FR2853395A1 - Phare pour vehicule et element photoemissif a semi- conducteur pour phare de vehicule - Google Patents

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Hiroyuki Ishida
Kiyoshi Sazuka
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Abstract

L'invention concerne un phare.Elle se rapporte à un phare destiné à émettre de 1a lumière avec un diagramme prédéterminé de distribution de lumière, et qui comprend un élément photoémissif (102a-102e) à semi-conducteur qui a une région (114a-114e) d'émission de lumière pratiquement linéaire destinée à créer de la lumière, et un dispositif optique destiné à former une partie au moins d'une ligne de coupure pour la détermination d'une limite entre des régions claires et sombres dans le diagramme de distribution de lumière par réflexion ou déviation de la lumière créée par l'élément photoémissif (102a-102e) à semi-conducteur et projection de la configuration obtenue de 1a région d'émission (114a-114e) de lumière.Application aux phares, phares antibrouillard et feux avertisseurs de changement de direction.

Description

La présente invention concerne un phare pour véhicule
et un élément photoémissif à semi-conducteur. Plus précisément, l'invention concerne un phare pour véhicule destiné à émettre de la lumière ayant un diagramme prédéterminé de distribution de lumière.
Des raisons de sécurité concernant un phare de véhicule imposent la formation d'un diagramme de distribution de lumière avec une grande précision. Ce diagramme de distribution de lumière est formé par un système optique qui 10 comprend par exemple un réflecteur ou un objectif, comme décrit dans la demande mise à l'inspection publique de brevet japonais n' 1994-089 601. Récemment, on a étudié l'utilisation d'un élément photoémissif à semi-conducteur pour un phare de véhicule.
Un élément photoémissif à semi-conducteur crée de la lumière depuis sa surface d'émission de lumière qui a une étendue prédéterminée en surface ou en profondeur. Dans ce cas, comme la conception du système optique est compliquée, il peut être difficile de former un diagramme convenable de 20 distribution de lumière.
L'invention a donc pour objet la mise à disposition d'un phare de véhicule et d'un élément photoémissif à semiconducteur ne présentant pas les inconvénients de la technique antérieure.
Dans un premier aspect, l'invention concerne un phare de véhicule destiné à émettre de la lumière avec un diagramme prédéterminé de distribution de lumière, qui comprend un élément photoémissif à semi-conducteur qui a une région d'émission de lumière pratiquement linéaire destinée à créer 30 de la lumière, et un dispositif optique destiné à former une partie au moins d'une ligne de coupure pour la détermination d'une limite entre des régions claires et sombres dans le diagramme de distribution de lumière par réflexion ou déviation de la lumière créée par l'élément photoémissif à semi35 conducteur et projection de la configuration obtenue de la région d'émission de lumière.
Le phare peut comprendre en outre plusieurs éléments photoémissifs à semiconducteur disposés suivant une ligne en direction correspondant pratiquement à au moins une partie de la ligne de coupure, et le dispositif optique peut former une partie au moins de la ligne de coupure par projection de la configuration de la région d'émission de 5 lumière pour chacun des éléments photoémissifs vers des positions disposées suivant une ligne sur une partie au moins de la ligne de coupure.
L'élément photoémissif à semi-conducteur peut comprendre en outre une couche active, et la région d'émis10 sion de lumière peut avoir une gorge destinée à émettre la lumière d'une partie au moins de l'ouverture de la gorge, la gorge s'étendant de manière pratiquement linéaire à une surface de l'élément photoémissif, la profondeur de la gorge atteignant une partie au moins de la couche active.
Dans un second aspect, l'invention concerne un élément photoémissif à semi-conducteur destiné à un phare pour véhicule de manière qu'il émette de la lumière avec un diagramme prédéterminé de distribution de lumière, qui comprend une couche active, et une région d'émission de 20 lumière ayant une gorge d'émission de lumière par une partie au moins d'une ouverture de la gorge, la gorge s'étendant sur une surface de l'élément photoémissif à semi-conducteur en direction correspondant à une partie au moins d'une ligne de coupure afin qu'une limite soit déterminée entre les 25 parties claires et sombres dans le diagramme de distribution de lumière, la profondeur de la gorge atteignant une partie au moins de la couche active.
Le phare selon l'invention peut être un phare normal, un phare antibrouillard ou un feu d'avertissement de change30 ment de direction pour automobile, motocyclette et véhicule de chemins de fer.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre d'exemples de réalisation, faite en référence aux 35 dessins annexés sur lesquels: la figure 1 représente un exemple de configuration de lampe pour véhicule dans un mode de réalisation de l'invention; la figure 2 est une vue schématique en perspective d'un exemple de configuration d'une unité à source de lumière; la figure 3 est une vue en perspective représentant un exemple de configuration d'une unité à source de lumière; 5 les figures 4A et 4B représentent un exemple de diagramme de distribution de lumière; la figure 5 est une vue en perspective d'un exemple de configuration d'unité à source de lumière; la figure 6 est un autre exemple de configuration 10 d'unité à source de lumière; les figures 7A à 7D sont des schémas illustrant des exemples de caractéristiques de distribution de lumière de plusieurs unités à source de lumière; la figure 8 représente un exemple de configuration 15 d'élément photoémissif à semi- conducteur; la figure 9 est une vue en perspective d'un autre exemple de configuration de source de lumière; la figure 10 est une vue en perspective d'un autre exemple de configuration de source de lumière; la figure 11 est une coupe suivant la ligne B-B de la figure 12; la figure 12 est une coupe horizontale suivant la ligne A-A de la figure 11; la figure 13 représente un exemple de diagramme de 25 distribution de lumière; et la figure 14 représente un autre exemple de configuration d'un élément photoémissif à semi-conducteur.
