EP0211742A1 - Feux, notamment destinés aux véhicules automobiles - Google Patents

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EP0211742A1
EP0211742A1 EP86401633A EP86401633A EP0211742A1 EP 0211742 A1 EP0211742 A1 EP 0211742A1 EP 86401633 A EP86401633 A EP 86401633A EP 86401633 A EP86401633 A EP 86401633A EP 0211742 A1 EP0211742 A1 EP 0211742A1
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EP
European Patent Office
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elementary
light
color
filters
globe
Prior art date
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Granted
Application number
EP86401633A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP0211742B1 (fr
Inventor
Ghislaine Pinson
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
Cibie Projecteurs SA
Valeo Vision SAS
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Publication date
Application filed by Cibie Projecteurs SA, Valeo Vision SAS filed Critical Cibie Projecteurs SA
Publication of EP0211742A1 publication Critical patent/EP0211742A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0211742B1 publication Critical patent/EP0211742B1/fr
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/20Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S43/255Filters

Definitions

  • each lamp when the corresponding source is not supplied with electricity, the external appearance of each lamp, by reflection of the ambient light, is substantially identical and pink in color, reinforced towards the red by said reflecting means towards the outside.
  • French patent application No. 82 12879 thus effectively makes it possible to obtain lights whose appearance is uniform when none of them is in service, but each of which nevertheless has the standard color assigned to its function when in use.
  • the color of the external filter is necessarily unsaturated and, if one seeks to produce a complete set of lights capable of emitting, when in service, respectively a colorless light, an orange or amber light, and a red light, we are practically limited to the combination indicated above, using an external filter of pink color, in particular because of the difficulties of obtaining, by subtractive synthesis, the color orange or amber; in addition, the technique of subtractive synthesis results in the absorption of a large quantity of light, so that the power of the light sources must be oversized, in comparison with the power necessary for a traditional structural fire
  • the present invention relates to lights in particular intended for motor vehicles.
  • It relates more particularly to the lights used for lighting and signaling on motor vehicles, such as for example the position lights, the brake indicator lights, the direction change indicator lights, the reversing lights, the rear lights of fog, etc ...
  • the brake indicator lights, rear position lights, and rear fog lights are red, the reverse lights are colorless, and the direction change indicator lights are orange.
  • each of the lights is produced by interposing, between an approximately colorless light source and the outside, an appropriately colored transparent filter, which generally constitutes a globe closing the light outwards.
  • This color filter is therefore directly visible from the outside, with the disadvantage that the necessary juxtaposition of lights whose functions are different, in particular at the rear of each vehicle, results in an inhospitable juxtaposition of differently colored globes, visible by reflection of ambient light when the lights are not in use.
  • the Applicant has proposed to interpose, between the approximately colorless light source and the exterior of the lamp, two superimposed transparent filters having respective unsaturated complementary colors by subtractive synthesis by matching the standardized neck attributed to the function of the light, so that the light emitted by the source when the latter is in service has this normalized color, arriving outside the light after having successively passed through the two filters; the Applicant has in it c- using a single color filter between the lamp and the exterior of the light, if it is desired that the lights in service offer the visibility required by regulatory texts.
  • the different elementary filters can be of various constitutions; at least some of the elementary filters may have one of the colors to be assigned to one of the elementary light beams; at least some of the elementary filters, or even all of these elementary filters, can also be formed by a superposition of elementary filters having complementary colors, by subtractive synthesis, with respect to one of the colors to be assigned to some of the elementary beams.
  • the means for forming the elementary light beams and then combining them into a single beam comprise a plurality of elementary converging lenses juxtaposed transversely to said mean direction, and each of which is associated with a respective elementary filter, to form the light emitted by the source and passing through this elementary filter in an elementary beam having an axis or a mean plane parallel to said mean direction, this elementary beam being focused opposite to the source with respect to the filter elementary corresponding, with the same angle of a beam e - m ents to each other and at a distance from lower elementary filter to a minimum normal viewing distance of fire, and the axes or median planes of the various elementary beams being mutually parallel.
  • the elementary beams could also be formed and combined into a single beam by means of divergent lenses.
  • At least some of the elementary filters can be attached in solidarity to the lenses respectively associated, either on one face of these lenses facing outwards from the light to constitute the aforementioned dominant color, or on one face of the lenses facing towards the source; it is also possible to provide that at least some of the elementary filters are constituted by a coloring of the lenses respectively associated, in the mass.
  • the optical systems such as elementary convergent and / or divergent lenses are defined by localized reliefs of the same transparent plate, transverse to the mean direction of light emission, which plate can constitute a globe delimiting the fire towards the outside.
  • FIG. 1 where there is illustrated the stern of a motor vehicle 1, which is provided on one side with a group 2 of three juxtaposed lights 4, 5, 6, and the other side of another group 7 of three juxtaposed lights 8, 9, 10; each of the two lights 4 and 8 groups a position light and a traffic light indicator, both intended to emit a red color when in use; each of the two lights 5 and 9 is a direction change indicator light, intended to emit when it is in use a flashing orange or amber light; the light 6 is a rear fog light, intended to emit a red color when it is in service, while the light 10 is a rear reversing light, intended to emit a white color when it is in service.
  • group 7 is visible in more detail in FIG. 2, where the structure of group 2 can easily be deduced.
  • each of the three juxtaposed lights 8, 9, 10 has inside 11 of the body 12 of the motor vehicle, opposite a hole 13 thereof, a respective reflector 14, 15 , 16 having a concavity facing the hole 13 and, by the latter, towards the outside 17 of the body 12, each of the three reflectors 14, 15, 16 having in the example illustrated in FIG.
  • the reflector 14 has a focal point F in the immediate vicinity of which are placed two filaments 21 and 22 of the same bulb electric 23, each of these filaments 21 and 22 being able to be supplied individually with electricity, by means not shown known to the person skilled in the art, to make fire 8 fill its position light function and its fire indicator function respectively.
  • the reflector 15 has on the optical axis 19 a focal point F 2 in the immediate vicinity of which is disposed a filament 24 of an electric bulb 25 capable of being supplied with electricity by means known to cause the fire 9 to act as an indicator change of direction;
  • the reflector 16 has meanwhile on the optical axis 20 a focal point F 3 in the immediate vicinity of which is placed a filament 26 of an electric bulb 27 which the appropriate means make it possible to supply at will with electricity, to have the fire filled 10 its reversing light function;
  • the light coming from this filament is transformed, by reflection on the respective associated reflector 14, 15, 16, into a beam of rays parallel to the axis respectively corresponding optics 18, 19, 20, which rays pass through the orifice 13 of the bodywork 12; some of these spokes have been shown in Figure 2 for each of the lights 8, 9, 10; by crossing the hole 13 of the bodywork 12 towards the outside 17, each of these beams of parallel spokes crosses a globe 28 which close
  • FIGS. 4 and 5 an embodiment of the invention is illustrated giving the different lights, when observed when they are not in use, the homogeneous appearance of alternating vertical bands 36 of the same color from one lamp to another whatever the indicator functions assigned to these lamps, with the same width L 1 measured horizontally, and of bands 37 presenting as regards colors different from one light to another, according to the function of this light, with a width L 2 , measured horizontally, sufficiently small in comparison with the width L 1 so that an observer can perceive essentially, when the lights are not in service, the color of the bands 36 of greater width, and consequently of dominant surface, with an identical texture from one lamp to the other due to the regular intercalation of the bands 37 between bands 36.
  • FIG. 5 illustrates a method of obtaining such an aspect in the case of the globe 28 of lights having the general structure illustrated in FIG. 2; as in FIG. 2, the reference 17 illustrates the exterior of any of the lights 8, 9, 10, and parallel rays referenced 38, 39 symbolize the rays which, coming from the light source of the light considered when this source is supplied with electricity, strike the corresponding area of the globe 28.
  • the globe 28 is constituted by a blade of colorless glass or plastic, presenting towards the outside 17 of the light, respectively 8, 9, 10, a flat face 40, perpendicular to the respectively corresponding optical axis 18, 19, 20, and on the opposite side, that is to say towards the respective corresponding reflector 14, 15, 16, a face 41 oriented on average perpendicularly to the respectively corresponding optical axis but formed a juxtaposition of vertical ribs due to identical ribs 42 alternating with identical ribs 43 different from the ribs 42; the different ribs 42 and 43 have the respective vertical mean planes 44, 45 mutually parallel, perpendicular to the face 40; each of the ribs 42 and 43 defines on the face 41 a convex zone, respectively 46 or 47, in the form of a section of cylinder of revolution around a respective axis 48, 49, placed parallel to the face 40 in the mean plane, respectively 44 or 45, of this rib.
  • the globe 28 is thus in the form of an alternation of identical converging lenses 50, defined respectively by the different zones 46 of the face 41 and by the face 40 and each of which has in the corresponding mean plane 44 a focal line 52 parallel to face 40, towards the outside 17 of the light, and of converging lenses 51 identical but different from lenses 50, which lenses 51 are defined by the different zones 47 of face 41 and by face 40 and have respectively a focal line 53 situated in the corresponding plane 45, parallel to the face 40, towards the outside 17.
