]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - drivers/net/wireless/iwlwifi/iwl-commands.h
iwlwifi: refactor TX response flow
[mv-sheeva.git] / drivers / net / wireless / iwlwifi / iwl-commands.h
1 /******************************************************************************
2  *
3  * This file is provided under a dual BSD/GPLv2 license.  When using or
4  * redistributing this file, you may do so under either license.
5  *
6  * GPL LICENSE SUMMARY
7  *
8  * Copyright(c) 2005 - 2008 Intel Corporation. All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
12  * published by the Free Software Foundation.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110,
22  * USA
23  *
24  * The full GNU General Public License is included in this distribution
25  * in the file called LICENSE.GPL.
26  *
27  * Contact Information:
28  * James P. Ketrenos <ipw2100-admin@linux.intel.com>
29  * Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
30  *
31  * BSD LICENSE
32  *
33  * Copyright(c) 2005 - 2008 Intel Corporation. All rights reserved.
34  * All rights reserved.
35  *
36  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
37  * modification, are permitted provided that the following conditions
38  * are met:
39  *
40  *  * Redistributions of source code must retain the above copyright
41  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
42  *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
43  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
44  *    the documentation and/or other materials provided with the
45  *    distribution.
46  *  * Neither the name Intel Corporation nor the names of its
47  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
48  *    from this software without specific prior written permission.
49  *
50  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
51  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
52  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
53  * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
54  * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
55  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
56  * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
57  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
58  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
59  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
60  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
61  *
62  *****************************************************************************/
63 /*
64  * Please use this file (iwl-commands.h) only for uCode API definitions.
65  * Please use iwl-4965-hw.h for hardware-related definitions.
66  * Please use iwl-dev.h for driver implementation definitions.
67  */
68
69 #ifndef __iwl4965_commands_h__
70 #define __iwl4965_commands_h__
71
72 enum {
73         REPLY_ALIVE = 0x1,
74         REPLY_ERROR = 0x2,
75
76         /* RXON and QOS commands */
77         REPLY_RXON = 0x10,
78         REPLY_RXON_ASSOC = 0x11,
79         REPLY_QOS_PARAM = 0x13,
80         REPLY_RXON_TIMING = 0x14,
81
82         /* Multi-Station support */
83         REPLY_ADD_STA = 0x18,
84         REPLY_REMOVE_STA = 0x19,        /* not used */
85         REPLY_REMOVE_ALL_STA = 0x1a,    /* not used */
86
87         /* Security */
88         REPLY_WEPKEY = 0x20,
89
90         /* RX, TX, LEDs */
91         REPLY_TX = 0x1c,
92         REPLY_RATE_SCALE = 0x47,        /* 3945 only */
93         REPLY_LEDS_CMD = 0x48,
94         REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD = 0x4e, /* 4965 only */
95
96         /* WiMAX coexistence */
97         COEX_PRIORITY_TABLE_CMD = 0x5a, /*5000 only */
98         COEX_MEDIUM_NOTIFICATION = 0x5b,
99         COEX_EVENT_CMD = 0x5c,
100
101         /* Calibration */
102         CALIBRATION_CFG_CMD = 0x65,
103         CALIBRATION_RES_NOTIFICATION = 0x66,
104         CALIBRATION_COMPLETE_NOTIFICATION = 0x67,
105
106         /* 802.11h related */
107         RADAR_NOTIFICATION = 0x70,      /* not used */
108         REPLY_QUIET_CMD = 0x71,         /* not used */
109         REPLY_CHANNEL_SWITCH = 0x72,
110         CHANNEL_SWITCH_NOTIFICATION = 0x73,
111         REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74,
112         SPECTRUM_MEASURE_NOTIFICATION = 0x75,
113
114         /* Power Management */
115         POWER_TABLE_CMD = 0x77,
116         PM_SLEEP_NOTIFICATION = 0x7A,
117         PM_DEBUG_STATISTIC_NOTIFIC = 0x7B,
118
119         /* Scan commands and notifications */
120         REPLY_SCAN_CMD = 0x80,
121         REPLY_SCAN_ABORT_CMD = 0x81,
122         SCAN_START_NOTIFICATION = 0x82,
123         SCAN_RESULTS_NOTIFICATION = 0x83,