La figure 1 représente un exemple de configuration de lampe 400 de véhicule dans un mode de réalisation de 30 l'invention. Cette lampe 400 est par exemple destinée à émettre un faisceau de croisement de manière que de la lumière soit émise devant le véhicule dans une direction prédéterminée d'émission. La lampe 400 pour véhicule de ce mode de réalisation est destinée à former un diagramme de 35 distribution de lumière pour phare de véhicule. La lampe 400 a plusieurs unités 100 à source de lumière disposées suivant une rangée pratiquement horizontale dans une chambre de lampe qui comprend une glace transparente 402 qui transmet la lumière et un corps de lampe 404.
Ces unités 100 à source de lumière ont toutes la même configuration ou des configurations analogues, et leurs axes 5 optiques sont dirigés vers le bas suivant un angle de 0,3 à 0,6 dans la chambre de lampe lorsque la lampe 400 est montée sur la carrosserie du véhicule. La lampe 400 émet de la lumière devant le véhicule et forme un diagramme prédéterminé de distribution de lumière avec la lumière émise 10 par ces unités 100 à source de lumière. La lampe 400 peut avoir plusieurs unités 100 à source de lumière dont les caractéristiques de distribution de lumière sont différentes les unes des autres. Dans ce mode de réalisation, la lampe 400 comprend plusieurs unités lOQa à lOOd à source de 15 lumière dont les caractéristiques de distribution de lumière sont différentes les unes des autres.
La figure 2 représente un exemple de configuration d'une unité lOQa à source de lumière. Cette unité lOQa, qui est une source de lumière du type à émission directe qui 20 émet la lumière d'une source 120 en avant par une lentille 104, comporte un organe 110 de support, une source de lumière 120 et une lentille 104. L'organe de support 110 est un corps en forme de plaque destiné à supporter et fixer la partie inférieure de la source de lumière 120 à sa surface 25 tournée vers l'avant du véhicule, si bien que la source 120 émet de la lumière en avant du véhicule. En outre, l'organe 110 de support est formé d'un matériau dont la conductibilité thermique est supérieure à celle de l'air, par exemple d'un métal, si bien qu'il constitue une plaque de 30 rayonnement de chaleur qui rayonne la chaleur dégagée par la source de lumière 120 en permettant le contact de sa surface avec la partie inférieure de la source de lumière 120. La luminosité de la source de lumière ne diminue donc pas.
La source de lumière 120 qui est un module à diodes 35 photoémissives comporte un substrat 106, plusieurs éléments photoémissifs 102a à 102e à semi-conducteur, et un organe d'étanchéité 108. Le substrat 106 est un corps en forme de disque fixé à la surface de l'organe de support 110 et il supporte les éléments photoémissifs 102a à 102e afin qu'ils soient tournés vers la lentille 104. En outre, une partie au moins du substrat 106 est formée d'un matériau dont la conductibilité thermique est supérieure à celle de l'air, 5 par exemple d'un métal, afin que la chaleur dégagée par les éléments photoémissifs 102a à 102e soit conduite vers l'organe de support 110.
Les éléments photoémissifs 102a à 102e qui sont des diodes photoémissives destinées à émettre de la lumière à 10 partir de régions d'émission de lumière pratiquement linéaires 114a à 114e respectivement sont disposés suivant une rangée à intervalles réguliers dans la direction latérale du véhicule vers l'organe 110 de support avec interposition du substrat 106. Dans ce mode de réalisation, les éléments 15 photoémissifs 102a à 102e sont disposés afin que leur région d'émission de lumière 114a à 114e soit pratiquement suivant une droite. Dans ce cas, la source de lumière 120 crée de la lumière d'une région approximativement en forme de droite qui relie les régions d'émission de lumière 114a à 114e.
Chacune des surfaces des éléments photoémissifs 102 est approximativement rectangulaire et forme pratiquement un carré de 1 mm de côté environ. La région 114 d'émission de lumière a une largeur d'environ 0,1 à 0,2 mm aux petits côtés et d'environ 0,7 à 0,8 mm aux grands côtés. La largeur 25 de la région 114 d'émission de lumière peut être d'environ 1 à 10 lim. La longueur de la région 114 d'émission de lumière peut être égale à la largeur de l'élément photoémissif 102 suivant le grand côté de la région 114 d'émission de lumière. La largeur de la région 114 d'émission de 30 lumière peut être plus petite que celle de l'élément photoémissif 102. La largeur de la région 114 d'émission de lumière peut être comprise entre environ 1/100 et 1/1000 fois la longueur. La largeur de la région 114 d'émission de lumière peut être inférieure ou égale à 0, 1 mm, par exemple 35 de quelques dizaines de microns.
En outre, les éléments photoémissifs 102a à 102e sont de préférence disposés à de petits intervalles de manière que deux éléments photoémissifs adjacents 102 soient approximativement en contact. Dans ce cas, une image rectiligne sans discontinuité peut être formée avec la lumière de la source de lumière 120.
