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WO2023006947A1 - Module d'eclairage de vehicule automobile - Google Patents

Module d'eclairage de vehicule automobile Download PDF

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Publication number
WO2023006947A1
WO2023006947A1 PCT/EP2022/071352 EP2022071352W WO2023006947A1 WO 2023006947 A1 WO2023006947 A1 WO 2023006947A1 EP 2022071352 W EP2022071352 W EP 2022071352W WO 2023006947 A1 WO2023006947 A1 WO 2023006947A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
light unit
optical axis
light beam
lighting module
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2022/071352
Other languages
English (en)
Inventor
Alexandre CORMAN
Yves Gromfeld
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Valeo Vision SAS
Original Assignee
Valeo Vision SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valeo Vision SAS filed Critical Valeo Vision SAS
Publication of WO2023006947A1 publication Critical patent/WO2023006947A1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
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    • F21S41/285Refractors, transparent cover plates, light guides or filters not provided in groups F21S41/24 - F21S41/2805
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    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
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    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/321Optical layout thereof the reflector being a surface of revolution or a planar surface, e.g. truncated
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    • F21S41/32Optical layout thereof
    • F21S41/322Optical layout thereof the reflector using total internal reflection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/40Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S41/60Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution
    • F21S41/65Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources
    • F21S41/663Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by a variable light distribution by acting on light sources by switching light sources

Definitions

  • the invention relates to the field of lighting, in particular automotive lighting.
  • the published patent document US 2016/0039330 A1 discloses an automotive lighting module comprising, essentially, two light units arranged on either side of an optical axis of the lighting module, a common projection lens arranged on the optical axis and a bender with a cutting edge, arranged along the optical axis, configured to horizontally cut part of the light rays emitted by at least one of the two light units and, therefore, to produce a horizontal cut in the beam corresponding projected light.
  • the light unit located above the optical axis produces a projected light beam with an upper horizontal cut-off, i.e. a "dipped" (or "low-beam” in French) type automotive lighting beam.
  • Each of the light units comprises an optical part made of transparent material configured to, by refraction, concentrate the light rays.
  • Each of the light units comprises for a collimator forming an optical part with a central part capable of transmitting the central part of the light beam emitted by the light source, and an outer part reflecting by total reflection the outer annular part of the light beam emitted by the light source bright.
  • the optical parts of the light units are thick and consequently present difficulties in manufacturing by injection of plastic material, essentially in that shrink marks can form at the heart of the optical part, at a distance from the exterior surfaces.
  • the aim of the invention is to overcome at least one drawback of the aforementioned state of the art. More particularly, the aim of the invention is to propose a light unit with an optical device that is easier to produce by injection of plastic material.
  • the subject of the invention is a motor vehicle light unit comprising a light source capable of emitting light rays according to a central light beam and an annular outer light beam; an optical device comprising a central part able to transmit the central light beam along an optical axis of the light unit, and an outer part able to reflect the annular outer light beam along said optical axis; remarkable in that the outer part forms an annular wall ensuring the reflection of the outer annular light beam.
  • the optical device is configured to collimate or concentrate the light rays emitted by the light source, that is to say from the central light beam and from the outer annular light beam.
  • the optical device is mainly made of transparent material.
  • the outer part of the optical device is attached to the central part of the optical device by an intermediate part of the optical device, capable of transmitting the annular outer light beam.
  • the intermediate part of the optical device forms with the ambient air an input interface and an output interface for the annular external light beam.
  • the intermediate part thus allows the light rays of the annular outer light beam to pass through.
  • the intermediate part of the optical device forms a wall of transparent material extending along a flared profile around the optical axis of the light unit.
  • the central part of the optical device forms a lens
  • the central part and the intermediate part of the optical device are in one piece, preferably integrally formed.
  • the annular wall of the outer part of the optical device extends along a curved profile around the optical axis of the light unit.
  • the annular wall of the outer part of the optical device comprises a reflective inner surface.
  • the annular wall of the external part of the optical device is made of transparent material forming an external diopter and an internal diopter, said internal diopter being provided with Fresnel patterns configured to refract the annular external light beam towards the external dioptre so as to undergo a total reflection there.
  • the invention also relates to a motor vehicle lighting module comprising an optical axis with a first side and a second side; a first light unit disposed on the first side of the optical axis and adapted to form a first light beam; a second light unit disposed on the second side of the optical axis and capable of forming a second light beam; a projection lens arranged on the optical axis so as to be able to project the first light beam and the second light beam; at least one reflective surface disposed along the optical axis and configured to reflect rays from the first light beam and/or the second light beam toward the projection lens; remarkable in that the first light unit is a light unit according to the invention.
  • the at least one reflecting surface may comprise a first reflecting surface capable of reflecting rays from the first light beam, and a second reflecting surface, opposite the first reflecting surface, capable of reflecting rays from the second light beam.
  • the at least one reflective surface forms a folder with a cutting edge.
  • the optical axis of the first light unit is inclined with respect to the optical axis of the lighting module.
  • the second light unit is a light unit according to the invention.
  • the outer parts of the optical devices of the first light unit and of the second light unit are contiguous on the optical axis of the lighting module.
  • the optical devices of the first light unit and of the second light unit are in one piece, preferably integrally formed.
  • the at least one reflective surface is formed on an extension towards the projection lens of the contiguous part of the outer parts of the optical devices of the first and second light units.
  • the at least one reflective surface is a separate part from the first light unit and from the second light unit.
  • the light sources of the first and second light units are supported by a common plate extending transversely to the optical axis of the lighting module.
  • the measures of the invention are advantageous in that they make it possible to produce a light unit capable of collimating or concentrating the rays emitted by a light source, with an optical device made of transparent material of limited thickness, the manufacture of which by plastic injection is facilitated.
  • the measures of the invention are also advantageous in that they make it possible to produce a lighting module capable of producing two light beams projected by a common projection lens, with optical collimation devices which can be more easily produced by injection plastic.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a lighting module according to a first embodiment of the invention.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a lighting module according to a second embodiment of the invention.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a lighting module according to a third embodiment of the invention.