124         SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION = 0x84,
125
126         /* IBSS/AP commands */
127         BEACON_NOTIFICATION = 0x90,
128         REPLY_TX_BEACON = 0x91,
129         WHO_IS_AWAKE_NOTIFICATION = 0x94,       /* not used */
130
131         /* Miscellaneous commands */
132         QUIET_NOTIFICATION = 0x96,              /* not used */
133         REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD = 0x97,
134         REPLY_TX_POWER_DBM_CMD = 0x98,
135         MEASURE_ABORT_NOTIFICATION = 0x99,      /* not used */
136
137         /* Bluetooth device coexistance config command */
138         REPLY_BT_CONFIG = 0x9b,
139
140         /* Statistics */
141         REPLY_STATISTICS_CMD = 0x9c,
142         STATISTICS_NOTIFICATION = 0x9d,
143
144         /* RF-KILL commands and notifications */
145         REPLY_CARD_STATE_CMD = 0xa0,
146         CARD_STATE_NOTIFICATION = 0xa1,
147
148         /* Missed beacons notification */
149         MISSED_BEACONS_NOTIFICATION = 0xa2,
150
151         REPLY_CT_KILL_CONFIG_CMD = 0xa4,
152         SENSITIVITY_CMD = 0xa8,
153         REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD = 0xb0,
154         REPLY_RX_PHY_CMD = 0xc0,
155         REPLY_RX_MPDU_CMD = 0xc1,
156         REPLY_RX = 0xc3,
157         REPLY_COMPRESSED_BA = 0xc5,
158         REPLY_MAX = 0xff
159 };
160
161 /******************************************************************************
162  * (0)
163  * Commonly used structures and definitions:
164  * Command header, rate_n_flags, txpower
165  *
166  *****************************************************************************/
167
168 /* iwl_cmd_header flags value */
169 #define IWL_CMD_FAILED_MSK 0x40
170
171 #define SEQ_TO_QUEUE(s) (((s) >> 8) & 0x1f)
172 #define QUEUE_TO_SEQ(q) (((q) & 0x1f) << 8)
173 #define SEQ_TO_INDEX(s) ((s) & 0xff)
174 #define INDEX_TO_SEQ(i) ((i) & 0xff)
175 #define SEQ_HUGE_FRAME  __constant_cpu_to_le16(0x4000)
176 #define SEQ_RX_FRAME    __constant_cpu_to_le16(0x8000)
177
178 /**
179  * struct iwl_cmd_header
180  *
181  * This header format appears in the beginning of each command sent from the
182  * driver, and each response/notification received from uCode.
183  */
184 struct iwl_cmd_header {
185         u8 cmd;         /* Command ID:  REPLY_RXON, etc. */
186         u8 flags;       /* 0:5 reserved, 6 abort, 7 internal */
187         /*
188          * The driver sets up the sequence number to values of its chosing.
189          * uCode does not use this value, but passes it back to the driver
190          * when sending the response to each driver-originated command, so
191          * the driver can match the response to the command.  Since the values
192          * don't get used by uCode, the driver may set up an arbitrary format.
193          *
194          * There is one exception:  uCode sets bit 15 when it originates
195          * the response/notification, i.e. when the response/notification
196          * is not a direct response to a command sent by the driver.  For
197          * example, uCode issues REPLY_3945_RX when it sends a received frame
198          * to the driver; it is not a direct response to any driver command.
199          *
200          * The Linux driver uses the following format:
201          *
202          *  0:7         tfd index - position within TX queue
203          *  8:12        TX queue id
204          *  13          reserved
205          *  14          huge - driver sets this to indicate command is in the
206          *              'huge' storage at the end of the command buffers
207          *  15          unsolicited RX or uCode-originated notification
208          */
209         __le16 sequence;
210
211         /* command or response/notification data follows immediately */
212         u8 data[0];
213 } __attribute__ ((packed));
214
215 /**
216  * 4965 rate_n_flags bit fields
217  *
218  * rate_n_flags format is used in following 4965 commands:
219  *  REPLY_RX (response only)
220  *  REPLY_TX (both command and response)
221  *  REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
222  *
223  * High-throughput (HT) rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "1"):
224  *  2-0:  0)   6 Mbps
225  *        1)  12 Mbps
226  *        2)  18 Mbps
227  *        3)  24 Mbps
228  *        4)  36 Mbps
229  *        5)  48 Mbps
230  *        6)  54 Mbps
231  *        7)  60 Mbps
232  *
233  *    3:  0)  Single stream (SISO)
234  *        1)  Dual stream (MIMO)
235  *
236  *    5:  Value of 0x20 in bits 7:0 indicates 6 Mbps FAT duplicate data
237  *
238  * Legacy OFDM rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "0", bit 9 "0"):
