Le WO3 est un excellent matériau de changement de couleur électrochimique à double bande, capable de réguler sélectivement la lumière visible et infrarouge proche sous l'effet de la tension. Cependant, en raison de la profondeur d'incorporation des ions et du mécanisme de saut des polarons, on peut généralement atteindre seulement trois modes de contrôle optique clair, froid, sombre. Les films nanocristallins de WO3 préparés dans cette étude parviennent avec succès à réaliser quatre modes de contrôle optique clair, sombre, froid, chaud en ajustant la température de recuit et la tension en régime permanent. Le contraste optique maximal dans le visible et près infrarouge est de 77,4% et 82,2% respectivement, avec un temps de réponse moyen de 11,7 s. L'analyse XPS et la spectroscopie in situ montrent que la formation d'états locaux de W3+ et de W métallique est le mécanisme clé pour créer un mode chaud, mais l'effet de capture ionique profonde et le dépassement de potentiel trop important, sortant de la plage stable du matériau, conduisent à de mauvaises performances de ce mode. Cette étude surmonte la limitation de contrôle multi-mode des dispositifs à double bande traditionnels, révèle le mécanisme d'interaction polaron-ion, fournit un guide théorique pour le développement de dispositifs à quatre modes hautement réversibles, et a une importance référentielle importante pour les applications liées à l'efficacité énergétique dans la construction.