[0001] La présente invention concerne les projecteurs pour véhicule automobile, plus particulièrement,
les projecteurs sécurisés comprenant une source laser.
[0002] On connaît des véhicules automobiles dotés de projecteurs d'éclairage comprenant
un module optique comportant une source laser, un système de balayage et un dispositif
de conversion du rayonnement laser en lumière blanche. Lorsque la source laser émet
un rayonnement, ce rayonnement est reçu par le système de balayage qui le dirige vers
le dispositif de conversion. Le dispositif de conversion reçoit le rayonnement laser
monochromatique et cohérent et réémet un rayonnement de lumière blanche utilisé pour
former le faisceau d'éclairage à l'avant du véhicule.
[0003] Toutefois, lorsque le véhicule subit un choc, le système de balayage et/ou le dispositif
de conversion peuvent être endommagés, ou la source laser peut être désalignée. Ces
défaillances peuvent également survenir sans que le véhicule ne subisse de choc. Il
faut alors éviter que le module puisse émettre hors du module un rayonnement laser
potentiellement dangereux s'il touche une personne.
[0004] On connait du document
US 2011 084609 un dispositif d'éclairage pour projecteur automobile à laser, comportant un capteur
de la lumière réfléchie par une partie réfléchissante située à la surface du dispositif
de conversion en lumière blanche. Le capteur détecte une anomalie dans le dispositif
de conversion basée sur le faisceau réfléchi pour piloter le système de commande de
la source laser. Le capteur ne détecte que la lumière laser réfléchie par un miroir,
et pas de lumière laser diffuse ou résiduelle.
[0005] On connait également du document
US 2011 063115 un dispositif d'éclairage pour projecteur automobile à laser, comportant un capteur
recevant la lumière engendrée par le dispositif de conversion pour détecter des anomalies
dans cette lumière. Il s'agit dans ce document de la lumière émise directement par
le phosphore, et pas de lumière laser diffuse ou résiduelle.
[0006] L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients en fournissant un module optique
sécurisé.
[0007] À cet effet, l'invention a pour objet un module optique pour véhicule automobile
comprenant :
- au moins une source de lumière apte à émettre un rayonnement laser,
- au moins un système de mise en forme apte à recevoir le rayonnement laser et à le
diriger vers au moins un dispositif de conversion du rayonnement en lumière blanche,
le dispositif de conversion étant apte à réémettre la lumière blanche vers au moins
un système optique, et
- un détecteur.
[0008] Selon la présente invention, le détecteur est apte à recevoir une lumière résiduelle
émanant de la source et venant du dispositif de conversion.
[0009] Grâce à ce module, il est ainsi possible de mesurer un paramètre ou une série de
paramètres de la lumière réfléchie ou transmise par le dispositif de conversion et
provenant de la source de lumière. Cette lumière étant réfléchie ou transmise par
le système de mise en forme avant d'atteindre le dispositif de conversion, toute anomalie
de fonctionnement de la source, du système de mise en forme et/ou du dispositif de
conversion modifie la lumière résiduelle reçue par le détecteur. Ainsi, l'anomalie
peut provenir d'une panne du détecteur, d'un mauvais alignement de la source laser,
d'un mauvais fonctionnement du système de mise en forme et/ou d'une dégradation du
dispositif de conversion. Ce module, en coopération avec une unité de contrôle, permet
donc de détecter un grand nombre d'anomalies différentes. Ainsi, si le rayonnement
résiduel reçu par le détecteur n'est pas conforme au rayonnement attendu, on détecte
très rapidement une anomalie de fonctionnement d'un des éléments du module optique.
[0010] Le module peut en outre comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises seules ou en combinaison.
[0011] On peut prévoir que le module comprenne une unité de contrôle apte à comparer au
moins un paramètre du rayonnement laser émis par la source à au moins un paramètre
de la lumière résiduelle reçue par le détecteur.
[0012] Ainsi, l'unité de contrôle est comprise dans le module.
[0013] Avantageusement, le module comprend un boîtier de réception du dispositif de conversion,
le détecteur étant positionné en regard d'une ouverture du boîtier.
[0014] L'agencement des différents éléments d'un module optique existant ne doit pas être
modifié. On réalise une ouverture dans le boîtier du module et on y dispose le détecteur.
[0015] De façon avantageuse, le détecteur est positionné en regard du système de mise en
forme.
[0016] Encore plus avantageusement, le détecteur comprend une photodiode.
