositif étant configuré pour
corriger une intensité des
flux lumineux (F1-F6) en sortie desdits guides optiques (T1-T6), l'utilisation de
la correction de l'intensité des flux émis, pour homogénéiser les flux lumineux transmis
par les différents guides optiques (T1-T6) desdits flux au sein dudit bloc optique
(10), permettant d'homogénéiser l'aspect rendu, caractérisé en ce que le bloc optique comprend une pluralité
de sources identiques (1-6) de flux lumineux (F1-F6), et dans lequel lesdites sources
(1-6) de flux lumineux (F1-F6) comprennent un moyen de correction apte à adapter la
quantité de courant fourni à des moyens générateurs de lumière (1'-6') de chacune
desdites sources (1-6), afin que le flux en entrée de chaque guide optique (T1-T6)
soit tel quel les flux en sortie desdits guides (T1-T6) soient identiques.
2. Bloc optique, notamment pour véhicule automobile, comprenant un dispositif d'éclairage
et/ou de signalisation comprenant au moins deux sources (1-6) de flux lumineux (F1-F6)
et au moins deux guides optiques (T1-T6) de flux lumineux (F1-F6) présentant une extension
longitudinale différente l'une de l'autre, et localisés de sorte que chacune desdites
sources (1-6) émette son flux lumineux (F1-F6) dans un desdits guides optiques (T1-T6),
lesdits guides optiques (T1-T6) étant réalisés dans un matériau apte à absorber une
partie du flux lumineux (F1-F6) qu'il transmet, ledit dispositif étant configuré pour
corriger une intensité des
flux lumineux (F1-F6) en sortie desdits guides optiques (T1-T6), l'utilisation de
la correction de l'intensité des flux émis, pour homogénéiser les flux lumineux transmis
par les différents guides optiques (T1-T6) desdits flux au sein dudit bloc optique
(10), permettant d'homogénéiser l'aspect rendu, caractérisé en ce que le bloc optique comprend une pluralité
de sources (1-6) de flux lumineux (F1-F6) différentes, de sorte que le flux lumineux
(F1-F6) qu'elles émettent est différent, afin que le flux en entrée de chaque guide
optique (T1-T6) soit tel quel les flux en sortie desdits guides (T1-T6) soient identiques.
3. Bloc optique, notamment pour véhicule automobile, comprenant un dispositif d'éclairage
et/ou de signalisation comprenant au moins deux sources (1-6) de flux lumineux (F1-F6)
et au moins deux guides optiques (T1-T6) de flux lumineux (F1-F6) présentant une extension
longitudinale différente l'une de l'autre, et localisés de sorte que chacune desdites
sources (1-6) émette son flux lumineux (F1-F6) dans un desdits guides optiques (T1-T6),
lesdits guides optiques (T1-T6) étant réalisés dans un matériau apte à absorber une
partie du flux lumineux (F1-F6) qu'il transmet, ledit dispositif étant configuré pour
corriger une intensité des
flux lumineux (F1-F6) en sortie desdits guides optiques (T1-T6), l'utilisation de
la correction de l'intensité des flux émis, pour homogénéiser les flux lumineux transmis
par les différents guides optiques (T1-T6) desdits flux au sein dudit bloc optique
(10), permettant d'homogénéiser l'aspect rendu, caractérisé en ce que le bloc optique comprend un moyen de
correction adapté à au moins une partie d'au moins un des guides optiques (T1-T6)
de flux lumineux (F1-F6), ledit moyen de correction étant configuré pour absorber
de la lumière de sorte que, le ou lesdits guides optiques (T1-T6) recevant ledit moyen
de correction, transmettent une quantité réduite de flux lumineux (F1-F6), conduisant
à des flux de luminosité identiques en sortie des guides optiques (T1-T6).