  • each of the lenses 50 and 51 transforms the beam of parallel rays 38, 39 which it receives from the source of the light considered, by reflection on the respective associated reflector, into an elementary beam, respectively 54, 55, focused on the line. corresponding focal length, respectively 52 or 53, and which then diverges in the direction 66 of a distance from the lens 28, outside 17.
  • the different mean planes 44 and 45 are also parallel to the axis optics of the light in question, that is to say for example to a plane common to the axes 18, 19, 20 vertically superimposed in the example illustrated, and the lenses 50, 5 1 have dimensions such as the elementary beams 54, 55 converge then diverge in direction 66 by forming the same angle a with respect to the corresponding corresponding mean plane 44 or 45 respectively.
  • the elementary beams 54 and 55 combine with one another outside 17, at a distance d 1 from the face 40 (this distance being measured parallel to the optical axes 18, 19, 20 and in the direction 66) in one single beam 56 having a homogeneous distribution of light;
  • the choice of the distance d1, as a function of the dimensions of the lenses 50 and 51, is such that this distance d 1 is less than the minimum length of a motor vehicle hood, so that the driver of a vehicle driving behind the vehicle 1 observes the compound beam 56, not being able to distinguish the elementary beams 54 and 55, when the light source corresponding to the light in question is in service.
  • the distance d 1 can be reduced, easily determinable by a skilled person, to a value of about 10 mm, for an angle a of 22 °; these figures are of course only a non-limiting example.
  • filter elements 57, 58, and possibly 59 are attached respectively to vertical strips 60 of the face 40, so that the filter elements 57 define the bands 36 leaving between them the zones 61 of the face 40 which in turn define the bands 37, on the zones 46 of the face 41 and on the zones 47 of this face.
  • a strip 60 is arranged opposite each lens 50, from one to the other of the respective limits of intersection of the beams 55 emitted by the lenses 51 immediately adjacent to this lens 50, respectively on either side thereof, with the face 40; advantageously, the focal length of the lenses 50, as well as their width measured horizontally, parallel to the face 40, on the face 41 of the globe 28 are chosen to be greater than the respectively corresponding dimensions of the lenses 51, so that the zones 60 total a area representing the major part of the area of face 40, to obtain the predominance of zones 36 over zones 37.
  • the different filter elements 58 fully cover the zones 47 of the face 41, so that the elementary beams 55 successively passing through these filter elements 58, the colorless lenses 51 and the zones 61 of the face 40 reach the outside 17 with the color of the filter elements 58.
  • the possible filter elements 59 cover the zones 46 of the face 41 so that the beams 54, successively passing through these filter elements 59, a colorless lens 50 and the filter elements 57 have outside 17 a coloration resulting from the subtractive synthesis of the respective colors of the filter elements 59 and 60; if, on the other hand, no filter element 59 is provided, the beams 54 exclusively exhibit the coloring of the filter elements 57 outside 17; the beam 56 composed of the elementary beams 54 and 55 has a color resulting from the additive synthesis of the respective colors of these beams 54 and 55.
  • composition of the light in the compound beam 56 can result not only from a choice of the respective densities and surfaces of the different filter elements 57, 58, 59, but also from the possible presence of opaque covers locally substituted for some of these filter elements , and more particularly to filter elements such as 58 and 59 placed towards the inside of the lights.
  • the structure of a light in accordance with the present invention is also not limited to that which has been described in particular with reference to FIGS. 4 and 5, and there is illustrated in FIGS. 6 and 7 a globe 128 which can be substituted for the globe 28 in the structure illustrated in FIG. 2.
  • This globe 128 is essentially distinguished from the globe 28 by the fact that it carries outwards 17, visibly by an observer when the corresponding light is not in service, an alternation of horizontal bands 136, 137 instead of 'alternating vertical bands 36, 37.
  • the colorless globe 128 presents towards the outside 17 a smooth face 140 perpendicular to the optical axis 18, 19, 20 of the corresponding light respectively, assuming that the globe 128 is substituted the globe 28 in the example illustrated in FIG. 2, while its face 141 opposite to its face 140 and on average parallel to the latter has the form of a juxtaposition of ribs 142, 143 having respective mean planes 44, 45 horizontal, with respective shapes of portions of cylinders of revolution around respective horizontal axes 148, 149 placed respectively in these mean planes 44, 45; each of the zones 146, 147 defines with the face 140 a respective converging lens 150, 151, having in particular a focal line, respectively 152, 153, on the respective mean plane 144, 145; thus, when one of the filaments 21, 22, 24, 26 is supplied with electricity, and emits light radiation which, after reflection on the reflector 14, or 15, or 16, is in the form of rays such as 38 , 39 parallel to each other and to the corresponding optical axis 18, 19, 20
  • the face 140 of the globe 128 integrally carries a filter element 157, integrally covering a strip 160 of the face 140 delimited by the intersection limits, with the face 140, of the elementary beams 155 from of the two lenses 151 immediately adjacent to the lens 150 considered; the filter elements 157 thus define the dominant bands 136, while the intermediate bands 137 are defined by the zones 161 of the face 140 which are not covered by the filter elements 157, but could also be covered by filter elements 167 in other modes of implementation, not shown of the invention.
  • the zones 146 and 147 of the globe 128 can carry, in an integral manner, filter elements, respectively 158 and 159; about the presence or possible absence of the filter elements 157, 158, 159, 167 and of their choice, reference may be made to the description made respectively with reference to the filter elements 57, 58, 59, in relation to the mode shown in Figures 4 and 5.
  • the filter elements 157, 158, 159, 57, 58, 59 are attached directly to the globe 128, for example by marking with hot, or by gluing; they could also be attached to a support independent of the globe 28 or 128, and for example on a blade with parallel faces of a transparent material juxtaposed to the globe 28 or 128; they could also consist of a transparent grid, suitably colored, juxtaposed to this globe 28 or 128.
  • FIG. 8 Another embodiment could also be provided, illustrated in FIG. 8 in the case of a globe 228 intended to present, when the light is not in service, the appearance illustrated in FIG. 4;
  • the transparent globe 228, in this case has faces 240 and 241 of the same shape as the faces 40 and 41 described with reference to FIG. 5, with zones 260, 261, 246, 247 geometrically similar to zones 60, 61, 46, 47 respectively; however, in the case of this embodiment, the filter elements are not attached to the globe 228, but result from a dyeing of the latter in the mass .; if the lenses corresponding to 250 and 251 respectively correspond, in the case of this embodiment, to the lenses 50 and 51 of the embodiment illustrated in FIGS.
  • each plane P thus joining the junction of neighboring zones 246 and 247 to the junction of neighboring zones 260 and 261, each of the elementary volumes V 1 defined, inside the globe 228, by a zone 246, a zone 260 and two neighboring planes P is thus colored in the mass of a first color to constitute the technical equivalent of a filtering element 57, then that each volume V 2 delimited by a zone 247, a zone 261, and two neighboring planes P is tinted with the same other color to constitute the technical equivalent of the filtering element 58; if a subtractive synthesis of colors is necessary to obtain the color desired of certain elementary beams, filter elements corresponding to the filter elements 59 can be attached integrally to the globe 228, or be attached thereto in the form of an element attached against it; it is also possible that the volumes V 1 and V 2, or some of them only by example and volumes V 1
  • the planes P can be easily materialized by opaque and reflective elements embedded in the mass of the globe 228 during the manufacture of the latter.
  • the three-color injection mode can also be adopted in the case of a variant illustrated in FIG. 9, in which a globe 328 of geometry identical to that of the globe 28 has filter elements such as 357 and 358, corresponding respectively to the elements filters 57 and 58, integrated into its otherwise colorless mass, respectively along areas 360 defined as areas 60 and along areas 346 defined as areas 46; filter elements 359, corresponding to elements 59, can likewise be integrated into the mass of the globe 328 along zones 347 defined as zones 47, in which case the globe 328 can be produced by quadricolour injection.
  • filter elements such as 357 and 358, corresponding respectively to the elements filters 57 and 58, integrated into its otherwise colorless mass, respectively along areas 360 defined as areas 60 and along areas 346 defined as areas 46
  • filter elements 359 corresponding to elements 59
  • the globe 328 can be produced by quadricolour injection.
  • FIG. 6 could have manufacturing variants similar to the variants of the light illustrated in FIG. 4 and which have been described with reference to the figures. 8 and 9.
  • the globe of a lamp in accordance with the present invention may also have variants in shape, relative arrangement and distribution of the elementary lenses intended to form the colored elementary beams combining, by additive synthesis, in a compound beam with a standardized color, fixed by law, when the light is in service.
  • FIG. 10 there is illustrated in FIG. 10, in a view corresponding to that of FIGS. 4 and 6, an embodiment according to which the bands of dominant color 36 or 236 and the bands 37 and 137 barely perceptible to an observer are replaced respectively by a surface 436 forming a network and by meshes 437 of this network, on a transparent and colorless globe 428 which can replace the globe 28 on the set 7 of lights illustrated in FIG.