239  *  3-0:  0xD)   6 Mbps
240  *        0xF)   9 Mbps
241  *        0x5)  12 Mbps
242  *        0x7)  18 Mbps
243  *        0x9)  24 Mbps
244  *        0xB)  36 Mbps
245  *        0x1)  48 Mbps
246  *        0x3)  54 Mbps
247  *
248  * Legacy CCK rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "0", bit 9 "1"):
249  *  3-0:   10)  1 Mbps
250  *         20)  2 Mbps
251  *         55)  5.5 Mbps
252  *        110)  11 Mbps
253  */
254 #define RATE_MCS_CODE_MSK 0x7
255 #define RATE_MCS_MIMO_POS 3
256 #define RATE_MCS_MIMO_MSK 0x8
257 #define RATE_MCS_HT_DUP_POS 5
258 #define RATE_MCS_HT_DUP_MSK 0x20
259
260 /* Bit 8: (1) HT format, (0) legacy format in bits 7:0 */
261 #define RATE_MCS_FLAGS_POS 8
262 #define RATE_MCS_HT_POS 8
263 #define RATE_MCS_HT_MSK 0x100
264
265 /* Bit 9: (1) CCK, (0) OFDM.  HT (bit 8) must be "0" for this bit to be valid */
266 #define RATE_MCS_CCK_POS 9
267 #define RATE_MCS_CCK_MSK 0x200
268
269 /* Bit 10: (1) Use Green Field preamble */
270 #define RATE_MCS_GF_POS 10
271 #define RATE_MCS_GF_MSK 0x400
272
273 /* Bit 11: (1) Use 40Mhz FAT chnl width, (0) use 20 MHz legacy chnl width */
274 #define RATE_MCS_FAT_POS 11
275 #define RATE_MCS_FAT_MSK 0x800
276
277 /* Bit 12: (1) Duplicate data on both 20MHz chnls.  FAT (bit 11) must be set. */
278 #define RATE_MCS_DUP_POS 12
279 #define RATE_MCS_DUP_MSK 0x1000
280
281 /* Bit 13: (1) Short guard interval (0.4 usec), (0) normal GI (0.8 usec) */
282 #define RATE_MCS_SGI_POS 13
283 #define RATE_MCS_SGI_MSK 0x2000
284
285 /**
286  * rate_n_flags Tx antenna masks
287  * 4965 has 2 transmitters
288  * 5100 has 1 transmitter B
289  * 5150 has 1 transmitter A
290  * 5300 has 3 transmitters
291  * 5350 has 3 transmitters
292  * bit14:16
293  */
294 #define RATE_MCS_ANT_POS      14
295 #define RATE_MCS_ANT_A_MSK    0x04000
296 #define RATE_MCS_ANT_B_MSK    0x08000
297 #define RATE_MCS_ANT_C_MSK    0x10000
298 #define RATE_MCS_ANT_ABC_MSK  0x1C000
299 #define RATE_ANT_NUM 3
300
301 #define POWER_TABLE_NUM_ENTRIES                 33
302 #define POWER_TABLE_NUM_HT_OFDM_ENTRIES         32
303 #define POWER_TABLE_CCK_ENTRY                   32
304
305 /**
306  * union iwl4965_tx_power_dual_stream
307  *
308  * Host format used for REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
309  * Use __le32 version (struct tx_power_dual_stream) when building command.
310  *
311  * Driver provides radio gain and DSP attenuation settings to device in pairs,
312  * one value for each transmitter chain.  The first value is for transmitter A,
313  * second for transmitter B.
314  *
315  * For SISO bit rates, both values in a pair should be identical.
316  * For MIMO rates, one value may be different from the other,
317  * in order to balance the Tx output between the two transmitters.
318  *
319  * See more details in doc for TXPOWER in iwl-4965-hw.h.
320  */
321 union iwl4965_tx_power_dual_stream {
322         struct {
323                 u8 radio_tx_gain[2];
324                 u8 dsp_predis_atten[2];
325         } s;
326         u32 dw;
327 };
328
329 /**
330  * struct tx_power_dual_stream
331  *
332  * Table entries in REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
333  *
334  * Same format as iwl_tx_power_dual_stream, but __le32
335  */
336 struct tx_power_dual_stream {
337         __le32 dw;
338 } __attribute__ ((packed));
339
340 /**
341  * struct iwl4965_tx_power_db
342  *
343  * Entire table within REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
344  */
345 struct iwl4965_tx_power_db {
346         struct tx_power_dual_stream power_tbl[POWER_TABLE_NUM_ENTRIES];
347 } __attribute__ ((packed));
348
349 /**
350  * Commad REPLY_TX_POWER_DBM_CMD = 0x98
351  * struct iwl5000_tx_power_dbm_cmd
352  */
353 #define IWL50_TX_POWER_AUTO 0x7f
354 #define IWL50_TX_POWER_NO_CLOSED (0x1 << 6)
355
356 struct iwl5000_tx_power_dbm_cmd {
357         s8 global_lmt; /*in half-dBm (e.g. 30 = 15 dBm) */
358         u8 flags;
359         s8 srv_chan_lmt; /*in half-dBm (e.g. 30 = 15 dBm) */
360         u8 reserved;
361 } __attribute__ ((packed));
362
363 /******************************************************************************
364  * (0a)
365  * Alive and Error Commands & Responses:
366  *
367  *****************************************************************************/
368
369 #define UCODE_VALID_OK  __constant_cpu_to_le32(0x1)
370 #define INITIALIZE_SUBTYPE    (9)
371
372 /*
373  * ("Initialize") REPLY_ALIVE = 0x1 (response only, not a command)
374  *
375  * uCode issues this "initialize alive" notification once the initialization
376  * uCode image has completed its work, and is ready to load the runtime image.
