Après les écrans pliables et incurvés, les écrans extensibles sont largement reconnus comme l'axe de développement principal des écrans flexibles de nouvelle génération. Cependant, cette technologie souffre depuis longtemps d'un inconvénient majeur : le texte et les graphismes affichés à l'écran ont tendance à se déformer et à perdre en netteté lorsque l'écran est étiré.
Récemment, une équipe de recherche conjointe du KAIST (Institut supérieur coréen des sciences et technologies) et de l'université Dong-A a dévoilé une nouvelle solution technique permettant d'afficher un contenu sans distorsion lors de son étirement, résolvant ainsi un problème de longue date du secteur. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature Communications.
Les écrans extensibles classiques sont construits sur des substrats élastiques présentant un défaut mécanique inhérent : l’étirement uniaxial provoque une contraction dans la direction perpendiculaire, aplatissant ou allongeant l’image affichée. Les tentatives précédentes de l’industrie ont utilisé des structures auxétiques pour optimiser le rapport hauteur/largeur global, mais ces solutions n’ont amélioré que le cadre extérieur de l’écran. Elles n’ont pas permis d’empêcher la distorsion du texte et des détails graphiques internes et n’ont donc pas pu répondre aux normes d’affichage haute définition.
L'avancée majeure de cette étude réside dans l'abandon de la structure entièrement stratifiée au profit d'un système de collage ciblé et précis, piloté par un algorithme. Grâce à des calculs de haute précision, l'équipe a collé la structure auxétique et le substrat élastique uniquement aux points de coordonnées optimaux, permettant ainsi une expansion uniforme sur toute la surface de l'écran. Cette conception garantit la préservation des proportions générales et des détails les plus fins à l'écran, éliminant ainsi la distorsion d'étirement sur le plan technique.

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De nombreux tests pratiques confirment que les textes, les grilles et les motifs conservent leur forme intégrale sans aucune distorsion visible à l'œil nu lors d'un étirement bidirectionnel horizontal et vertical.
Les tests réalisés sur des dispositifs intégrant des matrices de LED ont également donné des résultats impressionnants : l’écran fonctionne de manière stable même avec un taux d’étirement de 15 %, et la dégradation de la luminosité reste inférieure à 2 % après 500 cycles d’étirement. Sa durabilité répond pleinement aux exigences des applications commerciales.
D'après l'équipe de recherche, cette technologie trouve des applications dans de nombreux secteurs, notamment l'électronique grand public, la santé, la robotique, l'automobile et l'aérospatiale. Elle peut être intégrée à des dispositifs tels que les vêtements connectés, la peau électronique, les capteurs médicaux flexibles, les écrans interactifs pour robots souples et les écrans automobiles incurvés dynamiques.
Date de publication : 15 juillet 2026