  • each mesh 437 advantageously comprises an elementary lens 451 with an optic axis 489 coinciding with the intersection of the planes 444 and 544 respectively corresponding, this lens having, when viewed in section through a vertical plane 444, the shape visible in relation to the lenses 151 in FIG. 7, and when viewed in section through the plane 544, the shape of the lenses 51 visible in FIG.
  • lenses 451 can be colored by any of the means described previously, for example according to the colors also described previously; opposite the network 436, the globe 428 can also be formed from a juxtaposition of other lenses identical to the lenses 451, distributed along vertical planes and horizontal planes and having optical axes parallel to the optical axes such as 489 lenses 451 , the coloring of these other lenses to define the dominant color network 436 and, optionally, to give the respective corresponding elementary beams the desired color by subtractive synthesis, which can also be obtained by any of the means described above.
  • the various globes 28, 128, 228, 328, 428 which have just been described have been assumed to be associated with lights comprising a reflector transforming the light emitted by the light source of these lights, when this source is in service, into a beam parallel rays; it would not go beyond the scope of the present invention to provide globes directly associated with light sources devoid of a reflector, these globes being formed by a juxtaposition of elementary lenses capable of both forming elementary beams focused outside fire as we have said, but also to orient these elementary beams so that their respective axes are parallel to the outside of the fire; such an embodiment is within the scope of the normal skills of a person skilled in the art, as is an embodiment using divergent lenses totally or partially replacing the convergent lenses described and illustrated.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un feu notamment destiné aux véhicules automobiles. Pour colorer la lumière (38, 39) émise par la source du feu lorsque celui-ci est en service, il est prévu des moyens (50, 51, 57, 58, 59) pour transformer cette lumière en une pluralité de faisceaux élémentaires (54, 55) présentant des couleurs respectives complémentaires, par synthèse additive, par rapport à une couleur normalisée attribuée réglementairement à la fonction de signalisation du feu, et pour combiner ces faisceaux élémentaires (54, 55) en un faisceau unique (56) présentant de façon homogène cette couleur normalisée; il est ainsi possible de donner au feu, lorsqu'il n'est pas en service, une dominante de couleur que l'on peut retrouver sur des feux aux fonctions de signalisation desquels sont attribuées d'autres couleurs normalisées. Ainsi, les différents feux de signalisation d'un véhicule automobile peuvent présenter le même aspect lorsqu'ils ne sont pas en service, et leur dominante de couleur commune peut être assortie à la couleur de la carrosserie du véhicule.

Description

  • posé de prévoir entre le filtre le plus proche de la source et l'extérieur des moyens, discontinus et répartis, réfléchissant la lumière ambiante vers l'extérieur avec une couleur saturée identique à celle du filtre le plus éloigné de la source ou voisine de la couleur de ce filtre tout en autorisant le passage de la lumière émise par la source lorsque celle-ci est en service.
  • En mettant en pratique les enseignements de la demande de brevet français précitée, on peut par exemple juxtaposer à l'arrière d'un véhicule des feux dont le filtre le plus éloigné de la source est d'une même couleur rose, dont les moyens réfléchissants vers l'extérieur sont d'une même couleur rouge vers l'extérieur du feu, et dont le filtre le plus proche de la source est respectivement :
    • - soit de couleur bleu vert clair, de telle sorte que la lumière émise par le feu lorsque sa source est alimentée en électricité soit incolore, pour réaliser ainsi par exemple un feu de recul,
    • - soit de couleur orange verdâtre de telle sorte que le feu en service émette une couleur orange, pour réaliser un feu indicateur de changement de direction,
    • - soit de couleur rouge, de telle sorte que le feu en service émette une couleur rouge, pour réaliser un feu de position arrière, un feu indicateur de freinage, ou un feu de brouillard arrière.
  • Dans les trois cas, lorsque la source correspondante n'est pas alimentée en électricité, l'aspect extérieur de chaque feu, par réflexion de la lumière ambiante, est sensiblement identique et de couleur rose, renforcée vers le rouge par lesdits moyens réfléchissants vers l'extérieur.
  • La technique décrite par la demande de brevet français N° 82 12879 permet ainsi effectivement d'obtenir des feux dont l'apparence est uniforme lorsqu'aucun d'entre eux n'est en service, mais dont chacun d'entre eux présente néanmoins la couleur normalisée attribuée à sa fonction lorsqu'il est en service.
  • Cependant, le choix de la couleur du filtre extérieur, c'est-à-dire du filtre directement visible par un observateur lorsque le feu n'est pas en service, est extrêmement limité dans le cadre de cette technique, faisant appel à une synthèse soustractive des couleurs, compte tenu de la définition extrêmement rigoureuse des couleurs normalisées, attribuées dans les textes officiels aux feux d'éclairage et de signalisa- tion des véhicules automobiles.
  • En particulier, la couleur du filtre extérieur est nécessairement non saturée et, si l'on cherche à réaliser un ensemble complet de feux aptes à émettre, lorsqu'ils sont en service, respectivement une lumière incolore, une lumière orange ou ambre, et une lumière rouge, on est pratiquement limité à la combinaison indiquée plus haut, mettant en oeuvre un filtre extérieur de couleur rose, notamment en raison des difficultés d'obtenir par synthèse soustractive la couleur orange ou ambre ; en outre, la technique de synthèse soustractive a pour conséquence l'absorption d'une quantité importante de lumière, si bien que la puissance des sources lumineuses doit être surdimensionnée, en comparaison avec la puissance nécessaire à un feu de structure traditionnelle
  • FEUX, NOTAMMENT DESTINES AUX VEHICULES AUTOMOBILES
  • La présente invention concerne des feux notamment destinés aux véhicules automobiles.
  • Elle concerne plus particulièrement les feux utilisés pour l'éclairage et la signalisation sur les véhicules automobiles, comme par exemple les feux de position, les feux indicateurs de freinage, les feux indicateurs de changement de direction, les feux de recul, les feux arrière de brouillard, etc...
  • On sait qu'à chacun de ces feux est attribué une couleur conventionnelle, définie par des textes officiels.
  • Par exemple, les feux indicateurs de freinage, les feux de position arrière, et les feux arrière de brouillard sont rouges, les feux de recul incolores et les feux indicateurs de changement de direction orangés.
  • Dans les techniques conventionnelles, chacun des feux est réalisé par interposition, entre une source de lumière approximativement incolore et l'extérieur, d'un filtre transparent coloré de façon appropriée, qui constitue généralement un globe fermant le feu vers l'extérieur.
  • Ce filtre coloré est par conséquent directement visible de l'extérieur, avec cet inconvénient que la nécessaire juxtaposition de feux dont les fonctions sont différentes, notamment à l'arrière de chaque véhicule, aboutit à une juxtaposition peu harmonieuse de globes colorés différemment, visibles par réflexion de la lumière ambiante lorsque les feux ne sont pas en service.
  • Cet inconvénient, déjà sensible dans le cas de feux en nombre pair, disposés symétriquement de part et d'autre du véhicule comme par exemple les feux indicateurs de changement de direction, les feux indicateurs de freinage, les feux de position, est encore plus sensible dans le cas de feux prévus en un seul exemplaire, comme par exemple le feu arrière de brouillard, de couleur rouge, et le feu de recul, incolore, souvant prévus dans des compartiments symétriques à l'arrière des véhicules ; dans ce cas, la différence de teinte entre les globes respectivement rouge et incolore de ces feux, directement visibles par réflexion de la lumière ambiante lorsque ces feux ne sont pas en service, conduit à une dissymétrie peu harmonieuse dans l'aspect des véhicules.
  • Pour remédier à cet inconvénient, la Demanderesse a proposé, dans sa demande de brevet français N° 82 12879 du 23 Juillet 1982, un moyen de réaliser des feux dont l'aspect par réflexion de la lumière ambiante, lorsqu'ils ne sont pas en service, est uniforme, mais dont la lumière émise lorsqu'ils sont en service est en rapport avec leur fonction respective.
  • A cet effet, la Demanderesse a proposé d'interposer, entre la source de lumière approximativement incolore et l'extérieur du feu, deux filtres transparents superposés présentant des couleurs respectives non saturées complémentaires par synthèse soustractive par rappert à la cou leur normalisée attribuée à la fonction du feu, de telle sorte gue la lumière émise par la source lorsque celle-ci est en service présente cette couleur normalisée, en parvenant à l'extérieur du feu après avoir traversé successivement les deux filtres ; la Demanderesse a en cutre c-mettant en oeuvre un seul filtre coloré entre la lampe et l'extérieur du feu, si l'on désire que les feux en service offrent la visibilité requise par les textes réglementaires.
  • Le but de la présente invention est de remédier à ces inconvénients, en proposant une structure de feux, qui tout à la fois :
    • - permette de juxtaposer des feux d'apparence uniforme lorsque ces feux ne sont pas en service, étant entendu que chacun de ces feux doit émettre une lumière d'une couleur réglementairement attribuée à sa fonction indicatrice lorsqu'il est en service,
    • - offre néanmoins une gamme variée de couleurs possibles pour ces feux lorsqu'ils ne sont pas en service, de telle sorte qu'il soit possible aux constructeurs automobiles de choisir dans une gamme de couleurs variées,
    • - offre un rendement lumineux satisfaisant.