4. Bloc optique, notamment pour véhicule automobile, comprenant un dispositif d'éclairage
et/ou de signalisation comprenant au moins deux sources (1-6) de flux lumineux (F1-F6)
et au moins deux guides optiques (T1-T6) de flux lumineux (F1-F6) présentant une extension
longitudinale différente l'une de l'autre, et localisés de sorte que chacune desdites
sources (1-6) émette son flux lumineux (F1-F6) dans un desdits guides optiques (T1-T6),
lesdits guides optiques (T1-T6) étant réalisés dans un matériau apte à absorber une
partie du flux lumineux (F1-F6) qu'il transmet, ledit dispositif étant configuré pour
corriger une intensité des
flux lumineux (F1-F6) en sortie desdits guides optiques (T1-T6), l'utilisation de
la correction de l'intensité des flux émis, pour homogénéiser les flux lumineux transmis
par les différents guides optiques (T1-T6) desdits flux au sein dudit bloc optique
(10), permettant d'homogénéiser l'aspect rendu, caractérisé en ce que le bloc optique est configuré de telle
sorte que chacun des guides optiques (T1-T6) de flux lumineux (F1-F6), positionné
en regard d'une desdites sources (1-6), est défocalisé de ladite source (1-6), selon
un axe longitudinal dudit guide optique (T1-T6), et/ou selon un axe perpendiculaire
audit axe longitudinal, de sorte que les sources sont progressivement défocalisées
selon un axe longitudinal dudit guide optique, ou selon un axe perpendiculaire audit
axe longitudinal, conduisant à des flux de luminosité identiques en sortie des guides
optiques.
5. Bloc optique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel lesdites sources
(1-6) de flux lumineux (F1-F6), et/ou lesdits guides optiques (T1-T6) sont configurés
pour corriger une intensité des flux lumineux (F1-F6) en sortie desdits guides optiques
(T1-T6).
6. Bloc optique selon la revendication 1, dans lequel ledit moyen de correction est un
composant électronique, en particulier un dipôle électrique (R1-R6).
7. Bloc optique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les sources (1-6)
de flux lumineux (F1-F6) comprennent une ou des diodes électroluminescentes (1'-6').
8. Bloc optique selon la revendication 3, dans lequel ledit moyen de correction se présente
sous la forme d'un ajout de matière, apte à absorber une partie du flux lumineux (F1-F6)
qui la traverse, ladite matière étant injectée dans au moins une partie (Z1-Z6) d'au
moins un desdits guides optiques (T1-T6).
9. Bloc optique selon la revendication précédente, dans lequel ladite matière (M1-M6)
est injectée au niveau d'extrémités en regard des sources lumineuses (1-6).
10. Bloc optique selon l'une des revendications 8 ou 9, dans lequel ladite matière (M1-M6)
injectée dans au moins une partie (Z1-Z6) d'au moins un des guides optiques (T1-T6)
est identique, ou différente pour chacun desdits guides optiques (T1-T6) dans lequel
la ou lesdites matières sont injectées.
11. Bloc optique selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, dans lequel ladite
matière (M1-M6) est injectée dans au moins une partie (Z1-Z6) d'au moins un des guides
optiques (T1-T6) qui est identique, ou différente pour chacun desdits guides optiques
(T1-T6) dans lequel la ou lesdites matières sont injectées.
12. Bloc optique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les guides optiques sont en matériau plastique ou en verre.
13. Bloc optique selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend un moyen de commande de la quantité de courant fourni auxdites
sources (1-6), ledit moyen de commande étant apte à réduire la quantité de courant
fourni à une partie des sources de flux lumineux et/ou à augmenter la quantité de
courant fourni à une autre partie desdites sources, de sorte que deux sources adjacentes
n'émettent pas le même flux lumineux.
14. Bloc optique selon
- les revendications 1 et 3, optionnellement ensemble l'une de revendications 5 à
13, ou
- les revendications 1 et 4, optionnellement ensemble l'une de revendication 5 à 7,
ou 12 à 13, ou
- les revendications 2 et 3, optionnellement ensemble l'une de revendication 5, ou
7 à 13, lorsqu'elles ne dépendent pas de la revendication 1, ou
- les revendications 2 et 4, optionnellement ensemble l'une de revendication 5, ou
7, ou 12 à 13, lorsqu'elles ne dépendent pas de la revendication 1, ou
- les revendications 1 et 3 et 4, optionnellement ensemble l'une de revendications
5 à 13, ou
- les revendications 2 et 3 et 4, optionnellement ensemble l'une de revendications
5, ou 7 à 13, lorsqu'elles ne dépendent pas de la revendication 1.