377  * This is the *first* "alive" notification that the driver will receive after
378  * rebooting uCode; the "initialize" alive is indicated by subtype field == 9.
379  *
380  * See comments documenting "BSM" (bootstrap state machine).
381  *
382  * For 4965, this notification contains important calibration data for
383  * calculating txpower settings:
384  *
385  * 1)  Power supply voltage indication.  The voltage sensor outputs higher
386  *     values for lower voltage, and vice versa.
387  *
388  * 2)  Temperature measurement parameters, for each of two channel widths
389  *     (20 MHz and 40 MHz) supported by the radios.  Temperature sensing
390  *     is done via one of the receiver chains, and channel width influences
391  *     the results.
392  *
393  * 3)  Tx gain compensation to balance 4965's 2 Tx chains for MIMO operation,
394  *     for each of 5 frequency ranges.
395  */
396 struct iwl_init_alive_resp {
397         u8 ucode_minor;
398         u8 ucode_major;
399         __le16 reserved1;
400         u8 sw_rev[8];
401         u8 ver_type;
402         u8 ver_subtype;         /* "9" for initialize alive */
403         __le16 reserved2;
404         __le32 log_event_table_ptr;
405         __le32 error_event_table_ptr;
406         __le32 timestamp;
407         __le32 is_valid;
408
409         /* calibration values from "initialize" uCode */
410         __le32 voltage;         /* signed, higher value is lower voltage */
411         __le32 therm_r1[2];     /* signed, 1st for normal, 2nd for FAT channel*/
412         __le32 therm_r2[2];     /* signed */
413         __le32 therm_r3[2];     /* signed */
414         __le32 therm_r4[2];     /* signed */
415         __le32 tx_atten[5][2];  /* signed MIMO gain comp, 5 freq groups,
416                                  * 2 Tx chains */
417 } __attribute__ ((packed));
418
419
420 /**
421  * REPLY_ALIVE = 0x1 (response only, not a command)
422  *
423  * uCode issues this "alive" notification once the runtime image is ready
424  * to receive commands from the driver.  This is the *second* "alive"
425  * notification that the driver will receive after rebooting uCode;
426  * this "alive" is indicated by subtype field != 9.
427  *
428  * See comments documenting "BSM" (bootstrap state machine).
429  *
430  * This response includes two pointers to structures within the device's
431  * data SRAM (access via HBUS_TARG_MEM_* regs) that are useful for debugging:
432  *
433  * 1)  log_event_table_ptr indicates base of the event log.  This traces
434  *     a 256-entry history of uCode execution within a circular buffer.
435  *     Its header format is:
436  *
437  *      __le32 log_size;     log capacity (in number of entries)
438  *      __le32 type;         (1) timestamp with each entry, (0) no timestamp
439  *      __le32 wraps;        # times uCode has wrapped to top of circular buffer
440  *      __le32 write_index;  next circular buffer entry that uCode would fill
441  *
442  *     The header is followed by the circular buffer of log entries.  Entries
443  *     with timestamps have the following format:
444  *
445  *      __le32 event_id;     range 0 - 1500
446  *      __le32 timestamp;    low 32 bits of TSF (of network, if associated)
447  *      __le32 data;         event_id-specific data value
448  *
449  *     Entries without timestamps contain only event_id and data.
450  *
451  * 2)  error_event_table_ptr indicates base of the error log.  This contains
452  *     information about any uCode error that occurs.  For 4965, the format
453  *     of the error log is:
454  *
455  *      __le32 valid;        (nonzero) valid, (0) log is empty
456  *      __le32 error_id;     type of error
457  *      __le32 pc;           program counter
458  *      __le32 blink1;       branch link
459  *      __le32 blink2;       branch link
460  *      __le32 ilink1;       interrupt link
461  *      __le32 ilink2;       interrupt link
462  *      __le32 data1;        error-specific data
463  *      __le32 data2;        error-specific data
464  *      __le32 line;         source code line of error
465  *      __le32 bcon_time;    beacon timer
466  *      __le32 tsf_low;      network timestamp function timer
467  *      __le32 tsf_hi;       network timestamp function timer
468  *
469  * The Linux driver can print both logs to the system log when a uCode error
470  * occurs.
