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Documents/Fabrication/Fiche fabrication écran OLED.md
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# Fiche composant : EcranOLED
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Les écrans OLED (Organic Light-Emitting Diode) représentent une technologie d'affichage révolutionnaire où chaque pixel émet sa propre lumière grâce à des matériaux organiques électroluminescents, éliminant ainsi le besoin de rétroéclairage. Cette architecture fondamentalement différente des LCD permet d'obtenir des noirs parfaits, un rapport de contraste quasi-infini, des angles de vision exceptionnels et des temps de réponse ultrarapides (0.1 ms), tout en réduisant considérablement l'épaisseur des écrans. Les variantes Micro-OLED, atteignant des densités de pixels supérieures à 3000 PPI, miniaturisent cette technologie pour les applications nécessitant un affichage proche de l'œil comme les viseurs électroniques et les casques de réalité virtuelle. La fabrication des OLED implique des procédés sophistiqués de dépôt par évaporation sous vide ou d'impression pour créer des structures multicouches d'une épaisseur totale inférieure à 500 nanomètres. Bien que plus coûteuse que les technologies LCD traditionnelles, la technologie OLED s'est imposée dans les segments premium des smartphones, téléviseurs, montres connectées et casques VR, avec un marché estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2024.
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## Composants utilisés
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| Composant | Fonction | Origine (fiche composant) | Part dans le coût total |
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| :-- | :-- | :-- | :-- |
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| Matériaux organiques émissifs | Émission de lumière par électroluminescence | Fiche Plastiques | 20-25% |
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| Substrat (verre/polymère) | Support structurel de base | Fiche Verre/PET | 15-20% |
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| Couches d'encapsulation | Protection contre l'oxygène et l'humidité | Fiche Plastiques | 10-15% |
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| Électrodes (cathode/anode) | Conduction du courant électrique | Fiche IndiumEtain | 15-20% |
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| Circuits TFT | Contrôle actif des pixels | Fiche Silicium | 20-25% |
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| Phosphores (pour OLED blancs) | Conversion spectrale | Fiche Yttrium/Cerium | 5-8% |
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| Couches barrières | Protection supplémentaire contre l'humidité | Fiche PET | 3-5% |
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| Circuits de pilotage | Gestion des signaux électriques | Fiche WaferLogique | 8-12% |
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_Note: La composition varie entre les différentes technologies OLED (RGB vs WOLED) et entre OLED standard et Micro-OLED. Les Micro-OLED utilisent généralement un substrat de silicium au lieu du verre ou du polymère._
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## Principaux fabricants
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| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Capacité de production (millions d'unités/an) | Spécialisation | Part de marché estimée |
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| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
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| Corée du Sud | Samsung Display | Corée du Sud | 300 | Écrans mobiles AMOLED, QD-OLED | 45.3% |
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| Corée du Sud | LG Display | Corée du Sud | 130 | TV WOLED, grands formats | 19.6% |
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| **Total Corée du Sud** | | | **430** | **Diverses** | **64.9%** |
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| Chine | BOE Technology | Chine | 85 | Smartphones, moniteurs | 12.8% |
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| Chine | Visionox | Chine | 37 | Smartphones, flexibles | 5.6% |
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| Chine | TCL CSOT | Chine | 35 | Écrans grand format | 5.3% |
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| Chine | EverDisplay | Chine | 25 | Petits/moyens formats | 3.8% |
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| **Total Chine** | | | **182** | **Diverses** | **27.5%** |
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| Japon | JOLED | Japon | 12 | OLED imprimés, moniteurs | 1.8% |
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| Japon | Sony Semiconductor | Japon | 15 | Micro-OLED haute résolution | 2.3% |
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| **Total Japon** | | | **27** | **Diverses** | **4.1%** |
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| Taiwan | AUO | Taiwan | 18 | Moniteurs, automobile | 2.7% |
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| **Total Taiwan** | | | **18** | **Diverses** | **2.7%** |
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| Autres | | | 5 | Divers | 0.8% |
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| **Total mondial** | | | **662** | **Toutes catégories** | **100%** |
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_Note: Les capacités indiquées représentent la production annuelle en 2024-2025. La domination coréenne est particulièrement prononcée dans le segment des smartphones premium, tandis que la Chine connaît une croissance rapide avec des investissements massifs dans de nouvelles lignes de production._
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## Contraintes spécifiques à la fabrication
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| Contrainte | Description | Impact sur la production |
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| :-- | :-- | :-- |
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| Sensibilité à l'humidité/oxygène | Dégradation rapide des matériaux organiques | Environnement ultra-contrôlé, encapsulation hermétique |