  • the lighting module 2 comprises a first light unit 4 and a second light unit 6, arranged on either side of an optical axis 8 of the lighting module.
  • the first and second light units 4 and 6 are apparently symmetrical with respect to a median plane passing through the optical axis 8 and perpendicular to the plane of the figure. However, they may differ from each other in geometry details while maintaining the same architecture and the same operating principle.
  • the first light unit 4 comprises a light source 12, advantageously of the light-emitting diode type, even more advantageously of the semiconductor component type, illuminating in a main direction perpendicular to the plane of said component and in a space delimited by the plane in question.
  • the first light unit 4 also comprises an optical device 14 comprising a central part 14.1 of the collimation lens type, an outer part 14.2 forming an annular wall and provided with an internal reflecting surface 14.2.1, and an intermediate part 14.3 connecting the part central 14.1 and the outer part 14.2.
  • the optical device 14 is advantageously a part of revolution around the optical axis 16 of the first light unit 4 and, therefore, of the optical device 14. It is however understood that the optical device 4, namely its central parts 14.1, external 14.2 and intermediate 14.3 may not be parts of revolution, strictly speaking, while being circular or at least annular parts around the optical axis 16.
  • the central part 14.1 of the optical device 14 is made of transparent material. It is configured to transmit and advantageously collimate or concentrate the rays of the central light beam emitted by the light source 12, while the outer part 14.2 is configured to reflect the rays of the annular outer light beam emitted by said light source 12. It is understood that the separation between the central light beam and the outer annular light beam produced by the light source 12 is artificial and depends on the geometry of the central 14.1 and intermediate 14.3 parts of the optical device 14. In these two light beams, their rays are deflected so as to be parallel to the optical axis 16 or converging along said axis.
  • the intermediate part 14.3 of the optical device 14 is crossed by the rays of the annular external light beam emitted by said light source 12 before being incident on the reflecting internal surface 14.2.1 of the external part 14.2 of said optical device 14.
  • This intermediate part 14.3 thus forms with the ambient air an input interface and an output interface.
  • the angles of incidence of these rays on these diopters of entry and exit are small, so that the rays there undergo little total deviation.
  • the annular wall of the outer part 14.2 of the optical device 14, as well as the reflective surface 14.2.1, have a curved profile of the parabolic or elliptical type, so as to collimate or cause the rays of the annular outer light beam emitted by the light source 12.
  • it may be a free-form surface or a swept surface or an asymmetrical surface. It can also include several sectors.
  • parabolic type generally applies to reflectors whose surface has a single focal point, that is to say a zone of convergence of the light rays such that the light rays emitted by a light source placed at the level of this convergence zone are projected at a great distance after reflection on the surface. Projected at a great distance means that these light rays do not converge on an area located at least 10 times the dimensions of the reflector. In other words, the reflected rays do not converge towards a convergence zone or, if they do converge, this convergence zone is located at a distance greater than or equal to 10 times the dimensions of the reflector.
  • a parabolic-type surface may therefore have parabolic portions or not.
  • a reflector having such a surface is generally in particular to be used alone to create a light beam.
  • the central part 14.1 of the optical device 14, forming a collimating lens, is advantageously a plano-convex lens.
  • the central part 14.1, the intermediate part 14.3 and the wall of the outer part 14.2 of the optical device 14 are made of transparent material in one piece, advantageously integrally formed. A generally constant and in any event limited thickness is observed, facilitating the production of the optical device 14 by injection of plastic material.
  • the reflective internal surface 14.2.1 is produced by depositing a reflective coating, such as a metallic coating.
  • the second light unit 6 is constructed similarly to the first light unit 4. It comprises a light source 18, an optical device 20 with a central part 20.1, an outer part 20.2 and an intermediate part 20.3, and an optical axis 22.
  • the optical axes 16 and 22 of the first and second light units 4 and 6 are inclined in opposite and advantageously identical manner with respect to the optical axis 8 of the light device. These inclinations correspond to angles of inclination greater than 0° and less than 30°, preferably less than 20°.
  • each of the optical devices 14 and 20 are collimated or convergent along the corresponding optical axis 16 or 22, so as to be incident, crosswise, with the entrance face 10.1 of the projection lens 10.
  • the lighting module 2 can comprise a bender 24 with a first reflecting surface 24.1, optionally a second reflecting surface 24.2, both extending along the optical axis 8 of the lighting module 2, or parallel to it. ci, and a cutting edge 24.3 at the end of said reflective surface or surfaces in the direction of the projection lens 10. Certain rays of the light beam produced by the first light unit encounter the first reflective surface 24.1 and are thus reflected towards a upper part of the entrance face 10.1 of the projection lens 10.
  • first reflecting surface 24.1 In the absence of this first reflecting surface 24.1, these rays would have been incident on a lower part of the entrance face 10.1 of the projection lens 10 and would have been refracted as the dioptres pass successively from the entrance face 10.1 and from the exit face 10.2 so as to emerge from said projection lens 10 directed upwards.
  • the first reflective surface 24.1 and the cut-off edge thus ensure a higher horizontal cut-off of the projected light beam produced by the first light unit 4.
  • Such a beam is advantageously a light beam for automobile lighting of the "dipped" (or "low- beam” in English).
  • the light beam produced by the second light unit 6 can be cut horizontally by the second reflective surface 24.2 with the cut-off edge 24.3, so that the projected light beam produced by the second light unit 6 has a lower horizontal cut-off.
  • Such a light beam in addition to the light beam produced by the first light unit 4, is advantageously a light beam for automotive lighting of the "road” type (or "high-beam” in English).
  • outer parts 14.2 and 20.2 of the optical devices 14 and 20 of the first and second light units 4 and 6 are joined to the optical axis 8 of the lighting module 2.
  • These outer parts 14.2 and 20.2, forming a wall advantageously circular annular ring, are thus truncated at the level of the optical axis 8 of the lighting module 2, in this case by a horizontal median plane (that is to say perpendicular to the plane of the figure) passing through the optical axis 8 of the lighting module 2.
