Periodic advertisement with response (PAWR) power adaptive control

WO2026165794A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +5
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076141_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076141_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems and techniques are described for wireless communications. For example, a network device can transmit, to a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device. The network device can receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PERIODIC ADVERTISEMENT WITH RESPONSE (PAWR) POWER ADAPTIVE CONTROLFIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communications. For example, aspects of the present disclosure relate to periodic advertisement with response (PAwR) power adaptive control (e.g., for electronic shelf label systems or other electronic tag-based systems) .BACKGROUND

[0002] Short range wireless communication enables wireless communication over relatively short distances (e.g., within thirty meters) . For example,  is a wireless technology standard for exchanging data over short distances using short-wavelength ultra-high frequency (UHF) radio waves from 2.4 gigahertz (GHz) to 2.485 GHz.

[0003] Low Energy (BLE) is a form of communication that allows for communication with devices running on low power. Such devices may include beacons, which are wireless communication devices that may use low-energy communication technology for positioning, proximity marketing, or other purposes. In some cases, such devices may serve as nodes (e.g., relay nodes) of a wireless mesh network that communicates and / or relays information to a managing platform or hub associated with the wireless mesh network.SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary relating to one or more aspects disclosed herein. Thus, the following summary should not be considered an extensive overview relating to all contemplated aspects, nor should the following summary be considered to identify key or critical elements relating to all contemplated aspects or to delineate the scope associated with any particular aspect. Accordingly, the following summary has the sole purpose to present certain concepts relating to one or more aspects relating to the mechanisms disclosed herein in a simplified form to precede the detailed description presented below.

[0005] Systems and techniques are described for wireless communications. In some aspects, a network device for wireless communications is provided. The network device includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to: output, for transmission a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0006] In some aspects, a method for wireless communications performed at a network device is provided. The method includes: transmitting, to a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and receiving, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0007] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium is provided having stored thereon instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to: output, for transmission a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0008] In some aspects, an apparatus for wireless communications is provided. The apparatus includes: means for transmitting, to a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and means for receiving, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0009] In some aspects, a wireless communication device for wireless communications is provided. The wireless communication device includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to: receive, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and output, for transmission to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0010] In some aspects, a method for wireless communications performed at a wireless communication device is provided. The method includes: receiving, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; adjusting, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and transmitting, to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0011] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium of a wireless communication device is provided having stored thereon instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to: receive, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and output, for transmission to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0012] In some aspects, a wireless communication device for wireless communications is provided. The wireless communication device includes: means for receiving, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; means for adjusting, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and means for transmitting, to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0013] Some aspects include a device having a processor (or multiple processors) configured to perform one or more operations of any of the methods summarized above. In some cases, the processor (s) can include a neural processing unit (NPU) , a neural signal processor (NSP) , a digital signal processor (DSP) , a graphics processing unit (GPU) , a central processing unit (CPU) , any combination thereof, and / or other processor (s) . Further aspects include processing devices for use in a device configured with processor-executable instructions to perform operations of any of the methods summarized above. Further aspects include a non-transitory processor-readable storage medium having stored thereon processor-executable instructions configured to cause a processor of a device to perform operations of any of the methods summarized above. Further aspects include a device having means for performing functions of any of the methods summarized above.

[0014] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0015] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip implementations or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described aspects and features may include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . It is intended that aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.

[0016] Other objects and advantages associated with the aspects disclosed herein will be apparent to those skilled in the art based on the accompanying drawings and detailed description. This summary is not intended to identify key or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used in isolation to determine the scope of the claimed subject matter. The subject matter should be understood by reference to appropriate portions of the entire specification of this patent, any or all drawings, and each claim.

[0017] The foregoing, together with other features and aspects, will become more apparent upon referring to the following specification, claims, and accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] Illustrative aspects of the present application are described in detail below with reference to the following figures:

[0019] FIG. 1 is a diagram illustrating an example environment in which systems and / or methods described herein may be implemented, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 2 is a diagram illustrating example components of a device, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a system including a plurality of wireless communication devices, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 4 is a signaling diagram illustrating example communication transmissions, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 5 is a signaling diagram illustrating an example of communication transmissions between a network device and two groups of wireless communication devices, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a system where a network device and wireless communication devices have fixed transmission powers, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operational code for power control of transmission powers, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a system where a network device and wireless communication devices have adaptive transmission powers, in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 9 is a flow diagram illustrating an example of a process for wireless communications at a network device, in accordance with some aspects of the disclosure.

[0028] FIG. 10 is a flow diagram illustrating an example of a process for wireless communications at a wireless communication device, in accordance with some aspects of the disclosure.

[0029] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a system for implementing certain aspects described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Certain aspects of this disclosure are provided below for illustration purposes. Alternate aspects may be devised without departing from the scope of the disclosure. Additionally, well-known elements of the disclosure will not be described in detail or will be omitted so as not to obscure the relevant details of the disclosure. Some of the aspects described herein can be applied independently and some of them may be applied in combination as would be apparent to those of skill in the art. In the following description, for the purposes of explanation, specific details are set forth in order to provide a thorough understanding of aspects of the application. However, it will be apparent that various aspects may be practiced without these specific details. The figures and description are not intended to be restrictive.

[0031] The ensuing description provides example aspects only, and is not intended to limit the scope, applicability, or configuration of the disclosure. Rather, the ensuing description of the example aspects will provide those skilled in the art with an enabling description for implementing an example aspect. It should be understood that various changes may be made in the function and arrangement of elements without departing from the spirit and scope of the application as set forth in the appended claims.

[0032] The terms “exemplary” and / or “example” are used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” and / or “example” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Likewise, the term “aspects of the disclosure” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation.

[0033] Short range wireless communication protocols enable wireless communication over relatively short distances (e.g., within thirty meters) . For example,  is a wireless technology standard for exchanging data over short distances using short-wavelength ultra-high frequency (UHF) radio waves from 2.4 gigahertz (GHz) to 2.485 GHz.  Low Energy (BLE) is a form of  communication that allows for communication with devices that operate using low power. Such devices may include beacons, which are wireless communication devices that can use low-energy communication technology for positioning, proximity marketing, or other purposes.

[0034] A system may include one or more wireless communication devices that are controlled by a network entity. For example, a system including multiple peripheral devices (e.g., an electronic shelf label (ESL) system) may include one or more wireless communication devices (e.g., peripheral devices, such as ESLs, electronic tags (e-tags) , radio frequency identification (RFID) tags, Internet-of-Things (IoT) devices, etc. ) that are controlled by a network entity, such as a management entity (ME) or edge server, via at least one network device, such as an access point (AP) . As used herein, the terms “network entity” and “network device” may be interchangeable. For example, an AP can be referred to as an example of a “network entity” and / or can be referred to as an example of a “network device. ” A “network entity” can include an AP, an ME, and / or a combination of the two. A “network device” can include an AP, an ME, and / or a combination of the two. In some examples, a single device can implement the functionality of an ME and an AP (e.g., an ME and an AP can be combined in a single device) .

[0035] In one or more examples, to facilitate control by the ME (e.g., edge server) , each peripheral device (e.g., ESL) may have a wireless connection (e.g., a BLE connection or other connection) to an AP that is communicatively connected to the ME (e.g., via the Internet, such as wirelessly, via an Ethernet connection, etc. ) . In some cases, commands from the ME may be wirelessly transmitted to the peripheral devices (e.g., ESLs) by the AP. Responses or information from the peripheral devices may also be received by the AP and provided by the AP to the ME.

[0036] In ESL systems, periodic advertisements (PAs) can be utilized to provide regular and predictable payload transmissions from a central device (e.g., which may be in the form of a network device, such as an AP) to one or more peripheral devices (e.g., which may each be in the form of a wireless communication device, such as an ESL or other peripheral device) . For example, PAs can be used to issue information from a central device to multiple peripheral devices, which may be within one or more groups of peripheral devices. PAs are generally unidirectional (e.g., unidirectional transmissions) such that PAs are transmitted only one-way from a central device to one or more peripheral devices.

[0037] Periodic Advertisement with Response (PAwR) can be used for ESL systems to provide bidirectionality (e.g., bidirectional transmissions between a central device and one or more peripheral devices) . Peripheral devices synchronized within a group of peripheral devices can be addressed by a central device on a synchronized channel (e.g., a radio frequency (RF) channel between the central device and the peripheral devices) whenever the central device determines to send (e.g., transmit) a request to the peripheral devices. In some cases, as used herein, a synchronized channel refers to a channel on which transmissions are synchronized (in time) . For example, the channel can utilize or can be based on a frequency on which one or more communications are transmitted. A hopping frequency sequence (HFS) can be associated with the channel. In some cases, the HFS may progress at a fixed and / or pre-determined interval. In some cases, a channel map may change, such as if interference on one or more channels changes, in which case the HFS can be updated (there may not be a fixed interval) . In such cases, a minimum time between updates of a HFS can be applied, which can avoid updating the HFS too frequently. A central device and one or more peripheral devices can concurrently track the sequence at a predefined frequency hopping pattern or sequence (e.g., so the central device knows when to transmit the request and the peripheral devices know when to listen for and / or receive the request) .