De plus, dans ce mode de réalisation, chacun des élé5 ments photoémissifs 102a à 102e permet l'émission de lumière jaune complémentaire de la lumière bleue grâce à une matière fluorescente placée sur eux, lorsque la lumière bleue est émise vers la matière fluorescente. Ainsi, la source de lumière 120 crée de la lumière blanche à partir des lumières 10 bleue et jaune données par les éléments photoémissifs 102a à 102e et la matière fluorescente respectivement. Dans un autre mode de réalisation, les éléments photoémissifs 102a à 102e créent de la lumière blanche à partir de matières fluorescentes par émission de lumière ultraviolette vers les 15 matières fluorescentes.
L'organe d'étanchéité 108 qui est par exemple moulé en une résine transparente et destiné à être tourné vers le substrat 106, avec interposition des éléments photoémissifs 102a à 102e, enferme de manière étanche les éléments photo20 émissifs 102a à 102e. Dans ce mode de réalisation, l'organe d'étanchéité 108 a une forme hémisphérique dont le centre est proche du milieu de la région 114c d'émission de lumière. La réflexion à la surface de l'organe d'étanchéité 108 est réduite dans ce cas. La source de lumière 120 peut 25 ainsi émettre la lumière émise par les éléments photoémissifs 102a à 102e vers l'extérieur d'une manière très efficace.
La lentille 104 qui est un dispositif optique destiné à dévier la lumière créée par les éléments photoémissifs 30 102a à 102 est placée à l'avant du véhicule en étant tournée vers les éléments photoémissifs 102a à 102e et émet la lumière créée vers l'avant du véhicule lorsque la lumière traverse la lentille. La lentille 104 forme une partie au moins d'une ligne de coupure destinée à déterminer la limite 35 entre une zone brillante et une zone sombre dans la distribution de lumière par projection des régions d'émission de lumière 114a à 114e en avant du véhicule. La lentille 104 peut projeter des images des régions d'émission de lumière 114a à 114e pour la formation au moins en partie d'une ligne de coupure, à la limite entre les parties claires et sombres des images.
Dans ce mode de réalisation, la lentille 104 a son 5 centre optique F sur la région 114c d'émission de lumière, le centre optique F étant un foyer ou un point de référence.
Dans ce cas, les formes des régions d'émission de lumière 114a à 114e à la surface du foyer peuvent être projetées avec une grande précision. Dans ce mode de réalisation, la 10 ligne de coupure peut être réalisée avec précision et convenablement. Dans ce mode de réalisation, la dimension de l'unité 100 à source de lumière peut aussi être réduite par utilisation des éléments photoémissifs 102 comme source de lumière.
En outre, la lentille 104 a son centre optique F au milieu d'une portée prédéterminée de la région d'émission de lumière 114c qui correspond à la précision nécessaire à la formation de la ligne de coupure. La lentille 104 peut aussi avoir son centre optique F pratiquement sur l'une quelconque 20 des régions 114a, 114b, 114d et 114e d'émission de lumière.
Dans un autre mode de réalisation, l'unité lOGa à source de lumière peut avoir un élément photoémissif à semiconducteur 102. Dans ce cas, la lentille 104 a son centre optique F sur la région 114 d'émission de lumière de l'élé25 ment photoémissif 102 et projette l'image de cette région 114 d'émission de lumière pour la formation d'une partie au moins de la ligne de coupure. La lentille 104 forme la ligne de coupure à la limite entre les régions claires et sombres de cette image. Dans ce cas, la ligne de coupure peut aussi 30 être réalisée convenablement grâce à la forme approximativement rectiligne de la région d'émission de lumière 114.
Dans ce cas, comme l'unité lOQa à source de lumière projette l'image de la région 11 d'émission de lumière d'un élément photoémissif 102, une image rectiligne sans espace 35 peut aussi être formée convenablement grâce à la forme de la région 114 d'émission de lumière. En outre, comme une lentille 104 est associée à un élément photoémissif 102, l'image de la région 114 d'émission de lumière peut être projetée nettement. En outre, la ligne de coupure peut être réalisée nettement.
Dans un autre mode de réalisation, l'unité lOOa à source de lumière peut en outre avoir un organe de protec5 tion contre la lumière (obturateur) destiné à arrêter une partie de la lumière créée par la source de lumière 120.
L'organe obturateur peut être placé entre la lentille de projection 104 et la source de lumière 120. La lentille de projection 104 peut former une partie de la ligne de 10 coupure, à la limite des zones claires et sombres près d'une section périphérique de l'organe d'arrêt de lumière.
La figure 3 représente un exemple de configuration d'une unité lOOb à source de lumière. Cette unité lOOb comprend un organe de support 110, une source de lumière 120 15 et une lentille 104. La source de lumière 120 comprend un substrat 106, plusieurs éléments photoémissifs à semiconducteur 102f à 102i et un organe d'étanchéité 108.
La source de lumière 120 a la même configuration et le même fonctionnement que la source 120 de l'unité lOOa, mais 20 comprend des éléments photoémissifs 102f à 102i à la place des éléments photoémissifs 102a à 102e (voir figure 2).
Les éléments photoémissifs à semi-conducteur 102f à 102i sont placés à des intervalles approximativement égaux à ceux des éléments photoémissifs 102a à 102e de manière que 25 leurs régions d'émission de lumière 114f à 114i soient disposées pratiquement suivant une droite. En outre, chacun des éléments photoémissifs 102f à 102i est disposé de manière que son centre soit déterminé d'après chaque espace existant entre deux éléments photoémissifs adjacents 102 de l'unité 30 lOQa à source de lumière. Par exemple, l'élément photoémissif 102f est disposé afin que son centre corresponde à l'espace compris entre les éléments photoémissifs 102a et 102b (voir figure 2). Ainsi, les éléments photoémissifs 102f à 102i créent la lumière de compensation des espaces, dans 35 la lumière créée par les éléments photoémissifs à semiconducteur 102a à 102e. L'élément photoémissif 102f à 102i peut être disposé afin qu'il soit décalé latéralement jusqu'à la moitié de la largeur de l'un des éléments photoémissifs 102 par rapport aux éléments photoémissif s 102a à 102d de l'unité lOQa à source de lumière.
