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नया 5G रिसीवर चिप जो वेयरेबल्स और IoT डिवाइसों को बढ़ाएगा

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The New 5G Receiver Chip

MIT के शोधकर्ताओं ने छोटे, कम-शक्ति वाले रिसीवर चिप को डिजाइन किया है जो छोटे 5G स्मार्ट डिवाइसों के लिए है, यह वादा करता है किवे अधिक कुशल और कार्यात्मक बनेंगे।

रिसीवर इंटरफ़ेरेंस के प्रति बड़ी सहनशीलता दिखाता है। यह नया चिप मौजूदा वायरलेस रिसीवरों की तुलना में हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस के प्रति लगभग तीस गुना अधिक सहनशील है।

इसके अलावा, यह चिप डिवाइसों को अधिक बैटरी जीवन प्रदान करके उन्हें अधिक समय तक चलने में सक्षम बनाता है। यह नया रिसीवर बैटरी-चालित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइसों जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट और पर्यावरण सेंसर, साथ ही स्मार्ट कैमरा, औद्योगिक मॉनिटरिंग सेंसर, और वेयरेबल्स के लिए उपयुक्त है जिन्हें विस्तारित अवधि तक चलना आवश्यक है।

रिसीवर के प्रमुख नवाचारी डिजाइन, साथ ही इसका पैसिव फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म, डिवाइसों को एक मिलिवॉट (एक वॉट का एक हजारवाँ हिस्सा) से कम स्थिर शक्ति का उपभोग करने देता है। यह न केवल ऊर्जा बचाता है, बल्कि रिसीवर के एम्प्लीफ़ायर के इनपुट और आउटपुट को अवांछित सिग्नलों से बचाकर डिवाइस जामिंग को भी रोकता है।

यहाँ शोधकर्ताओं द्वारा अपनाई गई एक और नवीन विधि प्री-चार्ज्ड स्टैक्ड कैपेसिटर की नई व्यवस्था है। ये कैपेसिटर छोटे स्विचों के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं जो सामान्य IoT रिसीवरों में उपयोग होने वाले स्विचों की तुलना में चालू और बंद करने में काफी कम शक्ति की आवश्यकता रखते हैं।

रिसीवर के एम्प्लीफ़ायर और कैपेसिटर नेटवर्क को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे एम्प्लीफ़िकेशन में एक ऐसी घटना का लाभ उठाते हैं जिससे चिप को सामान्यतः आवश्यक बड़े कैपेसिटर की बजाय बहुत छोटे कैपेसिटर उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

इसका मतलब है कि वेयरेबल्स और सेंसर जैसे स्मार्ट डिवाइस छोटे आकार के हो सकते हैं जबकि उनकी बैटरी लाइफ़ अधिक लंबी होगी, ऐसा पेपर के मुख्य लेखक सोरुश अराएई ने कहा, जो MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस (EECS) के ग्रेजुएट छात्र हैं।

इसके अलावा, ये डिवाइस भीड़भाड़ वाले रेडियो वातावरण जैसे स्मार्ट सिटी नेटवर्क या फैक्ट्री फ़्लोर में अधिक विश्वसनीय होंगे। कुल मिलाकर, “रिसीवर IoT गैजेट्स की क्षमताओं को विस्तारित करने में मदद कर सकता है,” अराएई ने कहा।

नए रिसीवर डिजाइन पर पेपर, जिसका शीर्षक “A Harmonic-Suppressing Gain-Boosted N-Path Receiver with Clock Bootstrapping for IoT Applications” है, हाल ही में IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium में प्रस्तुत किया गया।

रिसीवर को पुनः विचारना

एक IoT डिवाइस में, रिसीवर डिवाइस और उसके पर्यावरण के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।

इस घटक का कार्य अन्य डिवाइसों या सेंसरों द्वारा प्रसारित वायरलेस सिग्नलों का पता लगाना और उन्हें एम्प्लीफ़ाई करना, शोर और इंटरफ़ेरेंस को फ़िल्टर करना, और फिर उन सिग्नलों को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करके प्रोसेस करना है। इसलिए, रिसीवर का IoT डिवाइस की कनेक्टिविटी और उसकी बैटरी लाइफ़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