  • This configuration is essentially due to the fact that the optical axes 16 and 22 of the first and second light units 4 and 6 are inclined with respect to the optical axis 8 of the lighting module 2, and in the opposite way.
  • the folder 24 advantageously extends opposite the cut-off edge 24.3 up to the proximity of the outer parts 14.2 and 20.2 of the optical devices 14 and 20, at the level of their junction.
  • the light sources 12 and 18 are advantageously arranged on a common plate 26 extending transversely, advantageously perpendicularly, to the optical axis 8 of the lighting module 2.
  • the reference numerals of the first embodiment at are used at the to designate identical or corresponding elements, these numbers being however increased by 100. Reference is also made to the description of these elements in the context of the first embodiment at .
  • the lighting module 102 of the second embodiment differs from that of the first embodiment essentially in that the folder 124 is an integral part of the outer parts 114.3 and 120.3 of the optical devices 114 and 120, at the level of their junction on the optical axis 108 of the lighting module.
  • the first reflective surface 124.1 of the folder 124 is then produced by depositing a reflective coating, in particular of the metallic type, on the transparent material of the optical devices 114 and 120. This coating may be an extension of the reflective coating forming the internal reflective surface. 114.2.1 of the outer portion 114.2 of the optical device 114 of the first light unit 104. Alternatively, it may be a distinct coating or at least separate from that of the reflective inner surface 114.2.1 of the outer portion 114.2 of the optical device 114.
  • the second reflective surface 124.2 of the bender 124 is produced by depositing a reflective coating, in particular of the metallic type, on the transparent material of the optical devices 114 and 120, similar to the first reflective surface 124.1.
  • the transparent material of the optical devices 114 and 120, extending along the optical axis 108 of the lighting module has a thickness decreasing in the direction of the cutting edge 124.3.
  • the wall made of transparent material and the reflective coating on the internal surface of the wall in question can be replaced by a separate reflector from the transparent material forming the rest of the optical device and attached to the latter in particular by overmolding said transparent material.
  • the reference numerals of the first embodiment at are used at the to designate identical or corresponding elements, these numbers being however increased by 200. Reference is also made to the description of these elements in the context of the first embodiment at .
  • the lighting module 202 of the second embodiment differs from that of the first embodiment essentially in that the annular walls of the outer parts 214.2 and 220.2 of the optical devices 214 and 220 of the first and second light units 204 and 206 do not present no reflective internal surface but indeed forming an internal diopter 214.2.1 and 220.2.1 with Fresnel type patterns configured to refract the rays originating from the external annular light beams produced by the light sources 2012 and 218, in a controlled manner towards a external interface 214.2.2 and 220.2.2 formed by the opposite face of the wall, to be reflected there by the principle of total reflection, and then emerge from the wall by the internal interface 214.2.1 and 220.2.1.
  • the shape and arrangement of these patterns can be determined by numerical calculation.
  • the general profile of the annular walls of the outer parts 214.2 and 220.2 of the optical devices 14 and 20, in such a configuration with internal diopters 214.2.1, 220.2.1 and external 214.2.2, 220.2.2, in particular with patterns on the internal diopters 214.2.1 and 20.2.1, may not be of the "parabolic” or "elliptical” type as detailed in relation to the first embodiment, taking into account the phenomenon of double refraction when passing the first diopters 214.2.1 and 20.2.1.
  • the lighting module 202 operates according to the same operating principle as the lighting modules of the first and second embodiments.
  • This third embodiment has the advantage of not requiring the deposition of a reflective coating on the annular walls of the outer parts 214.2 and 220.2 of the optical devices 214 and 220.
  • the optical devices of the light units are advantageously designed to be able to be easily produced by injection of transparent plastic material.
  • the annular wall of the outer part is an optical part having a limited thickness, otherwise called a thin optical part.
  • the central part, the intermediate part and the annular wall of the outer part thus form the luminous unit which is a hollow optical device.
  • the cavities formed by the external parts intended to reflect the annular external light beams from the light sources can be dimensioned to allow demolding without undercut, in a direction corresponding to the optical axis of the lighting module.
  • the profile of the external parts of the optical devices is such that their reflecting internal surfaces (first and second embodiments) or forming an internal diopter (third embodiment) has a distance to the optical axis of the lighting module , when moving along the surface in question from back to front, which is monotonous or at least not decreasing.
  • the optical devices of the light units of the lighting module although advantageously made in one piece, can be made separately to then be assembled together. Such an approach can facilitate the demolding of each of the optical devices in that this can then be done along a specific direction, such as the optical axis of the optical device, and no longer common to the two optical devices, such as the optical axis of the lighting module.
  • one of the lighting units of the lighting modules described above can be implemented independently of the other associated lighting unit.
  • a lighting module comprising a light unit such as those described above, associated or not with other light units or optical components, is possible.

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Abstract

L'invention a trait à une unité lumineuse (4, 6) de véhicule automobile comprenant une source lumineuse (12, 18) apte à émettre des rayons lumineux suivant un faisceau lumineux central et un faisceau lumineux extérieur annulaire; un dispositif optique (14, 20) comprenant une partie centrale (14.1, 20.1) apte à transmettre le faisceau lumineux central suivant un axe optique (16, 22) de l'unité lumineuse, et une partie extérieure (14.2, 20.2) apte à réfléchir le faisceau lumineux extérieur annulaire suivant ledit axe optique (16, 22); dans lequel la partie extérieure (14.2, 20.2) forme une paroi annulaire assurant la réflexion du faisceau lumineux extérieur annulaire. L'invention a trait également à un module d'éclairage (2) de véhicule automobile comprenant deux unités lumineuses (4, 6) suivant l'invention, disposées de part et d'autre d'un axe optique (8) et comprenant une lentille de projection commune.

Description

MODULE D’ECLAIRAGE DE VEHICULE AUTOMOBILE AVEC PIECE OPTIQUE TRANSPARENTE MINCE
L’invention a trait au domaine de l’éclairage, en particulier de l’éclairage automobile.