  • A cet effet, la présente invention propose un feu notamment destiné aux véhicules autcmobiles, du type comportant, ccmne le propose également DE-A-1 905 611 , toutefois dans le cas différent d'un projecteur destiné à émettre un faisceau incolore sans provoquer d'éblouissement par contraste :
    • - une source de lumière approximativement incolore,
    • - des moyens pour transformer la lumière émise par la source, lorsque celle-ci est en service, en une pluralité de faisceaux lumineux élémentaires, et pour combiner ensuite lesdits faisceaux élémentaires en un faisceau unique de direction moyenne déterminée,
    • - une pluralité de filtres élémentaires juxtaposés, dont chacun est placé sur le trajet d'un faisceau élémentaire respectif pour communiquer à celui-ci une couleur respective, lesdites couleurs respectives étant complémentaires, par synthèse additive, par rapport à une couleur normalisée conventionnellement attribuée à la fonction de signalisation du feu de telle sorte que ledit faisceau unique présente ladite couleur normalisée de façon homogène, par synthèse additive desdites couleurs respectives des faisceaux élémentaires, certains des filtres élémentaires présentant vers l'extérieur du feu une même couleur et étant répartis uniformément transversalement à ladite direction moyenne,
    • et caractérisé en ce que lesdits filtres élémentaires présentant vers l'extérieur du feu ladite même couleur présentent une superficie d'ensemble plus importante que celle des autres filtres élémentaires, transversalement à ladite direction moyenne.
  • Ainsi, lorsqu'on réalise une juxtaposition de feux auxquels sont attribuées des fonctions indicatrices différentes, il est possible de choisir une même couleur pour ceux des filtres élémentaires qui, à la fois, sont directement visibles de l'extérieur de ces feux et, pour chaque feu, présentent une superficie d'ensemble plus importante que celle des autres filtres élémentaires éventuels également directement visibles de l'extérieur, de telle sorte que lorsque ces feux ne sont pas en service, ils offrent à un observateur un aspect caractérisé par une même texture présentant une dominante de cette couleur, ponctuée ou striée de taches pratiquement imperceptibles pour un observateur, et présentant quant à elles des couleurs différentes selon la fonction attribuée aux feux.
  • Naturellement, les différents filtres élémentaires peuvent être de diverses constitutions ; au moins certains des filtres élémentaires peuvent présenter l'une des couleurs à attriber à l'un des faisceaux lumineux élémentaires ; au moins certains des filtres élémentaires,ou même tous ces filtres élémentaires, peuvent également être formés d'une superposition de filtres élémentaires présentant des couleurs complémentaires, par synthèse soustractive, par rapport à l'une des couleurs à attribuer à certains des faiseaux élémentaires.
  • Selon un mode de mise en oeuvre préféré de la présente invention, les moyens pour former les faisceaux lumineux élémentaires et les combiner ensuite en un faisceau unique comportent une pluralité de lentilles convergentes élémentaires juxtaposées transversalement à ladite direction moyenne, et dont chacune est associée à un filtre élémentaire respectif, pour former la lumière émise par la source et traversant ce filtre élémentaire en un faisceau élémentaire présentant un axe ou un plan moyen parallèle à ladite direction moyenne, ce faisceau élémentaire étant focalisé à l'opposé de la source par rapport au filtre élémentaire correspondant, sous un angle identique d'un faisceau é- mentaire à l'autre et à une distance du filtre élémentaire inférieure à une distance normale minimale d'observation du feu, et les axes ou plans moyens des différents faisceaux élémentaires étant mutuellement parallèles.
  • Toutefois, dans d'autres modes de mise en oeuvre de l'invention, on pourrait également former les faisceaux élémentaires et les combiner en un faisceau unique au moyen de lentilles divergentes.
  • Alors, au moins certains des filtres élémentaires peuvent être rapportés de façon solidaire sur les lentilles respectivement associées, soit sur une face de ces lentilles tournées vers l'extérieur du feu pour constituer la dominante colorée précitée, soit sur une face des lentilles tournées vers la source ; on peut également prévoir qu'au moins certains des filtres élémentaires soient constitués par une coloration des lentilles respectivement associées, dans la masse.
  • Avantageusement, les systèmes optiques tels que lentilles convergentes et/ou divergentes élémentaires sont définis par des reliefs localisés d'une même lame transparente, transversale à la direction moyenne d'émission de lumière, laquelle lame peut constituer un globe délimitant le feu vers l'extérieur.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description ci-dessous, relative à des exemples de mise en oeuvre non limitatifs, ainsi que des dessins annexés qui font partie intégrante de cette description.
    • - La figure 1 montre une vue de derrière d'un véhicule automobile équipé de deux ensembles de feux selon l'invention.
    • - La figure 2 montre une vue de l'un de ces deux ensembles, en coupe par le plan repéré en II-II à la figure 1.
    • - La figure 3 montre le diagramme de tri- chromaticité de la Commission Internationale de l'Eclai- rage.
    • - La figure 4 montre en une vue analogue à celle de la figure 1 mais fortement agrandie, un premier exemple de mode de réalisation des moyens de coloration d'un feu selon l'invention.
    • - La figure 5 montre une coupe, fortement agrandie, par un plan repéré en V-V à la figure 4.
    • - La figure 6 montre, en une vue analogue à celle de la figure 4, un deuxième exemple de mode de réalisation d'un feu selon l'invention.
    • - La figure 7 montre une vue fortement agrandie du feu de la figure 6, en coupe par un plan repéré en VII-VII à la figure 6.
    • - Les figures 8 et 9 montrent, en des vues analogues à celle de la figure 5, deux variantes d'exécution pratique du mode de réalisation du feu illustré à la figure 4.
    • - La figure 10 montre un troisième exemple de mode de réalisation d'un feu selon l'invention, en une vue analogue à celle des figures 4 et 6.
  • On se réfèrera en premier lieu à la figure 1, où l'on a illustré la poupe d'un véhicule automobile 1, laquelle est munie d'un côté d'un groupe 2 de trois feux juxtaposés 4, 5, 6, et de l'autre côté d'un autre groupe 7 de trois feux juxtaposés 8, 9, 10 ; chacun des deux feux 4 et 8 groupe un feu de position et un feu indicateur de treinage, l'un et l'autre destinés à émettre une couleur rouge lorsqu'ils sont en service ; chacun des deux feux 5 et 9 est un feu indicateur de changement de direction, destiné à émettre lorsqu'il est en service une lumière clignotante orange ou ambre ; le feu 6 est un feu arrière de brouillard, destiné à émettre une couleur rouge lorsqu'il est en service, alors que le feu 10 est un feu arrière de recul, destiné à émettre une couleur blanche lorsqu'il est en service.
  • La structure générale du groupe 7 est visible de façon plus détaillée à la figure 2, où l'on peut déduire aisément la structure du groupe 2.