[0038] A request transmitted by a central device to peripheral devices in a particular group may be a PA containing a synchronization message transmitted by the central device on the synchronized channel to the peripheral devices of the particular group. For example, wireless communication devices within the particular group can wake up (e.g., from a low power (LP) mode) at the same PA transmission with respect to a particular PAwR train for that group. A PA is made up of a periodic set of transmissions, where the collection of transmissions is collectively referred to as a PA train or a PAwR train when applied to PAwR. Each transmission of a PA train (or PAwR train) occurs at a precise point in time, with fixed intervals between the transmissions. A communication channel (e.g., one communication channel out of thirty-seven available communication channels) is selected for each of the transmissions, where the communication channel follows a hopping frequency sequence. The synchronization between the central device and the peripheral devices in the group is based on the periodicity of the PA. The periodically-transmitted messages (e.g., the synchronization messages) include zero, one, or more commands (e.g., a respective operational code (OpCode) and parameters associated with each command) . If a response from a peripheral device is expected by the central device (e.g., the synchronization message from the central device requests a response from a specific peripheral device) , the particular peripheral device will respond in a specific response slot, based on where the peripheral device appeared within a sequence contained within the synchronization message transmitted by the central device.

[0039] In some cases, an ESL may lose synchronization with (e.g., due to being out of communications range) a current access point for which the ESL is associated. Such a loss in synchronization may interrupt the management entity’s ability to control the ESL and the ESL’s ability to report to the management entity. After determining a network outage (e.g., caused by the loss of synchronization) , the ESL may perform an onboarding procedure to reestablish synchronization with an access point. PAwR allows BLE peripheral devices (e.g., ESLs) to perform an onboarding procedure to synchronize with a central device (e.g., an access point) and, as such, be able to respond to periodic transmissions from the central device. For example, for an onboarding procedure in a retail setup (e.g., within a retail store or warehouse environment) , an access point can act as a central device, and ESLs can act as peripheral devices. When the ESLs are powered, the ESLs can scan to receive a wake up packet (WUP) from the access point. The WUP can contain advertisement parameters for the ESLs. Upon receiving the WUP from the access point, the ESLs can transmit advertisement messages (e.g., a connectable advertisement (CAP) ) on a legacy channel based on parameters (e.g., interval and duration parameters) received within the WUP. The access point can scan to receive the CAPs from the ESLs, and then create a generic attribute profile (GATT) connection with one of the advertising ESLs to perform onboarding of that ESL. The onboarding process involves the transfer of periodic advertisement synchronization transfer (PAST) information, where an access point can share its PAwR timing with the ESL. When multiple access points receive a CAP from an ESL, the access points can report the received CAP to the management entity. The management entity can then shortlist one of the access points to onboard the ESL.

[0040] Each access point may have an associated channel map. A channel map is a listing of frequency channels to be utilized or, conversely, not to be utilized (e.g., in the context of modification of frequency hopping sequences) by an access point for communication, such as with the ESLs or other devices. For example, for a particular PA train, PA packets can be transmitted on a particular number of channels (e.g., 37 data channels) . The channels that are used and the channels that are not used can be indicated by the channel map. The channel map of an access point can be updated via a channel map update (CMU) . A CMU is a procedure for updating (or changing) a current channel map (ChM) for an access point to a new channel map for the access point. As noted previously, the access point can send a synchronization message as a PA to the ESLs. The synchronization message can include various types of information, including information associated with a CMU in addition to other information. For example, when an access point is performing a CMU, information associated with the CMU can be included in one or more fields (e.g., an Additional Controller Advertising Data (ACAD) field) of a synchronization message. The CMU information included in a synchronization message can notify one or more ESLs of the new channel map to be used for future communications with the access point.

[0041] Currently, there is no transmission power adaptive control mechanism (e.g., for access points or ESLs) for the PAwR feature. The access point and ESL transmissions powers simply remain the same all of the time for all transmissions, which can result in waste of power and may increase the non-acknowledgement (NAK) rate (e.g., an access point may send a NAK to an ESL when the access point fails to receive a response from the ESL, such as when the ESL is located a far distance away from the access point and the ESL transmission power is not sufficient to transmit to the access point) . In a real-life scenario, the environment is changing and the distances between an access point and different ESLs are not the same. As such, the RF performance for the different ESLs may not the same.

[0042] As such, improved systems and techniques for an adaptive control mechanism (e.g., for access points and / or ESLs) to reduce the power consumption and the NAK rate can be beneficial.

[0043] In one or more aspects of the present disclosure, systems, apparatuses, methods (also referred to as processes) , and computer-readable media (collectively referred to herein as “systems and techniques” ) are described herein that provide solutions for PAwR power adaptive control (e.g., for electronic shelf label systems) .

[0044] Various aspects relate generally to wireless communications. Some aspects more specifically relate to systems and techniques that provide solutions that provide a power adaptive control mechanism for the PAwR feature. The power adaptive control mechanism can be employed for adjusting the transmit power for access points interacting with ESL devices. In one or more examples, communications and / or commands may be used to adjust the transmission power of an access point and / or of an ESL device.

[0045] In one or more aspects, during operation of a method for wireless communications, a network device (e.g., an access point) can transmit, to a wireless communication device (e.g., an ESL) , a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device. The network device can receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command. In one or more examples, the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0046] In some examples, the response can include a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device. In one or more examples, the adjustment of the transmission power level of the network device can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level. In some examples, the network device can further adjust, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device.

[0047] In one or more examples, the power control command can be transmitted within a periodic advertisement (PA) . In some examples, the response can be transmitted within a response to the periodic advertisement. In some examples, the network device can be an access point. In one or more examples, the wireless communication device can be a radio frequency identification (RFID) tag.

[0048] In some aspects, during operation of a method for wireless communications, a wireless communication device (e.g., an ESL) can receive, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device. The wireless communication device can adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device. The wireless communication device can transmit, to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0049] In one or more examples, the response can include a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device. In some examples, the adjustment of the transmission power level of the network device can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0050] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In one or more examples, the systems and techniques can provide a benefit of providing an access point the capability of requesting each ESL of a plurality of ESLs to adjust its transmission power. In some examples, the systems and techniques can provide a benefit of providing an ESL the capability of requesting an access point to adjust its transmission power. In one or more examples, the systems and techniques can provide a benefit of reducing the power consumption and reducing the NAK rate.

[0051] Additional aspects of the present disclosure are described in more detail below. Various aspects of the systems and techniques described herein will be discussed below with respect to the figures.

[0052] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. As used herein, the term “RF signal” comprises an electromagnetic wave of a given frequency that transports information through the space between a transmitter and a receiver. As used herein, a transmitter may transmit a single “RF signal” or multiple “RF signals” to a receiver. However, the receiver may receive multiple “RF signals” corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. The same transmitted RF signal on different paths between the transmitter and receiver may be referred to as a “multipath” RF signal. As used herein, an RF signal may also be referred to as a “wireless signal” or simply a “signal” where it is clear from the context that the term “signal” refers to a wireless signal or an RF signal.

[0053] According to various aspects, FIG. 1 is a diagram of an example environment 100 in which systems and / or methods described herein may be implemented. As shown in FIG. 1, the environment 100 may include at least one access point (AP) 110 (e.g., a network device) , at least one wireless communication device 120 (e.g., at least one ESL) , a management entity (ME) 130 (e.g., a network entity) , and a network 140. Devices of the environment 100 may interconnect via wired connections, wireless connections, or a combination of wired and wireless connections.

[0054] The access point 110 may include one or more devices capable of receiving, generating, storing, processing, providing, and / or routing information associated with access point synchronization and / or handover, as described elsewhere herein. The access point 110 may include a communication device and / or a computing device. The access point 110 may be configured to transmit beacons (e.g., BLE beacons) , as well as to scan and locate other devices (e.g., other devices communicating using BLE protocols) .

[0055] The wireless communication device 120 may include one or more devices capable of receiving, generating, storing, processing, and / or providing information associated with access point synchronization and / or handover, as described elsewhere herein. The wireless communication device 120 may include a communication device and / or a computing device. In some aspects, the wireless communication device 120 may be, may include, or may be included in an electronic shelf label (ESL) .

[0056] The management entity 130 includes one or more devices capable of receiving, generating, storing, processing, providing, and / or routing information associated with access point synchronization and / or handover, as described elsewhere herein. The management entity 130 may include a communication device and / or a computing device. For example, the management entity 130 may include a server, such as an application server, a client server, a web server, a database server, a host server, a proxy server, a virtual server (e.g., executing on computing hardware) , or a server in a cloud computing system. In some aspects, the management entity 130 includes computing hardware used in a cloud computing environment. The management entity 130 may provide control of a system (e.g., an ESL system) that includes the access point (s) 110, the wireless communication device (s) 120, and / or the device (s) 130. The access point (s) 110 may be communicatively connected to the management entity 130 via a network (not shown) , such as the Internet.

[0057] The network 140 may include one or more wireless networks. For example, the network 140 may include a personal area network (e.g., a Bluetooth network) . The network 140 enables communication among the devices of environment 100.

[0058] The number and arrangement of devices and networks shown in FIG. 1 are provided as an example. In practice, there may be additional devices and / or networks, fewer devices and / or networks, different devices and / or networks, or differently arranged devices and / or networks than those shown in FIG. 1. Furthermore, two or more devices shown in FIG. 1 may be implemented within a single device, or a single device shown in FIG. 1 may be implemented as multiple, distributed devices. Additionally, or alternatively, a set of devices (e.g., one or more devices) of environment 100 may perform one or more functions described as being performed by another set of devices of environment 100.

[0059] FIG. 2 is a diagram illustrating example components of a device 200, in accordance with the present disclosure. Device 200 may correspond to access point 110, wireless communication device 120 (e.g., an ESL) , and / or management entity 130. In some aspects, access point 110, wireless communication device 120, and / or management entity 130 may include one or more devices 200 and / or one or more components of device 200. As shown in FIG. 2, device 200 may include a bus 205, a processor 210, a memory 215, a storage component 220, an input component 225, an output component 230, and / or a communication component 235.