Le document de brevet publié US 2016/0039330 A1 divulgue un module d’éclairage automobile comprenant, essentiellement, deux unités lumineuses disposées de part et d’autre d’un axe optique du module d’éclairage, une lentille de projection commune disposée sur l’axe optique et une plieuse avec un bord de coupure, disposée le long de l’axe optique, configurée pour couper horizontalement une partie des rayons lumineux émis par au moins une des deux unités lumineuses et, partant, réaliser une coupure horizontale dans le faisceau lumineux projeté correspondant. L’unité lumineuse située au-dessus de l’axe optique produit un faisceau lumineux projeté avec une coupure horizontale supérieure, c’est-à-dire un faisceau d’éclairage automobile du type « code » (ou « low-beam » en anglais) et l’autre unité lumineuse, située en-dessous de l’axe optique, produit un faisceau lumineux projeté avec une coupure horizontale inférieure, en complément du faisceau lumineux projeté avec une coupure horizontale supérieure, correspondant alors à une fonction d’éclairage automobile du type « route » (ou « high-beam » en anglais). Chacune des unités lumineuses comprend une pièce optique en matériau transparent configurée pour, par réfraction, concentrer les rayons lumineux.
Le document de brevet publié DE 10 2018 111 038 A1 divulgue un module d’éclairage automobile similaire à celui du document précédent. Chacune des unités lumineuses comprend pour un collimateur formant une pièce optique avec une partie centrale apte à transmettre la partie centrale du faisceau lumineux émis par la source lumineuse, et une partie extérieure réfléchissant par réflexion totale la partie annulaire extérieure du faisceau lumineux émis par la source lumineuse.
Dans ces deux documents, les pièces optiques des unités lumineuses sont épaisses et présentent, par voie de conséquence, des difficultés de réalisation par injection de matière plastique, essentiellement en ce que des retassures peuvent se former au cœur de la pièce optique, à distance des surfaces extérieures.
L’invention a pour objectif de pallier au moins un inconvénient de l’état de la technique susmentionné. Plus particulièrement, l’invention a pour objectif de proposer une unité lumineuse avec un dispositif optique plus facile à réaliser par injection de matière plastique.
L’invention a pour objet une unité lumineuse de véhicule automobile comprenant une source lumineuse apte à émettre des rayons lumineux suivant un faisceau lumineux central et un faisceau lumineux extérieur annulaire ; un dispositif optique comprenant une partie centrale apte à transmettre le faisceau lumineux central suivant un axe optique de l’unité lumineuse, et une partie extérieure apte à réfléchir le faisceau lumineux extérieur annulaire suivant ledit axe optique ; remarquable en ce que la partie extérieure forme une paroi annulaire assurant la réflexion du faisceau lumineux extérieur annulaire.
Le dispositif optique est configuré pour collimater ou concentrer les rayons lumineux émis par la source lumineuse, c’est-à-dire du faisceau lumineux central et du faisceau lumineux extérieur annulaire.
Le dispositif optique est majoritairement en matériau transparent.
Selon un mode avantageux de l’invention, la partie extérieure du dispositif optique est rattachée à la partie centrale du dispositif optique par une partie intermédiaire du dispositif optique, apte à transmettre le faisceau lumineux extérieur annulaire.
Selon un mode avantageux de l’invention, la partie intermédiaire du dispositif optique forme avec l’air ambiant un dioptre d’entrée et un dioptre de sortie pour le faisceau lumineux extérieur annulaire. La partie intermédiaire laisse ainsi traverser les rayons lumineux du faisceau lumineux extérieur annulaire.
Selon un mode avantageux de l’invention, la partie intermédiaire du dispositif optique forme une paroi en matériau transparent s’étendant suivant un profil évasé autour de l’axe optique de l’unité lumineuse.
Selon un mode avantageux de l’invention, la partie centrale du dispositif optique forme une lentille.
Selon un mode avantageux de l’invention, la partie centrale et la partie intermédiaire du dispositif optique sont d’un seul tenant, préférentiellement intégralement formés.
Selon un mode avantageux de l’invention, la paroi annulaire de la partie extérieure du dispositif optique s’étend suivant un profil courbe autour de l’axe optique de l’unité lumineuse.
Selon un mode avantageux de l’invention, la paroi annulaire de la partie extérieure du dispositif optique comprend une surface interne réfléchissante.
Selon un mode avantageux de l’invention, la paroi annulaire de la partie extérieure du dispositif optique est en matériau transparent formant un dioptre externe et un dioptre interne, ledit dioptre interne étant pourvu des motifs de Fresnel configurés pour réfracter le faisceau lumineux extérieur annulaire vers le dioptre externe de manière à y subir une réflexion totale.
L’invention a également pour objet un module d’éclairage de véhicule automobile comprenant un axe optique avec un premier côté et un deuxième côté ; une première unité lumineuse disposée du premier côté de l’axe optique et apte à former un premier faisceau lumineux ; une deuxième unité lumineuse disposée du deuxième côté de l’axe optique et apte à former un deuxième faisceau lumineux ; une lentille de projection disposée sur l’axe optique de manière à pouvoir projeter le premier faisceau lumineux et le deuxième faisceau lumineux ; au moins une surface réfléchissante disposée le long de l’axe optique et configurée pour réfléchir des rayons du premier faisceau lumineux et/ou du deuxième faisceau lumineux vers la lentille de projection ; remarquable en ce que la première unité lumineuse est une unité lumineuse selon l’invention.
L’au moins une surface réfléchissante peut comprendre une première surface réfléchissante apte à réfléchir des rayons du premier faisceau lumineux, et une deuxième surface réfléchissante, opposée à la première surface réfléchissante, apte à réfléchir des rayons du deuxième faisceau lumineux.
L’au moins une surface réfléchissante forme une plieuse avec un bord de coupure.
Selon un mode avantageux de l’invention, l’axe optique de la première unité lumineuse est incliné par rapport à l’axe optique du module d’éclairage.