Dans ce cas, les unités lOOa et lOOb à source de lumière projettent les images des régions d'émission de 5 lumière 114a à 114i de manière complémentaire. La lampe 400 forme au moins une partie de la ligne de coupure à la limite entre les zones claires et sombres de ces images. Dans ce mode de réalisation, la ligne de coupure peut être formée convenablement. En outre, on ne décrit pas les éléments de 10 la figure 3 qui portent les mêmes symboles que ceux de la figure 2, car ils ont une configuration identique ou analogue à celle des éléments correspondants de la figure 2.
La figure 4 représente un exemple de diagramme 300 de distribution de lumière formé par la lampe 400 de véhicule. 15 Le diagramme 300 de distribution de lumière est un diagramme de distribution de lumière d'un faisceau de croisement formé sur un écran virtuel vertical placé à 25 m de l'avant de l'unité 100 à source de lumière. Dans ce mode de réalisation, la lampe 400 pour véhicule forme le diagramme 300 de 20 distribution de lumière qui a une ligne de coupure horizontale 304 pour la détermination de la limite entre les zones claires et sombres approximativement en direction horizontale, et une ligne inclinée de coupure 302 destinée à déterminer la limite entre les zones claires et sombres 25 avec une inclinaison de 15 par rapport à la direction horizontale.
La lampe 400 de véhicule de ce mode de réalisation comprend plusieurs unités 100 à source de lumière dont les caractéristiques de distribution de lumière sont différentes 30 les unes des autres pour la formation du diagramme 300 de distribution de lumière d'après la lumière créée par chacune des unités à source de lumière 100. Dans ce cas, chacune de ces unités 100 à source de lumière forme une région partielle du diagramme 300 de distribution de lumière. Par 35 exemple, l'unité lOOa à source de lumière forme les régions partielles 306a à 306e du diagramme 300 de distribution de lumière. L'unité lOOb à source de lumière forme les régions partielles 306f à 306i.
On décrit dans la suite plus en détail les caractéristiques de distribution de lumière des unités à source de lumière 100a et 100b. Dans l'unité 100a, les éléments photoémissifs 102a à 102e sont disposés horizontalement en 5 une rangée dans la direction latérale du véhicule correspondant à la ligne de coupure horizontale 304. Les régions 114a à 114e d'émission de lumière sont disposées pratiquement suivant une droite.
La lentille 104 projette chacune des configurations des 10 régions 114a à 114e d'émission de lumière des éléments 102a à 102e vers les régions 306a à 306e disposées aux positions auxquelles doit être formée la ligne de coupure horizontale 304. La lentille 104 peut projeter les configurations de ces régions 114a à 114e sur des régions différentes.
La lentille 104 a dans ce cas son centre optique F sur la région d'émission de lumière 114c. Les différentes régions d'émission de lumière 114a à 114e sont disposées dans une surface qui contient le centre optique F, perpendiculairement à l'axe optique de l'unité à source de lumière 20 100a. Ainsi, la lentille 104 projette nettement les configurations des régions d'émission de lumière 114a à 114e sur les régions 306a à 306e sur l'écran virtuel vertical. La lentille 104 peut dévier la lumière émise provenant du centre du diagramme 300 en direction latérale par rapport au 25 véhicule, à l'aide d'un gradin dans la lentille. Dans ce cas, la lumière peut être convenablement émise vers les régions 306a à 306 suivant la position à laquelle la ligne de coupure horizontale 304 doit être formée.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'unité 100b à source 30 de lumière, les éléments photoémissifs 102f à 102i sont placés horizontalement suivant une rangée dans la même direction que les éléments photoémissifs 102a à 102e. La lentille 104 projette chacune des configurations des régions d'émission de lumière 114f à 114i des éléments photoémissifs 35 102f à 102i vers les régions 306f à 306i placées à des positions auxquelles doit être formée la ligne horizontale de coupure 304. Dans ce cas, la lentille 104 projette les configurations des régions d'émission de lumière 114f à 114i il de manière que le centre de chacune des régions 306f à 306i corresponde à chacune des limites ou des espaces entre deux des régions adjacentes 306a à 306e formées par l'unité lOOa à source de lumière.
Ainsi, les unités lOGa et 10Db à source de lumière forment les zones 306a à 306i suivant une ligne sans espace.
En outre, les unités à source de lumière lOGa et 10Gb forment convenablement la ligne de coupure horizontale 304.
Les unités à source de lumière 100, à l'exception des unités 10 lOGa et 100b, émettent de la lumière vers des régions autres que les régions 306a à 306i du diagramme 300 de distribution de lumière.
Dans ce cas, si les espaces compris entre les éléments photoémissifs 102a à 102e sont importants, il peut exister 15 des régions sombres dans le diagramme de distribution de lumière formé par la lampe pour véhicule 400 du fait de la présence de ces espaces, simplement parce que la lumière créée par l'unité à source de lumière lOGa est émise vers l'avant. Cependant, dans ce mode de réalisation, bien que 20 l'unité à source de lumière lOGa forme le diagramme de distribution de lumière qui a des régions sombres, le diagramme peut être convenablement formé par compensation de la lumière créée par l'unité 100b à source de lumière. Dans ce mode de réalisation, la ligne de coupure du diagramme 300 de 25 distribution de lumière peut être formée nettement et convenablement. Le diagramme de distribution de lumière peut ainsi être convenable.