[0060] Bus 205 may include a component that permits communication among the components of device 200. Processor 210 may be implemented in hardware, firmware, or a combination of hardware and software. Processor 210 may be a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , an accelerated processing unit (APU) , a microprocessor, a microcontroller, a digital signal processor (DSP) , a field-programmable gate array (FPGA) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or another type of processing component. In some aspects, processor 210 may include one or more processors capable of being programmed to perform a function. Memory 215 may include a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , and / or another type of dynamic or static storage device (e.g., a flash memory, a magnetic memory, and / or an optical memory) that stores information and / or instructions for use by processor 210.

[0061] Storage component 220 can store information and / or software related to the operation and use of device 200. For example, storage component 220 may include a hard disk (e.g., a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optic disk, and / or a solid state disk) , a compact disc (CD) , a digital versatile disc (DVD) , a floppy disk, a cartridge, a magnetic tape, and / or another type of non-transitory computer-readable medium, along with a corresponding drive.

[0062] Input component 225 may include a component that permits device 200 to receive information, such as via user input (e.g., a touch screen display, a keyboard, a keypad, a mouse, a button, a switch, and / or a microphone) . Additionally, or alternatively, input component 225 may include a component for determining a position or a location of device 200 (e.g., an indoor location component or system that can be based on a plan-o-gram of an environment in which the device 200 is located, a global positioning system (GPS) component, a global navigation satellite system (GNSS) component, any combination thereof, and / or other location component) and / or a sensor for sensing information (e.g., an accelerometer, a gyroscope, an actuator, or another type of position or environment sensor) . Output component 230 can include a component that provides output information from device 200 (e.g., a display, a speaker, a haptic feedback component, and / or an audio or visual indicator) .

[0063] Communication component 235 may include one or more transceiver-like components (e.g., a transceiver and / or a separate receiver and transmitter) that enables device 200 to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. Communication component 235 may permit device 200 to receive information from another device and / or provide information to another device. For example, communication component 235 may include an Ethernet interface, an optical interface, a coaxial interface, an infrared interface, a radio frequency interface, a universal serial bus (USB) interface, a wireless local area interface (e.g., a Wi-Fi interface or a BLE interface) , and / or a cellular network interface.

[0064] Communication component 235 may include one or more antennas for receiving wireless radio frequency (RF) signals transmitted from one or more other devices, cloud networks, and / or the like. The antenna may be a single antenna or an antenna array (e.g., antenna phased array) that can facilitate simultaneous transmit and receive functionality. The antenna may be an omnidirectional antenna such that signals can be received from and transmitted in all directions. The wireless signals may be transmitted via a wireless network. The wireless network may be any wireless network, such as a cellular or telecommunications network (e.g., 3G, 4G, 5G, etc. ) , wireless local area network (e.g., a WiFi network) , a BluetoothTM network, and / or other network.

[0065] The one or more transceiver-like components (e.g., a wireless transceiver) of the communication component 235 may include an RF front end including one or more components, such as an amplifier, a mixer (also referred to as a signal multiplier) for signal down conversion, a frequency synthesizer (also referred to as an oscillator) that provides signals to the mixer, a baseband filter, an analog-to-digital converter (ADC) , one or more power amplifiers, among other components. The RF front-end can generally handle selection and conversion of the wireless signals into a baseband or intermediate frequency and can convert the RF signals to the digital domain.

[0066] In some cases, a CODEC may be implemented (e.g., by the processor 210) to encode and / or decode data transmitted and / or received using the one or more wireless transceivers. In some cases, encryption-decryption may be implemented (e.g., by the processor 210) to encrypt and / or decrypt data (e.g., according to the Advanced Encryption Standard (AES) and / or Data Encryption Standard (DES) standard) transmitted and / or received by the one or more wireless transceivers.

[0067] In some aspects, device 200 may represent an ESL. The ESL may include a battery in addition to the aforementioned components. In some aspects, the output component 230 of the ESL may be an electronic paper (e-paper) display or a liquid crystal display (LCD) .

[0068] Device 200 may perform one or more processes described herein. Device 200 may perform these processes based on processor 210 executing software instructions stored by a non-transitory computer-readable medium, such as memory 215 and / or storage component 220. A computer-readable medium is defined herein as a non-transitory memory device. A memory device includes memory space within a single physical storage device or memory space spread across multiple physical storage devices.

[0069] Software instructions may be read into memory 215 and / or storage component 220 from another computer-readable medium or from another device via communication component 235. When executed, software instructions stored in memory 215 and / or storage component 220 may cause processor 210 to perform one or more processes described herein. Additionally, or alternatively, hardwired circuitry may be used in place of or in combination with software instructions to perform one or more processes described herein. Thus, aspects described herein are not limited to any specific combination of hardware circuitry and software.

[0070] The number and arrangement of components shown in FIG. 2 are provided as an example. In practice, device 200 may include additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in FIG. 2. Additionally, or alternatively, a set of components (e.g., one or more components) of device 200 may perform one or more functions described as being performed by another set of components of device 200.

[0071] A system, such as in a retail store or warehouse environment, can include one or more wireless communication devices that are controlled by a network entity. For example, a system may include one or more peripheral devices (e.g., wireless communication devices, such as wireless communication devices 120 of FIG. 1, for example in the form of ESLs) that are controlled by a network entity (e.g., a management entity, which may be in the form of an edge server, such as network entity 340 of FIG. 3) via at least one network device (e.g., an access point, such as access point 110 of FIG. 1 ) . In one or more examples, to facilitate control by the network entity (e.g., the edge server) , each peripheral device (e.g., ESL) can have a wireless connection (e.g., a BLE connection or other connection) to the network device (e.g., the access point) that is communicatively connected to the network entity (e.g., via the Internet, such as wirelessly, via an Ethernet connection, etc. ) . In some cases, commands from the network entity (e.g., the edge server) can be wirelessly transmitted to the peripheral devices (e.g., ESLs) by the network device (e.g., the access point) . Responses or information from the peripheral devices can also be received by the network device, and provided by the network device to the network entity (e.g., by the access point to the edge server) . One or more of the peripheral devices (e.g., ESLs) can each be attached to a shelf of a shelving unit (e.g., within the store or warehouse) . The network entity (e.g., edge server) may store and maintain a database of information pertaining to the one or more peripheral devices (e.g., ESLs) .

[0072] FIG. 3 shows an example of system. In particular, FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a system 300. In FIG. 3, the system 300 is shown to be located within a retail store. The system 300 is shown to include a network entity 340 (e.g., in the form of a management entity, an edge server, or gateway node, which may be located within the retail store) , a network device 330 (e.g., an access point, which may be located within the retail store) , and wireless communication devices 360 (e.g., in the form of ESLs) .

[0073] In one or more examples, the wireless communication devices 360 (e.g., ESLs) may be mounted on shelves (e.g., shelves 320) of shelving units (e.g., shelving unit 310) located within the store. In some examples, the wireless communication devices 360 (e.g., ESLs) may be powered and / or controlled by an electric rail mounted within the shelves (e.g., shelves 320) of the shelving units (e.g., shelving unit 310) . In one or more examples, the system 300 may employ a robot 370 that may move along the aisles (e.g., aisle 350) located between the shelving units (e.g., shelving unit 310) within the store. In some examples, a reader (e.g., an ESL reader or scanner) and / or a camera (e.g., camera 1050 of FIG. 10) may be mounted onto the robot.

[0074] In one or more aspects, the wireless communication devices 360 (e.g., ESLs) may have a capability to support radio communications, such as radio frequency (RF) communications (e.g., using cellular, satellite, Wi-Fi, and / or Bluetooth communications) . For example, the wireless communication devices 360 (e.g., ESLs) may be able to receive transmissions (e.g., RF signal transmissions) from a network device 330 (e.g., access point) and to transmit (e.g., RF signal transmissions) to the network device 330 (e.g., access point) . The network device 330 (e.g., access point) can then relay information within the transmissions received from the wireless communication devices 360 (e.g., ESLs) to the network entity 340 (e.g., edge server) for processing.

[0075] As previously mentioned, in ESL systems, PAs are often utilized to provide regular and predictable payload transmissions from a central device (e.g., which may be in the form of a network device, such as an access point) to one or more peripheral devices (e.g., which may each be in the form of a wireless communication device, such as an ESL) . PAs can be used to issue information from a central device to multiple peripheral devices, which may be within one or more groups of peripheral devices. PAs are generally unidirectional (e.g., unidirectional transmissions) such that PAs are transmitted only one-way from a central device to one or more peripheral devices.

[0076] Periodic Advertisement with Response (PAwR) was introduced to ESL systems to provide bidirectionality (e.g., bidirectional transmissions between a central device and one or more peripheral devices) . Peripheral devices synchronized within a group of peripheral devices can be addressed by a central device on a synchronized channel (e.g., a synchronized frequency channel between the central device and the peripheral devices) whenever the central device determines to send (e.g., transmit) a request (e.g., a PA containing a synchronization message transmitted on the synchronized channel) to the peripheral devices. If a response from a peripheral device is expected by the central device (e.g., the synchronization message from the central device requests a response from a specific peripheral device) , the particular peripheral device will respond in a specific response slot, based on where the peripheral device appeared within a sequence contained within the synchronization message transmitted by the central device.

[0077] FIGS. 4 and 5 show signaling diagrams illustrating examples of PAwR in an ESL system. In particular, the signaling diagram of FIG. 4 shows an example of communications transmissions 400 illustrating PAwR for a group of wireless network devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) , and the signaling diagram of FIG. 5 shows an example PAwR for two groups of wireless network devices 520a, 520b (e.g., a first group including ESL1 to ESL 11, and a second group including ESL 12 to ESL 22) . Specifically, FIG. 4 is a signal timing diagram illustrating a portion of a communication between an access point (e.g., access point 110) and wireless communication devices 120 (e.g., ESLs) . With reference to FIG. 1, the signal sequence illustrated in FIG. 4 may be implemented by one or more of the communication connections, access points 110, and / or wireless communication devices 120 of FIG. 1.

