WO3 est un excellent matériau électrochromique à double bande capable de contrôler sélectivement la lumière visible et proche infrarouge sous l'effet d'une tension. Cependant, en raison de la profondeur d'incorporation des ions et du mécanisme de transition des électrons de polarisation, seuls trois modes de contrôle optique peuvent être généralement réalisés: clair, froid, sombre. Dans ce travail, en ajustant la température de recuit et la tension de commande, il a été possible de réaliser avec succès quatre modes de contrôle optique: clair, sombre, froid, chaud. Le contraste optique maximal dans les gammes visible et proche infrarouge était respectivement de 77,4% et 82,2%, et le temps de réponse moyen était de 11,7 s. L'analyse spectros-copique photoélectronique des rayons X et l'analyse spectrale in situ ont montré que la formation de l'état local de W3+ et du tungstène métallique est le mécanisme clé de formation du mode chaud, mais l'effet de capture d'ions profonds et une tension excessive dépassant la plage de stabilité du matériau entraînent des performances insatisfaisantes de ce mode. Cette étude surmonte l'obstacle du contrôle multi-mode des dispositifs double-bande traditionnels, révèle le mécanisme d'interaction coopérative électrons de polarisation-ions, fournit un guide théorique pour le développement de dispositifs tétramodaux à haute réversibilité et constitue une référence importante pour les applications d'économie d'énergie dans le bâtiment, etc.