471  */
472 struct iwl_alive_resp {
473         u8 ucode_minor;
474         u8 ucode_major;
475         __le16 reserved1;
476         u8 sw_rev[8];
477         u8 ver_type;
478         u8 ver_subtype;                 /* not "9" for runtime alive */
479         __le16 reserved2;
480         __le32 log_event_table_ptr;     /* SRAM address for event log */
481         __le32 error_event_table_ptr;   /* SRAM address for error log */
482         __le32 timestamp;
483         __le32 is_valid;
484 } __attribute__ ((packed));
485
486
487
488 /*
489  * REPLY_ERROR = 0x2 (response only, not a command)
490  */
491 struct iwl_error_resp {
492         __le32 error_type;
493         u8 cmd_id;
494         u8 reserved1;
495         __le16 bad_cmd_seq_num;
496         __le32 error_info;
497         __le64 timestamp;
498 } __attribute__ ((packed));
499
500 /******************************************************************************
501  * (1)
502  * RXON Commands & Responses:
503  *
504  *****************************************************************************/
505
506 /*
507  * Rx config defines & structure
508  */
509 /* rx_config device types  */
510 enum {
511         RXON_DEV_TYPE_AP = 1,
512         RXON_DEV_TYPE_ESS = 3,
513         RXON_DEV_TYPE_IBSS = 4,
514         RXON_DEV_TYPE_SNIFFER = 6,
515 };
516
517
518 #define RXON_RX_CHAIN_DRIVER_FORCE_MSK          __constant_cpu_to_le16(0x1 << 0)
519 #define RXON_RX_CHAIN_VALID_MSK                 __constant_cpu_to_le16(0x7 << 1)
520 #define RXON_RX_CHAIN_VALID_POS                 (1)
521 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_SEL_MSK             __constant_cpu_to_le16(0x7 << 4)
522 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_SEL_POS             (4)
523 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_MIMO_SEL_MSK        __constant_cpu_to_le16(0x7 << 7)
524 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_MIMO_SEL_POS        (7)
525 #define RXON_RX_CHAIN_CNT_MSK                   __constant_cpu_to_le16(0x3 << 10)
526 #define RXON_RX_CHAIN_CNT_POS                   (10)
527 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_CNT_MSK              __constant_cpu_to_le16(0x3 << 12)
528 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_CNT_POS              (12)
529 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_FORCE_MSK            __constant_cpu_to_le16(0x1 << 14)
530 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_FORCE_POS            (14)
531
532 /* rx_config flags */
533 /* band & modulation selection */
534 #define RXON_FLG_BAND_24G_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
535 #define RXON_FLG_CCK_MSK                __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
536 /* auto detection enable */
537 #define RXON_FLG_AUTO_DETECT_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
538 /* TGg protection when tx */
539 #define RXON_FLG_TGG_PROTECT_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
540 /* cck short slot & preamble */
541 #define RXON_FLG_SHORT_SLOT_MSK          __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
542 #define RXON_FLG_SHORT_PREAMBLE_MSK     __constant_cpu_to_le32(1 << 5)
543 /* antenna selection */
544 #define RXON_FLG_DIS_DIV_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 7)
545 #define RXON_FLG_ANT_SEL_MSK            __constant_cpu_to_le32(0x0f00)
546 #define RXON_FLG_ANT_A_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 8)
547 #define RXON_FLG_ANT_B_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 9)
548 /* radar detection enable */
549 #define RXON_FLG_RADAR_DETECT_MSK       __constant_cpu_to_le32(1 << 12)
550 #define RXON_FLG_TGJ_NARROW_BAND_MSK    __constant_cpu_to_le32(1 << 13)
551 /* rx response to host with 8-byte TSF
552 * (according to ON_AIR deassertion) */
553 #define RXON_FLG_TSF2HOST_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 15)
554
555
556 /* HT flags */
557 #define RXON_FLG_CTRL_CHANNEL_LOC_POS           (22)
558 #define RXON_FLG_CTRL_CHANNEL_LOC_HI_MSK        __constant_cpu_to_le32(0x1 << 22)
559
560 #define RXON_FLG_HT_OPERATING_MODE_POS          (23)
561
562 #define RXON_FLG_HT_PROT_MSK                    __constant_cpu_to_le32(0x1 << 23)
563 #define RXON_FLG_FAT_PROT_MSK                   __constant_cpu_to_le32(0x2 << 23)
564
565 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_POS               (25)
566 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_MSK               __constant_cpu_to_le32(0x3 << 25)
567 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_PURE_40_MSK       __constant_cpu_to_le32(0x1 << 25)
568 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_MIXED_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x2 << 25)
569 /* CTS to self (if spec allows) flag */
570 #define RXON_FLG_SELF_CTS_EN                    __constant_cpu_to_le32(0x1<<30)
571
572 /* rx_config filter flags */
573 /* accept all data frames */
574 #define RXON_FILTER_PROMISC_MSK         __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
575 /* pass control & management to host */
576 #define RXON_FILTER_CTL2HOST_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
577 /* accept multi-cast */
578 #define RXON_FILTER_ACCEPT_GRP_MSK      __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
579 /* don't decrypt uni-cast frames */
580 #define RXON_FILTER_DIS_DECRYPT_MSK     __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
581 /* don't decrypt multi-cast frames */
582 #define RXON_FILTER_DIS_GRP_DECRYPT_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
583 /* STA is associated */
584 #define RXON_FILTER_ASSOC_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 5)
585 /* transfer to host non bssid beacons in associated state */
586 #define RXON_FILTER_BCON_AWARE_MSK      __constant_cpu_to_le32(1 << 6)
587
588 /**
589  * REPLY_RXON = 0x10 (command, has simple generic response)
590  *
591  * RXON tunes the radio tuner to a service channel, and sets up a number
592  * of parameters that are used primarily for Rx, but also for Tx operations.