[0078] The devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) of FIG. 4 may be selected from wireless communication devices 120 of FIG. 1, and may each receive a periodic advertisement (PA) in a scan period 410. The scan period 410 may occur in regularly scheduled intervals and may be repeated periodically such that the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) can awaken to scan for messages during this repeated scan period 410. An access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) may provide periodic advertisements (PAs) via broadcast or multi-cast to the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) in the scan period 410. For an access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) , the scan period 410 can be its primary transmission period. In some cases, the scan period 410 may not be a fixed time because the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) may send different lengths of data from the start of the scan period 410.

[0079] The transmission may include multiple advertisements in a train. One or more portions of the advertisements may be directed to one or more of the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) . The devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) may decode or filter the messages intended for each specific device and transmitted during the period when all devices are receiving. In this way, the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) may be reprogrammed, updated, and / or sent requests from an access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) or relayed from another device (e.g., management entity 130 of FIG. 1) through the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) . The periodic advertisement (PA) from the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) may set a response period for one or more of the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) .

[0080] As illustrated, the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) are each assigned a response period 420, 422, 424, 426, 428 in the time after the scan period 410. The response periods 420, 422, 424, 426, 428 for the ESL transmissions occur in a time division multiple access (TDMA) manner. In some cases, the assignment of the response period to a particular device may not be permanent. In some aspects, the assignment may be inferred from a payload of a synchronization message. The first response period 420 may begin following an idle time 415 after the scan period 410, with the idle period being long enough to provide the transmitter device an opportunity to do other Bluetooth related activities. The assigned response periods may also be limited to or designate a particular frequency of the channels on which to respond. For example, in FIG. 4, device 1 405a is assigned response period 420, device 2 405b is assigned response period 422, device 3 405c is assigned response period 424, device 4 405d is assigned response period 426, and device 5 405e is assigned response period 428. The access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) may store attributes of the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) , including whether a device is able to transmit or respond. The PA signaling followed by responses can be referred to as periodic advertisement with multiple responses (PAwMR) .

[0081] For example, device 3 405c (e.g., wireless communication device 120 of FIG. 1) may be an ESL and may receive a price update in a PA from the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) in scan period 410. The PA received at device 3 405c may include a designated start time for the response period 424 or may include a schedule of response start times for devices including device 3 405c. The response by device 3 405c to the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) may include an acknowledgement, a status code, and / or other information such as battery life, received signal strength, and / or an error notification. The response by device 3 405c may include information to be relayed to another device by the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) . The response may include a packet with a header and may conform to any of the Bluetooth protocols. A response may be transmitted in a data channel of the Bluetooth protocol to the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) . Both the PA and the responses from all of the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) may use channels of the Bluetooth protocol.

[0082] A device (e.g., device 5 405e) that has been assigned a response period may not respond and may determine that it has nothing to signal. In other words, the devices (e.g., device 1 405a, device 2 405b, device 3 405c, device 4 405d, and device 5 405e) may determine what response, if any, is required and may or may not respond to a request sent from the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) . The response periods 420, 422, 424, 426, 428 may be assigned based on a request for such a period in an open transmission time, the request being sent to the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) . The response periods 420, 422, 424, 426, 428 may be assigned based on which devices have been requested by the access point (e.g., access point 110 of FIG. 1) to send data or acknowledgements. The PA messages and responses may be frequency-hopped, time synchronized channels, and / or extended channels of the advertisement channels in Bluetooth.

[0083] As previously mentioned, FIG. 5 shows an example PAwR for two groups of wireless network devices 520a, 520b (e.g., a first group including ESL1 to ESL 11, and a second group including ESL 12 to ESL 22) . In particular, FIG. 5 is a signaling diagram illustrating an example of communication transmissions 500 between a network device 510 (e.g., a central device, which may be an access point) and two groups of wireless communication devices 520a, 520b (e.g., peripheral devices, which may be ESLs) . With reference to FIG. 1, the signal sequence illustrated in FIG. 5 may be implemented by one or more of the communication connections, access points 110, and / or wireless communication devices 120 of FIG. 1.

[0084] In FIG. 5, the signaling diagram is shown in the form of a graph (e.g., a time grid, which may be predetermined) with an x-axis denoting time in milliseconds (ms) and a y-axis denoting specific wireless communication devices 520a, 520b (e.g., ESL1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, ESL 11, ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) . In particular, the x-axis of the graph of FIG. 5 denotes time starting from zero (0) ms. The time can be divided into two subframes 550a, 550b. As such, the two subframes 550a, 550b may include a first subframe 550a and a second subframe 550b. In one or more examples, there may be more or less than two subframes 550a, 550b as is shown in FIG. 5, and / or each subframe 550a, 550b may be longer or shorter than as shown in FIG. 5.

[0085] In one or more examples, the wireless communication devices 520a, 520b (e.g., peripheral devices) may be assigned (e.g., by the network device 510 and / or by a network entity, such as a management entity) to different groups (e.g., two groups) of wireless communication devices 520a, 520b. For example, wireless communication devices 520a (e.g., ESL1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) may be assigned to a first group (e.g., group 1) , and wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) may be assigned to second group (e.g., group 2) .

[0086] In FIG. 5, during operation for PAwR, at time 0 ms for the first subframe 550a of time, the network device 510 (e.g., a central, such as an AP) may transmit 530a to a first group (e.g., group 1) of wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) a PA containing a synchronization message (e.g., an AP synchronization message) over a synchronized channel between the network device 510 and the wireless communication devices 520a, 520b. As noted previously, a synchronization message can include one or more commands. For instance, a command can include an operational code (OpCode) and parameters associated with the command. At time 0 ms, the first group of wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) can receive 535a the PA containing the synchronization message over the synchronized channel.

[0087] In one or more examples, the network device 510 may be configured to transmit PAs at a specified time interval (e.g., a subframe of time) , such as is shown in FIG. 5. In one or more examples, the specified time interval (e.g., a subframe) may be shorter or longer than the as is shown in FIG. 5. The wireless communication devices 520a, 520b may respond to a PA by using their specific respective response slot in time.

[0088] In one or more examples, the synchronization message transmitted 530a to the first group (e.g., group 1) of wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) may indicate a respective response slot for one or more of the wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and / or ESL 11) in the first group to use to transmit 540a a response to the network device 510. If a wireless communication device 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) is addressed within the synchronization message, the wireless communication device 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) can respond (e.g., transmit 540a) in its respective response slot, as indicated within the synchronization message. For example, the synchronization message may indicate a specific sequence for one or more of the wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and / or ESL 11) to respond (e.g., transmit 540a) in time (e.g., responding after 5 ms has elapsed after the start of the subframe 550a at response slots as shown in FIG. 5) .

[0089] After the wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and ESL 11) have received 535a the PA containing the synchronization message from the network device 510, according to the sequence specified within the synchronization message, the one or more wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and / or ESL 11) can transmit 540a their responses within their respective response slots. After the one or more wireless communication devices 520a (e.g., ESL 1, ESL 2, ESL 3, ESL 4, ESL 5, ESL 6, ESL 7, ESL 8, ESL 9, ESL 10, and / or ESL 11) have transmitted 540a their responses in their respective response time slots, the network device 510 can receive 545a their transmitted responses at those specific response slot times.

[0090] During operation for PAwR, for the second subframe 550b of time, the network device 510 may transmit 530b to a second group (e.g., group 2) of wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) a PA containing a synchronization message over a synchronized channel between the network device 510 and the wireless communication devices 520a, 520b. In addition, at the start of the second subframe 550b, the second group of wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) can receive 535b the PA containing the synchronization message over the synchronized channel.

[0091] The synchronization message transmitted 530b to the second group (e.g., group 2) of wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) may indicate a respective response slot for one or more of the wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and / or ESL 22) in the second group to use to transmit 540b a response to the network device 510. If a wireless communication device 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) is addressed within the synchronization message, the wireless communication device 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) can respond (e.g., transmit 540b) in its respective response slot, as indicated within the synchronization message. For example, the synchronization message may indicate a specific sequence for one or more of the wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and / or ESL 22) to respond (e.g., transmit 540b) in time (e.g., responding after 5 ms has elapsed after the start of the subframe at response slots as shown in FIG. 5) .

[0092] After the wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and ESL 22) have received 535b the PA containing the synchronization message from the network device 510, according to the sequence specified within the synchronization message, the one or more wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and / or ESL 22) may transmit 540b their responses within their respective response slots. After the one or more wireless communication devices 520b (e.g., ESL 12, ESL 13, ESL 14, ESL 15, ESL 16, ESL 17, ESL 18, ESL 19, ESL 20, ESL 21, and / or ESL 22) have transmitted 540b their responses in their respective response time slots, the network device 510 can receive 545b their transmitted responses at those specific response slot times. The PAwR may continue similarly for subsequent subframes of time.

[0093] As previously mentioned, currently, there is no transmission power adaptive control mechanism (e.g., for access points or ESLs) for the PAwR feature. The access point and ESL transmissions powers are the same all of the time for all transmissions, which can lead to a waste of power and can increase the non-acknowledgement (NAK) rate (e.g., an access point can send a NAK to an ESL when the access point fails to receive a response from the ESL, for example when the ESL is located a far distance away from the access point and the ESL transmission power is not sufficient to transmit to the access point) . In a real-life use case, the environment may be changing and distances between an access point and ESLs may not be the same. Therefore, the RF performance for each of the ESLs may not the same.