La figure 5 représente un exemple de configuration d'unité lOOc à source de lumière. Cette unité lOOc comporte 30 un organe de support 110, une source de lumière 120 et une lentille 104. La source 120 a un substrat 106, plusieurs éléments photoémissifs à semi-conducteur 102a à 102d, et un organe d'étanchéité 108.
Dans l'unité à source de lumière 100c, les éléments 35 photoémissifs 102a à 102e sont placés suivant une ligne inclinée de 15 par rapport à la direction horizontale et correspondant à la ligne inclinée de coupure 302 (voir figure 4B). Les éléments photoémissifs 102a à 102e sont disposés de manière que leurs régions d'émission de lumière 114a à 114e soient pratiquement alignées suivant une droite en direction inclinée.
La lentille 104 projette les images des régions d'émis5 sion de lumière 114a à 114e et forme une partie au moins de la ligne inclinée de coupure 302, à la limite entre des zones claires et sombres de ces images. Dans ce mode de réalisation, la ligne inclinée de coupure 302 peut être convenablement formée. En outre, les éléments de la figure 10 5 qui portent les mêmes références que des éléments de la figure 2 ne sont pas décrits car ils ont une configuration identique ou analogue.
La figure 6 représente un exemple de configuration d'une unité lOOd à source de lumière. Cette unité lOOd 15 comporte un organe de support 110, une source de lumière 120 et une lentille 104. La source de lumière 120 possède un substrat 106, plusieurs éléments photoémissifs 102a à 102e, et un organe d'étanchéité 108.
Dans l'unité à source de lumière lOd, les éléments 20 photoémissifs 102a à 102e ont des régions 114a à 114e d'émission de lumière dont la largeur est supérieure à celle des régions 114a à 114e d'émission de lumière de l'unité à source de lumière lOGa (voir figure 2). Les éléments photoémissifs 102a à 102e peuvent avoir leur région 25 d'émission de lumière 114a à 114e dont la largeur est d'environ 0,3 à 0,4 mm.
Dans ce cas, la lentille 104 projette l'image des régions d'émission de lumière 114a à 114e dont la largeur est supérieure à celle des images des régions 114a à 114e 30 d'émission de lumière formées par l'unité lOOa à source de lumière. La lentille 104 projette ces images vers une partie du diagramme 300 de distribution de lumière (voir figure 4) mis à part la ligne de coupure. La lentille 104 peut émettre de la lumière créée par les éléments photoémissifs 102a à 35 102e sous forme de lumière diffuse vers une partie autre que la ligne de coupure. Dans ce mode de réalisation, le diagramme de distribution de lumière 300 peut être convenablement formé. En outre, les éléments de la figure 6 qui portent les mêmes références que des éléments de la figure 2 ne sont pas décrits car ils sont analogues ou identiques à ceux de cette figure 2.
La figure 7 représente un exemple de caractéristiques 5 de distribution de lumière des unités à source de lumière lOQa, lOOc et 1OOd. Dans ce mode de réalisation, les unités lOQa, lOOc et lOOd à source de lumière émettent de la lumière vers les régions partielles 306, 308 et 310 respectivement dans le diagramme 300 de distribution de lumière 10 de la lampe 400 de véhicule (voir figure 1).
Par exemple, l'unité 100a à source de lumière émet de la lumière vers la région 306 qui a sa limite qui est une partie au moins de la ligne de coupure horizontale 304, par projection des configurations des régions d'émission de 15 lumière 114 vers l'avant, chacune des régions 114 d'émission de lumière étant disposée sur les éléments photoémissifs 102 placés en lignes en direction horizontale. Ainsi, l'unité à source de lumière lOOa forme une partie au moins de la ligne de coupure horizontale 304.
En outre, l'unité 100c à source de lumière émet de la lumière vers la région 308 qui a sa limite qui forme au moins une partie de la ligne de coupure horizontale 302 par projection des configurations des régions d'émission de lumière 114 vers l'avant, à l'endroit o chaque région 114 25 se trouve sur les éléments photoémissifs 102 alignés suivant une direction inclinée. Ainsi, l'unité lOOc à source de lumière forme une partie au moins de la ligne de coupure horizontale 302.
L'unité à source de lumière lOOd émet de la lumière 30 vers la région 310 qui se trouve au-dessous de la ligne de coupure horizontale 304 par projection des configurations des régions 114 d'émission de lumière vers l'avant, à l'endroit o chacune de ces régions 114 se trouve sur les éléments photoémissifs 102 disposés en lignes en direction 35 horizontale. L'unité à source de lumière lOOd émet la lumière vers la région 310 qui est plus grande que la région 306 par projection des régions d'émission delumière 114 vers l'avant, la largeur des régions 114 étant supérieure à celle des régions 114 de l'unité à source de lumière lOQa.
Ainsi, l'unité à source de lumière 100c émet de la lumière diffuse vers une partie au moins de la ligne de coupure horizontale 302 pour former une partie autre que la ligne de coupure.