[0017] En effet, ce type de détecteur est simple et permet de détecter de manière fiable
la lumière résiduelle réfléchie par le dispositif de conversion et de la transformer
en signal électrique pouvant être facilement traité par l'unité de contrôle.
[0018] De préférence, le module comprend un filtre disposé entre le dispositif de conversion
et le détecteur.
[0019] Grâce à ce filtre, on peut réduire la lumière parasite pouvant entrer dans le module
et provenant d'un véhicule venant en sens inverse et/ou de la lumière ambiante, par
exemple. On peut également envisager d'utiliser un détecteur moins cher.
[0020] On peut également prévoir que le module comprend un capteur de mesure de la température.
[0021] Grâce à ce capteur, il est possible de tenir compte de la température du module et
de comparer de façon plus précise la lumière résiduelle à celle qui est attendue en
fonctionnement normal du module.
[0022] On peut envisager que la lumière résiduelle ne passe pas par le système optique.
[0023] On comprend donc que la lumière résiduelle vient du dispositif de conversion, sans
passer par le système optique avant d'atteindre le détecteur.
[0024] On peut aussi envisager que la lumière résiduelle passe par le système optique.
[0025] Ainsi, la lumière résiduelle est réfléchie par le système optique, par exemple par
réflexion vitreuse, avant d'atteindre le détecteur.
[0026] Le système de mise en forme et le système optique peuvent être situés d'un même côté
du dispositif de conversion.
[0027] Le dispositif de conversion est donc utilisé en réflexion.
[0028] Selon une autre variante, le système de mise en forme et le système optique sont
situés de part et d'autre du dispositif de conversion.
[0029] Le dispositif de conversion est alors utilisé en transmission.
[0030] L'invention a également pour objet un projecteur pour véhicule automobile comprenant
au moins un module tel que défini précédemment.
[0031] Un autre objet selon l'invention est un véhicule automobile comprenant au moins un
module selon la présente invention.
[0032] L'invention concerne également un procédé de commande d'un module optique pour véhicule
automobile comprenant les étapes suivantes :
- une source de lumière émet un rayonnement laser vers un système de mise en forme,
- le système de mise en forme dirige le rayonnement laser vers un dispositif de conversion
du rayonnement en lumière blanche,
- le dispositif de conversion réémet la lumière blanche vers au moins un système optique,
et
- un détecteur détecte une lumière résiduelle réfléchie émanant de la source et venant
du dispositif de conversion.
[0033] Avantageusement, le procédé comporte en outre les étapes suivantes :
- une unité de contrôle calcule au moins un paramètre de la lumière à recevoir par le
détecteur à partir du rayonnement laser émis par la source, et
- l'unité de contrôle compare le paramètre calculé avec au moins un paramètre de la
lumière résiduelle détectée par le détecteur.
[0034] Par exemple, l'unité de contrôle calcule l'intensité de la lumière que devrait recevoir
le détecteur et la compare avec l'intensité réellement mesurée par le détecteur.
[0035] Lorsque le détecteur est une photodiode, on peut également comparer l'intensité de
courant électrique alimentant la source de lumière et l'intensité de courant électrique
sortant de la photodiode.
[0036] L'unité de contrôle peut aussi contrôler que le rapport de l'intensité de la lumière
émise par la source de lumière et l'intensité de la lumière résiduelle réellement
mesurée par le détecteur est compris entre deux valeurs seuil prédéfinies au cours
du temps.
[0037] On peut également envisager que l'unité de contrôle calcule l'intensité de la lumière
que devrait recevoir le détecteur en fonction de la position du rayonnement laser
sur le système de conversion. On compare ainsi deux séries de paramètres pouvant être
présentées graphiquement sous forme de deux courbes, celle calculée à partir des données
d'émission de la source et celle obtenue à partir du rayonnement résiduel reçu par
le détecteur.
[0038] De préférence, en présence d'une anomalie d'un type prédéterminé, l'unité de contrôle
commande au moins l'une des actions suivantes :
- l'émission d'un signal sonore et/ou visuel à l'attention d'un conducteur du véhicule,
- l'arrêt de l'émission du rayonnement laser, et
- la diminution de la puissance du rayonnement laser émis de sorte que le rayonnement
pouvant sortir du module optique soit un rayonnement de classe 2 ou inférieure.