[0094] FIG. 6 shows an example system where a network device (e.g., an access point) and wireless communication devices (e.g., ESLs) have fixed transmit powers. In particular, FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a system 600 where a network device 610 (e.g., an access point) and wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) have fixed transmission powers. In FIG. 6, a network device 610 and a plurality of wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESLs, such as RFID tags) are shown.

[0095] The wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESLs) are each shown to be located at a respective distance away from the network device 610 (e.g., access point) . For example, wireless communication device 620a (e.g., ESL A) is shown to be located from the network device 610 (e.g., access point) at a distance A, wireless communication device 620b (e.g., ESL B) is shown to be located from the network device 610 (e.g., access point) at a distance B, and wireless communication device 620c (e.g., ESL C) is shown to be located from the network device 610 (e.g., access point) at a distance C.

[0096] The network device 610 (e.g., access point) and the wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) each have fixed transmission powers. For example, during a first subevent (e.g., subevent 0) , the network device 610 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 630a (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 620a (e.g., ESL A) with a power level of X. At a second subevent (e.g., subevent 1) , the network device 610 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 630b (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 620b (e.g., ESL B) with a power level of X. At a third subevent (e.g., subevent 2) , the network device 610 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 630c (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 620c (e.g., ESL C) with a power level of X.

[0097] The network device 610 will transmit all of the periodic advertisements at a same power level (e.g., a power level of X) , regardless of the locations of the specific wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESLs) with respect to the network device 610 (e.g., access point) . Since the wireless communication device 620a (e.g., ESL A) is located close to the network device 610 (e.g., access point) , the transmission power level of X may be excessive for the transmission of the periodic advertisement from the network device 610 to the wireless communication device 620a and, as such, power may be wasted.

[0098] During the first subevent (e.g., subevent 0) , the wireless communication device 620a (e.g., ESL A) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 610 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 640a (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 610 (e.g., access point) at a power level of Y. During the second subevent (e.g., subevent 1) , the wireless communication device 620b (e.g., ESL B) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 610 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 640b (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 610 (e.g., access point) at a power level of Y. During the third subevent (e.g., subevent 1) , the wireless communication device 620c (e.g., ESL C) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 610 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 640c (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 610 (e.g., access point) at a power level of Y.

[0099] The wireless communication devices 620a, 620b, 620c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) transmit all of the responses to the periodic advertisements at a same power level (e.g., a power level of Y) , regardless of their locations with respect to the network device 610 (e.g., access point) . Since the wireless communication device 620c (e.g., ESL C) is located far away from the network device 610 (e.g., access point) , the transmission power level of Y may not be sufficient for the transmission of the response to the periodic advertisement to the network device 610. The network device 610 may send a non-acknowledgement (NAK) to the wireless communication device 620c (e.g., ESL C) indicating that the network device 610 (e.g., access point) failed to receive the response from the wireless communication device 620c (e.g., ESL C) . As such, these fixed transmission powers can lead to an increase in the NAK rate.

[0100] Therefore, improved systems and techniques for an adaptive control mechanism (e.g., for access points and / or ESLs) to reduce the power consumption and the NAK rate can be useful.

[0101] In one or more aspects, the systems and techniques provide solutions for PAwR power adaptive control (e.g., for electronic shelf label systems) . In one or more examples, the systems and techniques provide solutions for a power adaptive control mechanism for the PAwR feature. The power adaptive control mechanism may be utilized for adjusting the transmit power for access points interacting with ESL devices. In one or more examples, communications and / or commands (e.g., operational code commands) may be used to adjust the transmission power of an access point and / or of an ESL device.

[0102] FIG. 7 shows an example operational code for a power adaptive control mechanism for the PAwR feature for access points and / or ESL devices. In one or more examples, an access point and / or an ESL may utilize the operational code to request adjustment of transmission powers for PAwR. In particular, FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operational code for power control of transmission powers. In FIG. 7, a table 700 for an operational code (Opcode) for a power adaptive control mechanism, a table 710 for a power control command of the operational code, and a table 720 for a basic state response of the operational code are shown.

[0103] In FIG. 7, the table 700 includes an Opcode column 702, a procedure column 704, and a description column 706. The operational code of table 700 can be used by an access point to request an ESL to adjust its transmission power.

[0104] The table 710 of FIG. 7 includes a field column 712, a size (in bits) column 714, and a description column 716. The power control command of the table 710 can be used by an access point to request an ESL for a specific type of adjustment of its transmission power. For example, as shown by the size column 714, the power control command is shown to have a size of eight (8) bits. As shown in the description column 716, an access point can request an ESL to increase its current transmission power level (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 1) , to decrease its current transmission power level (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 2) , or to utilize a maximum transmission power level (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 3) .

[0105] Table 720 of FIG. 7 includes a bit number column 722, a name column 724, and a description column 726. After an ESL has received a power control command from an access point, the ESL can send a basic state response to the access point indicating that the ESL has received the power control command. The basic state response can also include a request from the ESL for the access point to adjust its transmission power. The basic state response of table 720 can be used by the ESL to respond to the access point. For example, as shown in the description column 726, the ESL can request the access point to increase its transmission power level when the transmitted payload is for that particular ESL (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 5) , to decrease its transmission power level when the transmitted payload is for that particular ESL (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 6) , or to utilize a maximum transmission power level when the transmitted payload is for that particular ESL (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 7) .

[0106] In one or more aspects, for the systems and techniques, the access point has the capability to request each ESL to adjust its respective transmission power level. Similarly, each ESL has the capability to request the access point to adjust its transmission power level.

[0107] In some examples, an access point can request an ESL to increase its transmission power level when the received signal strength indicator (RSSI) of a packet received by the access point from the ESL is low. In one or more examples, an access point can request an ESL to decrease its transmission power level when the RSSI of a packet received by the access point from the ESL is high.

[0108] Similarly, in one or more examples, an ESL can request an access point to increase its transmission power level when the RSSI of a packet received by the ESL from the access point is low. In some examples, an ESL can request an access point to decrease its transmission power level when the RSSI of a packet received by the ESL from the access point is high.

[0109] In one or more examples, for the systems and techniques, an access point can employ the power control command to request different ESLs to have different transmission powers (e.g., based on the locations of the ESLs with respect to the access point) . Utilizing the adaptive power control can allow for a reduction in power consumption and NAK rate. In some examples, when an access point fails to receive a response from a specific ESL (e.g., when a fail rate exceeds a fail rate threshold) , the access point can directly request the specific ESL to increase its transmission power level.

[0110] FIG. 8 shows an example system where a network device (e.g., an access point) and wireless communication devices (e.g., ESLs) have adaptive transmit powers. In particular, FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a system 800 where a network device 810 (e.g., access point) and wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) have adaptive transmission powers. In FIG. 8, a network device 810 and a plurality of wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs, such as RFID tags) are shown.

[0111] The wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs) are each shown to be located at a respective distance away from the network device 810 (e.g., access point) . Wireless communication device 820a (e.g., ESL A) is shown to be located from the network device 810 (e.g., access point) at a distance A, wireless communication device 820b (e.g., ESL B) is shown to be located from the network device 810 (e.g., access point) at a distance B, and wireless communication device 820c (e.g., ESL C) is shown to be located from the network device 810 (e.g., access point) at a distance C.

[0112] The network device 810 (e.g., access point) and the wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) can have adaptive transmission powers. For example, during a first subevent (e.g., subevent 0) , the network device 810 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 830a (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 820a (e.g., ESL A) with a power level of X. At a second subevent (e.g., subevent 1) , the network device 810 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 830b (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 820b (e.g., ESL B) with a power level of X+1. At a third subevent (e.g., subevent 2) , the network device 810 (e.g., access point) may transmit a periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent indication 830c (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_IND) , to wireless communication device 820c (e.g., ESL C) with a maximum power level.

[0113] The network device 810 can transmit the periodic advertisements at different power levels (e.g., a power level of X, X+1, or a maximum power level) , for example according to the locations of the specific wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs) with respect to the network device 810 (e.g., access point) . Since the transmission power levels of the network device 810 can be varied according to the locations of the wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs) with respect to the network device 810 (e.g., access point) , power can be conserved.

[0114] During the first subevent (e.g., subevent 0) , the wireless communication device 820a (e.g., ESL A) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 810 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 840a (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 810 (e.g., access point) at a power level of Y. During the second subevent (e.g., subevent 1) , the wireless communication device 820b (e.g., ESL B) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 810 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 840b (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 810 (e.g., access point) at a power level of Y+1. During the third subevent (e.g., subevent 1) , the wireless communication device 820c (e.g., ESL C) , in response to receiving the periodic advertisement from the network device 810 (e.g., access point) , may transmit a response to the periodic advertisement, which may include an auxiliary synchronization subevent response 840c (e.g., AUX_SYNC_SUBEVENT_RSP) , to the network device 810 (e.g., access point) at a maximum power level.

[0115] The wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESL A, ESL B, and ESL C) can transmit the responses to the periodic advertisements at different power levels (e.g., a power level of Y, Y+1, or a maximum power level) , for example according to their locations with respect to the network device 810 (e.g., access point) . Since the transmission power levels of the wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs) can be varied according to the locations of the wireless communication devices 820a, 820b, 820c (e.g., ESLs) with respect to the network device 810 (e.g., access point) , the NAK rate can be decreased.

[0116] In one or more aspects, during operation of a method for wireless communications, a network device 810 (e.g., an access point) can transmit, to a wireless communication device 820a (e.g., an ESL and / or an RFID tag) , a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device 820a. In one or more examples, the power control command can be transmitted within a periodic advertisement (PA) . The network device 810 can receive, from the wireless communication device 820a, a response indicating the wireless communication device 820a received the power control command. In some examples, the response can be transmitted within a response to the periodic advertisement.