593  *
594  * NOTE:  When tuning to a new channel, driver must set the
595  *        RXON_FILTER_ASSOC_MSK to 0.  This will clear station-dependent
596  *        info within the device, including the station tables, tx retry
597  *        rate tables, and txpower tables.  Driver must build a new station
598  *        table and txpower table before transmitting anything on the RXON
599  *        channel.
600  *
601  * NOTE:  All RXONs wipe clean the internal txpower table.  Driver must
602  *        issue a new REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD after each REPLY_RXON (0x10),
603  *        regardless of whether RXON_FILTER_ASSOC_MSK is set.
604  */
605 struct iwl4965_rxon_cmd {
606         u8 node_addr[6];
607         __le16 reserved1;
608         u8 bssid_addr[6];
609         __le16 reserved2;
610         u8 wlap_bssid_addr[6];
611         __le16 reserved3;
612         u8 dev_type;
613         u8 air_propagation;
614         __le16 rx_chain;
615         u8 ofdm_basic_rates;
616         u8 cck_basic_rates;
617         __le16 assoc_id;
618         __le32 flags;
619         __le32 filter_flags;
620         __le16 channel;
621         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
622         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
623 } __attribute__ ((packed));
624
625 /* 5000 HW just extend this cmmand */
626 struct iwl_rxon_cmd {
627         u8 node_addr[6];
628         __le16 reserved1;
629         u8 bssid_addr[6];
630         __le16 reserved2;
631         u8 wlap_bssid_addr[6];
632         __le16 reserved3;
633         u8 dev_type;
634         u8 air_propagation;
635         __le16 rx_chain;
636         u8 ofdm_basic_rates;
637         u8 cck_basic_rates;
638         __le16 assoc_id;
639         __le32 flags;
640         __le32 filter_flags;
641         __le16 channel;
642         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
643         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
644         u8 ofdm_ht_triple_stream_basic_rates;
645         u8 reserved5;
646         __le16 acquisition_data;
647         __le16 reserved6;
648 } __attribute__ ((packed));
649
650 struct iwl5000_rxon_assoc_cmd {
651         __le32 flags;
652         __le32 filter_flags;
653         u8 ofdm_basic_rates;
654         u8 cck_basic_rates;
655         __le16 reserved1;
656         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
657         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
658         u8 ofdm_ht_triple_stream_basic_rates;
659         u8 reserved2;
660         __le16 rx_chain_select_flags;
661         __le16 acquisition_data;
662         __le32 reserved3;
663 } __attribute__ ((packed));
664
665 /*
666  * REPLY_RXON_ASSOC = 0x11 (command, has simple generic response)
667  */
668 struct iwl4965_rxon_assoc_cmd {
669         __le32 flags;
670         __le32 filter_flags;
671         u8 ofdm_basic_rates;
672         u8 cck_basic_rates;
673         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
674         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
675         __le16 rx_chain_select_flags;
676         __le16 reserved;
677 } __attribute__ ((packed));
678
679 #define IWL_CONN_MAX_LISTEN_INTERVAL    10
680
681 /*
682  * REPLY_RXON_TIMING = 0x14 (command, has simple generic response)
683  */
684 struct iwl_rxon_time_cmd {
685         __le64 timestamp;
686         __le16 beacon_interval;
687         __le16 atim_window;
688         __le32 beacon_init_val;
689         __le16 listen_interval;
690         __le16 reserved;
691 } __attribute__ ((packed));
692
693 /*
694  * REPLY_CHANNEL_SWITCH = 0x72 (command, has simple generic response)
695  */
696 struct iwl4965_channel_switch_cmd {
697         u8 band;
698         u8 expect_beacon;
699         __le16 channel;
700         __le32 rxon_flags;
701         __le32 rxon_filter_flags;
702         __le32 switch_time;
703         struct iwl4965_tx_power_db tx_power;
704 } __attribute__ ((packed));
705
706 /*
707  * CHANNEL_SWITCH_NOTIFICATION = 0x73 (notification only, not a command)
708  */
709 struct iwl4965_csa_notification {
710         __le16 band;
711         __le16 channel;
712         __le32 status;          /* 0 - OK, 1 - fail */
713 } __attribute__ ((packed));
714
715 /******************************************************************************
716  * (2)
717  * Quality-of-Service (QOS) Commands & Responses:
718  *
719  *****************************************************************************/
720
721 /**
722  * struct iwl_ac_qos -- QOS timing params for REPLY_QOS_PARAM
723  * One for each of 4 EDCA access categories in struct iwl_qosparam_cmd
724  *
725  * @cw_min: Contention window, start value in numbers of slots.