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| Précision d'alignement | Positionnement des couches avec tolérance < 1μm | Équipements de haute précision, yield limité |
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| Propreté extrême | Particules < 0.3μm interdites | Salles blanches classe 10-100, coûts d'infrastructure élevés |
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| Dépôt sous vide | Évaporation thermique sous ultra-vide | Équipements spécialisés coûteux, temps de cycle long |
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| Uniformité | Homogénéité d'émission sur toute la surface | Tests optiques intensifs, taux de rejet élevé |
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| Défauts de pixels | Tolérance aux pixels défectueux très faible | Inspection 100% automatisée, classification stricte |
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| Durée de vie | Dégradation différentielle des émetteurs RGB | Compensation logicielle, matériaux avancés |
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| Miniaturisation (Micro-OLED) | Densités > 3000 PPI pour applications VR | Techniques lithographiques avancées, substrats silicium |
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| Matériaux propriétaires | Formulations chimiques protégées | Chaînes d'approvisionnement restreintes |
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_Note: La fabrication OLED présente des défis uniques par rapport aux LCD, notamment en termes de rendement de production et de sensibilité environnementale. Les Micro-OLED ajoutent une complexité supplémentaire avec leurs exigences de résolution extrême._
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## Matrice des risques liés à la fabrication
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| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
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| :-- | :-- | :-- | :-- |
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| **Fort** | | R1 (Disponibilité matériaux émissifs) | R2 (Concentration géographique) |
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| **Moyen** | R3 (Brevets) | R4 (Rendements de production) | R5 (Sensibilité environnementale) |
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| **Faible** | R6 (Burn-in) | | |
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**Détail des risques principaux:**
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- **R1**: Dépendance à des matériaux organiques émissifs brevetés et produits par un nombre limité de fournisseurs
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- **R2**: Concentration excessive de la production en Corée du Sud (64.9%), vulnérabilité géopolitique
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- **R3**: Environnement de brevets particulièrement complexe avec litiges potentiels entre acteurs majeurs
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- **R4**: Rendements de production encore inférieurs aux LCD, particulièrement pour les grands formats et Micro-OLED
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- **R5**: Vulnérabilité à l'humidité et à l'oxygène exigeant des processus d'encapsulation sophistiqués
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- **R6**: Phénomène de "burn-in" (marquage permanent) affectant la durée de vie effective des écrans
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## Sources
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- https://www.displaysupplychain.com/blog/oled-display-market-tracker
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- https://www.statista.com/statistics/1119531/global-oled-display-market-size/
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- https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/oled-market
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- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/oled-display-market
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- https://www.yole.fr/OLED_MicroLED_MarketOverview.aspx
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- https://www.nature.com/articles/s41598-022-05528-w
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- https://ieeexplore.ieee.org/document/9477734
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- https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw0463
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- https://oled-a.org/oled-market-reports_1215.html
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- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119919304495
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- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202003846
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<div style="text-align: center">⁂</div>
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[^1]: https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/54409347/4362006a-2eb5-42b9-b543-33dce01d62fb/paste.txt
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[^2]: https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/collection_d303279b-419e-488f-a544-b1746c934295/1f64afdf-9a6d-4df9-a226-aba55ec88a22/Fiche-traitement-terbium.md
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[^3]: https://askwonder.com/research/what-s-average-number-holiday-paid-time-off-days-workers-small-sf-tech-startups-vlv7v9460
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[^4]: https://assets.ctfassets.net/c3s9zap8g5rq/3PkCXnJtpzMQSii0ERkceI/4b0c1614f865e3b3c983b1a4d97285c4/2025_Newfront_San_Francisco_Paid_Parental_Leave_Ordinance__PPLO__Guide.pdf
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[^5]: https://www.reddit.com/r/bayarea/comments/s7ym1v/whats_considered_normal_pto_for_bay_area_companies/
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[^6]: https://www.sfgov.org/olse/public-health-emergency-leave-ordinance
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[^7]: https://www.snapadvisory.com/blog/alternative-approaches-to-paid-time-off-policy-for-san-francisco-bay-area-businesses
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[^8]: https://www.sf.gov/information--paid-parental-leave-ordinance
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