[0117] In one or more examples, the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device 820a can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0118] In some examples, the response can include a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device 810. In one or more examples, the adjustment of the transmission power level of the network device 810 can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level. In some examples, the network device 810 can further adjust, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device 810, the transmission power level of the network device 810.

[0119] In some aspects, during operation of a method for wireless communications, a wireless communication device 820a (e.g., an ESL and / or an RFID tag) can receive, from a network device 810, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device 820a. The wireless communication device 820a can adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device 820a. The wireless communication device 820a can transmit, to the network device 810 based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device 820a received the power control command. In one or more examples, the response can include a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device 810. In some examples, the adjustment of the transmission power level of the network device 810 can be an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0120] FIG. 9 is a flow chart illustrating an example of a process 900 for wireless communications. The process 900 can be performed by a network device (e.g., an access point or other type of network device) or by a component or system (e.g., a chipset, one or more processors central processing units (CPUs) , digital signal processors (DSPs) , graphics processing units (GPUs) , any combination thereof, and / or other type of processor (s) , a computing device or computing system 1100 of FIG. 11, and / or other component or system) of the computing device. The operations of the process 900 may be implemented as software components that are executed and run on one or more processors (e.g., processor 1110 of FIG. 11, or other processor (s) ) . Further, the transmission and reception of signals by the computing device in the process 900 may be enabled, for example, by one or more antennas and / or one or more transceivers (e.g., wireless transceiver (s) ) .

[0121] At block 902, the network device (or component thereof) can transmit (or output for transmission) , a wireless communication device (e.g., a peripheral device, such as an ESL, an e-tag, an RFID tag, an IoT device, and / or other types of wireless communication device) , a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device. For instance, referring to FIG. 7 as an illustrative example, an operational code of table 700 can be used by the network device to request the wireless communication device to adjust its transmission power. In some aspects, the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0122] At block 904, the network device (or component thereof) can receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command. In some aspects, the response includes a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device. In some cases, the network device (or component thereof) can adjust, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device. In some examples, the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level. For instance, referring to FIG. 7 as an illustrative example, the basic state response of table 720 can be used by the wireless communication device to respond to the network device. For example, as shown in the description column 726, the wireless communication device can request the network device to increase its transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 5) , to decrease its transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 6) , or to utilize a maximum transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 7) .

[0123] In some aspects, the power control command is transmitted within a periodic advertisement (e.g., as illustrated in FIG. 8) . In some cases, the response is transmitted within a response to the periodic advertisement (e.g., as illustrated in FIG. 8) .

[0124] FIG. 10 is a flow chart illustrating an example of a process 1000 for wireless communications at a wireless communication device. The process 1000 can be performed by a wireless communication device (e.g., a peripheral device, such as an ESL, an e-tag, an RFID tag, an IoT device, and / or other types of wireless communication device) or by a component or system (e.g., a chipset, one or more processors central processing units (CPUs) , digital signal processors (DSPs) , graphics processing units (GPUs) , any combination thereof, and / or other type of processor (s) , a computing device or computing system 1100 of FIG. 11, and / or or other component or system) of the computing device. The operations of the process 1000 may be implemented as software components that are executed and run on one or more processors (e.g., processor 1110 of FIG. 11, or other processor (s) ) . Further, the transmission and reception of signals by the computing device in the process 1000 may be enabled, for example, by one or more antennas and / or one or more transceivers (e.g., wireless transceiver (s) ) .

[0125] At block 1002, the wireless communication device (or component thereof) can receive, from a network device (e.g., an access point or other type of network device) , a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device. For instance, referring to FIG. 7 as an illustrative example, an operational code of table 700 can be used by the network device to request the wireless communication device to adjust its transmission power. In some aspects, the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0126] At block 1004, the wireless communication device (or component thereof) can adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device.

[0127] At block 1006, the wireless communication device (or component thereof) can transmit (or output for transmission) , to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command. In some aspects, the response includes a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device. In some cases, the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level. For instance, referring to FIG. 7 as an illustrative example, the basic state response of table 720 can be used by the wireless communication device to respond to the network device. For example, as shown in the description column 726, the wireless communication device can request the network device to increase its transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 5) , to decrease its transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 6) , or to utilize a maximum transmission power level when the transmitted payload is for that particular wireless communication device (e.g., as can be indicated by a one bit for bit 7) .

[0128] In some aspects, the power control command is transmitted within a periodic advertisement (e.g., as illustrated in FIG. 8) . In some cases, the response is transmitted within a response to the periodic advertisement (e.g., as illustrated in FIG. 8) .

[0129] In some cases, the computing device of process 900 and process 1000 may include various components, such as one or more input devices, one or more output devices, one or more processors, one or more microprocessors, one or more microcomputers, one or more cameras, one or more sensors, and / or other component (s) that are configured to carry out the steps of processes described herein. In some examples, the computing device may include a display, one or more network interfaces configured to communicate and / or receive the data, any combination thereof, and / or other component (s) . The one or more network interfaces may be configured to communicate and / or receive wired and / or wireless data, including data according to the 3G, 4G, 5G, and / or other cellular standard, data according to the Wi-Fi (802.11x) standards, data according to the BluetoothTM standard, data according to the Internet Protocol (IP) standard, and / or other types of data.

[0130] The components of the computing device of process 900 and process 1000 can be implemented in circuitry. For example, the components can include and / or can be implemented using electronic circuits or other electronic hardware, which can include one or more programmable electronic circuits (e.g., microprocessors, graphics processing units (GPUs) , digital signal processors (DSPs) , central processing units (CPUs) , and / or other suitable electronic circuits) , and / or can include and / or be implemented using computer software, firmware, or any combination thereof, to perform the various operations described herein. The computing device may further include a display (as an example of the output device or in addition to the output device) , a network interface configured to communicate and / or receive the data, any combination thereof, and / or other component (s) . The network interface may be configured to communicate and / or receive Internet Protocol (IP) based data or other type of data.

[0131] The process 900 and process 1000 is each illustrated as a logical flow diagram, the operations of which represent a sequence of operations that can be implemented in hardware, computer instructions, or a combination thereof. In the context of computer instructions, the operations represent computer-executable instructions stored on one or more computer-readable storage media that, when executed by one or more processors, perform the recited operations. Generally, computer-executable instructions include routines, programs, objects, components, data structures, and the like that perform particular functions or implement particular data types. The order in which the operations are described is not intended to be construed as a limitation, and any number of the described operations can be combined in any order and / or in parallel to implement the processes.

[0132] Additionally, the process 900 and process 1000 may be performed under the control of one or more computer systems configured with executable instructions and may be implemented as code (e.g., executable instructions, one or more computer programs, or one or more applications) executing collectively on one or more processors, by hardware, or combinations thereof. As noted above, the code may be stored on a computer-readable or machine-readable storage medium, for example, in the form of a computer program comprising a plurality of instructions executable by one or more processors. The computer-readable or machine-readable storage medium may be non-transitory.

[0133] FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of a computing system 1100, which may be employed for PAwR power adaptive control (e.g., for electronic shelf label systems) . In particular, FIG. 11 illustrates an example of computing system 1100, which can be for example any computing device making up internal computing system, a remote computing system, a camera, or any component thereof in which the components of the system are in communication with each other using connection 1105. Connection 1105 can be a physical connection using a bus, or a direct connection into processor 1110, such as in a chipset architecture. Connection 1105 can also be a virtual connection, networked connection, or logical connection.

[0134] In some aspects, computing system 1100 is a distributed system in which the functions described in this disclosure can be distributed within a datacenter, multiple data centers, a peer network, etc. In some aspects, one or more of the described system components represents many such components each performing some or all of the function for which the component is described. In some aspects, the components can be physical or virtual devices.

[0135] Example system 1100 includes at least one processing unit (CPU or processor) 1110 and connection 1105 that communicatively couples various system components including system memory 1115, such as read-only memory (ROM) 1120 and random access memory (RAM) 1125 to processor 1110. Computing system 1100 can include a cache 1112 of high-speed memory connected directly with, in close proximity to, or integrated as part of processor 1110.

[0136] Processor 1110 can include any general purpose processor and a hardware service or software service, such as services 1132, 1134, and 1136 stored in storage device 1130, configured to control processor 1110 as well as a special-purpose processor where software instructions are incorporated into the actual processor design. Processor 1110 may essentially be a completely self-contained computing system, containing multiple cores or processors, a bus, memory controller, cache, etc. A multi-core processor may be symmetric or asymmetric.

[0137] To enable user interaction, computing system 1100 includes an input device 1145, which can represent any number of input mechanisms, such as a microphone for speech, a touch-sensitive screen for gesture or graphical input, keyboard, mouse, motion input, speech, etc. Computing system 1100 can also include output device 1135, which can be one or more of a number of output mechanisms. In some instances, multimodal systems can enable a user to provide multiple types of input / output to communicate with computing system 1100.

[0138] Computing system 1100 can include communications interface 1140, which can generally govern and manage the user input and system output. The communication interface may perform or facilitate receipt and / or transmission wired or wireless communications using wired and / or wireless transceivers, including those making use of an audio jack / plug, a microphone jack / plug, a universal serial bus (USB) port / plug, an AppleTM LightningTM port / plug, an Ethernet port / plug, a fiber optic port / plug, a proprietary wired port / plug, 3G, 4G, 5G and / or other cellular data network wireless signal transfer, a BluetoothTM wireless signal transfer, a BluetoothTM low energy (BLE) wireless signal transfer, an IBEACONTM wireless signal transfer, a radio-frequency identification (RFID) wireless signal transfer, near-field communications (NFC) wireless signal transfer, dedicated short range communication (DSRC) wireless signal transfer, 802.11 Wi-Fi wireless signal transfer, wireless local area network (WLAN) signal transfer, Visible Light Communication (VLC) , Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) , Infrared (IR) communication wireless signal transfer, Public Switched Telephone Network (PSTN) signal transfer, Integrated Services Digital Network (ISDN) signal transfer, ad-hoc network signal transfer, radio wave signal transfer, microwave signal transfer, infrared signal transfer, visible light signal transfer, ultraviolet light signal transfer, wireless signal transfer along the electromagnetic spectrum, or some combination thereof.