Dans ce mode de réalisation, les lignes de coupure inclinée et horizontale 302 et 304 peuvent être formées convenablement et nettement. En outre, le diagramme 300 de distribution de lumière réalisé peut être convenable. De 10 plus, avec les unités à source de lumière lOOa et lOOc, la lentille 104 peut dévier la lumière émise depuis le centre du diagramme 300 de distribution de lumière avec un gradin de lentille. Dans ce cas, chacune des sources de lumière lOQa et 100c peut dévier de la lumière dans des directions 15 opposées. De plus, l'unité à source de lumière lood peut émettre de la lumière vers la région 310 sans déviation de la lumière par un gradin de lentille.
La lampe 400 de véhicule (voir figure 1) peut en outre comprendre plusieurs unités 100 à source de lumière desti20 nées à émettre la lumière complémentaire de celle des unités lOOc et lOOd. Ces unités 100, comme l'unité lOOb à l'unité lOQa à source de lumière (voir figure 3), peuvent émettre de la lumière vers les espaces de lumière émise par les unités à source de lumière lOOc et lOOd, de manière complémentaire. 25 La figure 8 représente un exemple de configuration de l'élément photoémissif à semi-conducteur 102. Cet élément 102 possède une couche active 116 et une région d'émission de lumière 114. La couche active 116 est une couche qui possède une jonction PN formée dans l'élément 102 et qui 30 crée de la lumière avec une longueur d'onde déterminée par les caractéristiques de la jonction PN, par exemple de la lumière ultraviolette ou de la lumière bleue suivant la puissance fournie à l'élément photoémissif 102.
Dans ce mode de réalisation, la région 114 d'émission 35 de lumière est une gorge en V formée à la surface de l'élément 102 et s'étendant pratiquement suivant une droite.
Cette gorge atteint une partie au moins de la couche active en profondeur. Ainsi, la région d'émission de lumière 114 crée de la lumière depuis une partie au moins d'une ouverture de la gorge. La région 114 d'émission de lumière crée de la lumière par une région approximativement rectiligne.
En outre, la région 114 d'émission de lumière s'étend 5 dans la direction latérale du véhicule lorsqu'elle est montée sur la carrosserie du véhicule et correspond à la ligne de coupure horizontale 304 (voir figures 4A, 4B). Dans ce cas, la lentille 104 (voir figures 4A, 4B) peut former convenablement une partie au moins de la ligne de coupure 10 horizontale 304 par projection de la configuration de la région 114 d'émission de lumière.
En outre, l'élément photoémissif 102 est une diode photoémissive à émission par le bord destinée à créer de la lumière dans les régions perpendiculaires à sa surface. Dans 15 ce cas, la couche active 116 crée de la lumière en direction perpendiculaire à la surface de l'élément photoémissif 102 vers un tronçon de la région 114 d'émission de lumière en forme de gorge qui atteint la couche active 116. La région d'émission de lumière 114 réfléchit la lumière sur une 20 surface de paroi de la gorge pour émettre la lumière en direction perpendiculaire à la surface de l'élément photoémissif 102. Dans ce cas, cet élément 102 émet de la lumière de luminosité élevée par création de lumière intense au niveau de la région 114 d'émission de lumière en forme de 25 gorge. Dans ce mode de réalisation, il est possible de réaliser une source de lumière qui donne de la lumière de luminosité élevée provenant d'une région étroite et linéaire.
L'élément photoémissif 102 peut avoir aussi un matériau 30 fluorescent qui recouvre une partie au moins de l'ouverture de gorge. Ce matériau fluorescent permet la création de lumière blanche ou de lumière jaune sous l'action de la lumière émise par la région d'émission de lumière 114. Dans ce mode de réalisation, un élément photoémissif à semi35 conducteur ayant une région linéaire d'émission de lumière peut être convenablement formé.
Dans un autre mode de réalisation, l'élément photoémissif à semiconducteur peut être une diode photoémissive du type à émission de surface destinée à émettre la lumière en direction perpendiculaire à sa surface. Dans ce cas, la région 114 d'émission de lumière peut être une gorge dont la profondeur n'atteint pas la couche active 116 afin qu'elle 5 transmette la lumière par la surface de l'élément photoémissif 102. En outre, dans ce cas, la région d'émission de lumière 114 peut être formée afin qu'elle recouvre une partie de la surface de l'élément photoémissif 102 en dehors de la région 114 d'émission de lumière par un organe 10 translucide.
La figure 9 représente un autre exemple de configuration de la source de lumière 120. Dans ce mode de réalisation, la source de lumière a plusieurs éléments photoémissifs à semi-conducteur 102a à 102f. Les éléments 15 102 à 102c sont alignés pratiquement en direction latérale du véhicule, correspondant à la ligne de coupure horizontale 304 (voir figures 4A, 4B). En outre, les éléments photoémissifs 102d à 102f sont placés obliquement vers le bas suivant une ligne dirigée approximativement dans la direc20 tion latérale du véhicule mais correspondant à la ligne inclinée de coupure 302 (voir figures 4A, 4B). En outre, les éléments photoémissifs 102a à 102f sont disposés avec une forme en V retourné.
Dans ce cas, la lentille 104 (voir figure 2) forme la 25 ligne horizontale de coupure 304 à partir de la lumière émise par les régions d'émission de lumière 114a à 114c des éléments photoémissifs 102a à 102c, et la ligne de coupure inclinée 302 à partir de la lumière de la région d'émission de lumière 114d à 114f des éléments photoémissifs 102d à 30 102f. Dans ce cas aussi, la ligne de coupure peut être formée nettement et convenablement. Le diagramme de distribution de lumière peut ainsi être convenable. En outre, les éléments de la figure 9 qui portent les mêmes références que sur la figure 2 ne sont pas décrits puisqu'ils ont la même 35 configuration ou une configuration analogue à celle de ces éléments.