726  *          Should be a power-of-2, minus 1.  Device's default is 0x0f.
727  * @cw_max: Contention window, max value in numbers of slots.
728  *          Should be a power-of-2, minus 1.  Device's default is 0x3f.
729  * @aifsn:  Number of slots in Arbitration Interframe Space (before
730  *          performing random backoff timing prior to Tx).  Device default 1.
731  * @edca_txop:  Length of Tx opportunity, in uSecs.  Device default is 0.
732  *
733  * Device will automatically increase contention window by (2*CW) + 1 for each
734  * transmission retry.  Device uses cw_max as a bit mask, ANDed with new CW
735  * value, to cap the CW value.
736  */
737 struct iwl_ac_qos {
738         __le16 cw_min;
739         __le16 cw_max;
740         u8 aifsn;
741         u8 reserved1;
742         __le16 edca_txop;
743 } __attribute__ ((packed));
744
745 /* QoS flags defines */
746 #define QOS_PARAM_FLG_UPDATE_EDCA_MSK   __constant_cpu_to_le32(0x01)
747 #define QOS_PARAM_FLG_TGN_MSK           __constant_cpu_to_le32(0x02)
748 #define QOS_PARAM_FLG_TXOP_TYPE_MSK     __constant_cpu_to_le32(0x10)
749
750 /* Number of Access Categories (AC) (EDCA), queues 0..3 */
751 #define AC_NUM                4
752
753 /*
754  * REPLY_QOS_PARAM = 0x13 (command, has simple generic response)
755  *
756  * This command sets up timings for each of the 4 prioritized EDCA Tx FIFOs
757  * 0: Background, 1: Best Effort, 2: Video, 3: Voice.
758  */
759 struct iwl_qosparam_cmd {
760         __le32 qos_flags;
761         struct iwl_ac_qos ac[AC_NUM];
762 } __attribute__ ((packed));
763
764 /******************************************************************************
765  * (3)
766  * Add/Modify Stations Commands & Responses:
767  *
768  *****************************************************************************/
769 /*
770  * Multi station support
771  */
772
773 /* Special, dedicated locations within device's station table */
774 #define IWL_AP_ID               0
775 #define IWL_MULTICAST_ID        1
776 #define IWL_STA_ID              2
777 #define IWL4965_BROADCAST_ID    31
778 #define IWL4965_STATION_COUNT   32
779 #define IWL5000_BROADCAST_ID    15
780 #define IWL5000_STATION_COUNT   16
781
782 #define IWL_STATION_COUNT       32      /* MAX(3945,4965)*/
783 #define IWL_INVALID_STATION     255
784
785 #define STA_FLG_PWR_SAVE_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 8);
786 #define STA_FLG_RTS_MIMO_PROT_MSK       __constant_cpu_to_le32(1 << 17)
787 #define STA_FLG_AGG_MPDU_8US_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 18)
788 #define STA_FLG_MAX_AGG_SIZE_POS        (19)
789 #define STA_FLG_MAX_AGG_SIZE_MSK        __constant_cpu_to_le32(3 << 19)
790 #define STA_FLG_FAT_EN_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 21)
791 #define STA_FLG_MIMO_DIS_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 22)
792 #define STA_FLG_AGG_MPDU_DENSITY_POS    (23)
793 #define STA_FLG_AGG_MPDU_DENSITY_MSK    __constant_cpu_to_le32(7 << 23)
794
795 /* Use in mode field.  1: modify existing entry, 0: add new station entry */
796 #define STA_CONTROL_MODIFY_MSK          0x01
797
798 /* key flags __le16*/
799 #define STA_KEY_FLG_ENCRYPT_MSK __constant_cpu_to_le16(0x0007)
800 #define STA_KEY_FLG_NO_ENC      __constant_cpu_to_le16(0x0000)
801 #define STA_KEY_FLG_WEP         __constant_cpu_to_le16(0x0001)
802 #define STA_KEY_FLG_CCMP        __constant_cpu_to_le16(0x0002)
803 #define STA_KEY_FLG_TKIP        __constant_cpu_to_le16(0x0003)
804
805 #define STA_KEY_FLG_KEYID_POS   8
806 #define STA_KEY_FLG_INVALID     __constant_cpu_to_le16(0x0800)
807 /* wep key is either from global key (0) or from station info array (1) */
808 #define STA_KEY_FLG_MAP_KEY_MSK __constant_cpu_to_le16(0x0008)
809
810 /* wep key in STA: 5-bytes (0) or 13-bytes (1) */
811 #define STA_KEY_FLG_KEY_SIZE_MSK     __constant_cpu_to_le16(0x1000)
812 #define STA_KEY_MULTICAST_MSK        __constant_cpu_to_le16(0x4000)
813 #define STA_KEY_MAX_NUM         8
814
815 /* Flags indicate whether to modify vs. don't change various station params */
816 #define STA_MODIFY_KEY_MASK             0x01
817 #define STA_MODIFY_TID_DISABLE_TX       0x02
818 #define STA_MODIFY_TX_RATE_MSK          0x04