रिसीवर डिजाइन करते समय मुख्य ध्यान कम-शक्ति संचालन और कॉम्पैक्ट आकार पर होता है। उन्हें विभिन्न बैटरी-चालित IoT डिवाइसों में फिट होने के लिए छोटा और हल्का होना चाहिए। व्यापक अपनाने के लिए लागत-प्रभावशीलता के अलावा, रिसीवरों को विभिन्न संचार मानकों और प्रोटोकॉल के साथ संगत होना चाहिए और भीड़भाड़ वाले वातावरण में अवांछित सिग्नलों को फ़िल्टर करने के लिए उच्च चयनशीलता होनी चाहिए।

आमतौर पर, IoT रिसीवर स्थिर फ़्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और शोर को दबाने के लिए सरल, सस्ते सिंगल-नैरोबैंड फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। जबकि यह प्रभावी है, यह चल रहे तकनीकी प्रगति के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता।

पांचवीं पीढ़ी (5G) सेलुलर नेटवर्क तकनीक के आगमन के साथ, हमें पहले की तुलना में तेज़ गति, कम लेटेंसी और बढ़ी हुई क्षमता मिल रही है।

5G कम-शक्ति और किफायती डिवाइसों को सक्षम करके नवाचारी IoT अनुप्रयोगों के द्वार खोल रहा है। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी के IoT डिवाइसों को ऐसे रिसीवरों की आवश्यकता होगी जो व्यापक फ़्रीक्वेंसी रेंज पर काम कर सकें, साथ ही किफायती और ऊर्जा-कुशल हों, जो “अत्यंत चुनौतीपूर्ण” है।

जैसा कि अराएई ने समझाया:

“अब हमें केवल रिसीवर की शक्ति और लागत के बारे में नहीं, बल्कि पर्यावरण में मौजूद कई इंटरफ़ेररों को संबोधित करने की लचीलापन के बारे में भी सोचना होगा।”

इसका मतलब है कि इंजीनियर बड़े ऑफ-चिप फ़िल्टरों पर निर्भर नहीं रह सकते, जो आमतौर पर व्यापक फ़्रीक्वेंसी रेंज वाले डिवाइसों में उपयोग होते हैं, ताकि IoT डिवाइस की लागत, आकार और शक्ति खपत को कम किया जा सके।

जबकि ऑन-कैपेसिटर नेटवर्क जो अवांछित सिग्नलों को फ़िल्टर करने की क्षमता रखता है, एक समाधान प्रदान करता है, वे हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस नामक विशेष शोर के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसे टीम ने कुछ साल पहले संबोधित किया था।

उनके पिछले पेपर में, जो 2023 में प्रकाशित हुआ, MIT शोधकर्ताओं ने अपने नवीन रिसीवर चिप की नींव रखी।

उस समय, उन्होंने स्विच-कैपेसिटर नेटवर्क बनाया ताकि रिसीवर चेन की शुरुआती चरण में ही अवांछित हार्मोनिक सिग्नलों को संबोधित किया जा सके। शोर को एम्प्लीफ़ाई और डिजिटल बिट्स में परिवर्तित करने से पहले फ़िल्टर किया गया।

सिग्नल इंटरफ़ेरेंस डिवाइस प्रदर्शन को धीमा करता है और बैटरियों को ख़त्म करता है, इसलिए लक्ष्य ऐसे डिवाइस डिजाइन करना है जो अवांछित सिग्नलों को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर सकें, जो विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है और 5G नेटवर्क और भविष्य की वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यापक अपनाने से और भी जटिल हो गया है।

बड़े और महंगे फ़िल्टरों की आवश्यकता को हटाने के लिए, शोधकर्ताओं ने एक सर्किट आर्किटेक्चर विकसित किया जो इनपुट पर शोर को ब्लॉक करता है बिना प्रदर्शन को प्रभावित किए।

“हम 5G और भविष्य की वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की मांगों को पूरा करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिस्टम विकसित करने में रुचि रखते हैं।”

– वरिष्ठ लेखक नेगर रीसकारिमियन, उस समय EECS में X-Window Consortium करियर डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर

रिसीवर ने उच्च शक्ति वाले इंटरफ़ेरेंस को भी ब्लॉक किया बिना सिग्नल प्रोसेसिंग में अतिरिक्त शोर डाले। इस चिप ने कई व्यापक बैंड रिसीवरों की तुलना में लगभग चालीस गुना बेहतर प्रदर्शन हासिल किया, बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर या सर्किट्री की आवश्यकता के, जिससे इसे बड़े पैमाने पर निर्मित करना आसान हो गया।

रीसकारिमियन, जो Microsystems Technology Laboratories की मुख्य फैकल्टी सदस्य भी हैं, के अनुसार:

“हम अपने सर्किट डिजाइन करते समय अन्य क्षेत्रों जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से प्रेरणा लेते हैं। हम सर्किट की सुंदरता और सरलता में विश्वास रखते हैं और ऐसी बहु-कार्यात्मक हार्डवेयर बनाने की कोशिश करते हैं जिसे अतिरिक्त शक्ति और चिप क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती।”

चिप की इंजीनियरिंग सुंदरता

Receiver chip using a mixer-first architecture

MIT शोधकर्ताओं ने मिश्रक-प्रथम आर्किटेक्चर का उपयोग करके रिसीवर चिप विकसित की। यहाँ, रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल को डिवाइस द्वारा प्राप्त करने पर एक निम्न-फ़्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, फिर इसे कनवर्टर को पास किया जाता है।

यह व्यापक फ़्रीक्वेंसी रेंज को कवर करने की अनुमति देता है जबकि संचालन फ़्रीक्वेंसी के निकट के शोर को फ़िल्टर करता है। हालांकि, मिश्रक-प्रथम रिसीवर हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस के प्रति संवेदनशील होते हैं।

हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस उन सिग्नलों से उत्पन्न होता है जिनकी फ़्रीक्वेंसी डिवाइस की संचालन फ़्रीक्वेंसी से अधिक होती है। ये फ़्रीक्वेंसी परिवर्तन के समय मूल सिग्नल से अलग करना कठिन हो सकता है।

“कई अन्य व्यापक बैंड रिसीवर हार्मोनिक को तब तक नहीं संभालते जब तक बिट्स का अर्थ देखना न पड़े। वे इसे बाद में चेन में करते हैं, लेकिन यह तब ठीक नहीं काम करता जब हार्मोनिक फ़्रीक्वेंसी पर उच्च शक्ति वाले सिग्नल होते हैं। इसके बजाय, हम हार्मोनिक को यथासंभव जल्दी हटाना चाहते हैं ताकि जानकारी का नुकसान न हो।”

– अराएई 

तो, टीम ने ब्लॉक डिजिटल फ़िल्टरिंग को लेकर इसे कैपेसिटर का उपयोग करके एनालॉग डोमेन में अनुकूलित किया।

सिग्नल प्राप्त होने पर कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और फिर उन्हें बाद में डेटा प्रोसेसिंग के लिए चार्ज रखने हेतु बंद कर दिया जाता है।

इन कैपेसिटरों को कई विभिन्न तरीकों से जोड़ा जा सकता है। उन्हें समानांतर में जोड़ना एक तरीका है जिससे ये कैपेसिटर संग्रहीत चार्ज का आदान-प्रदान कर सकते हैं, और जबकि यह हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस को संबोधित कर सकता है, यह सिग्नल के नुकसान का कारण बनता है। दूसरा विकल्प कैपेसिटर को स्टैक करना है, लेकिन यह अकेले हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस के प्रति सहनशीलता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

समाधान यह था कि कैपेसिटर को बहुत सटीक तरीके से व्यवस्थित किया जाए, जिससे डिवाइस हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस को ब्लॉक कर सके बिना किसी जानकारी के नुकसान के।

चार्ज शेयरिंग और कैपेसिटर स्टैकिंग को एक साथ उपयोग करना पहले नहीं किया गया था, जब तक टीम ने पाया कि इसे एक साथ करने से लाभ मिलता है। जैसा कि अराएई ने बताया, उन्होंने “मिश्रक के भीतर बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के इसे पैसिव तरीके से करने का तरीका खोजा, जबकि सिग्नल इंटेग्रिटी को बनाए रखते हुए लागत को कम रखा।”