[0039] Ainsi, dès qu'une anomalie est détectée, il est possible d'en avertir le conducteur
en émettant un signal sonore et/ou un signal visuel à son attention. Il est également
possible, selon le type d'anomalie, soit d'arrêter l'émission du rayonnement laser,
soit de diminuer sa puissance de sorte que le rayonnement laser pouvant sortir du
module optique soit un rayonnement laser de classe 2 ou inférieure. Dans ce dernier
cas, on a un fonctionnement dégradé du module mais ce dernier émet toujours un faisceau
permettant au conducteur d'avoir un minimum de lumière sur la route.
[0040] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d'exemple non limitatif de la portée de l'invention et faite en
se référant aux figures, dans lesquelles :
- la figure 1 est une vue en perspective d'un projecteur selon l'invention,
- les figures 2 à 4 sont des vues schématiques d'un module selon un premier, un deuxième
et un troisième modes de réalisation de l'invention,
- les figures 5 et 6 sont des vues d'un quatrième mode de réalisation de l'invention,
respectivement en perspective et en coupe,
- la figure 7 une représentation graphique en fonction du temps de l'intensité du courant
électrique alimentant la source laser et de l'intensité du courant électrique qui
devrait provenir du détecteur, et
- la figure 8 est une représentation graphique en fonction du temps du rapport entre
l'intensité du courant électrique alimentant la source laser et l'intensité du courant
électrique mesurée provenant du détecteur.
[0041] On a représenté sur la figure 1 un projecteur 10 pour véhicule automobile. Ce projecteur
comprend trois modules 12, 14, 16.
[0042] Dans cet exemple représenté sur la figure 2, le premier module 12 comprend une source
de lumière laser 18, un système de mise en forme 20 du rayonnement laser, un dispositif
22 de conversion du rayonnement en lumière blanche et un système optique 24. Dans
ce mode de réalisation, le système de mise en forme 20 comprend un système de balayage
26 comportant un micro-miroir monté mobile autour de deux axes orthogonaux. Le module
12 peut également comporter des moyens classiques 19 de focalisation de la source
18, ces moyens 19 étant interposés entre la source 18 et le système de balayage 26.
La source de lumière laser 18, les moyens de focalisation 19 de la source et le système
de balayage 26 peuvent faire partie d'un système micro-opto-électro-mécanique 21.
Le système micro-opto-électro-mécanique, appelé MOEMS conformément au sigle anglais
pour « Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems », est un système optique comprenant,
dans le cas présent, au moins une source de lumière laser et un système de balayage.
Les MOEMS sont des dispositifs compacts, fiables, simples à utiliser et qui permettent
une grande précision et une grande flexibilité de redirection du rayonnement vers
le dispositif de conversion.
[0043] La source de lumière laser 18 est dans le cas présent une diode laser apte à émettre
un rayonnement laser L dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 500 nanomètres
(nm), de préférence entre 450 et 460 nm.
[0044] Le dispositif de conversion 22 comprend un support 28 réfléchissant le rayonnement
laser sur lequel est déposée une couche continue 30 de matériau phosphorescent.
[0045] On notera que le système de balayage 26 et le système optique 24 sont situés d'un
même côté du dispositif de conversion 22, c'est-à-dire que le dispositif de conversion
22 est utilisé en réflexion.
[0046] Avantageusement, le support 28 est choisi parmi des matériaux qui sont thermiquement
bons conducteurs. Il est donc possible de limiter la dégradation de la couche 30 de
matériau phosphorescent en limitant l'élévation de température du dispositif de conversion
22 et de la couche 30.
[0047] Lorsque la source de lumière laser 18 émet un rayonnement L, ce rayonnement est reçu
par le système de balayage 26 qui le dirige vers le dispositif de conversion 22.
[0048] Le dispositif de conversion 22 reçoit le rayonnement laser monochromatique et cohérent
L et réémet un rayonnement de lumière blanche B, c'est-à-dire comprenant une pluralité
de longueurs d'ondes comprise entre environ 400 et 800 nm. Cette émission de lumière
se produit selon un diagramme d'émission lambertienne, c'est-à-dire avec une luminance
uniforme dans toutes les directions d'émission.
[0049] Le dispositif de conversion 22 étant situé au voisinage du plan focal du système
optique 24, tel qu'une lentille, la lumière blanche B ainsi obtenue est émise notamment
vers le système optique 24 et forme, du côté opposé de la lentille, à l'infini, une
image des points de la couche 30 de matériau phosphorescent qui émettent de la lumière
blanche B en réponse au rayonnement laser L reçu. Le balayage des points de la couche
30 étant réalisé à grande vitesse, la lumière blanche B émise par le dispositif de
conversion 22 permet de former un faisceau lumineux F, dans le cas présent, une partie
du faisceau lumineux produit par le projecteur 10 qui comprend le module 12.