Selon un mode avantageux de l’invention, la deuxième unité lumineuse est une unité lumineuse selon l’invention.
Selon un mode avantageux de l’invention, les parties extérieures des dispositifs optiques de la première unité lumineuse et de la deuxième unité lumineuse sont jointives sur l’axe optique du module d’éclairage.
Avantageusement, les dispositifs optiques de la première unité lumineuse et de la deuxième unité lumineuse sont d’un seul tenant, préférentiellement intégralement formés.
Selon un mode avantageux de l’invention, l’au moins une surface réfléchissante est formée sur une prolongation vers la lentille de projection de la partie jointive des parties extérieures des dispositifs optiques des première et deuxième unités lumineuses.
Avantageusement, l’au moins une surface réfléchissante est une pièce distincte de la première unité lumineuse et de la deuxième unité lumineuse.
Selon un mode avantageux de l’invention, les sources lumineuses des première et deuxième unités lumineuses sont supportées par une platine commune s’étendant transversalement à l’axe optique du module d’éclairage.
Les mesures de l’invention sont avantageuses en ce qu’elles permettent de réaliser une unité lumineuse apte à collimater ou concentrer les rayons émis par une source lumineuse, avec un dispositif optique en matériau transparent d’épaisseur limitée, dont la fabrication par injection plastique est facilitée.
Les mesures de l’invention sont également avantageuses en ce qu’elles permettent de réaliser un module d’éclairage apte à produire deux faisceaux lumineux projetés par une lentille de projection commune, avec des dispositifs optiques de collimation qui peuvent être plus facilement réalisés par injection plastique.
est une vue en coupe schématique d’un module d’éclairage suivant un premier mode de réalisation de l’invention ;
est une vue en coupe schématique d’un module d’éclairage suivant un deuxième mode de réalisation de l’invention ;
est une vue en coupe schématique d’un module d’éclairage suivant un troisième mode de réalisation de l’invention.
Description détaillée
Dans la description qui va suivre, les notions de position relative, notamment exprimées par les termes « au-dessus », « en-dessous », « supérieur(e)(s) » et « inférieur(e)(s) » sont à comprendre par rapport à une orientation du module d’éclairage ou de l’unité lumineuse en position opérationnelle de montage sur le véhicule automobile, telle qu’illustrée sur les figures.
La est une vue en coupe et schématique d’un module d’éclairage selon un premier mode de réalisation de l’invention.
Le module d’éclairage 2 comprend une première unité lumineuse 4 et une deuxième unité lumineuse 6, disposées de part et d’autre d’un axe optique 8 du module d’éclairage. Les première et deuxième unités lumineuses 4 et 6 sont en apparence symétriques par rapport à un plan médian passant par l’axe optique 8 et perpendiculaire au plan de la figure. Elles peuvent toutefois différer l’une de l’autre par des détails de géométrie tout en conservant une même architecture et un même principe de fonctionnement.
La première unité lumineuse 4 comprend une source lumineuse 12, avantageusement du type diode à électroluminescence, plus avantageusement encore du type composant semi-conducteur, éclairant dans une direction principale perpendiculaire au plan dudit composant et dans un espace délimité par le plan en question. La première unité lumineuse 4 comprend également un dispositif optique 14 comprenant une partie centrale 14.1 du type lentille de collimation, une partie extérieure 14.2 formant une paroi annulaire et pourvue d’une surface interne réfléchissante 14.2.1, et une partie intermédiaire 14.3 reliant la partie centrale 14.1 et la partie extérieure 14.2. Le dispositif optique 14 est avantageusement une pièce de révolution autour de l’axe optique 16 de la première unité lumineuse 4 et, partant, du dispositif optique 14. Il est toutefois entendu que le dispositif optique 4, à savoir ses parties centrale 14.1, extérieure 14.2 et intermédiaire 14.3 peuvent ne pas être des pièces de révolution, de manière stricte, tout en étant des pièces circulaires ou du moins annulaires autour de l’axe optique 16.
La partie centrale 14.1 du dispositif optique 14 est en matériau transparent. Elle est configurée pour transmettre et avantageusement collimater ou concentrer les rayons du faisceau lumineux central émis par la source lumineuse 12, alors que la partie extérieure 14.2 est configurée pour réfléchir les rayons du faisceau lumineux extérieur annulaire émis par ladite source lumineuse 12. Il est entendu que la séparation entre le faisceau lumineux central et le faisceau lumineux extérieur annulaire, produits par la source lumineuse 12 est artificielle et dépend de la géométrie des parties centrale 14.1 et intermédiaire 14.3 du dispositif optique 14. Dans ces deux faisceaux lumineux, leurs rayons sont déviés de manière être parallèle à l’axe optique 16 ou convergeant suivant ledit axe. La partie intermédiaire 14.3 du dispositif optique 14 est traversée par les rayons du faisceau lumineux extérieur annulaire émis par ladite source lumineuse 12 avant d’être incident sur la surface interne réfléchissante 14.2.1 de la partie extérieure 14.2 dudit dispositif optique 14. Cette partie intermédiaire 14.3 forme ainsi avec l’air ambiant un dioptre d’entrée et un dioptre de sortie. Les angles d’incidence de ces rayons sur ces dioptres d’entrée et de sortie sont faibles, de sorte que les rayons y subissent peu de déviation totale.
La paroi annulaire da la partie extérieure 14.2 du dispositif optique 14, ainsi que la surface réfléchissante 14.2.1, présentent un profil courbe du type parabolique, ou elliptique, de manière à collimater ou faire converger les rayons du faisceau lumineux extérieur annulaire émis par la source lumineuse 12. Alternativement, il peut s’agir d’une surface de forme libre (en langue anglaise « free form ») ou une surface balayée ou une surface asymétrique. Elle peut aussi comporter plusieurs secteurs.