  • Comme il ressort de la figure 2, chacun des trois feux juxtaposés 8, 9, 10 présente à l'intérieur 11 de la carrosserie 12 du véhicule automobile, en regard d'un trou 13 de celle-ci, un réflecteur respectif 14, 15, 16 présentant une concavité tournée vers le trou 13 et, par celui-ci, vers l'extérieur 17 de la carrosserie 12, chacun des trois réflecteurs 14, 15, 16 présentant dans l'exemple illustré à la figure 2 la forme d'un paraboloide de révolution autour d'un axe optique respectif 18, 19, 20 ; les trois axes optiques 18, 19, 20, sont parallèles entre eux et considérés comme horizontau: sur l'axe optique 18, le réflecteur 14 présente un foyer F à proxim té immédiate duquel sont placés deux filaments 21 et 22 d'une même ampoule électrique 23, chacun de ces filaments 21 et 22 pouvant être alimenté individuellement en électricité, par des moyens non représentés connus de l'Homme du métier, pour faire remplir au feu 8 respectivement sa fonction de feu de position et sa fonction de feu indicateur de freinage ; de même, le réflecteur 15 présente sur l'axe optique 19 un foyer F2 à proximité immédiate duquel est disposé un filament 24 d'une ampoule électrique 25 susceptible d'être alimenté en électricité par des moyens connus pour faire remplir au feu 9 sa fonction d'indicateur de changement de direction; le réflecteur 16 présente quant à lui sur l'axe optique 20 un foyer F3 à proximité immédiate duquel est placé un filament 26 d'une ampoule électrique 27 que les moyens appropriés permettent d'alimenter à volonté en électricité, pour faire remplir au feu 10 sa fonction de feu de recul ; ainsi, lorsque l'un des filaments 21, 22, 24, 26 est alimenté en électricité, la lumière issue de ce filament est transformée, par réflexion sur le réflecteur respectivement associé 14, 15, 16, en un faisceau de rayonsparallèlesà l'axe optique respectivement correspondant 18, 19, 20, lesquels rayons traversent l'orifice 13 de la carrosserie 12 ; quelques uns de ces rayons ont été matérialisés à la figure 2 pour chacun des feux 8, 9, 10 ; en traversant le trou 13 de la carrosserie 12 vers l'extérieur 17, chacun de ces faisceaux de rayons parallèles traverse un globe 28 qui ferme le trou 13 et, avec lui, l'ensemble des feux 8, 9, 10 vers l'extérieur 17, ce globe 28 présentant en regard de chacun des réflecteurs 14, 15, 16 une zone respective 29, 30, 31 constituant pour le faisceau de rayons parallèles respectivement correspondant des moyens de coloration selon la couleur normalisée attribuée, réglementairement, à la fonction du feu ; ces moyens de coloration 29, 30, 31 sont de ce fait propres à chacun des feux 8, 9, 10, mais ils sont conçus, conformément à la présente invention, pour présenter à un observateur placé à l'extérieur 17 un même aspect lorsqu'aucun des feux 8, 9, 10 n'est en service ; la structure du groupe 2 de trois feux 4, 5, 6 est en tout point analogue à celle du groupe 7 des trois feux 8, 9, 10, chacun de ces feux 4, 5, 6 étant délimité vers l'extérieur 17 par une zone respective 32, 33, 34 d'un même globe 35 commun aux trois feux 4, 5, 6, lequel globe 35 présente pour un observateur placé à l'extérieur 17 un aspect uniforme, identique à celui du globe 28 du groupe 7, lorsqu'aucun des feux 4, 5, 6, 8, 9, 10 n'est en service alors que les zones 32, 33, 34 sont propres à colorer la lumière approximativement incolore émise par la source lumineuse (non visible) des feux 4, 5, 6 lorsque cette source est en service, selon la couleur normalisée attribuée réglementairement à la fonction indicatrice de chacun de ces feux ; les zones 32 et 33 peuvent ainsi être identiques respectivement aux zones 29 et 28, alors que la zone 34 diffère de la zone 31 dans l'exemple décrit et représenté.
  • Les différentes zones 29, 30, 31, 32, 33, 34 de globe 28, 35 peuvent néanmoins présenter d'importantes caractéristiques communes, quant à leur structure, et vont de ce fait faire l'objet d'une description commune, en référence aux figures 4 à 10.
  • Aux figures 4 et 5, on a illustré un mode de mise en oeuvre de l'invention donnant aux différents feux, lorsqu'ils sont observés alors qu'ils ne sent pas en service, l'aspect homogène d'une alternance de bandes verticales 36 de même couleur d'un feu à l'autre quelles que soient les fonctions indicatrices attribuées à ces feux, avec une même largeur L1 mesurée horizontalement, et de bandes37 présentant quant à élis des couleurs différentes d'un feu à l'autre, suivant la fonction de ce feu, avec une largeur L2, mesurée horizontalement, suffisamment faible en comparaison de la largeur L1 pour qu'un observateur perçoive essentiellement, lorsque les feux ne sont pas en service, la couleur des bandes 36 de largeur supérieure, et par conséquent de surface dominante, avec une texture identique d'un feu à l'autre en raison de l'intercalation régulière des bandes 37 entre les bandes 36.
  • La figure 5 illustre un mode d'obtention d'un tel aspect dans le cas du globe 28 de feux présentant la structure générale illustrée à la figure 2 ; comme à la figure 2, la référence 17 illustre l'extérieur de l'un quelconque des feux 8, 9, 10, et des rayons parallèles référencés 38, 39 symbolisent les rayons qui, issus de la source de lumière du feu considéré lorsque cette source est alimentée en électricité, viennent frapper la zone correspondante du globe 28.
  • Dans le cas de ce mode de réalisation, le globe 28 est constitué par une lame de verre ou de matière plastique incolore, présentant vers l'extérieur 17 du feu, respectivement 8, 9, 10,une face 40 plane, perpendiculaire à l'axe optique respectivement correspondant 18, 19, 20, et à l'opposé, c'est-à-dire vers le réflecteur respectivement correspondant 14, 15, 16, une face 41 orientée en moyenne perpendiculairement à l'axe optique respectivement correspondant mais formée d'une juxtaposition de nervures verticales à raison de nervures identiques 42 alternant avec des nervures identiques 43 différentes des nervures 42 ; les différentes nervures 42 et 43 présentent les plans moyens respectifs verticaux 44, 45 mutuellement parallèles, perpendiculaires à la face 40 ; chacune des nervures 42 et 43 définit sur la face 41 une zone convexe, respectivement 46 ou 47, en forme de tronçon de cylindre de révolution autour d'un axe respectif 48, 49, placé parallèlement à la face 40 dans le plan moyen, respectivement 44 ou 45, de cette nervure.
  • Dans ce cas, le globe 28 se présente ainsi sous la forme d'une alternance de lentilles convergentes 50 identiques, définies respectivement par les différentes zones 46 de la face 41 et par la face 40 et dont chacune présente dans le plan moyen 44 correspondant une ligne focale 52 parallèle à la face 40, vers l'extérieur 17 du feu, et de lentilles convergentes 51 identiques mais différentes des lentilles 50, lesquelles lentilles 51 sont définies par les différentes zones 47 de la face 41 et par la face 40 et présentent respectivement une ligne focale 53 située dans le plan 45 correspondant, parallèlement à la face 40, vers l'extérieur 17.
  • Ainsi, chacune des lentilles 50 et 51 transforme le faisceau de rayons parallèles 38, 39 qu'elle reçoit de la source du feu considéré, par réflexion sur le réflecteur respectivement associé, en un faisceau élémentaire, respectivement 54, 55, focalisé sur la ligne focale correspondante, respectivement 52 ou 53, et qui diverge ensuite dans le sens 66 d'un éloignement par rapport à la glace 28, à l'extérieur 17.
  • Les différents plans moyen 44 et 45, mutuellement parallèles, sont également parallèles à l'axe optique du feu considéré, c'est-à-dire par exemple à un plan commun aux axes 18, 19, 20 superposés verticalement dans l'exemple illustré, et les lentilles 50, 51 présentent des cotes telles que les faisceaux élémentaires 54, 55 convergent puis divergent dans le sens 66 en formant le même angle a par rapport au plan moyen respectivement correspondant 44 ou 45.
  • De ce fait, les faisceaux élémentaires 54 et 55 se combinent entre eux à l'extérieur 17, à une distance d1 de la face 40 (cette distance étant mesurée parallèlement aux axes optiques 18, 19, 20 et au sens 66) en un faisceau unique 56 présentant une répartition homogène de la lumière ; le choix de la distance d1, fonction des cotes des lentilles 50 et 51, est tel que cette distance d1 soit inférieure à la longueur minimale d'un capot de véhicule automobile, de telle sorte que le conducteur d'un véhicule roulant derrière le véhicule 1 observe le faisceau composé 56, en ne pouvant distinguer les faisceaux élémentaires 54 et 55, lorsque la source de lumière correspondant au feu considéré est en service.
  • Par exemple, la distance d1 peut être ramenée, de façon aisément déterminable par un Homme du métier, à une valeur de l'ordre de 10 mm environ, pour un angle a de 22° ; ces chiffres ne constituent naturellement qu'un exemple non limitatif.
  • Afin de communiquer au faisceau composé 56 la couleur normalisée attribuée réglementairement à la fonction indicatrice du feu, des éléments filtrants colorés 57, 58, et éventuellement 59, sont rapportés respectivement sur des bandes verticales 60 de la face 40, de telle sorte que les éléments filtrants 57 définissent les bandes 36 en laissant subsister entre eux les zones 61 de la face 40 qui définissent quant à elles les bandes 37, sur les zones 46 de la face 41 et sur les zones 47 de cette face.
  • Plus précisément, une bande 60, intégralement couverte par un élément filtrant 57, est disposée en regard de chaque lentille 50, de l'une à l'autre des limites respectives d'intersection des faisceaux 55 émis par les lentilles 51 immédiatement voisines de cette lentille 50, respectivement de part et d'autre de celle-ci, avec la face 40 ; avantageusement, la longueur focale des lentilles 50, de même que leur largeur mesurée horizontalement, parallèlement à la face 40, sur la face 41 du globe 28 sont choisies supérieures aux dimensions respectivement correspondantes des lentilles 51, de telle sorte que les zones 60 totalisent une superficie représentant la majeure partie de la superficie de la face 40, pour obtenir la prédominance des zones 36 sur les zones 37.
  • Les différents éléments filtrants 58 couvrent quant à eux intégralement les zones 47 de la face 41, si bien que les faisceaux élémentaires 55 traversant successivement ces éléments filtrants 58, les lentilles incolores 51 et les zones 61 de la face 40 parviennent à l'extérieur 17 avec la couleur des éléments filtrants 58.