[0050] Une partie du rayonnement laser L reçu par le dispositif de conversion 22, c'est-à-dire
par la couche 30 de matériau phosphorescent, est réfléchie sans être convertie et
forme une lumière laser résiduelle R qui n'est pas dirigée vers le système optique
24. Cette lumière laser résiduelle R est notamment reçue par un détecteur 34 comprenant
une photodiode. Cette lumière résiduelle R est donc de la même longueur d'onde que
la source de lumière 18. Ainsi, si la source de lumière laser 18 est une source de
lumière bleue, la lumière résiduelle sera également bleue. Le détecteur 34 peut donc
être choisi avec une plage de longueur d'ondes détectée de faible amplitude, par exemple
le rayonnement laser peut être typiquement de 445 nm et la photodiode a une plage
de détection prévue entre 435 et 455 nm.
[0051] Le module 12 comprend en outre une unité de contrôle 32 qui permet de contrôler notamment
la puissance de la source de lumière laser 18, les mouvements du système de balayage
26 et de comparer un paramètre du rayonnement laser L émis par la source 18 à un paramètre
de la lumière laser résiduelle R reçue par le détecteur 34.
[0052] Le module 12 comprend également un capteur 42 de mesure de la température. Il permet
de mesure la température dans le module 12 et de fournir cette information à l'unité
de contrôle 32.
[0053] Dans les modes de réalisation des figures 2 à 4, le détecteur 34 est situé en regard
du système de balayage 26, c'est-à-dire que le détecteur 34 et le système de balayage
26 sont disposés de part et d'autre d'une droite orthogonale au plan du dispositif
de conversion 22.
[0054] La forme et l'intensité de la partie du faisceau formée par le module 12 dépendent
notamment de l'intensité de la source de lumière laser 18 et des déplacements du système
de balayage 26.
[0055] Sur la figure 2, on a représenté un module 12 qui comprend une unique source de lumière
laser 18, un unique système de balayage 26, un unique dispositif de conversion 22
du rayonnement en lumière blanche et un unique système optique 24. Cependant, on comprend
que le module 12 peut comporter, par exemple, deux sources de lumière laser 18 émettant
chacune un rayonnement vers un même système de balayage 26. En variante, les deux
sources 18 peuvent émettre des rayonnements vers des systèmes de balayage 26 respectifs
distincts. Les systèmes de balayage 26 peuvent émettre le rayonnement laser L vers
le même dispositif de conversion 22 ou des dispositifs 22 différents. Le dispositif
optique 24 peut recevoir la lumière blanche B d'un ou de plusieurs dispositifs de
conversion 22. Le module 12 peut également comporter plus de deux sources 18.
[0056] Dans ce qui suit, les éléments communs aux différents modes de réalisation sont identifiés
par les mêmes références numériques.
[0057] Sur la figure 3, on a représenté un deuxième mode de réalisation du module 12. Le
module 12 comprend en outre un boîtier 36 recevant la source de lumière 18, le système
de balayage 26 sous la forme d'un MOEMS 21 et le dispositif de conversion 28. Le détecteur
34 est positionné, à l'extérieur du boîtier 36 en regard d'une ouverture 38 du boîtier
36. L'ouverture 38 est elle-même positionnée en regard du MOEMS 21, c'est-à-dire que
le détecteur 34 et le système de balayage 26 sont disposés de part et d'autre d'une
droite orthogonale au plan du dispositif de conversion 22.
[0058] Le module 12 de la figure 4 est similaire à celui de la figure 3. On a interposé
un filtre 40 entre le système de balayage 26 et le détecteur 34.
[0059] Sur les figures 5 et 6, le module 12 comporte un système de mise en forme statique
20. On notera que le système de mise en forme 20 et le système optique 24 ne sont
pas situés d'un même côté du dispositif de conversion 22, c'est-à-dire que le dispositif
de conversion 22 est utilisé en transmission. Contrairement aux modes de réalisation
précédents, la lumière laser résiduelle R venant du dispositif de conversion 22 est
dirigée vers le système optique 24 et au moins une partie de cette lumière résiduelle
R est ensuite réfléchie, par exemple par réflexion vitreuse, vers le détecteur 34
muni d'un filtre 40.