L’expression « type parabolique » s’applique de manière générale à des réflecteurs dont la surface présente un seul foyer, c'est-à-dire une zone de convergence des rayons lumineux telle que les rayons lumineux émis par une source lumineuse placée au niveau de cette zone de convergence sont projetés à grande distance après réflexion sur la surface. Projeté à grande distance signifie que ces rayons lumineux ne convergent pas vers une zone située à au moins 10 fois les dimensions du réflecteur. Autrement dit, les rayons réfléchis ne convergent pas vers une zone de convergence ou, s’ils convergent, cette zone de convergence est située à une distance supérieure ou égale à 10 fois les dimensions du réflecteur. Une surface de type parabolique peut donc présenter ou non des portions paraboliques. Un réflecteur présentant une telle surface est généralement notamment être utilisé seul pour créer un faisceau lumineux.
La partie centrale 14.1 du dispositif optique 14, formant une lentille de collimation, est avantageusement une lentille plan-convexe.
La partie centrale 14.1, la partie intermédiaire 14.3 et la paroi de la partie extérieure 14.2 du dispositif optique 14 sont en matériau transparent d’un seul tenant, avantageusement intégralement formés. On observe une épaisseur globalement constante et en tout état de cause limitée, facilitant la réalisation du dispositif optique 14 par injection de matière plastique. La surface interne réfléchissante 14.2.1 est réalisée par dépôt d’un revêtement réfléchissant, tel qu’un revêtement métallique.
La deuxième unité lumineuse 6 est construite similairement à la première unité lumineuse 4. Elle comprend une source lumineuse 18, un dispositif optique 20 avec une partie centrale 20.1, une partie extérieure 20.2 et une partie intermédiaire 20.3, et un axe optique 22.
Les axes optiques 16 et 22 des première et deuxième unités lumineuses 4 et 6 sont inclinés de manière opposée et avantageusement identique par rapport à l’axe optique 8 du dispositif lumineux. Ces inclinaisons correspondent à des angles d’inclinaison supérieurs à 0° et inférieurs à 30°, préférentiellement inférieurs à 20°.
Les faisceaux lumineux transmis et réfléchis par chacun des dispositifs optiques 14 et 20 sont collimatés ou convergeant suivant l’axe optique correspondant 16 ou 22, de manière à être incident, de manière croisée, avec la face d’entrée 10.1 de la lentille de projection 10.
Le module d’éclairage 2 peut comprendre une plieuse 24 avec une première surface réfléchissante 24.1, optionnellement une deuxième surface réfléchissante 24.2, toutes deux s’étendant le long de l’axe optique 8 du module d’éclairage 2, ou parallèlement à celui-ci, et un bord de coupure 24.3 à l’extrémité de ladite ou desdites surfaces réfléchissantes en direction de la lentille de projection 10. Certains rayons du faisceau lumineux produit par la première unité lumineuse rencontrent la première surface réfléchissante 24.1 et sont ainsi réfléchis vers une partie haute de la face d’entrée 10.1 de la lentille de projection 10. En l’absence de cette première surface réfléchissante 24.1, ces rayons auraient été incidents sur une partie basse de la face d’entrée 10.1 de la lentille de projection 10 et auraient été réfractés au passage des dioptres successivement de la face d’entrée 10.1 et de la face de sortie 10.2 de manière à sortir de ladite lentille de projection 10 dirigés vers le haut. La première surface réfléchissante 24.1 et le bord de coupure assurent ainsi une coupure horizontale supérieure du faisceau lumineux projeté produit par la première unité lumineuse 4. Un tel faisceau est avantageusement un faisceau lumineux d’éclairage automobile du type « code » (ou « low-beam » en anglais).
Similairement, le faisceau lumineux produit par la deuxième unité lumineuse 6 peut être coupé horizontalement par la deuxième surface réfléchissante 24.2 avec le bord de coupure 24.3, de sorte que le faisceau lumineux projeté produit par la deuxième unité lumineuse 6 présente une coupure horizontale inférieure. Un tel faisceau lumineux, en complément du faisceau lumineux produit par la première unité lumineuse 4, est avantageusement un faisceau lumineux d’éclairage automobile du type « route » (ou « high-beam » en anglais).
On peut observer que les parties extérieures 14.2 et 20.2 des dispositifs optiques 14 et 20 des première et deuxième unités lumineuses 4 et 6 sont jointives à l’axe optique 8 du module d’éclairage 2. Ces parties extérieures 14.2 et 20.2, formant une paroi annulaire avantageusement circulaire, sont ainsi tronquées au niveau de l’axe optique 8 du module d’éclairage 2, en l’occurrence par un plan médian horizontal (c’est-à-dire perpendiculaire au plan de la figure) passant par l’axe optique 8 du module d’éclairage 2. Cette configuration est essentiellement due au fait que les axes optiques 16 et 22 des première et deuxième unités lumineuses 4 et 6 sont inclinés par rapport à l’axe optique 8 du module d’éclairage 2, et ce de manière opposée.
La plieuse 24 s’étend avantageusement à l’opposé du bord de coupure 24.3 jusqu’à proximité des parties extérieures 14.2 et 20.2 des dispositifs optiques 14 et 20, au niveau de leur jonction.
Les sources lumineuses 12 et 18 sont avantageusement disposées sur une platine commune 26 s’étendant transversalement, avantageusement perpendiculairement, à l’axe optique 8 du module d’éclairage 2.
La est une vue en coupe et schématique d’un module d’éclairage selon un deuxième mode de réalisation de l’invention.
Les numéros de référence du premier mode de réalisation à la sont utilisés à la pour désigner les éléments identiques ou correspondants, ces numéros étant toutefois majorés de 100. Il est par ailleurs fait référence à la description de ces éléments dans la cadre du premier mode de réalisation à la .