डिवाइस का परीक्षण करते समय, जिसमें एक साथ इच्छित सिग्नल और हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस भेजे गए, शोधकर्ताओं ने पाया कि उनका चिप हार्मोनिक सिग्नलों को ब्लॉक करने में प्रभावी था, केवल सिग्नल शक्ति में हल्की कमी के साथ। 

चिप वास्तव में उन सिग्नलों को संभालने में सक्षम थी जो पिछले उन्नत व्यापक बैंड रिसीवरों की तुलना में 40 गुना अधिक शक्ति वाले थे।

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स्केलेबल, ऊर्जा-संग्रहण 5G डिवाइसों की ओर

इस महीने के नवीनतम शोध में, MIT शोधकर्ताओं ने अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया। उन्होंने स्विच-कैपेसिटर नेटवर्क को नकारात्मक गेन वाले एम्प्लीफ़ायर में फीडबैक पाथ के रूप में उपयोग किया। यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन मिलर इफ़ेक्ट का लाभ उठाता है।

जॉन मिल्टन मिलर के नाम पर, जिन्होंने इसे 1920 में पहली बार वर्णित किया, मिलर इफ़ेक्ट उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ एम्प्लीफ़ायर के इनपुट और आउटपुट के बीच की कैपेसिटेंस (वस्तु की विद्युत चार्ज संग्रहीत करने की क्षमता) इनपुट पर बड़ी कैपेसिटेंस के रूप में प्रकट होती है। 

यह प्रभाव छोटे कैपेसिटर को बड़े कैपेसिटर जैसा व्यवहार करने देता है।

“यह तरकीब हमें संकीर्ण बैंड IoT के लिए फ़िल्टरिंग आवश्यकताओं को भौतिक रूप से बड़े घटकों के बिना पूरा करने देती है, जिससे सर्किट का आकार काफी छोटा हो जाता है।”

– अराएई 

शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया रिसीवर 0.05 वर्ग मिलीमीटर से कम सक्रिय क्षेत्र रखता है। एक चुनौती यह थी कि स्विचों को चलाने के लिए पर्याप्त वोल्टेज कैसे लागू किया जाए जबकि चिप की कुल पावर सप्लाई को केवल 0.6 वोल्ट पर कम रखा जाए।

हालांकि, यदि स्विचिंग के लिए आवश्यक वोल्टेज बहुत कम हो, तो ऐसे छोटे स्विचों में हस्तक्षेप सिग्नलों की उपस्थिति में त्रुटिपूर्ण रूप से चालू और बंद हो सकते हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक विशेष सर्किट विधि का उपयोग किया।

बूटस्ट्रैप क्लॉकिंग नामक विधि नियंत्रण वोल्टेज को पर्याप्त रूप से बढ़ाती है ताकि स्विच सटीक रूप से काम करें, जबकि यह पारंपरिक क्लॉक बूस्टिंग तकनीकों की तुलना में कम शक्ति और कम तत्वों का उपभोग करती है।

सभी नवाचार मिलकर नए रिसीवर को एक मिलिवॉट (mW) से कम शक्ति उपयोग करने और पारंपरिक IoT रिसीवरों की तुलना में बहुत अधिक हार्मोनिक इंटरफ़ेरेंस को ब्लॉक करने में सक्षम बनाते हैं। अराएई के अनुसार:

“हमारा चिप भी बहुत शांत है, अर्थात यह एअरवेव को प्रदूषित नहीं करता। यह इस तथ्य से आता है कि हमारे स्विच बहुत छोटे हैं, इसलिए एंटीना से बाहर निकलने वाले सिग्नल की मात्रा भी बहुत कम होती है।” 