[0139] The communications interface 1140 may also include one or more range sensors (e.g., LiDAR sensors, laser range finders, RF radars, ultrasonic sensors, and infrared (IR) sensors) configured to collect data and provide measurements to processor 1110, whereby processor 1110 can be configured to perform determinations and calculations needed to obtain various measurements for the one or more range sensors. In some examples, the measurements can include time of flight, wavelengths, azimuth angle, elevation angle, range, linear velocity and / or angular velocity, or any combination thereof. The communications interface 1140 may also include one or more receivers or transceivers that are used to determine a location of the computing system 1100 based on receipt of one or more signals from one or more satellites associated with one or more GNSS systems. GNSS systems include, but are not limited to, the US-based GPS, the Russia-based Global Navigation Satellite System (GLONASS) , the China-based BeiDou Navigation Satellite System (BDS) , and the Europe-based Galileo GNSS. There is no restriction on operating on any particular hardware arrangement, and therefore the basic features here may easily be substituted for improved hardware or firmware arrangements as they are developed.

[0140] Storage device 1130 can be a non-volatile and / or non-transitory and / or computer-readable memory device and can be a hard disk or other types of computer readable media which can store data that are accessible by a computer, such as magnetic cassettes, flash memory cards, solid state memory devices, digital versatile disks, cartridges, a floppy disk, a flexible disk, a hard disk, magnetic tape, a magnetic strip / stripe, any other magnetic storage medium, flash memory, memristor memory, any other solid-state memory, a compact disc read only memory (CD-ROM) optical disc, a rewritable compact disc (CD) optical disc, digital video disk (DVD) optical disc, a blu-ray disc (BDD) optical disc, a holographic optical disk, another optical medium, a secure digital (SD) card, a micro secure digital (microSD) card, a Memory card, a smartcard chip, a EMV chip, a subscriber identity module (SIM) card, a mini / micro / nano / pico SIM card, another integrated circuit (IC) chip / card, random access memory (RAM) , static RAM (SRAM) , dynamic RAM (DRAM) , read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash EPROM (FLASHEPROM) , cache memory (e.g., Level 1 (L1) cache, Level 2 (L2) cache, Level 3 (L3) cache, Level 4 (L4) cache, Level 5 (L5) cache, or other (L#) cache) , resistive random-access memory (RRAM / ReRAM) , phase change memory (PCM) , spin transfer torque RAM (STT-RAM) , another memory chip or cartridge, and / or a combination thereof.

[0141] The storage device 1130 can include software services, servers, services, etc., that when the code that defines such software is executed by the processor 1110, it causes the system to perform a function. In some aspects, a hardware service that performs a particular function can include the software component stored in a computer-readable medium in connection with the necessary hardware components, such as processor 1110, connection 1105, output device 1135, etc., to carry out the function. The term “computer-readable medium” includes, but is not limited to, portable or non-portable storage devices, optical storage devices, and various other mediums capable of storing, containing, or carrying instruction (s) and / or data. A computer-readable medium may include a non-transitory medium in which data can be stored and that does not include carrier waves and / or transitory electronic signals propagating wirelessly or over wired connections. Examples of a non-transitory medium may include, but are not limited to, a magnetic disk or tape, optical storage media such as compact disk (CD) or digital versatile disk (DVD) , flash memory, memory or memory devices. A computer-readable medium may have stored thereon code and / or machine-executable instructions that may represent a procedure, a function, a subprogram, a program, a routine, a subroutine, a module, a software package, a class, or any combination of instructions, data structures, or program statements. A code segment may be coupled to another code segment or a hardware circuit by passing and / or receiving information, data, arguments, parameters, or memory contents. Information, arguments, parameters, data, etc. may be passed, forwarded, or transmitted via any suitable means including memory sharing, message passing, token passing, network transmission, or the like.

[0142] Specific details are provided in the description above to provide a thorough understanding of the aspects and examples provided herein, but those skilled in the art will recognize that the application is not limited thereto. Thus, while illustrative aspects of the application have been described in detail herein, it is to be understood that the inventive concepts may be otherwise variously embodied and employed, and that the appended claims are intended to be construed to include such variations, except as limited by the prior art. Various features and aspects of the above-described application may be used individually or jointly. Further, aspects can be utilized in any number of environments and applications beyond those described herein without departing from the broader scope of the specification. The specification and drawings are, accordingly, to be regarded as illustrative rather than restrictive. For the purposes of illustration, methods were described in a particular order. It should be appreciated that in alternate aspects, the methods may be performed in a different order than that described.

[0143] For clarity of explanation, in some instances the present technology may be presented as including individual functional blocks comprising devices, device components, steps or routines in a method embodied in software, or combinations of hardware and software. Additional components may be used other than those shown in the figures and / or described herein. For example, circuits, systems, networks, processes, and other components may be shown as components in block diagram form in order not to obscure the aspects in unnecessary detail. In other instances, well-known circuits, processes, algorithms, structures, and techniques may be shown without unnecessary detail in order to avoid obscuring the aspects.

[0144] Further, those of skill in the art will appreciate that the various illustrative logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present disclosure.

[0145] Individual aspects may be described above as a process or method which is depicted as a flowchart, a flow diagram, a data flow diagram, a structure diagram, or a block diagram. Although a flowchart may describe the operations as a sequential process, many of the operations can be performed in parallel or concurrently. In addition, the order of the operations may be re-arranged. A process is terminated when its operations are completed, but could have additional steps not included in a figure. A process may correspond to a method, a function, a procedure, a subroutine, a subprogram, etc. When a process corresponds to a function, its termination can correspond to a return of the function to the calling function or the main function.

[0146] Processes and methods according to the above-described examples can be implemented using computer-executable instructions that are stored or otherwise available from computer-readable media. Such instructions can include, for example, instructions and data which cause or otherwise configure a general purpose computer, special purpose computer, or a processing device to perform a certain function or group of functions. Portions of computer resources used can be accessible over a network. The computer executable instructions may be, for example, binaries, intermediate format instructions such as assembly language, firmware, source code. Examples of computer-readable media that may be used to store instructions, information used, and / or information created during methods according to described examples include magnetic or optical disks, flash memory, USB devices provided with non-volatile memory, networked storage devices, and so on.

[0147] In some aspects the computer-readable storage devices, mediums, and memories can include a cable or wireless signal containing a bitstream and the like. However, when mentioned, non-transitory computer-readable storage media expressly exclude media such as energy, carrier signals, electromagnetic waves, and signals per se.

[0148] Those of skill in the art will appreciate that information and signals may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof, in some cases depending in part on the particular application, in part on the desired design, in part on the corresponding technology, etc.

[0149] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed using hardware, software, firmware, middleware, microcode, hardware description languages, or any combination thereof, and can take any of a variety of form factors. When implemented in software, firmware, middleware, or microcode, the program code or code segments to perform the necessary tasks (e.g., a computer-program product) may be stored in a computer-readable or machine-readable medium. A processor (s) may perform the necessary tasks. Examples of form factors include laptops, smart phones, mobile phones, tablet devices or other small form factor personal computers, personal digital assistants, rackmount devices, standalone devices, and so on. Functionality described herein also can be embodied in peripherals or add-in cards. Such functionality can also be implemented on a circuit board among different chips or different processes executing in a single device, by way of further example.

[0150] The instructions, media for conveying such instructions, computing resources for executing them, and other structures for supporting such computing resources are example means for providing the functions described in the disclosure.

[0151] The techniques described herein may also be implemented in electronic hardware, computer software, firmware, or any combination thereof. Such techniques may be implemented in any of a variety of devices such as general purposes computers, wireless communication device handsets, or integrated circuit devices having multiple uses including application in wireless communication device handsets and other devices. Any features described as modules or components may be implemented together in an integrated logic device or separately as discrete but interoperable logic devices. If implemented in software, the techniques may be realized at least in part by a computer-readable data storage medium comprising program code including instructions that, when executed, performs one or more of the methods, algorithms, and / or operations described above. The computer-readable data storage medium may form part of a computer program product, which may include packaging materials. The computer-readable medium may comprise memory or data storage media, such as random access memory (RAM) such as synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , read-only memory (ROM) , non-volatile random access memory (NVRAM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , FLASH memory, magnetic or optical data storage media, and the like. The techniques additionally, or alternatively, may be realized at least in part by a computer-readable communication medium that carries or communicates program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed, read, and / or executed by a computer, such as propagated signals or waves.

[0152] The program code may be executed by a processor, which may include one or more processors, such as one or more digital signal processors (DSPs) , general purpose microprocessors, an application specific integrated circuits (ASICs) , field programmable logic arrays (FPGAs) , or other equivalent integrated or discrete logic circuitry. Such a processor may be configured to perform any of the techniques described in this disclosure. A general-purpose processor may be a microprocessor; but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. Accordingly, the term “processor, ” as used herein may refer to any of the foregoing structure, any combination of the foregoing structure, or any other structure or apparatus suitable for implementation of the techniques described herein.