  • Les éléments filtrants 59 éventuels couvrent quant à eux les zones 46 de la face 41 de telle sorte que les faisceaux 54, traversant successivement ces éléments filtrants 59, une lentille incolore 50 et les éléments filtrants 57 présentent à l'extérieur 17 une coloration résultant de la synthèse soustractive des couleurs respectivements des éléments filtrants 59 et 60 ; si, par contre, aucun élément filtrant 59 n'est prévu, les faisceaux 54 présentent exclusivement la coloration des éléments filtrants 57 à l'extérieur 17 ; le faisceau 56 composé des faisceaux élémentaires 54 et 55 présente quant à lui une couleur résultant de la synthèse additive des couleurs respectives de ces faisceaux 54 et 55.
  • En se référant au diagramme de chromaticité illustré à la figure 3, on peut définir plusieurs exemples de combinaison de couleurs d'éléments filtrants 57, 58 et éventuellement 59 permettant de communiquer ainsi au faisceau composé 56 les différentes couleurs normalisées, attribuées réglementairement à diverses fonctions possibles des feux indicateurs d'un véhicule automobile.
  • Sur ce diagramme, on a illustré les coordonnées trichromatiques des neuf couleurs suivantes :
    • - point N°1 : x = 0,6850 ; y = 0,3147 ; couleur rouge ;
    • - point N°2 : x = 0,533 ; y = 0,461 ; couleur jaune ;
    • - point N°3 : x = 0,320 ; y = 0,450 ; couleur vert clair ;
    • - point N°4 : x = 0,577 : y = 0,418 ; couleur orange ou ambre ;
    • - point N°5 :Etalon A de la Commission Internationale de l'Eclairage ; couleur blanche ;
    • - point N°6 : x = 0,5410 ; y = 0,2281 ; couleur magenta ;
    • - point N°7 : x = 0,1322 ; y : 0,1361 ; couleur bleue ;
    • - point N°8 : x = 0,5211 ; y = 0,4632 ; couleur jaune ;
    • - point N°9 : x = 0,3384 ; y = 0,6530 ; couleur verte.
  • Dans ces conditions, si l'on considère un globe 28 du type décrit en référence à.la figure 5 et un globe 35 en tout point identique à ce globe 28, et notamment incolore carme lui, et si les sources de lumière des différents feux, telles que les filaments 21, 22, 24, 26, sont conformes à l'E`talon A, on peut :
    • - prévoir des éléments filtrants 57 de couleur uniforme, rouge N° 1, pour l'ensemble des zones 29, 30, 31 du globe 28 et l'ensemble des zones 32, 33, 34 du globe 35, de telle sorte que tous les feux 8, 9, 10, 4, 5, 6 présentent lorsqu'ils ne sont pas en service, pour un observateur placé à l'extérieur 17, l'aspect d'une juxtaposition de bandes 36 de couleur rouge N° 1, entre lesquelles s'intercalent des bandes 37 de couleur éventuellement différente, mais peu discernable en raison de la prédominance de superficie totale des zones 60 par rapport aux zones 61 ;
    • - ne pas prévoir d'élément filtrant 59, de telle sorte que pour l'ensemble des feux 8, 9, 10, 4, 5, 6, les faisceaux élémentaires tels que 54 issus des lentilles convergentes telles que 50 présentent la couleur des éléments filtrants 57 ;
    • - prévoir des éléments filtrants 58 de couleur rouge N° 1 dans la zone 29 du globe 28 et dans les zones 4 et 6 du globe 35, de telle sorte que, pour les feux 8, 4, 6, les faisceaux élémentaires 55 présentent également la couleur rouge N° 1 et que, lorsque les sources de lumière respectivement correspondantes sont alimentées en électricité, la combinaison des faisceaux 54 et 55 donne un faisceau composé 56 présentant lui-même la couleur rouge N° 1 ;
    • - prévoir des éléments filtrants 58 de couleur jaune N° 2 dans la zone 30 du globe 28 et dans la zone 33 du globe 35, de telle sorte que les feux 9 et 5, lorsque leurssourcesrespectivessont alimentées en électricité, émettent des faisceaux élémentaires 55 présentant cette couleur jaune et qui, après mélange avec les faisceaux élémentaires 54 de couleur rouge N° 1, donnent un faisceau composé 56 de couleur orange ou ambre N° 4 ; ce résultat est obtenu si la lumière du faisceau 56 se compose de 50 % de lumière jaune N° 2, fournie par les faisceaux élémentaires 55, et de 50% de lumière rouge N° 1, provenant des faisceauxélémentaires 54 ;
    • - prévoir des éléments filtrants 58 de couleur vert clair N° 3 dans la zone 31 du globe 28, de telle sorte que les faisceaux élémentaires 55 présentent cette couleur vert clair et, après s'être combinés avec les faisceaux élémentaires 54 de couleur rouge N° 1, donnent un faisceau composé 56 de couleur blanche N° 5, sur étalon A.
  • Cet exemple de combinaison possible de couleurs n'est nullement limitatif et, à partir du globe 28 incolore décrit en référence à la figure 5 et d'un globe 35 en tout point identique, on peut également réaliser des feux de recul 10 et des feux indicateursde changement de direction 5, 9 présentant lorsqu'ils ne sont pas en service une couleur verte N° 9, en prévoyant :
    • - des éléments filtrants 57 de couleur verte N° 9 dans les zones 30 et 31 du globe 28 et dans la zone 33 du globe 35, de telle sorte que les feux 9, 10, 5 présentent cette couleur lorsqu'ils sont observés alors qu'ils ne sont pas en service ;
    • - des éléments filtrants 58 de couleur magenta N° 6 sans élément filtrant 59 dans la zone 31 du globe 28, de telle sorte que les faisceaux élémentaires 55 de couleur magenta N° 6 se combinent à des faisceaux élémentaires 54 de couleur verteN° 9 en un faisceau 56 de couleur blanche N° 5 sur étalon A ;
    • - des éléments filtrants 58 de couleur rouge N° 1 sans élément filtrant 59 dans les zones 30 du globe 28 et 33 du globe 35, de telle sorte que, lorsque les sources de lumière respectivesdes feux 9 et 5 sont alimentées en électricité, des faisceaux élémentaires 55 de couleur rouge N° 1 se combinent à des faisceaux élémentaires 54 de couleur verte N° 9 en un faisceau composé 56 de couleur orange ou ambre N° 4.
  • De même, en prévoyant des éléments filtrants 57 de couleur bleue N° 7 dans la zone 31 d'un globe incolore 28 sans prévoir d'élément filtrant 59 et en prévoyant des éléments filtrants 58 de couleur jaune N° 8, on peut réaliser un feu de recul 10 présentant, lorsqu'il est éteint, une couleur bleue N° 7 et, lorsqu'il est allumé, une couleur blanche N° 5 sur l'étalon A.
  • Egalement, à partir d'un globe 28 et d'un globe identique 35, on peut réaliser des feux 8, 9, 4, 5, 6 présentant la couleur magenta N° 6 lorsqu'ils ne sont pas en service, en prévoyant :
    • - des éléments filtrants 57 présentant cette couleur magenta N° 6 dans les zones 29 et 30 du globe 28 et dans les zones 32, 33, 34 du globe 35 pour obtenir cet aspect magenta N° 6 ;
    • - des éléments filtrants 58 et 59 de couleur rouge N° 1 dans les zones 29 du globe 28, 32 et 34 du globe 35 de telle sorte que les faisceaux élémentaires 54 et 55 issus de ces zones des globes 28 et 35 présentent la couleur rouge N° 1 lorsque les sources de lumière correspondantes sont en service ;
    • - des éléments filtrants 59 de couleur rouge N° 1 et des éléments filtrants 58 de couleur jaune N° 2 dans la zone 30 du globe 28 et dans la zone 33 du globe 35, de telle sorte que les faisceaux élémentaires 54 et 55 présentent respectivement la couleur rouge N° 1 et la couleur jaune N° 2, lorsque les sources correspondant aux zones 30 et 33 sont en service, pour émettre alors un faisceau composé 56 de couleur orange ou ambre N°4.
  • D'autres combinaisons sont encore possibles, sans que l'on sorte pour autant du cadre de la présente invention ; ces combinaisons peuvent mettre en oeuvre exclusivement des synthèses additives, corme c'est le cas des exemples, décrits précédemment, de feux présentant lorsqu'ils ne sont pas en service un aspect rouge, un aspect vert, un aspect bleu, ou encore mettre en oeuvre non seulement une synthèse additive mais également une synthèse soustractive, comme c'est le cas de l'exemple du feu d'aspect extérieur magenta, lorsqu'il n'est pas en service, qui vient d'être décrit ; une telle synthèse soustractive peut être limitée à certains faisceaux élémentaires comme on l'a décrit, ou encore concerner chacun des faisceaux élémentaires, auquel cas la couleur de chaque faisceau élémentaire 54 peut résulter de la synthèse soustractive des couleurs respectives de filtres 59 et 57 disposés comme on l'a décrit, et la couleur de chaque faisceau élémentaire 55 peut résulter de la synthèse soustractive des couleurs respectives d'un filtre 58 disposé came on l'a décrit et d'un filtre 67 couvrant intégralement la zone 61 correspondante de la face 40 du globe 28.