[0060] Le procédé de commande du module 12 comprend les étapes suivantes :
- la source de lumière 18 émet un rayonnement laser L vers le système de mise en forme
20,
- le système de mise en forme 20 dirige le rayonnement laser L vers le dispositif de
conversion 22 du rayonnement L en lumière blanche B,
- le dispositif de conversion 22 réémet la lumière blanche B notamment vers le système
optique 24,
- le détecteur 34 détecte de la lumière résiduelle R émanant de la source et venant
du dispositif de conversion 22.
[0061] Dans les premier, deuxième et troisième modes de réalisation, la lumière résiduelle
R ne passe pas par le système optique 24 alors que dans le quatrième mode de réalisation,
la lumière résiduelle R est réfléchie par le système optique 24.
[0062] Le procédé peut également comprendre les étapes suivantes :
- l'unité de contrôle 32 calcule au moins un paramètre de la lumière à recevoir par
le détecteur 34 à partir du rayonnement laser L émis par la source 18, et
- l'unité de contrôle 32 compare le paramètre calculé avec au moins un paramètre de
la lumière résiduelle R détectée par le détecteur 34.
[0063] On comprend donc que l'unité de contrôle 32 compare au moins un paramètre du rayonnement
laser L émis par la source 18 à au moins un paramètre de la lumière résiduelle R reçue
par le détecteur 34.
[0064] Les paramètres du rayonnement laser L peuvent par exemple être une série de paramètres
calculés à partir des données d'émission de la source 18, cette série de paramètres
pouvant être représentée sous forme d'une courbe. Avantageusement, cette courbe est
corrigée par l'unité de contrôle 32 en tenant compte de la température mesurée par
le capteur 42.
[0065] Sur la figure 7, on a illustré une courbe 44 représentant l'évolution de l'intensité
du courant électrique en ampère alimentant la source laser en fonction du temps en
millisecondes ainsi qu'une courbe 46 représentant l'évolution de l'intensité du courant
électrique calculée qui devrait provenir du détecteur 34, dans le cas présent, une
photodiode.
[0066] L'intensité du courant électrique alimentant la source laser est proportionnelle
à l'intensité lumineuse du rayonnement laser émis et la photodiode permet détecter
de manière fiable la lumière résiduelle réfléchie par le dispositif de conversion
et de la transformer en signal électrique pouvant être facilement traité par l'unité
de contrôle 32.
[0067] L'unité de contrôle 32 compare donc les intensités du courant électrique respectivement
calculée et mesurée par le détecteur 34 en fonction du temps. Lorsque la différence
entre ces deux valeurs franchit un seuil prédéterminé, une anomalie est constatée.
[0068] Sur la figure 8, on a illustré une courbe 48 représentant le rapport entre l'intensité
du courant électrique alimentant la source laser et l'intensité du courant électrique
mesurée provenant du détecteur 34 au cours du temps. Cette courbe 48 peut évoluer
au cours du temps entre une limite basse 50 et une limite haute 52. Lorsque la courbe
48 n'est pas comprise entre les limites basse et haute, une anomalie est constatée.
[0069] Les valeurs illustrées aux figures 7 et 8 sont données uniquement à titre indicatif
et non limitatif.
[0070] Ensuite, lorsque le paramètre de la lumière résiduelle R reçue par le détecteur 34
n'est pas conforme à ce qui a été calculé à partir des données d'émission de la source
18, une anomalie est constatée.
[0071] L'unité de contrôle 32 commande alors l'émission d'un signal sonore et/ou visuel
à l'attention du conducteur du véhicule automobile et/ou réalise une des actions suivantes
:
- l'arrêt de l'émission du rayonnement laser L, ou
- la diminution de la puissance du rayonnement laser L émis de sorte que le rayonnement
laser pouvant sortir du module optique soit un rayonnement laser de classe 2 ou inférieure.
[0072] On comprend que ce procédé de commande est similaire pour les différents modes de
réalisation du module 12.
[0073] Le module optique 12 peut être utilisé dans le projecteur 10 afin de notamment former
un faisceau de croisement, un faisceau de route, un faisceau antibrouillard, un faisceau
de route anti-éblouissement ou un faisceau de mauvais temps, appelé AWL conformément
au sigle anglais pour « Adverse Weather Light ».
[0074] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation présentés et d'autres modes
de réalisation apparaîtront clairement à l'homme du métier.