[0153] One of ordinary skill will appreciate that the less than ( “<” ) and greater than ( “>” ) symbols or terminology used herein can be replaced with less than or equal to ( “≤” ) and greater than or equal to ( “≥” ) symbols, respectively, without departing from the scope of this description.

[0154] Where components are described as being “configured to” perform certain operations, such configuration can be accomplished, for example, by designing electronic circuits or other hardware to perform the operation, by programming programmable electronic circuits (e.g., microprocessors, or other suitable electronic circuits) to perform the operation, or any combination thereof.

[0155] The phrase “coupled to” or “communicatively coupled to” refers to any component that is physically connected to another component either directly or indirectly, and / or any component that is in communication with another component (e.g., connected to the other component over a wired or wireless connection, and / or other suitable communication interface) either directly or indirectly.

[0156] Claim language or other language reciting “at least one of” a set and / or “one or more” of a set indicates that one member of the set or multiple members of the set (in any combination) satisfy the claim. For example, claim language reciting “at least one of A and B” or “at least one of A or B” means A, B, or A and B. In another example, claim language reciting “at least one of A, B, and C” or “at least one of A, B, or C” means A, B, C, or A and B, or A and C, or B and C, A and B and C, or any duplicate information or data (e.g., A and A, B and B, C and C, A and A and B, and so on) , or any other ordering, duplication, or combination of A, B, and C. The language “at least one of” a set and / or “one or more” of a set does not limit the set to the items listed in the set. For example, claim language reciting “at least one of A and B” or “at least one of A or B” may mean A, B, or A and B, and may additionally include items not listed in the set of A and B. The phrases “at least one” and “one or more” are used interchangeably herein.

[0157] Claim language or other language reciting “at least one processor configured to, ” “at least one processor being configured to, ” “one or more processors configured to, ” “one or more processors being configured to, ” or the like indicates that one processor or multiple processors (in any combination) can perform the associated operation (s) . For example, claim language reciting “at least one processor configured to: X, Y, and Z” means a single processor can be used to perform operations X, Y, and Z; or that multiple processors are each tasked with a certain subset of operations X, Y, and Z such that together the multiple processors perform X, Y, and Z; or that a group of multiple processors work together to perform operations X, Y, and Z. In another example, claim language reciting “at least one processor configured to: X, Y, and Z” can mean that any single processor may only perform at least a subset of operations X, Y, and Z.

[0158] Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions.

[0159] Where reference is made to an entity (e.g., any entity or device described herein) performing functions or being configured to perform functions (e.g., steps of a method) , the entity may be configured to cause one or more elements (individually or collectively) to perform the functions. The one or more components of the entity may include at least one memory, at least one processor, at least one communication interface, another component configured to perform one or more (or all) of the functions, and / or any combination thereof. Where reference to the entity performing functions, the entity may be configured to cause one component to perform all functions, or to cause more than one component to collectively perform the functions. When the entity is configured to cause more than one component to collectively perform the functions, each function need not be performed by each of those components (e.g., different functions may be performed by different components) and / or each function need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of a function) .

[0160] The various illustrative logical blocks, modules, engines, circuits, and algorithm steps described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, firmware, or combinations thereof. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, engines, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present application.

[0161] The techniques described herein may also be implemented in electronic hardware, computer software, firmware, or any combination thereof. Such techniques may be implemented in any of a variety of devices such as general purposes computers, wireless communication device handsets, or integrated circuit devices having multiple uses including application in wireless communication device handsets and other devices. Any features described as engines, modules, or components may be implemented together in an integrated logic device or separately as discrete but interoperable logic devices. If implemented in software, the techniques may be realized at least in part by a computer-readable data storage medium comprising program code including instructions that, when executed, performs one or more of the methods described above. The computer-readable data storage medium may form part of a computer program product, which may include packaging materials. The computer-readable medium may comprise memory or data storage media, such as random access memory (RAM) such as synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , read-only memory (ROM) , non-volatile random access memory (NVRAM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , FLASH memory, magnetic or optical data storage media, and the like. The techniques additionally, or alternatively, may be realized at least in part by a computer-readable communication medium that carries or communicates program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed, read, and / or executed by a computer, such as propagated signals or waves.

[0162] The program code may be executed by a processor, which may include one or more processors, such as one or more digital signal processors (DSPs) , general purpose microprocessors, an application specific integrated circuits (ASICs) , field programmable logic arrays (FPGAs) , or other equivalent integrated or discrete logic circuitry. Such a processor may be configured to perform any of the techniques described in this disclosure. A general purpose processor may be a microprocessor; but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. Accordingly, the term “processor, ” as used herein may refer to any of the foregoing structure, any combination of the foregoing structure, or any other structure or apparatus suitable for implementation of the techniques described herein. In addition, in some aspects, the functionality described herein may be provided within dedicated software modules or hardware modules configured for encoding and decoding, or incorporated in a combined video encoder-decoder (CODEC) .

[0163] Illustrative aspects of the disclosure include:

[0164] Aspect 1. A network device for wireless communications, the network device comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to: output, for transmission a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and receive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0165] Aspect 2. The network device of Aspect 1, wherein the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0166] Aspect 3. The network device of any of Aspects 1 or 2, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.

[0167] Aspect 4. The network device of Aspect 3, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0168] Aspect 5. The network device of any of Aspects 3 or 4, wherein the at least one processor is configured to adjust, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device.

[0169] Aspect 6. The network device of any of Aspects 1 to 5, wherein the power control command is transmitted within a periodic advertisement.

[0170] Aspect 7. The network device of Aspect 6, wherein the response is transmitted within a response to the periodic advertisement.

[0171] Aspect 8. The network device of any of Aspects 1 to 7, wherein the network device is an access point.

[0172] Aspect 9. The network device of any of Aspects 1 to 8, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.

[0173] Aspect 10. A method for wireless communications performed at a network device, the method comprising: transmitting, to a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; and receiving, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0174] Aspect 11. The method of Aspect 10, wherein the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0175] Aspect 12. The method of any of Aspects 10 or 11, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.

[0176] Aspect 13. The method of Aspect 12, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0177] Aspect 14. The method of any of Aspects 12 or 13, further comprising adjusting, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device.

[0178] Aspect 15. The method of any of Aspects 10 to 14, wherein the power control command is transmitted within a periodic advertisement.

[0179] Aspect 16. The method of Aspect 15, wherein the response is transmitted within a response to the periodic advertisement.

[0180] Aspect 17. The method of any of Aspects 10 to 16, wherein the network device is an access point.

[0181] Aspect 18. The method of any of Aspects 10 to 17, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.

[0182] Aspect 19. A wireless communication device for wireless communications, the wireless communication device comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to: receive, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; adjust, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and output, for transmission to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0183] Aspect 20. The wireless communication device of Aspect 19, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.

[0184] Aspect 21. The wireless communication device of Aspect 20, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0185] Aspect 22. The wireless communication device of any of Aspects 19 to 21, wherein the network device is an access point.

[0186] Aspect 23. The wireless communication device of any of Aspects 19 to 22, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.

[0187] Aspect 24. A method for wireless communications performed at a wireless communication device, the method comprising: receiving, from a network device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; adjusting, based on the power control command, the transmission power level of the wireless communication device; and transmitting, to the network device based on receiving the power control command, a response indicating the wireless communication device received the power control command.

[0188] Aspect 25. The method of Aspect 24, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.

[0189] Aspect 26. The method of Aspect 25, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.

[0190] Aspect 27. The method of any of Aspects 24 to 26, wherein the network device is an access point.

[0191] Aspect 28. The method of any of Aspects 24 to 27, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.

[0192] Aspect 29. A non-transitory computer-readable medium having stored thereon instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 10 to 18.

[0193] Aspect 30. An apparatus for wireless communications, the apparatus including one or more means for performing operations according to any of Aspects 10 to 18.

[0194] Aspect 31. A non-transitory computer-readable medium having stored thereon instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 24 to 28.

[0195] Aspect 32. An apparatus for wireless communications, the apparatus including one or more means for performing operations according to any of Aspects 24 to 28.

[0196] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ”

Claims

1.A network device for wireless communications, the network device comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to:output, for transmission a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; andreceive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.2.The network device of claim 1, wherein the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.3.The network device of claim 1, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.4.The network device of claim 3, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.5.The network device of claim 3, wherein the at least one processor is configured to adjust, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device.6.The network device of claim 1, wherein the power control command is transmitted within a periodic advertisement.7.The network device of claim 6, wherein the response is transmitted within a response to the periodic advertisement.8.The network device of claim 1, wherein the network device is an access point.9.The network device of claim 1, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.10.A method for wireless communications performed at a network device, the method comprising:transmitting, to a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; andreceiving, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.11.The method of claim 10, wherein the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.12.The method of claim 10, wherein the response comprises a command requesting adjustment of a transmission power level of the network device.13.The method of claim 12, wherein the adjustment of the transmission power level of the network device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.14.The method of claim 12, further comprising adjusting, based on the command requesting adjustment of the transmission power level of the network device, the transmission power level of the network device.15.The method of claim 10, wherein the power control command is transmitted within a periodic advertisement.16.The method of claim 15, wherein the response is transmitted within a response to the periodic advertisement.17.The method of claim 10, wherein the network device is an access point.18.The method of claim 10, wherein the wireless communication device is a radio frequency identification (RFID) tag.19.A non-transitory computer-readable medium having stored thereon instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to:output, for transmission a wireless communication device, a power control command requesting adjustment of a transmission power level of the wireless communication device; andreceive, from the wireless communication device, a response indicating the wireless communication device received the power control command.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein the adjustment of the transmission power level of the wireless communication device is an increase in the transmission power level, a decrease in the transmission power level, or transmission at a maximum transmission power level.