1. Optischer Block, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend eine Beleuchtungs- und/oder
Signalisierungsvorrichtung, die mindestens zwei Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6)
und mindestens zwei optische Leiter (T1-T6) für Lichtströme (F1-F6) umfasst, die eine
unterschiedliche Längserstreckung aufweisen und so angeordnet sind, dass jede der
Quellen (1-6) ihren Lichtstrom (F1-F6) in einen der optischen Leiter (T1-T6) emittiert,
wobei die optischen Leiter (T1-T6) aus einem Material hergestellt sind, das einen
Teil des Lichtstroms (F1-F6), den es überträgt, absorbieren kann, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um eine Intensität der Lichtströme (F1-F6) am Ausgang der optischen
Leiter (T1-T6) zu korrigieren, wobei die Verwendung der Korrektur der Intensität der
emittierten Ströme zur Homogenisierung der durch die verschiedenen optischen Leiter
(T1-T6) übertragenen Lichtströme innerhalb des optischen Blocks (10) die Homogenisierung
des wiedergegebenen Erscheinungsbildes ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Block eine Vielzahl identischer Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6)
umfasst, und wobei die Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6) ein Korrektionsmittel
umfassen, das geeignet ist, die Menge des an Lichterzeugungsmittel (1'-6') jeder der
Quellen (1-6) gelieferten Stroms anzupassen, damit der Eingangsstrom jedes optischen
Leiters (T1-T6) so ist, dass die Ausgangsströme der Leiter (T1-T6) identisch sind.
2. Optischer Block, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend eine Beleuchtungs- und/oder
Signalisierungsvorrichtung, die mindestens zwei Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6)
und mindestens zwei optische Leiter (T1-T6) für Lichtströme (F1-F6) umfasst, die eine
unterschiedliche Längserstreckung aufweisen und so angeordnet sind, dass jede der
Quellen (1-6) ihren Lichtstrom (F1-F6) in einen der optischen Leiter (T1-T6) emittiert,
wobei die optischen Leiter (T1-T6) aus einem Material hergestellt sind, das einen
Teil des Lichtstroms (F1-F6), den es überträgt, absorbieren kann, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um eine Intensität der Lichtströme (F1-F6) am Ausgang der optischen
Leiter (T1-T6) zu korrigieren, wobei die Verwendung der Korrektur der Intensität der
emittierten Ströme zur Homogenisierung der durch die verschiedenen optischen Leiter
(T1-T6) übertragenen Lichtströme innerhalb des optischen Blocks (10) die Homogenisierung
des wiedergegebenen Erscheinungsbildes ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Block eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen (1-6) von Lichtströmen
(F1-F6) umfasst, sodass der von ihnen emittierte Lichtstrom (F1-F6) unterschiedlich
ist, damit der Eingangsstrom jedes optischen Leiters (T1-T6) so ist, dass die Ausgangsströme
der Leiter (T1-T6) identisch sind.
3. Optischer Block, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend eine Beleuchtungs- und/oder
Signalisierungsvorrichtung, die mindestens zwei Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6)
und mindestens zwei optische Leiter (T1-T6) für Lichtströme (F1-F6) umfasst, die eine
unterschiedliche Längserstreckung aufweisen und so angeordnet sind, dass jede der
Quellen (1-6) ihren Lichtstrom (F1-F6) in einen der optischen Leiter (T1-T6) emittiert,
wobei die optischen Leiter (T1-T6) aus einem Material hergestellt sind, das einen
Teil des Lichtstroms (F1-F6), den es überträgt, absorbieren kann, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um eine Intensität der Lichtströme (F1-F6) am Ausgang der optischen
Leiter (T1-T6) zu korrigieren, wobei die Verwendung der Korrektur der Intensität der
emittierten Ströme zur Homogenisierung der durch die verschiedenen optischen Leiter
(T1-T6) übertragenen Lichtströme innerhalb des optischen Blocks (10) die Homogenisierung
des wiedergegebenen Erscheinungsbildes ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Block ein Korrektionsmittel umfasst, das an mindestens einen Teil mindestens
eines der optischen Leiter (T1-T6) für Lichtströme (F1-F6) angepasst ist, wobei das
Korrektionsmittel konfiguriert ist, um Licht zu absorbieren, sodass der oder die optischen
Leiter (T1-T6), die das Korrektionsmittel erhalten, eine reduzierte Menge an Lichtstrom
(F1-F6) übertragen, was zu identischen Helligkeitsströmen am Ausgang der optischen
Leiter (T1-T6) führt.
