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인텔 코어 울트라7
LG디스플레이가 새로운 OLED 제조 기술 'FLiPP(FMM-Less Innovative Pixel Patterning)'를 공개했다. 기존 FMM(Fine Metal Mask) 공정을 대체하는 포토리소그래피 기반 기술로, 패널 밝기와 수명, 전력 효율을 동시에 개선하면서 대형 OLED 생산성까지 높인 것이 핵심이다. LG디스플레이는 부산에서 열린 IMID 2026에서 차세대 OLED 제조 기술 FLiPP를 처음 공개했다. FLiPP는 기존 RGB OLED 생산에 사용되는 FMM 대신 포토리소그래피(Photo Lithography)를 이용해 화소를 형성하는 새로운 공정이다. 기존 OLED는 초미세 금속 마스크(FMM)를 이용해 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 유기발광 재료를 각각 증착하는 방식으로 제작된다. 하지만 패널 크기가 커질수록 금속 마스크가 자체 무게로 처지거나 변형되면서 정렬 오차가 발생하고, 색 번짐(Color Mixing)과 수율 저하를 유발하는 문제가 있었다. 또한 패널 크기와 해상도마다 별도의 FMM을 제작해야 해 제조 비용도 함께 증가했다. FLiPP는 이러한 한계를 개선할 수 있는 기술이다. RGB 유기발광 재료를 순차적으로 도포한 뒤 포토리소그래피 공정을 이용해 필요한 영역만 남기고 나머지를 제거해 제조한다. 금속 마스크를 사용하지 않기 때문에 대형 기판에서도 정밀한 화소 형성이 가능하며, 패널 크기에 따른 제조 제약도 크게 줄일 수 있다. LG디스플레이는 동일한 조건에서 FLiPP가 기존 FMM 대비 화소 개구율(Aperture Ratio)을 약 55% 높였다고 설명했다. 개구율이 높아지면 더 많은 빛이 패널 밖으로 방출되기 때문에 동일한 소비전력으로 더 높은 밝기를 구현할 수 있다. 이에 따라 FLiPP는 기존 FMM OLED보다 최대 1.6배 높은 밝기와 2.4배 긴 패널 수명, 13% 낮은 소비전력을 달성했다. 생산성 향상도 기대된다. FMM은 대형 마더글라스(Mother Glass) 적용에 구조적인 한계가 있었지만, FLiPP는 금속 마스크 없이 대형 기판 전체에 RGB OLED를 직접 패터닝할 수 있다. 대형 OLED 생산 공정의 유연성이 높아지고 제조 비용 절감 효과도 기대되는 이유다. 이번 기술은 대형 OLED 시장의 중요한 전환점으로 평가된다. 최근 OLED 업계는 FMM을 대체하기 위해 잉크젯 프린팅과 포토리소그래피 등 다양한 제조 방식을 연구하고 있다. 특히 대형 OLED에서는 FMM의 처짐과 정렬 오차가 생산성과 수율을 떨어뜨리는 주요 원인으로 지적돼 왔다. LG디스플레이는 FLiPP를 통해 문제를 해결하면서 차세대 OLED 제조 기술 경쟁에서 주도권을 확보하겠다는 전략이다. 다만 상용화 일정은 아직 공개되지 않았다.
2026.08.21
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OLED를 산다고 할때 알고 사야하지 않을까? 게임용이라고 hz만 왕창 높은것, 비싼것… 이런것을 고르는데 기본적인 정보는 알아야지~ 구분 항목 FMM (Fine Metal Mask) 증착 공정 잉크젯 프린팅 (IJP) 공정 포토리소그래피 (ViP 등 FMM-Free) 주요 채택 업체 삼성디스플레이(SDC), BOE TCL CSOT (TCL자회사) (JOLED 자산 인수 후 주도) 비전옥스 (Visionox) 공정 구현 방식 고진공 상태에서 유기 재료를 가열·기화시켜 금속 마스크(FMM) 사이로 픽셀을 증착하는 방식 유기 발광 재료를 솔루블(용액) 형태로 미세 노즐을 통해 픽셀 홈에 직접 분사·건조하는 방식 마스크 없이 전면에 유기물을 증착한 후, 반도체 노광(포토) 공정 및 에칭으로 픽셀을 정밀 식각하는 방식 개구율 (Aperture Ratio) 약 25% ~ 30% (픽셀 간 간격 확보를 위한 섀도우 효과로 제한됨) 약 50% ~ 60% (마스크가 없어 화소 면적을 넓게 설계 가능) 약 50% 이상 (정밀 식각으로 화소 간격을 최소화하여 고개구율 구현) 재료 효율성 10% ~ 30% 수준 (챔버 내벽 및 마스크에 묻어 낭비되는 양이 매우 많음) 95% 이상 (필요한 화소 위치에만 정밀 드롭하므로 재료 손실이 거의 없음) 30% ~ 50% 수준 (FMM보다는 높으나 에칭 과정에서 일부 손실 발생) 모니터 화질 특징 (텍스트 가독성) 서브픽셀 배열에 따라 가독성 저하 글자 주변 색 번짐 (RGB 펜타일 등) 발생 가능 True RGB 서브픽셀 구조 구현 용이, 텍스트 선명도 개선 및 색 번짐 최소화 초고해상도(PPI) 구현이 가능하여 가독성과 미세 패턴 표현력이 가장 우수함 원장 기판 활용도 (MMG 공정) 대형 마스크의 무게로 인한 처짐(Sagging) 현상 때문에 원장 기판 분할 컷팅 필수 (면취율 감소) 원장 기판(Full-cut)을 그대로 활용하여 인쇄 가능, 다중모델생산(MMG) 효율 극대화 마스크가 없으므로 기판 크기 제약 최소화, 8.6세대 이상 대형 원장 공정에 유리 최대 양산 과제 및 한계 대형 마스크 제작 및 관리 비용 과다, IT용 8.6세대 공정 전환 시 막대한 설비 투자 리스크 용액 공정용 유기 재료의 수명·발광 효율이 증착식에 비해 낮음, 노즐 막힘 제어 필요 미세 식각(에칭) 공정 중 유기재료가 수분·산소에 노출되기 쉬워 신뢰성 검증 진행 중
2026.08.04
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