Le module d’éclairage 102 du deuxième mode de réalisation se distingue de celui du premier mode de réalisation essentiellement en ce que la plieuse 124 est partie intégrante des parties extérieures 114.3 et 120.3 des dispositifs optiques 114 et 120, au niveau de leur jonction sur l’axe optique 108 du module d’éclairage. La première surface réfléchissante 124.1 de la plieuse 124 est alors réalisée par dépôt d’un revêtement réfléchissant, notamment du type métallique, sur la matière transparente des dispositifs optiques 114 et 120. Ce revêtement peut être une prolongation du revêtement réfléchissant formant la surface interne réfléchissante 114.2.1 de la portion extérieure 114.2 du dispositif optique 114 de la première unité lumineuse 104. Alternativement, il peut s’agir d’un revêtement distinct ou du moins disjoint de celui de la surface interne réfléchissante 114.2.1 de la portion extérieure 114.2 du dispositif optique 114. La deuxième surface réfléchissante 124.2 de la plieuse 124 est réalisée par dépôt d’un revêtement réfléchissant, notamment du type métallique, sur la matière transparente des dispositifs optiques 114 et 120, similairement à la première surface réfléchissante 124.1.
Comme cela est apparent, la matière transparente des dispositifs optiques 114 et 120, s’étendant le long de l’axe optique 108 du module d’éclairage présente une épaisseur diminuant en direction du bord de coupure 124.3.
Dans les premier et deuxième modes de réalisation décrits ci-avant, la paroi en matériau transparent et le revêtement réfléchissant sur la surface interne de la paroi en question peuvent être remplacés par un réflecteur distinct du matériau transparent formant le reste du dispositif optique et rattaché à ce dernier notamment par surmoulage dudit matériau transparent.
La est une vue en coupe et schématique d’un module d’éclairage selon un troisième mode de réalisation de l’invention.
Les numéros de référence du premier mode de réalisation à la sont utilisés à la pour désigner les éléments identiques ou correspondants, ces numéros étant toutefois majorés de 200. Il est par ailleurs fait référence à la description de ces éléments dans la cadre du premier mode de réalisation à la .
Le module d’éclairage 202 du deuxième mode de réalisation se distingue de celui du premier mode de réalisation essentiellement en ce que les parois annulaires des parties extérieures 214.2 et 220.2 des dispositifs optiques 214 et 220 des première et deuxième unités lumineuses 204 et 206 ne présentent pas de surface interne réfléchissante mais bien formant un dioptre interne 214.2.1 et 220.2.1 avec des motifs du type de Fresnel configurés pour réfracter les rayons provenant des faisceaux lumineux extérieurs annulaires produits par les sources lumineuses 2012 et 218, de manière contrôlée vers un dioptre externe 214.2.2 et 220.2.2 formé par la face opposée de la paroi, pour y être réfléchis par le principe de réflexion totale, et ensuite ressortir de la paroi par le dioptre interne 214.2.1 et 220.2.1. La forme et disposition de ces motifs peuvent être déterminées par calcul numérique. Il est entendu que le profil général des parois annulaires des parties extérieures 214.2 et 220.2 des dispositifs optiques 14 et 20, dans une telle configuration avec dioptres interne 214.2.1, 220.2.1 et externe 214.2.2, 220.2.2, notamment avec des motifs sur les dioptres internes 214.2.1 et 20.2.1, peut ne pas être du type « parabolique » ou « elliptique » tel que détaillé en relation avec le premier mode de réalisation, compte tenu du phénomène de double réfraction au passage des premiers dioptres 214.2.1 et 20.2.1.
Hormis les différences détaillées ci-avant, le module d’éclairage 202 fonctionne suivant le même principe de fonctionnement que les modules d’éclairage des premier et deuxième modes de réalisation.
Ce troisième mode réalisation présente l’avantage de ne pas requérir de dépôt de revêtement réfléchissant sur les parois annulaires des parties extérieures 214.2 et 220.2 des dispositifs optiques 214 et 220.
De manière générale, c’est-à-dire notamment pour les différents modes de réalisation détaillés ci-avant, les dispositifs optiques des unités lumineuses sont avantageusement conçus pour pouvoir être facilement réalisées par injection de matière plastique transparente. En particulier, la paroi annulaire de la partie extérieure est une pièce optique présentant une épaisseur limitée, autrement appelée pièce optique mince. La partie centrale, la partie intermédiaire et la paroi annulaire de la partie extérieure forment ainsi l’unité lumineuse qui est un dispositif optique creux. Les cavités formées pas les parties extérieures destinées à réfléchir les faisceaux lumineux extérieurs annulaires des sources lumineuses peuvent être dimensionnées pour permettre un démoulage sans contre-dépouille, suivant une direction correspondant à l’axe optique du module d’éclairage. Cela signifie que le profil des parties extérieures des dispositifs optiques est tel que leur surfaces interne réfléchissante (premier et deuxième modes de réalisation) ou formant un dioptre interne (troisième mode de réalisation) présente une distance à l’axe optique du module d’éclairage, lorsqu’on se déplace le long de la surface en question depuis l’arrière vers l’avant, qui est monotone ou du moins qui ne diminue pas.
Encore de manière générale, les dispositifs optiques des unités lumineuses du module d’éclairage, bien qu’avantageusement réalisées d’un seul tenant, peuvent être réalisées séparément pour être ensuite assemblées l’un à l’autre. Une telle approche peut faciliter le démoulage de chacun des dispositifs optiques en ce que celui-ci peut alors être fait suivant une direction spécifique, comme l’axe optique du dispositif optique, et non plus commune aux deux dispositifs optiques, comme l’axe optique du module d’éclairage.
Toujours de manière générale, une des unités lumineuses des modules d’éclairage décrits ci-avant peut être mise en œuvre indépendamment de l’autre unité lumineuse associée. En d’autres termes, un module d’éclairage comprenant une unité lumineuse telle que celles décrites ci-avant, associée ou non avec d’autres unités lumineuses ou composant optiques, est envisageable.

Claims (15)

  1. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) de véhicule automobile comprenant :
    - une source lumineuse (12, 18 ; 112, 118 ; 212, 218) apte à émettre des rayons lumineux suivant un faisceau lumineux central et un faisceau lumineux extérieur annulaire;
    - un dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) comprenant une partie centrale (14.1, 20.1 ; 114.1, 120.1 ; 214.1, 220.1) apte à transmettre le faisceau lumineux central suivant un axe optique (16, 22 ; 116, 122 ; 216, 222) de l’unité lumineuse, et une partie extérieure (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) apte à réfléchir le faisceau lumineux extérieur annulaire suivant ledit axe optique (16, 22 ; 116, 122 ; 216, 222);
    caractérisée en ce que
    la partie extérieure (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) forme une paroi annulaire assurant la réflexion du faisceau lumineux extérieur annulaire.