प्रोटोटाइप रिसीवर (RX) 22-नैनोमीटर फुली डिप्लेटेड सिलिकॉन-ऑन-इंसुलेटर (FD-SOI) तकनीक में लागू किया गया है, जो 0.048 mm² क्षेत्र घेरता है और 1.27-5.48 mW की शक्ति खपत करता है। रिसीवर 0.25-3 GHz की फ़्रीक्वेंसी रेंज पर कार्य करता है और 3rd/5th हार्मोनिक्स पर क्रमशः -3/-2 dBm का ब्लॉकर 1-dB संपीड़न बिंदु (B1dB) प्राप्त करता है। एंटीना पोर्ट पर स्थानीय ऑसिलेटर (LO) लीकज पूरे फ़्रीक्वेंसी रेंज में -73 dBm के सबसे खराब केस प्रदर्शन को दर्शाता है, जो अत्याधुनिक डिज़ाइनों की तुलना में श्रेष्ठ है।

परम्परागत डिवाइसों की तुलना में आकार में छोटा होने और प्री-चार्ज्ड कैपेसिटर और स्विचों पर निर्भर होने के कारण, यह रिसीवर निर्माण में अधिक लागत-प्रभावी हो सकता है। 

इसके अलावा, रिसीवर के डिजाइन को व्यापक सिग्नल फ़्रीक्वेंसी रेंज को कवर करने की क्षमता के कारण, इसे विभिन्न मौजूदा और भविष्य के IoT डिवाइसों में लागू किया जा सकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के समर्थन से, शोधकर्ताओं ने प्रोटोटाइप विकसित किया है और अब उनका लक्ष्य है कि उनका रिसीवर समर्पित पावर सप्लाई के बिना कार्य करे। चिप को पावर देने के लिए वे पर्यावरण से Bluetooth या Wi‑Fi सिग्नलों का उपयोग करने की संभावना देख रहे हैं।

एनालॉग और मिक्स्ड-सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट बाजार में निवेश

Analog and Mixed-Signal Integrated Circuits

सेक्टर में निवेश के बारे में बात करें तो, यहाँ एक प्रमुख कंपनी Analog Devices (ADI ) है। एनालॉग और मिक्स्ड-सिग्नल सेमीकंडक्टर्स में प्रमुख खिलाड़ी, ADI डेटा कनवर्टर्स, एम्प्लीफ़ायर्स, रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) ICs, एज प्रोसेसर, पावर मैनेजमेंट, और अन्य सेंसर विकसित करता है। यह वायरलेस डिवाइसों के लिए ऊर्जा-कुशल आर्किटेक्चर में भी निवेश करता है।

Analog Devices  

यदि हम ADI स्टॉक्स के बाजार प्रदर्शन को देखें, तो वे वर्तमान में $234.68 पर ट्रेड कर रहे हैं, YTD में 10.46% बढ़े हैं। कंपनी के स्टॉक्स ने एक दशक से अधिक समय तक सकारात्मक बाजार प्रवृत्ति का आनंद लिया है, इस साल की शुरुआत में लगभग $244 के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंचे। अप्रैल में व्यापक बाजार के साथ लगभग $164 तक गिरने के बाद, यह फिर से अच्छी तरह से पुनः प्राप्त हुआ, लगभग 42.5% की सकारात्मक प्रदर्शन दर्ज की।

इसके साथ, इसका EPS (TTM) 3.67 और P/E (TTM) 64.03 है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1.69% का डिविडेंड यील्ड भी प्रदान करती है।

कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, Analog Devices ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में $2.64 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो 3 मई, 2025 को समाप्त हुई। सभी एंड मार्केट्स में दो-अंकीय YoY वृद्धि के साथ, कंपनी ने 12 महीने की अवधि में $3.9 बिलियन का ऑपरेटिंग कैश फ्लो और $3.3 बिलियन का फ्री कैश फ्लो उत्पन्न किया।

“ADI ने दूसरी तिमाही का राजस्व और प्रति शेयर आय मार्गदर्शन के उच्च अंत से अधिक प्रदान किया,” CEO विंसेंट रोश ने कहा। “वैश्विक व्यापार अस्थिरता के पृष्ठभूमि में, हमारा प्रदर्शन चल रहे चक्रीय पुनरुद्धार को दर्शाता है, और हमारे व्यापार मॉडल की शक्ति और लचीलापन को। नवाचार और ग्राहक सफलता के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता ADI को लगातार AI‑चालित इंटेलिजेंट एज में हमारी नेतृत्व को विस्तारित करने, निकट और दीर्घकालिक दोनों में शेयरधारकों के लिए उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाती है।”

