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title: "关于迅捷兴，最近又被很多领导问到，我们认为后续新技术会被反复提及，迅捷兴此刻位置比较安全，如果xc那边有进展，赔率很足 rcc的稀缺性怎么理解 rcc路线本来是"
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# 关于迅捷兴，最近又被很多领导问到，我们认为后续新技术会被反复提及，迅捷兴此刻位置比较安全，如果xc那边有进展，赔率很足 rcc的稀缺性怎么理解 rcc路线本来是

- 序号：362
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## 正文

关于迅捷兴，最近又被很多领导问到，我们认为后续新技术会被反复提及，迅捷兴此刻位置比较安全，如果xc那边有进展，赔率很足

rcc的稀缺性怎么理解
rcc路线本来是存在很早的老路线，但是存在应力不够的问题，现在这个问题被迅捷兴收购的台湾公司已经解决，之前其他公司现存的rcc技术路线，是老rcc，存在硬度的问题，目前xjx头部光模块公司均已送样，nv和amd都在对接

rcc路线空间如何拍
光模块pcb是个100-200e市场，假设100e市场，30%份额，20%净利率，对应6e利润，看30x，200e增量市值，这是暂时还不包含服务器pcb市场和取代载板的市场

光模块pcb为什么要用rcc
低 Dk/Df：RCC 采用纯树脂涂层，相比含玻纤的传统材料，其 Dk 和 Df 值更低且更稳定，显著减少信号在 112G/224G SerDes 高频传输下的衰减。
• 消除玻纤效应：由于不含玻纤布，RCC 解决了高速差分信号因穿过玻纤束和树脂间隙而产生的相位延迟差异（Skew）。叠加msap工艺可以做出线宽/线距在 20μm 以下的精细电路加工

## 总体总结

主题正文
1. 关于迅捷兴，最近又被很多领导问到，我们认为后续新技术会被反复提及，迅捷兴此刻位置比较安全，如果xc那边有进展，赔率很足
2. rcc的稀缺性怎么理解
3. rcc路线本来是存在很早的老路线，但是存在应力不够的问题，现在这个问题被迅捷兴收购的台湾公司已经解决，之前其他公司现存的rcc技术路线，是老rcc，存在硬度的问题，目前xjx头部光模块公司均已送样，nv和amd都在对接
4. 光模块pcb是个100-200e市场，假设100e市场，30%份额，20%净利率，对应6e利润，看30x，200e增量市值，这是暂时还不包含服务器pcb市场和取代载板的市场
5. 光模块pcb为什么要用rcc
6. 低 Dk/Df：RCC 采用纯树脂涂层，相比含玻纤的传统材料，其 Dk 和 Df 值更低且更稳定，显著减少信号在 112G/224G SerDes 高频传输下的衰减。
7. • 消除玻纤效应：由于不含玻纤布，RCC 解决了高速差分信号因穿过玻纤束和树脂间隙而产生的相位延迟差异（Skew）。
8. 叠加msap工艺可以做出线宽/线距在 20μm 以下的精细电路加工