  • La composition de la lumière dans le faisceau composé 56 peut résulter non seulement d'un choix des densités et surfaces respectives des différents éléments filtrants 57, 58, 59, mais également de la présence éventuelle de caches opaques substitués localement à certains de ces éléments filtrants, et plus particulièrement aux éléments filtrants tels que 58 et 59 placés vers l'intérieur des feux.
  • On conçoit qu'ainsi, il soit possible de communiquer aux feux des aspects extérieurs s'harmonisant au mieux avec la couleur de la carrosserie du véhicule auquel ils sont destinés ; naturellement, la disposition relative des feux et leur superficie relative peuvent être adaptées en fonction de critères esthétiques, notamment.
  • La structure d'un feu conforme à la présente invention n'est pas non plus limitée à celle qui a été décrite notamment en référence aux figures 4 et 5, et on a illustré aux figures 6 et 7 un globe 128 qui peut être substitué au globe 28 dans la structure illustrée à la figure 2.
  • Ce globe 128 se distingue essentiellement du globe 28 par le fait qu'il porte vers l'extérieur 17, de façon visible par un observateur lorsque le feu correspondant n'est pas en service, une alternance de bandes horizontales 136, 137 au lieu d'une alternance de bandes verticales 36, 37.
  • A cet effet, le globe 128, incolore, présente vers l'extérieur 17 une face lisse 140 perpendiculaire à l'axe optique 18, 19, 20 du feu respectivement correspondant, à supposer que le globe 128 soit substitué au globe 28 dans l'exemple illustré à la figure 2, alors que sa face 141 opposée à sa face 140 et en moyenne parallèle à celle-ci présente la forme d'une juxtaposition de nervures 142, 143 présentant des plans moyens respectifs 44, 45 horizontaux, avec des formes respectives de portionsde cylindresde révolution autour d'axes respectifs horizontaux 148, 149 placés respecti- vementdans ces plans moyen 44, 45 ; chacune des zones 146, 147 définit avec la face 140 une lentille convergente respective 150, 151, présentant notamment une ligne focale, respectivement 152, 153,sur le plan moyen respectif 144, 145 ; ainsi, lorsque l'un des filaments 21, 22, 24, 26 est alimenté en électricité, et émet un rayonnement lumineux qui, après réflexion sur le réflecteur 14, ou 15, ou 16, se présente sous la forme de rayons tels que 38, 39 parallèles entre eux et à l'axe optique correspondant 18, 19, 20 auquel les plans 144 et 145 sont parallèles, les lentilles 150 et 151 transforment"le faisceau de rayonsparallèlesen des faisceaux élémentaires respectifs 154, 155 qui, dans le sens 166 d'un éloignement par rapport au globe 128 vers l'extérieur 17, convergent au foyer respectif 152 ou 153 puis divergent, sous un angle β identique et par exemple de l'ordre de 10°, de telle sorte qu'à une distance d2 de la face 140 du globe 128, les faisceaux élémentaires 154 et 155 se composent en un faisceau unique 156 présentant une répartition homogène de la lumière ; comme on l'a dit à propos de la distance d1, la distance d2 est choisie inférieure à la longueur minimale d'un capot de véhicule automobile, et par exemple de l'ordre de 20 à 30 mm, de telle sorte que pour un automobiliste suivant le véhicule automobile équipé de feux selon l'invention, seul soit visible le faisceau composé 156 issue d'un feu lorsque la source de lumière de ce feu est alimentée en électricité.
  • En regard de chacune des lentilles 150, la face 140 du globe 128 porte de façon solidaire un élément filtrant 157, couvrant intégralement une bande 160 de la face 140 délimitée par les limites d'intersection, avec la face 140, des faisceaux élémentaires 155 issus des deux lentilles 151 immédiatement voisines de la lentille 150 considérée ; les éléments filtrants 157 définissent ainsi les bandes 136, dominantes, alors que les bandes intermédiaires 137 sont définies par les zones 161 de la face 140 qui ne sont pas couvertes par les éléments filtrants 157, mais pourraient également être couvertes d'éléments filtrants 167 dans d'autres modes de mise en oeuvre, non représentés de l'invention.
  • En outre, les zones 146 et 147 du globe 128 peuvent porter, de façon solidaire, des éléments filtrants, respectivement 158 et 159 ; à propos de la présence ou de l'absence éventuelle des éléments filtrants 157, 158, 159, 167 et de leur choix, on pourra se référer à la description faite respectivement en référence aux éléments filtrants 57, 58, 59, à propos du mode de réalisation illustré aux figures 4 et 5.
  • Dans le mode de réalisation illustré aux figures 6 et 7 comme dans celui qui est illustré aux figures 4 et 5, les éléments filtrants 157, 158, 159, 57, 58, 59 sont rapportés directement sur le globe 128, par exemple par marquage à chaud, ou par collage ; ils pour- aient également être rapportés sur un support indépendant du globe 28 ou 128, et par exemple sur une lame à faces parallèles d'un matériau transparent juxtaposée au globe 28 ou 128 ; ils pourraient également être constitués par une grille transparente, convenablement colorée, juxtaposée à ce globe 28 ou 128.
  • On pourrait également prévoir une autre variante de réalisation, illustrée à la figure 8 dans le cas d'un globe 228 destiné à présenter, lorsque le feu n'est pas en service, l'aspect illustré à la figure 4 ; le globe 228, transparent, présente dans ce cas des faces 240 et 241 de même forme que les faces 40 et 41 décrites en référence à la figure 5, avec des zones 260, 261, 246, 247 géométriquement semblables aux zones 60, 61, 46, 47 respectivement ; toutefois, dans le cas de ce mode de réalisation, les éléments filtrants ne sont pas rapportés sur le globe 228, mais résultent d'une teinture de celui-ci dans la masse.; si l'on désigne respectivement par 250 et 251 les lentilles correspondant, dans le cas de ce mode de réalisation, aux lentilles 50 et 51 du mode de réalisation illustré aux figures 4 et 5, et si l'on désigne par P les plans définissant, à l'intérieur du globe 228, le trajet de chacun des faisceaux élémentaires de lumière traversant une lentille 251, chaque plan P joignant ainsi la jonction de zones 246 et 247 voisines à la jonction de zones 260 et 261 voisines, chacun des volumes élémentaires V1 définis, à l'intérieur du globe 228, par une zone 246, une zone 260 et deux plans P voisins est ainsi coloré dans la masse d'une première couleur pour constituer l'équivalent technique d'un élément filtrant 57, alors que chaque volume V2 délimité par une zone 247, une zone 261, et deux plans P voisins est teinté d'une même autre couleur pour constituer l'équivalent technique de l'élément filtrant 58 ; si une synthèse soustractive de couleurs est nécessaire pour l'obtention de la couleur désirée de certains faisceaux élémentaires, des éléments filtrants correspondant aux éléments filtrants 59 peuvent être rapportés de façon solidaire sur le globe 228, ou être accolés à celui-ci sous forme d'un élément rapporté contre lui ; on peut également prévoir que les volumes V1 et V2, ou certains d'entre eux seulement et par exemple les volumes V1 s'il s'agit de réaliser un équivalent technique d'un glo- be 28 muni d'éléments filtrants 57,58,59, soient eux-mêmes formés par injection d'une superposition de deux couches colorées différemment, à raison d'une couche 257 jouxtant la zone 260 de la face 240 pour constituer l'équivalent d'un filtre 57, et d'une couche 259 jouxtant la zone 246 pour constituer l'équivalent d'un élément filtrant 59 ; le globe 228 est alors réalisé par injection tricolore.
  • Dans le cas du mode de réalisation illustré à la figure 8, les plans P peuvent être aisément matérialisés par des éléments opaques et réfléchissants noyés dans la masse du globe 228 lors de la fabrication de celui-ci.
  • Le mode d'injection tricolore peut également être adopté dans le cas d'une variante illustrée à la figure 9, dans laquelle un globe 328 de géométrie identique à celle du globe 28 présente des éléments filtrants tels que 357 et 358, correspondant respectivement aux éléments filtrants 57 et 58, intégrés à sa masse par ailleurs incolore, respectivement le long de zones 360 définies comme les zones 60 et le long de zones 346 définies comme les zones 46 ; des éléments filtrants 359, correspondant aux éléments 59, peuvent être de même intégrés à la masse du globe 328 le long de zones 347 définies comme les zones 4 7 , auquel cas le globe 328 peut être réalisé par injection quadricolore.
  • L'Homme du métier comprendra aisément que le mode de réalisation d'un feu selon l'invention illustré à la figure 6 pourrait connaître des variantes de fabrication analogues aux variantes du feu illustré à la figure 4 et qui ont été décrites en référence aux figures 8 et 9.
  • Outre des variantes de fabrication, le globe d'un feu conforme à la présente invention peut connaître également des variantes de forme, de disposition relative et de répartition des lentilles élémentaires destinées à former les faisceaux élémentaires colorés se combinant, par synthèse additive, en un faisceau composé présentant une couleur normalisée, fixée réglementairement, lorsque le feu est en service.