La figure 10 représente un autre exemple de configuration de source de lumière 120. Dans ce mode de réalisation, plusieurs éléments photoémissifs à semi-conducteur 102a à 102e sont disposés sous forme alignée. L'organe d'étanchéité 108 a une forme approximativement hémicylindrique dans laquelle un cylindre pratiquement est divisé par 5 une surface qui contient l'axe central. L'élément d'étanchéité 108 peut être utilisé comme lentille cylindrique.
L'organe d'étanchéité 108 a son axe central approximativement sur les régions d'émission de lumière 114a à 114e, et sa direction longitudinale est orientée dans la 10 direction dans laquelle les éléments photoémissifs 102a à 102e sont disposés. Dans ce cas, la source de lumière 120 émet la lumière créée par les régions approximativement rectilignes vers l'extérieur avec une symétrie élevée. La dimension de la source de lumière 120 peut en outre être 15 réduite. Les éléments de la figure 10 qui portent les mêmes symboles que ceux de la figure 2 ne sont pas décrits à nouveau car ils ont des configurations identiques ou analogues à celles des éléments correspondants de la figure 2.
Les figures 11 et 12 représentent un autre exemple de configuration de l'unité à source de lumière 100. La figure Il est une coupe par un plan vertical B-B de l'unité à source de lumière 100 de la figure 12 et la figure 12 est une coupe horizontale suivant la ligne A-A de l'unité à 25 source de lumière 100 de la figure 11. Dans ce mode de réalisation, l'unité 100 comprend un organe de support 204, une source de lumière 120 et un réflecteur 202. L'organe de support 204 est un corps en forme de plaque destiné à supporter la source de lumière 120 à une surface inférieure 30 approximativement horizontale. L'organe de support 204 peut être utilisé comme plaque de rayonnement de la chaleur provenant de la source de lumière 120. La source de lumière 120 comporte un substrat 106, un organe d'étanchéité 108 et plusieurs éléments photoémissifs à semiconducteur 102 et 35 elle est fixée vers le bas à la face inférieure de l'organe de support 204.
L'élément photoémissif 102 a une fonction identique ou analogue à celle de l'élément 102 décrit en référence à la figure 8, et il est fixé de manière que la direction longitudinale de la région 114 d'émission de lumière soit approximativement parallèle à la direction vers l'avant ou vers l'arrière. Le substrat 106 et l'organe d'étanchéité 108 5 peuvent avoir des fonctions identiques ou analogues à celles du substrat 106 et de l'organe d'étanchéité 108 décrit en référence à la figure 2.
Le réflecteur 202, qui est un exemple de dispositif optique destiné à réfléchir la lumière créée par l'élément 10 photoémissif 102 à semiconducteur, s'étend vers l'avant et vers le bas depuis l'arrière de la source de lumière 120 afin qu'il recouvre cette source 120 et soit tourné vers l'organe 204 de support avec interposition de la source de lumière. Dans ce mode de réalisation, le réflecteur 202 est 15 un réflecteur parabolique d'axe optique F près de l'extrémité avant de la région d'émission de lumière 114.
Le réflecteur 202, comme représenté sur les figures 9 et 10, réfléchit la lumière créée par les régions 114 d'émission de lumière des éléments photoémissifs 102 vers 20 l'avant en chaque point du réflecteur 202, tel que les points 502a à 502c. Le réflecteur 202 forme les images 504a à 504c des régions 114 correspondant chacune à des points 502a à 502c en avant du véhicule. L'unité à source de lumière 100 fait partie du diagramme de distribution de 25 lumière de la lampe 400 (voir figure 1) par projection vers l'avant des images 504a à 504c. Dans ce mode de réalisation, le diagramme de distribution de lumière peut aussi être formé convenablement.
La figure 13 représente un exemple de diagramme de 30 distribution de lumière formé par l'unité 100 à source de lumière, en référence aux figures 11 et 12. Dans ce mode de réalisation, les régions d'émission de lumière 114 des éléments photoémissifs 102 (voir figure 11) sont placées plus en arrière que le centre optique F par rapport au véhi35 cule. Dans ce cas, le réflecteur 202 forme les images 504 des régions d'émission de lumière 114 sans que la lumière réfléchie ne recoupe l'axe optique.
Ainsi, le réflecteur 202 projette l'image d'une extrémité des régions d'émission de lumière 114 près du centre optique F vers le voisinage du centre du diagramme 300 de distribution de lumière, avec projection de l'image de 5 l'autre extrémité des régions 114 d'émission de lumière très loin du centre optique F vers le bord du diagramme 300 de distribution de lumière à grande distance du centre. Ainsi, l'unité à source de lumière 100 forme les images 504 qui vont du centre à un bord du diagramme 300 de distribution de 10 lumière, correspondant à chacun des points du réflecteur 512. Par exemple, l'unité à source de lumière 100 forme les images 504a à 504c qui correspondent aux points 502a à 502c (voir figures 11 et 12).
L'unité à source de lumière 100 forme plusieurs images 15 504 qui correspondent à plusieurs points sur le réflecteur 202 pour la formation d'une partie au moins du diagramme 300 de distribution de lumière. Dans ce mode de réalisation, le diagramme de distribution de lumière peut être formé convenablement.