Analog Devices द्वारा इस पिछले तिमाही में दर्ज की गई बढ़ी हुई मांग, CFO रिचर्ड पुच्चियो के अनुसार, उनके अगले तिमाही के निरंतर विकास के दृष्टिकोण को भी समर्थन देती है और उनका मानना “कि हम एक चक्रीय उछाल में हैं” को मजबूत करती है।

वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए, वे $2.75 बिलियन का राजस्व और 27.2% का ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान लगा रहे हैं। EPS लगभग $1.23 होने की उम्मीद है।

ADI मूल्य चार्ट

दूसरी तिमाही के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों को $0.7 बिलियन डिविडेंड और पुनर्खरीद के माध्यम से लौटाए। बोर्ड ने $0.99 प्रति शेयर की त्रैमासिक नकद डिविडेंड की घोषणा भी की, जो 18 जून, 2025 को भुगतान की जाएगी।

यह डिविडेंड 8% की वृद्धि को दर्शाता है, जो इस वर्ष फरवरी में घोषित किया गया था, और 21 लगातार वर्षों तक डिविडेंड बढ़ाने का संकेत देता है। उसी समय, उन्हें अपने सामान्य स्टॉक के अतिरिक्त $10 बिलियन पुनर्खरीद की अनुमति भी मिली।

“ADI का लचीला व्यापार मॉडल और लाभदायक वृद्धि प्रदान करने का ट्रैक रिकॉर्ड हमें दीर्घकालिक रूप से फ्री कैश फ्लो का 100% शेयरधारकों को लौटाने में सक्षम बनाता है।”

– रोश

इसी महीने, कंपनी ने एक कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल (CVC) फंड ADVentures (ADV) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नवाचार में नई सीमाओं को परिभाषित करने वाले उभरते अवसरों में निवेश करना है।

ध्यान मानव स्वास्थ्य, उन्नत सिस्टम और रोबोटिक्स, तथा जलवायु और ऊर्जा में क्रांतिकारी समाधान विकसित करने वाले नवोदित विचारों पर होगा, विशेष रूप से AI, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, नई सेंसर मोडालिटीज़, और सुरक्षित कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में।

जनवरी इस वर्ष, Analog Devices ने यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से समर्थन भी प्राप्त किया, जिसने चार गैर‑बाध्यकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनी को सीधे $105 मिलियन तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी। ये अनुबंध CHIPS और साइंस एक्ट का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना है।

इंटेलिजेंट एज में नवाचार को सक्षम करने पर केंद्रित, यह निवेश कंपनी को अपनी कार्यबल प्रशिक्षण और साझेदारियों को मजबूत करने तथा अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को प्रबंधित करने में मदद करेगा।

नवीनतम Analog Devices (ADI) स्टॉक समाचार और विकास

निष्कर्ष

अगली पीढ़ी के IoT डिवाइसों को 5G तकनीक का उपयोग करने के साथ, रिसीवरों को व्यापक फ़्रीक्वेंसी रेंज को कम शक्ति खपत और लागत के साथ संभालने में सक्षम होना चाहिए। 

यहाँ सुधरे हुए रिसीवर तकनीक बेहतर कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी लाइफ़, और IoT डिवाइसों के लिए अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान कर सकती है, जिससे स्मार्ट होम, औद्योगिक स्वचालन, स्वास्थ्य देखभाल, और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला संभव हो सकेगी।

जैसे-जैसे ऊर्जा‑कुशल, इंटरफ़ेरेंस‑प्रतिरोधी रिसीवर तकनीक की मांग महत्वपूर्ण होती जा रही है, MIT का कॉम्पैक्ट, कम‑शक्ति रिसीवर डिजाइन स्मार्ट डिवाइसों को बेहतर प्रदर्शन और बढ़ी हुई कार्यक्षमता हासिल करने में मदद कर सकता है, जिससे अधिक स्मार्ट, छोटे, और दीर्घकालिक वेयरेबल्स और IoT डिवाइस एक वास्तव में जुड़ी हुई दुनिया के लिए संभव हो सकें!

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गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।