  2. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon la revendication 1, dans laquelle la partie extérieure (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) est rattachée à la partie centrale (14.1, 20.1 ; 114.1, 120.1 ; 214.1, 220.1) dudit dispositif optique par une partie intermédiaire (14.3, 20.3 ; 114.3, 120.3 ; 214.3, 220.3) dudit dispositif optique, apte à transmettre le faisceau lumineux extérieur annulaire.
  3. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon la revendication 2, dans laquelle la partie intermédiaire (14.3, 20.3 ; 114.3, 120.3 ; 214.3, 220.3) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) forme avec l’air ambiant un dioptre d’entrée et un dioptre de sortie pour le faisceau lumineux extérieur annulaire.
  4. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon l’une des revendications 2 et 3, dans laquelle la partie intermédiaire (14.3, 20.3 ; 114.3, 120.3 ; 214.3, 220.3) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) forme une paroi en matériau transparent s’étendant suivant un profil évasé autour de l’axe optique (16, 22 ; 116, 122 ; 216, 222) de l’unité lumineuse.
  5. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon l’une des revendications 1 à 4, dans laquelle la partie centrale (14.1, 20.1 ; 114.1, 120.1 ; 214.1, 220.1) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) forme une lentille.
  6. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon l’une des revendications 2 à 4, et selon la revendication 5, dans laquelle la partie centrale (14.1, 20.1 ; 114.1, 120.1 ; 214.1, 220.1) et la partie intermédiaire (14.3, 20.3 ; 114.3, 120.3 ; 214.3, 220.3) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) sont d’un seul tenant.
  7. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) selon l’une des revendications 1 à 6, dans laquelle la paroi annulaire de la partie extérieure (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) s’étend suivant un profil courbe autour de l’axe optique (16, 22 ; 116, 122 ; 216, 222) de l’unité lumineuse.
  8. Unité lumineuse (4, 6 ; 104, 106) selon l’une des revendications 1 à 7, dans laquelle la paroi annulaire de la partie extérieure (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2) du dispositif optique (14, 20 ; 114, 120) comprend une surface interne réfléchissante (14.2.1, 20.2.1 ; 114.2.1, 120.2.1).
  9. Unité lumineuse (204, 206) selon l’une des revendications 1 à 7, dans laquelle la paroi annulaire de la partie extérieure (214.2 ; 220.2) du dispositif optique (214, 220) est en matériau transparent formant un dioptre interne (214.2.1, 220.2.1) et un dioptre externe (214.2.2 ; 220.2.2), ledit dioptre interne (214.2.1, 220.2.1) étant pourvu des motifs de Fresnel configurés pour réfracter le faisceau lumineux extérieur annulaire vers le dioptre externe (214.2.2 ; 220.2.2) de manière à y subir une réflexion totale.
  10. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) de véhicule automobile comprenant :
    - axe optique (8 ; 108 ; 208) avec un premier côté et un deuxième côté ;
    - une première unité lumineuse (4 ; 104 ; 204) disposée du premier côté de l’axe optique (8 ; 108 ; 208) et apte à former un premier faisceau lumineux ;
    - une deuxième unité lumineuse (6 ; 106 ; 206) disposée du deuxième côté de l’axe optique (8 ; 108 ; 208) et apte à former un deuxième faisceau lumineux ;
    - une lentille de projection (10 ; 110 ; 210) disposée sur l’axe optique (8 ; 108 ; 208) de manière à pouvoir projeter le premier faisceau lumineux et le deuxième faisceau lumineux ;
    - une surface réfléchissante (24.1, 24.2 ; 124.1, 124.2 ; 224.1, 224.2) disposée le long de l’axe optique (8 ; 108 ; 208) et configurée pour réfléchir des rayons du premier faisceau lumineux et/ou du deuxième faisceau lumineux vers la lentille de projection (10 ; 110, 210) ;
    caractérisé en ce que
    la première unité lumineuse (4 ; 104 ; 204) est une unité lumineuse selon l’une des revendications 1 à 9.
  11. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) selon la revendication 10, dans lequel l’axe optique (16 ; 116 ; 216) de la première unité lumineuse (4 ; 104 ; 204) est incliné par rapport à l’axe optique (8 ; 108 ; 208) du module d’éclairage.
  12. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) selon l’une des revendications 10 et 11, dans lequel la deuxième unité lumineuse (6 ; 106 ; 206) est une unité lumineuse selon l’une des revendications 1 à 9.
  13. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) selon la revendication 12, dans lequel les parties extérieures (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) des dispositifs optiques (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) de la première unité lumineuse (4 ; 104 ; 204) et de la deuxième unité lumineuse (6, 106, 206) sont jointives sur l’axe optique (8 ; 108 ; 208) du module d’éclairage.
  14. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) selon la revendication 13, dans lequel la surface réfléchissante (24.1, 24.2 ; 124.1, 124.2 ; 224.1, 224.2) est formée sur une prolongation vers la lentille de projection (10 ; 110, 210) de la partie jointive des parties extérieures (14.2, 20.2 ; 114.2, 120.2 ; 214.2, 220.2) des dispositifs optiques (14, 20 ; 114, 120 ; 214, 220) de la première unité lumineuse (4 ; 104 ; 204) et de la deuxième unité lumineuse (6, 106, 206).
  15. Module d’éclairage (2 ; 102 ; 202) selon l’une des revendications 10 à 14, dans lequel les sources lumineuses (12, 18 ; 112, 118 ; 212, 218) des première et deuxième unités lumineuses (4, 6 ; 104, 106 ; 204, 206) sont supportées par une platine commune (26 ; 126 ; 226) s’étendant transversalement à l’axe optique (8 ; 108 ; 208) du module d’éclairage.
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