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Cette innovation technologique majeure utilise des diodes organiques électroluminescentes. Leur performance (rendement d’électroluminescence) et leur composition (polymères conjugués) permettent d’envisager d’autres applications : papier électronique, cellules photovoltaïques, circuits intégrés.
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1. Contexte
Jérôme CORNIL est chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS, Belgique) à l’université de Mons-Hainaut.
David BELJONNE est maître de recherches du FNRS à l’université de Mons-Hainaut.
Roberto LAZZARONI est chargé de cours à l’université de Mons-Hainaut.
Sur les écrans plats :
Restitution des images. Notions de base sur les écrans [E 5 650] de A. Cousin
Tubes à rayons catho- diques [E 5 655] de A. Cousin
Restitution des images. Écrans plats [E 5 660] de A. Cousin
Écrans à cristal liquide. Technologies de fabrication [E 2 520] de N. Szydlo
Les écrans de télévision actuels utilisant un tube à rayons cathodiques font la joie de tous mais présentent cependant certains inconvénients, liés notamment au volume qu’ils occupent ; un tube à rayons cathodiques est en effet constitué d’un canon à électrons, lesquels doivent être déviés par des plaques de déflexion horizontale et verticale pour atteindre chaque élément d’image (pixel : picture element ) de l’écran. La consommation électrique élevée des écrans actuels est un autre argument en leur défaveur. Il existe des alternatives à ces écrans mais chacune présente également certains inconvénients. Par exemple, les écrans à cristaux liquides sont souvent caractérisés par un angle de vision très limité qui rend l’image de piètre qualité dès que l’utilisateur ne se trouve plus face à l’écran ; on peut facilement s’en convaincre...
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