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OLED: la révolution de la lumière
Séminaire pluridisciplinaire des
sciences et technologies
Clément Melissa
Papadopoulos Nicolas
Phetsarath Soulyvanh
Bertiau Gary 1
4.
2.
3.
1.
Schéma de la présentation
Aspects techniques
& technologiques
Acteurs sur le marché
& applications
commerciales
Dimension politique
& sociétale
Les OLED: un bon
investissement?
2
Lumière
3
Les OLED à la loupe
Couches Matériaux utilisés Détails
Anode Indium tin Oxyde (ITO) ou Oxyde d’indium-étain Couche transparente
Cathode
Couche métallique, principalement aluminium
(Al) et Magnésium
Couche opaque ou transparente
Substrat Verre ou plastique
Le plastique permet une plus
grande souplesse dans les
applications
Matériaux
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Polymères : larges possibilités selon les
propriétés recherchées.
Petites molécules: larges possibilités selon les
propriétés recherchées.
Surtout utilisé pour les grandes
surfaces.
Plus efficace et meilleure durée de
vie que les polymères mais
production plus coûteuse.
Structure et matériaux utilisés
4
Polymères Petites molécules
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5
Catégorie Description Applications
OLED à Matrice
Active (AMOLED)
La couche d’anode et celle de cathode est continue
sur toute la surface. Chaque pixel puisse être
contrôlé individuellement via un réseau de
transistors TFT (Thin Film Transistor)
Grands écrans (TV, panneaux
publicitaires, etc.)
OLED à Matrice
Passive (PMOLED)
L’intersection des anodes et cathodes forme les
pixels d’où la lumière est émise.
Petits écrans (smartphones, MP3,
etc.)
OLED transparente
(TOLED)
Transparentes, la lumière est visible des deux côtés.
Ordinateurs, “smart windows”,
smartphones, etc.
Foldable OLED
(FOLED)
Flexibles et légères Ecrans “cassables”, écrans incurvés.
White OLED
(WOLED)
Lumière blanche (mais pas uniquement) d’une plus
grande intensité et en consommant moins d’énergie
Véhicules.
Top Emitting OLED Principalement utilisés avec des matrices actives Carte à puce
Deux catégories principales… Et plusieurs “sous-catégories”
PMOLED : OLED à Matrice Passive AMOLED : OLED à Matrice Active
Une OLED ou des OLED ?
6
Avantages des OLED Inconvénients et défis à relever
Contraste: les pixels émettent leurs propres lumières
Réactivité: meilleure netteté des objets en mouvement.
Angles de vision
Flexibilité et transparence
Lumière diffuse
Design
Prix
Durée de vie: principalement pour la lumière bleue
Effet “burn-in”
Sensibilité à l’humidité
Une source de lumière efficace ?
7
Affichage Eclairage
Applications militaires
… Et encore bien d’autres!
Un nombre quasi infini d’applications
8
Des milliers de brevets répartis à travers le monde avec deux
acteurs principaux… en étroite collaboration
Entreprises Universités
Des applications… qui nécessitent d’être brevetées
9
Dettes
Revenus
Fabricants de composants
Plus de 50 compagnies à travers le monde
Fabricants de produits finis
Un secteur en pleine expansion?
AMOLED: une croissance exponentielle?
Après la recherche… La production : quels acteurs ?
10
Coût matériel et énergétique élevé
Pertes matérielles jusqu’à 40-60%
Spin-coating et inkjet printing
Grandes quantités de déchets
Production Utilisation
Evaporation sous vide
Durée de vie
Rendement lumineux
Les enjeux environnementaux
11
Publicité
Vers une publicité omniprésente?
Présence de réglementation ?
Sécurité routière
De la lumière “mouvante” pour
remplacer les phares de nos voitures?
Indicateurs routiers lumineux à la
place des panneaux conventionnels
Les enjeux au niveau sociétal
12
Union Européenne
Technologie SSL (Solid-State Lighting)
➡Green Paper
➡Horizon 2020 : fonds de 17 MM€ pour
la technologie SSL, plusieurs projets en
cours
Etats-Unis
Department of Energy
➡SSL R&D Program : 23 M€ en 2015,
mais seulement 900K€ pour les
OLED
Japon
Science and Technology Basic Plan
➡Projets initiés par les institutions : Basic
Technology for next generation large
OLED display (2008 - 2012, 6M€)
➡Projets financés par les institutions :
Kinoka Minolta et les panneaux OLED
Dimension politique : les aides financières
13
Les OLED, un investissement rentable ?
vs.