4. Optischer Block, insbesondere für Kraftfahrzeuge, umfassend eine Beleuchtungs- und/oder
Signalisierungsvorrichtung, die mindestens zwei Quellen (1-6) von Lichtströmen (F1-F6)
und mindestens zwei optische Leiter (T1-T6) für Lichtströme (F1-F6) umfasst, die eine
unterschiedliche Längserstreckung aufweisen und so angeordnet sind, dass jede der
Quellen (1-6) ihren Lichtstrom (F1-F6) in einen der optischen Leiter (T1-T6) emittiert,
wobei die optischen Leiter (T1-T6) aus einem Material hergestellt sind, das einen
Teil des Lichtstroms (F1-F6), den es überträgt, absorbieren kann, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um eine Intensität der Lichtströme (F1-F6) am Ausgang der optischen
Leiter (T1-T6) zu korrigieren, wobei die Verwendung der Korrektur der Intensität der
emittierten Ströme zur Homogenisierung der durch die verschiedenen optischen Leiter
(T1-T6) übertragenen Lichtströme innerhalb des optischen Blocks (10) die Homogenisierung
des wiedergegebenen Erscheinungsbildes ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Block so konfiguriert ist, dass jeder der optischen Leiter (T1-T6) für
Lichtströme (F1-F6), der gegenüber einer der Quellen (1-6) positioniert ist, von der
Quelle (1-6) entlang einer Längsachse des optischen Leiters (T1-T6) und/oder entlang
einer Achse senkrecht zu dieser Längsachse defokussiert ist, sodass die Quellen progressiv
entlang einer Längsachse des optischen Leiters oder entlang einer Achse senkrecht
zu dieser Längsachse defokussiert werden, was zu identischen Helligkeitsströmen am
Ausgang der optischen Leiter führt.
5. Optischer Block nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Quellen (1-6) von
Lichtströmen (F1-F6) und/oder die optischen Leiter (T1-T6) konfiguriert sind, um eine
Intensität der Lichtströme (F1-F6) am Ausgang der optischen Leiter (T1-T6) zu korrigieren.
6. Optischer Block nach Anspruch 1, wobei das Korrektionsmittel eine elektronische Komponente,
insbesondere ein elektrischer Dipol (R1-R6) ist.
7. Optischer Block nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Quellen (1-6) von
Lichtströmen (F1-F6) eine oder mehrere Leuchtdioden (1'-6') umfassen.
8. Optischer Block nach Anspruch 3, wobei das Korrektionsmittel in Form einer Materialzugabe
vorliegt, die geeignet ist, einen Teil des Lichtstroms (F1-F6), der es durchdringt,
zu absorbieren, wobei das Material in mindestens einen Teil (Z1-Z6) mindestens eines
der optischen Leiter (T1-T6) injiziert wird.
9. Optischer Block nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Material (M1-M6) an den
Enden gegenüber den Lichtquellen (1-6) injiziert wird.
10. Optischer Block nach einem der Ansprüche 8 oder 9, wobei das in mindestens einen Teil
(Z1-Z6) mindestens eines der optischen Leiter (T1-T6) injizierte Material (M1-M6)
für jeden der optischen Leiter (T1-T6), in den das Material oder die Materialien injiziert
werden, identisch oder unterschiedlich ist.
11. Optischer Block nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei das Material (M1-M6) in mindestens
einen Teil (Z1-Z6) mindestens eines der optischen Leiter (T1-T6) injiziert wird, der
für jeden der optischen Leiter (T1-T6), in den das Material oder die Materialien injiziert
werden, identisch oder unterschiedlich ist.