  • On a par exemple illustré à la figure 10, en une vue correspondant à celle des figures 4 et 6, un mode de réalisation selon lequel les bandes de couleur dominante 36 ou 236 et les bandes 37 et 137 à peine .perceptibles pour un observateur sont remplacées respectivement par une surface 436 formant un réseau et par des mailles 437 de ce réseau, sur un globe 428 transparent et incolore qui peut se substituer au globe 28 sur l'ensemble 7 de feux illustré à la figure 2, ou sur l'ensemble 2 ; les mailles 437 sont par exemple situées à l'intersection de plans verticaux mutuellement parallèles 444 et de plans horizontaux 544, les plans 444 et 544 étant parallèles à l'axe optique tel que 18, ou 19, ou 20 du feu considéré ; chaque maille 437 comporte avantageusement une lentille élémentaire 451 d'axe optioue 489 confondu avec l'intersection des plans 444 et 544 respectivement correspondants, cette lentille présentant lorsqu'elle est vue en coupe par un plan vertical 444 la forme visible à propos des lentilles 151 à la figure 7, et lorsqu'elle est vue en coupe par le plan 544 la forme des lentilles 51 visible à la figure 5, de façon à former un faisceau élémentaire dévié de l'angle a dansunplan horizontal 544 et de l'angle dans un plan vertical 444 ; les lentilles 451 peuvent être colorées par n'importe lequel des moyens décrits précédemment, par exemple selon les couleurs également décrites précédemment ; en regard du réseau 436, le globe 428 peut également être formé d'une juxtaposition d'autres lentilles identiques aux lentilles 451, réparties suivant des plans verticaux et des plans horizontaux et présentant des axes optiques parallèles aux axes optiques tels que 489 des lentilles 451, la coloration de ces autres lentilles pour définir le réseau de couleur dominante 436 et, éventuellement, donner aux faisceaux élémentaires respectivement correspondants la couleur désirée par synthèse soustractive, pouvant être obtenue également par l'un quelconque des moyens décrits précédemment.
  • Les différents globes 28, 128, 228, 328, 428 qui viennent d'être décrits ont été supposés associés à des feux comportant un réflecteur transformant la lumière émise par la source lumineuse de ces feux, lorsque cette source est en service, en un faisceau de rayons parallèles ; on ne sortirait pas du cadre de la présente invention en prévoyant des globes directement associés à des sources de lumière démunies de réflecteur, ces globes étant formés d'une juxtaposition de lentilles élémentaires propres à la fois à former des faisceaux élémentaires focalisés à l'extérieur du feu comme on l'a dit, mais également à orienter ces faisceaux élémentaires de telle sorte que leuisaxes respectifs soient parallèles à l'extérieur du feu ; une telle réalisation est du domaine des aptitudes normales d'un Homme du métier, de même qu'une réalisation mettant en oeuvre des lentilles divergentes remplaçant totalement ou partiellement les lentilles convergentes décrites et illustrées.
  • Enfin, notamment lorsque des éléments filtrants sont rapportés sur une face du globe tournée vers l'extérieur du feu, comme on l'a schématisé en 57 et en 157, on pourrait prévoir de couvrir le globe portant ces éléments filtrants au moyen d'un autre globe quant à lui incolore, et destiné simplement à assurer la protection des éléments filtrants ainsi rapportés.

Claims (13)

1. Feu, notamment destiné à assurer de façon intermittente une fonction de signalisation sur un véhicule automobile, du type comportant :
- une source (21, 22, 24, 26) de lumière approximativement incolore,
- des moyens (50, 51, 150, 151, 250, 251, 451) pour transformer la lumière émise par la source (21, 22, 24, 26), lorsque celle-ci est en service, en une pluralité de faisceaux lumineux élémentaires (54, 55, 154, 155), et pour combiner ensuite lesdits faisceaux élémentaires (54, 55, 154, 155) en un faisceau unique (56, 156) de direction moyenne déterminée (18, 19, 20),
- une pluralité de filtres élémentaires (57, 58, 59, 157, 158, 159, 257, 258, 259, 357, 358, 359) juxtaposés, dont chacun est placé sur le trajet d'un faisceau élémentaire respectif (54, 55, 154, 155) pour communiquer à celui-ci une couleur respective, lesdites couleurs respectives étant complémentaires, par synthèse additive, par rapport à une couleur normalisée conventionnellement attribuée à la fonction de signalisation du feu de telle sorte que ledit faisceau unique (56, 156) présente ladite couleur normalisée de façon homogène, par synthèse additive desdites couleurs respectives des faisceaux élémentaires (54, 55, 154, 155), certains (57, 157, 257, 357) des filtres élémentaires présentant vers l'extérieur du feu une même couleur et étant répartis uniformément transversalement à ladite direction moyenne,
caractérisé en ce que lesdits filtres élémentaires (57, 157, 257, 357) présentant vers l'extérieur du feu ladite même couleur présentent une superficie d'ensemble plus importante que celle des autres filtres élémentaires (58, 59, 158, 159, 258, 259, 358, 359), transversalement à ladite direction moyenne (18, 19, 20).
2. Feu selon la revendication 1, juxtaposé à au moins un autre feu présentant une couleur dominante vers l'extérieur, de façon directement visible par un observateur lorsque cet autre feu n'est pas en service, en particulier un autre feu selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits filtres élémentaires de superficie d'ensemble plus importante présentent vers l'extérieur du feu ladite couleur dominante.
3. Feu selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'au moins certains filtres élémentaires (57, 58, 157, 158, 257, 258, 357, 358) présentent l'une desdites couleurs respectives.
4. Feu selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'au moins certains filtres élémentaires sont eux-mêmes formés d'une superposition de filtres élémentaires (57, 59, 157, 159, 257, 259, 357, 359) présentant des couleurs complémentaires, par synthèse soustractive, par rapport à l'une desdites couleurs respectives.
5. Feu selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que chaque couleur respective permettant de former le faisceau (55, 56, 155, 156) par synthèse additive est elle-même formée par une superposition de filtres élémentaires (57, 58, 59, 67, 167, 158, 159, 167) présentant des couleurs complémentaires, par synthèse soustractive, par rapport à l'une desdites couleurs respectives.
6. Feu selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de lentilles convergentes élémentaires (50, 51, 150, 151, 250, 251, 451) juxtaposées transversalement à ladite direction moyenne (18, 19, 20) et dont chacune est associée à un filtre élémentaire respectif (57, 58, 59, 157, 158, 159, 257, 258, 259, 357, 358, 359), pour former la lumière émise par la source (21, 22, 24, 26) et traversant ce filtre élémentaire en un faisceau élémentaire (54, 55, 154, 155) présentant un axe ou un plan moyen (44, 45, 144, 145, 489) parallèle à ladite direction moyenne (18, 19, 20), ce faisceau élémentaire (54, 55, 154, .155) étant focalisé à l'opposé de la source (21, 22, 24, 26) par rapport au filtre élémentaire (57, 58, 59, 157, 158, 159, 257, 258, 259, 357, 358, 359) correspondant, sous un angle (a, S) identique d'un faisceau élémentaire (54, 55, 154, 155) à l'autre et à une distance (d1, d2) du filtre élémentaire (57, 58, 59, 157, 158, 159, 257, 258, 259, 357, 358, 359) inférieure à une distance normale minimale d'observation du feu, les axes ou plans moyens (44, 45, 144, 145, 489) des différents faisceaux élémentaires étant mutuellement parallèles.
7. Feu selon la revendication 6, caractérisé en ce que lesdites lentilles convergentes élémentaires (50, 51, 150, 151, 250, 251, 451) sont définies par des reliefs localisés d'une même lame (28, 228, 328, 428) transparente, transversale à ladite direction moyenne (18, 19, 20).
8. Feu selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite lame (28, 128, 228, 328, 428) constitue un globe délimitant le feu vers l'extérieur (17).
9. Feu selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce qu'au moins certains filtres (57, 58, 59, 157, 158, 159) élémentaires sont rapportés de façon solidaire sur les lentilles respectivement associées.
10. Feu selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'au moins certaines desdits filtres élémentaires rapportés (57, 157) sont rapportés sur une face (40, 140, 60, 160) des lentilles (50, 150) respectivement associées qui est tournée vers l'extérieur (17) du feu.
11. Feu selon l'une quelconque des revendications 9 et 10, caractérisé en ce qu'au moins certains desdits filtres élémentaires rapportés (58, 59, 158, 159) sont rapportés sur une face (41, 141, 46, 47, 148, 147) des lentilles respectivement associées (50, 51, 150, 151) qui est tournée vers la source (21, 22, 24, 26).
12. Feu selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, caractérisé en ce qu'au moins certains filtres élémentaires (257, 258, 259, 357, 358, 359) sont constitués par une coloration des lentilles respectivement associées (250, 251), dans la masse.
13. Feu selon la revendication 12, caractérisé en ce que des éléments réfléchissants (P) sont intercalés entre des lentilles élémentaires voisines (250, 251).
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