[0075] Ainsi, le projecteur 10 peut comprendre un premier module selon l'invention et des
deuxième et troisième modules ne comprenant pas de source de lumière laser. Le projecteur
10 peut également comprendre deux modules comprenant chacun au moins une source de
lumière laser 18, au moins un système de balayage 20 et au moins un dispositif de
conversion du rayonnement en lumière blanche 22 et un troisième module n'en comportant
pas. Le projecteur 10 peut également comprendre deux modules. Le cas échéant, le ou
les modules sans source laser peuvent avoir une source d'éclairage classique, telle
qu'une LED. En outre, on comprend que les modules des premier et deuxième modes de
réalisation peuvent comprendre un filtre 40, que les modules des troisième et quatrièmes
modes de réalisation peuvent ne pas comprendre de filtre 40, que les modules des deuxième,
troisième et quatrième modes de réalisation peuvent comprendre un capteur 42 et que
le module du premier mode de réalisation peut ne pas comprendre de capteur 42.
[0076] On comprend également que l'unité de contrôle 32 peut ne pas être d'un seul bloc
et que, au sens de l'invention, cet élément comprend différentes parties permettant
de réaliser notamment les fonctions de contrôle de la source de lumière 18, de calcul
du paramètre de la lumière à recevoir par le détecteur 34, de comparaison de ce paramètre
avec le paramètre de la lumière résiduelle R reçue par le détecteur 34 et de commande
des actions à réaliser lors de la détection d'une anomalie. Ces différentes parties
peuvent cependant être localisées à des emplacements différents dans le véhicule.
1. Module optique (12, 14, 16) pour véhicule automobile, comprenant :
- au moins une source de lumière (18) apte à émettre un rayonnement laser (L),
- au moins un système de mise en forme (20) apte à recevoir le rayonnement laser (L)
et à le diriger vers au moins un dispositif de conversion (22) du rayonnement en lumière
blanche (B), le dispositif de conversion (22) étant apte à réémettre la lumière blanche
(B) vers au moins un système optique (24), et
- un détecteur (34),
caractérisé en ce que le détecteur (34) est apte à recevoir une lumière résiduelle (R) émanant de la source
(18) et venant du dispositif de conversion (22).
2. Module (12, 14, 16) selon la revendication précédente, comprenant une unité de contrôle
(32) apte à comparer au moins un paramètre du rayonnement laser (L) émis par la source
(18) à au moins un paramètre de la lumière résiduelle (R) reçue par le détecteur (34).
3. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
comprenant un boîtier (36) de réception du dispositif de conversion (22), le détecteur
(34) étant positionné en regard d'une ouverture (38) du boîtier (36).
4. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel, le détecteur (34) est positionné en regard du système de mise en forme
(20).
5. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel le détecteur (34) comprend une photodiode.
6. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
comprenant un filtre (40) disposé entre le dispositif de conversion (22) et le détecteur
(34).
7. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
comprenant un capteur (42) de mesure de la température.
8. Module (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel la lumière résiduelle (R) ne passe pas par le système optique (24).
9. Module (12,14, 16) selon au moins l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans
lequel la lumière résiduelle (R) passe par le système optique (24).
10. Projecteur (10) pour véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un module optique (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque
des revendications précédentes.
11. Véhicule automobile, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un module optique (12, 14, 16) selon au moins l'une quelconque
des revendications 1 à 6.
12. Procédé de commande d'un module optique (12, 14, 16) pour véhicule automobile,
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- une source de lumière (18) émet un rayonnement laser (L) vers un système de mise
en forme (20),
- le système de mise en forme (20) dirige le rayonnement laser (L) vers un dispositif
de conversion (22) du rayonnement en lumière blanche (B),
- le dispositif de conversion (22) réémet la lumière blanche (B) vers au moins un
système optique (24), et
- un détecteur (34) détecte une lumière résiduelle (R) émanant de la source (18) et
venant du dispositif de conversion (22).
13. Procédé selon la revendication 10, comportant en outre les étapes suivantes :
- une unité de contrôle (32) calcule au moins un paramètre de la lumière à recevoir
par le détecteur (34) à partir du rayonnement laser (L) émis par la source (18), et
- l'unité de contrôle (32) compare le paramètre calculé avec au moins un paramètre
de la lumière résiduelle (R) détectée par le détecteur (34).
14. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel, en présence d'une anomalie
d'un type prédéterminé, l'unité de contrôle (32) commande au moins l'une des actions
suivantes :
- l'émission d'un signal sonore et/ou visuel à l'attention d'un conducteur du véhicule,
- l'arrêt de l'émission du rayonnement laser (L), et
- la diminution de la puissance du rayonnement laser (L) émis de sorte que le rayonnement
pouvant sortir du module optique soit un rayonnement de classe 2 ou inférieure.