12. Optischer Block nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Leiter aus Kunststoff oder Glas bestehen.
13. Optischer Block nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Mittel zur Steuerung der an die Quellen (1-6) gelieferten Strommenge
umfasst, wobei das Steuerungsmittel geeignet ist, die an einen Teil der Lichtquellen
gelieferte Strommenge zu reduzieren und/oder die an einen anderen Teil der Quellen
gelieferte Strommenge zu erhöhen, sodass zwei benachbarte Quellen nicht den gleichen
Lichtstrom emittieren.
14. Optischer Block nach
- den Ansprüchen 1 und 3, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5 bis 13, oder
den Ansprüchen 1 und 4, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5 bis 7, oder 12
bis 13, oder
den Ansprüchen 2 und 3, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5, oder 7 bis 13,
wenn sie nicht von Anspruch 1 abhängen, oder
den Ansprüchen 2 und 4, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5, oder 7, oder
12 bis 13, wenn sie nicht von Anspruch 1 abhängen, oder
den Ansprüchen 1 und 3 und 4, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5 bis 13,
oder
- den Ansprüchen 2 und 3 und 4, optional zusammen mit einem der Ansprüche 5, oder
7 bis 13, wenn sie nicht von Anspruch 1 abhängen.
1. Optical unit, particularly for a motor vehicle, comprising a lighting and/or signaling
device comprising at least two sources (1-6) of luminous flux (F1-F6) and at least
two optical guides (T1-T6) of luminous flux (F1-F6) having different longitudinal
extensions from one another, and located so that each of said sources (1-6) emits
its luminous flux (F1-F6) into one of said optical guides (T1-T6), said optical guides
(T1-T6) being made of a material capable of absorbing part of the luminous flux (F1-F6)
it transmits, said device being configured to correct an intensity of the luminous
fluxes (F1-F6) at the output of said optical guides (T1-T6), the use of the correction
of the intensity of the emitted fluxes, to homogenize the luminous fluxes transmitted
by the different optical guides (T1-T6) of said fluxes within said optical unit (10),
allowing to homogenize the rendered appearance, characterized in that the optical unit comprises a plurality of identical sources (1-6) of luminous flux
(F1-F6), and wherein said sources (1-6) of luminous flux (F1-F6) comprise a correction
means capable of adapting the amount of current supplied to light generating means
(1'-6') of each of said sources (1-6), so that the input flux of each optical guide
(T1-T6) is such that the output fluxes of said guides (T1-T6) are identical.
2. Optical unit, particularly for a motor vehicle, comprising a lighting and/or signaling
device comprising at least two sources (1-6) of luminous flux (F1-F6) and at least
two optical guides (T1-T6) of luminous flux (F1-F6) having different longitudinal
extensions from one another, and located so that each of said sources (1-6) emits
its luminous flux (F1-F6) into one of said optical guides (T1-T6), said optical guides
(T1-T6) being made of a material capable of absorbing part of the luminous flux (F1-F6)
it transmits, said device being configured to correct an intensity of the luminous
fluxes (F1-F6) at the output of said optical guides (T1-T6), the use of the correction
of the intensity of the emitted fluxes, to homogenize the luminous fluxes transmitted
by the different optical guides (T1-T6) of said fluxes within said optical unit (10),
allowing to homogenize the rendered appearance, characterized in that the optical unit comprises a plurality of different sources (1-6) of luminous flux
(F1-F6), so that the luminous flux (F1-F6) they emit is different, so that the input
flux of each optical guide (T1-T6) is such that the output fluxes of said guides (T1-T6)
are identical.
3. Optical unit, particularly for a motor vehicle, comprising a lighting and/or signaling
device comprising at least two sources (1-6) of luminous flux (F1-F6) and at least
two optical guides (T1-T6) of luminous flux (F1-F6) having different longitudinal
extensions from one another, and located so that each of said sources (1-6) emits
its luminous flux (F1-F6) into one of said optical guides (T1-T6), said optical guides
(T1-T6) being made of a material capable of absorbing part of the luminous flux (F1-F6)
it transmits, said device being configured to correct an intensity of the luminous
fluxes (F1-F6) at the output of said optical guides (T1-T6), the use of the correction
of the intensity of the emitted fluxes, to homogenize the luminous fluxes transmitted
by the different optical guides (T1-T6) of said fluxes within said optical unit (10),
allowing to homogenize the rendered appearance, characterized in that the optical unit comprises a correction means adapted to at least a part of at least
one of the optical guides (T1-T6) of luminous flux (F1-F6), said correction means
being configured to absorb light so that the optical guide(s) (T1-T6) receiving said
correction means transmit a reduced quantity of luminous flux (F1-F6), leading to
identical luminosity fluxes at the output of the optical guides (T1-T6).