La figure 14 représente un autre exemple de configuration de l'élément photoémissif 102. Dans ce mode de réalisation, l'élément photoémissif 102 qui a une forme pratiquement cylindrique comprend un tronçon de saphir 602, une couche semi-conductrice de type N 604 et une couche 606 25 à semi-conducteur de type P. Le tronçon de saphir 602 est un barreau formé de saphir et il est utilisé pour la croissance d'un cristal de GaN à sa surface latérale.
La couche semi-conductrice de type N 604 recouvre approximativement la surface latérale du tronçon de saphir 30 602. La couche 604 est formée par disposition successive d'une couche tampon de GaN polycristallin, d'une couche de GaN de type N monocristallin, et d'une couche de AlGaN de type N à la surface latérale du tronçon de saphir 602.
La couche semi-conductrice 606 de type P recouvre 35 approximativement la surface de la couche semi-conductrice 604 de type N. La couche semi-conductrice 606 de type P est formée par disposition successive d'une couche active de InGaN de type P dopé par Zn, d'une couche de AlGaN de type P et d'une couche de GaN de type P sur la couche de AlGaN de type N de la couche semi-conductrice de type N 604.
Ainsi, l'élément photoémissif 102 crée de la lumière bleue à l'aide de la couche active de InGaN de type P. 5 L'élément photoémissif 102 émet de la lumière bleue vers l'extérieur et la transmet par chacune des couches empilées sur la couche active de InGaN de type P. L'élément photoémissif 102 crée donc une région photoémissive linéaire.
L'élément photoémissif 102 peut être convenablement formé 10 dans ce mode de réalisation.
En outre, le tronçon 602 de saphir en forme de barreau peut être réalisé par une opération mécanique. Le tronçon 602 de saphir peut être une plaque approximativement linéaire. Chacune des couches parmi les couches semi-conduc15 trices de type N et de type P 604 et 606 peut être déposée par dépôt chimique en phase vapeur de composés organométalliques MOCVB, par épitaxie par faisceau moléculaire MBE, par épitaxie en phase liquide LPE, etc. En outre, chacune des couches semi-conductrices de type 20 N et de type P604 et 606 reçoit de l'énergie d'une électrode qui n'est pas représentée. L'électrode de la couche 604 de type N peut être formée par exposition d'une partie de la couche 604 par élimination d'une partie de la couche 606 par attaque chimique.
Dans un autre mode de réalisation, une partie d'une couche comprise dans la couche semi-conductrice de type N ou P 604 ou 606 peut être mise sous forme d'un barreau par le procédé de Czochralski ou par le procédé à zone flottante, et l'élément photoémissif 102 peut être formé par disposi30 tion des autres couches sur le barreau. Dans ce cas, la dimension de l'élément 102 peut être réduite par l'absence d'utilisation du tronçon de saphir 602. En outre, les couches semi-conductrices de type N et de type P 604 et 606 peuvent être formées respectivement de SiC de type N et de 35 SiC de type P. Le phare selon l'invention peut être utilisé, à titre non limitatif, comme phare normal, comme phare antibrouillard et comme feu avertisseur de changement de direction des automobiles, motocyclettes et véhicules de chemins de fer.
Ainsi, l'invention permet la formation convenable du diagramme de distribution de lumière.
Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art aux phares et éléments qui viennent d'être décrits uniquement à titre d'exemple non limitatif sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Phare pour véhicule, destiné à émettre de la lumière avec un diagramme prédéterminé de distribution de lumière, caractérisé en ce qu'il comprend un élément photoémissif (102a-102i) à semi-conducteur qui a une région (114a-114i) d'émission de lumière pratiquement linéaire destinée à créer de la lumière, et un dispositif optique destiné à former une partie au moins d'une ligne de coupure (302, 304) pour la détermi10 nation d'une limite entre des régions claires et sombres dans le diagramme de distribution de lumière par réflexion ou déviation de la lumière créée par l'élément photoémissif (102a-102i) à semi-conducteur et projection de la configuration obtenue de la région d'émission (114a-114i) de lumière. 15
2. Phare selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: plusieurs éléments photoémissifs (102a-102i) à semiconducteur disposés suivant une ligne en direction correspondant pratiquement à au moins une partie de la ligne de 20 coupure (302, 304), et le dispositif optique forme une partie au moins de la ligne de coupure (302, 304) par projection de la configuration de la région d'émission (114a-114i) de lumière pour chacun des éléments photoémissifs (102a-102i) vers des 25 positions disposées suivant une ligne sur une partie au moins de la ligne de coupure (302, 304).
3. Phare selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément photoémissif (102a-102i) à semi-conducteur comprend en outre une couche active (116), et la région d'émission (114a-114i) de lumière a une gorge destinée à émettre la lumière d'une partie au moins de l'ouverture de la gorge, la gorge s'étendant de manière pratiquement linéaire à une surface de l'élément photoémissif (102a-102i), la profondeur de la gorge atteignant une 35 partie au moins de la couche active (116).
4. Elément photoémissif à semi-conducteur destiné à un phare pour véhicule de manière qu'il émette de la lumière avec un diagramme prédéterminé de distribution de lumière, caractérisé en ce qu'il comprend: une couche active (116), et une région (114a-114i) d'émission de lumière ayant une 5 gorge d'émission de lumière par une partie au moins d'une ouverture de la gorge, la gorge s'étendant sur une surface de l'élément photoémissif (102a-102i) à semi-conducteur en direction correspondant à une partie au moins d'une ligne de coupure (302, 304) afin qu'une limite soit déterminée entre 10 les parties claires et sombres dans le diagramme de distribution de lumière, la profondeur de la gorge atteignant une partie au moins de la couche active (116).
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