2008 : propose la première TV
OLED
2014 : arrête tout développement d’écrans OLED
Ecran LCD/LED beaucoup plus rentable actuellement
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plus de 400.000 TV OLED (90% de LG TV)
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en 2015 pour produire davantage de dalles OLED (pour
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14
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Technologie relativement bien
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Proche du marché de masse (TV,
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Quasi-monopole de LG Display
pour le marché de la TV
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15
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OLED - Slides

  • 1. OLED: la révolution de la lumière Séminaire pluridisciplinaire des sciences et technologies Clément Melissa Papadopoulos Nicolas Phetsarath Soulyvanh Bertiau Gary 1
  • 2. 4. 2. 3. 1. Schéma de la présentation Aspects techniques & technologiques Acteurs sur le marché & applications commerciales Dimension politique & sociétale Les OLED: un bon investissement? 2
  • 4. Couches Matériaux utilisés Détails Anode Indium tin Oxyde (ITO) ou Oxyde d’indium-étain Couche transparente Cathode Couche métallique, principalement aluminium (Al) et Magnésium Couche opaque ou transparente Substrat Verre ou plastique Le plastique permet une plus grande souplesse dans les applications Matériaux semi- conducteurs Polymères : larges possibilités selon les propriétés recherchées. Petites molécules: larges possibilités selon les propriétés recherchées. Surtout utilisé pour les grandes surfaces. Plus efficace et meilleure durée de vie que les polymères mais production plus coûteuse. Structure et matériaux utilisés 4
  • 6. Catégorie Description Applications OLED à Matrice Active (AMOLED) La couche d’anode et celle de cathode est continue sur toute la surface. Chaque pixel puisse être contrôlé individuellement via un réseau de transistors TFT (Thin Film Transistor) Grands écrans (TV, panneaux publicitaires, etc.) OLED à Matrice Passive (PMOLED) L’intersection des anodes et cathodes forme les pixels d’où la lumière est émise. Petits écrans (smartphones, MP3, etc.) OLED transparente (TOLED) Transparentes, la lumière est visible des deux côtés. Ordinateurs, “smart windows”, smartphones, etc. Foldable OLED (FOLED) Flexibles et légères Ecrans “cassables”, écrans incurvés. White OLED (WOLED) Lumière blanche (mais pas uniquement) d’une plus grande intensité et en consommant moins d’énergie Véhicules. Top Emitting OLED Principalement utilisés avec des matrices actives Carte à puce Deux catégories principales… Et plusieurs “sous-catégories” PMOLED : OLED à Matrice Passive AMOLED : OLED à Matrice Active Une OLED ou des OLED ? 6
  • 7. Avantages des OLED Inconvénients et défis à relever Contraste: les pixels émettent leurs propres lumières Réactivité: meilleure netteté des objets en mouvement. Angles de vision Flexibilité et transparence Lumière diffuse Design Prix Durée de vie: principalement pour la lumière bleue Effet “burn-in” Sensibilité à l’humidité Une source de lumière efficace ? 7
  • 8. Affichage Eclairage Applications militaires … Et encore bien d’autres! Un nombre quasi infini d’applications 8
  • 9. Des milliers de brevets répartis à travers le monde avec deux acteurs principaux… en étroite collaboration Entreprises Universités Des applications… qui nécessitent d’être brevetées 9
  • 10. Dettes Revenus Fabricants de composants Plus de 50 compagnies à travers le monde Fabricants de produits finis Un secteur en pleine expansion? AMOLED: une croissance exponentielle? Après la recherche… La production : quels acteurs ? 10
  • 11. Coût matériel et énergétique élevé Pertes matérielles jusqu’à 40-60% Spin-coating et inkjet printing Grandes quantités de déchets Production Utilisation Evaporation sous vide Durée de vie Rendement lumineux Les enjeux environnementaux 11
  • 12. Publicité Vers une publicité omniprésente? Présence de réglementation ? Sécurité routière De la lumière “mouvante” pour remplacer les phares de nos voitures? Indicateurs routiers lumineux à la place des panneaux conventionnels Les enjeux au niveau sociétal 12
  • 13. Union Européenne Technologie SSL (Solid-State Lighting) ➡Green Paper ➡Horizon 2020 : fonds de 17 MM€ pour la technologie SSL, plusieurs projets en cours Etats-Unis Department of Energy ➡SSL R&D Program : 23 M€ en 2015, mais seulement 900K€ pour les OLED Japon Science and Technology Basic Plan ➡Projets initiés par les institutions : Basic Technology for next generation large OLED display (2008 - 2012, 6M€) ➡Projets financés par les institutions : Kinoka Minolta et les panneaux OLED Dimension politique : les aides financières 13
  • 14. Les OLED, un investissement rentable ? vs. 2008 : propose la première TV OLED 2014 : arrête tout développement d’écrans OLED Ecran LCD/LED beaucoup plus rentable actuellement 2015 : 240M de TV LCD vendue pour un peu plus de 400.000 TV OLED (90% de LG TV) Certains pensent que Sony pourrait toutefois revenir sur le marché des OLED Un des pionniers de l’OLED : première TV OLED en 2010 Situation de quasi-monopole sur le marché des TV OLED : la seule à maitriser la production de grandes dalles OLED Investissements importants, mais rentables: 8,5MM€ en 2015 pour produire davantage de dalles OLED (pour fournir Apple en 2018 notamment) 14
  • 15. Les écrans L’éclairage Technologie relativement bien maîtrisée Proche du marché de masse (TV, smartphones, smart watches, …) Quasi-monopole de LG Display pour le marché de la TV Nombreux brevets déposés Marché de niche : actuellement, surtout produits de luxe Complémentaire à la LED et pas alternative Faible compétitivité : majorité de petites entreprises Possibilités de développements Investir ? Oui, mais sur quel segment ? 15
  • 16. Merci de votre attention ! 16