4. Optical unit, particularly for a motor vehicle, comprising a lighting and/or signaling
device comprising at least two sources (1-6) of luminous flux (F1-F6) and at least
two optical guides (T1-T6) of luminous flux (F1-F6) having different longitudinal
extensions from one another, and located so that each of said sources (1-6) emits
its luminous flux (F1-F6) into one of said optical guides (T1-T6), said optical guides
(T1-T6) being made of a material capable of absorbing part of the luminous flux (F1-F6)
it transmits, said device being configured to correct an intensity of the luminous
fluxes (F1-F6) at the output of said optical guides (T1-T6), the use of the correction
of the intensity of the emitted fluxes, to homogenize the luminous fluxes transmitted
by the different optical guides (T1-T6) of said fluxes within said optical unit (10),
allowing to homogenize the rendered appearance, characterized in that the optical unit is configured such that each of the optical guides (T1-T6) of luminous
flux (F1-F6), positioned facing one of said sources (1-6), is defocused from said
source (1-6), along a longitudinal axis of said optical guide (T1-T6), and/or along
an axis perpendicular to said longitudinal axis, so that the sources are progressively
defocused along a longitudinal axis of said optical guide, or along an axis perpendicular
to said longitudinal axis, leading to identical luminosity fluxes at the output of
the optical guides.
5. Optical unit according to one of the preceding claims, wherein said sources (1-6)
of luminous flux (F1-F6), and/or said optical guides (T1-T6) are configured to correct
an intensity of the luminous fluxes (F1-F6) at the output of said optical guides (T1-T6).
6. Optical unit according to claim 1, wherein said correction means is an electronic
component, in particular an electric dipole (R1-R6).
7. Optical unit according to one of the preceding claims, wherein the sources (1-6) of
luminous flux (F1-F6) comprise one or more light-emitting diodes (1'-6').
8. Optical unit according to claim 3, wherein said correction means is in the form of
an addition of material, capable of absorbing part of the luminous flux (F1-F6) passing
through it, said material being injected into at least a part (Z1-Z6) of at least
one of said optical guides (T1-T6).
9. Optical unit according to the preceding claim, wherein said material (M1-M6) is injected
at the ends facing the light sources (1-6).
10. Optical unit according to one of claims 8 or 9, wherein said material (M1-M6) injected
into at least a part (Z1-Z6) of at least one of the optical guides (T1-T6) is identical,
or different for each of said optical guides (T1-T6) into which the material(s) is/are
injected.
11. Optical unit according to any one of claims 8 to 10, wherein said material (M1-M6)
is injected into at least a part (Z1-Z6) of at least one of the optical guides (T1-T6)
which is identical, or different for each of said optical guides (T1-T6) into which
the material(s) is/are injected.
12. Optical unit according to one of the preceding claims, characterized in that the optical guides are made of plastic material or glass.
13. Optical unit according to one of the preceding claims, characterized in that said device comprises a means for controlling the amount of current supplied to said
sources (1-6), said control means being capable of reducing the amount of current
supplied to some of the luminous flux sources and/or increasing the amount of current
supplied to another part of said sources, so that two adjacent sources do not emit
the same luminous flux.
14. Optical unit according to
- claims 1 and 3, optionally together with one of claims 5 to 13, or
claims 1 and 4, optionally together with one of claims 5 to 7, or 12 to 13, or
claims 2 and 3, optionally together with one of claims 5, or 7 to 13, when they do
not depend on claim 1, or
claims 2 and 4, optionally together with one of claims 5, or 7, or 12 to 13, when
they do not depend on claim 1, or
claims 1 and 3 and 4, optionally together with one of claims 5 to 13, or
- claims 2 and 3 and 4, optionally together with one of claims 5, or 7 to 13, when
they do not depend on claim 1.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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