819 #define STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK        0x08
820 #define STA_MODIFY_DELBA_TID_MSK        0x10
821
822 /* Receiver address (actually, Rx station's index into station table),
823  * combined with Traffic ID (QOS priority), in format used by Tx Scheduler */
824 #define BUILD_RAxTID(sta_id, tid)       (((sta_id) << 4) + (tid))
825
826 struct iwl4965_keyinfo {
827         __le16 key_flags;
828         u8 tkip_rx_tsc_byte2;   /* TSC[2] for key mix ph1 detection */
829         u8 reserved1;
830         __le16 tkip_rx_ttak[5]; /* 10-byte unicast TKIP TTAK */
831         u8 key_offset;
832         u8 reserved2;
833         u8 key[16];             /* 16-byte unicast decryption key */
834 } __attribute__ ((packed));
835
836 /* 5000 */
837 struct iwl_keyinfo {
838         __le16 key_flags;
839         u8 tkip_rx_tsc_byte2;   /* TSC[2] for key mix ph1 detection */
840         u8 reserved1;
841         __le16 tkip_rx_ttak[5]; /* 10-byte unicast TKIP TTAK */
842         u8 key_offset;
843         u8 reserved2;
844         u8 key[16];             /* 16-byte unicast decryption key */
845         __le64 tx_secur_seq_cnt;
846         __le64 hw_tkip_mic_rx_key;
847         __le64 hw_tkip_mic_tx_key;
848 } __attribute__ ((packed));
849
850 /**
851  * struct sta_id_modify
852  * @addr[ETH_ALEN]: station's MAC address
853  * @sta_id: index of station in uCode's station table
854  * @modify_mask: STA_MODIFY_*, 1: modify, 0: don't change
855  *
856  * Driver selects unused table index when adding new station,
857  * or the index to a pre-existing station entry when modifying that station.
858  * Some indexes have special purposes (IWL_AP_ID, index 0, is for AP).
859  *
860  * modify_mask flags select which parameters to modify vs. leave alone.
861  */
862 struct sta_id_modify {
863         u8 addr[ETH_ALEN];
864         __le16 reserved1;
865         u8 sta_id;
866         u8 modify_mask;
867         __le16 reserved2;
868 } __attribute__ ((packed));
869
870 /*
871  * REPLY_ADD_STA = 0x18 (command)
872  *
873  * The device contains an internal table of per-station information,
874  * with info on security keys, aggregation parameters, and Tx rates for
875  * initial Tx attempt and any retries (4965 uses REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD,
876  * 3945 uses REPLY_RATE_SCALE to set up rate tables).
877  *
878  * REPLY_ADD_STA sets up the table entry for one station, either creating
879  * a new entry, or modifying a pre-existing one.
880  *
881  * NOTE:  RXON command (without "associated" bit set) wipes the station table
882  *        clean.  Moving into RF_KILL state does this also.  Driver must set up
883  *        new station table before transmitting anything on the RXON channel
884  *        (except active scans or active measurements; those commands carry
885  *        their own txpower/rate setup data).
886  *
887  *        When getting started on a new channel, driver must set up the
888  *        IWL_BROADCAST_ID entry (last entry in the table).  For a client
889  *        station in a BSS, once an AP is selected, driver sets up the AP STA
890  *        in the IWL_AP_ID entry (1st entry in the table).  BROADCAST and AP
891  *        are all that are needed for a BSS client station.  If the device is
892  *        used as AP, or in an IBSS network, driver must set up station table
893  *        entries for all STAs in network, starting with index IWL_STA_ID.
894  */
895 struct iwl4965_addsta_cmd {
896         u8 mode;                /* 1: modify existing, 0: add new station */
897         u8 reserved[3];
898         struct sta_id_modify sta;
899         struct iwl4965_keyinfo key;
900         __le32 station_flags;           /* STA_FLG_* */
901         __le32 station_flags_msk;       /* STA_FLG_* */
902
903         /* bit field to disable (1) or enable (0) Tx for Traffic ID (TID)
904          * corresponding to bit (e.g. bit 5 controls TID 5).
905          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_TID_DISABLE_TX to use this field. */
906         __le16 tid_disable_tx;
907
908         __le16  reserved1;
909
910         /* TID for which to add block-ack support.
911          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
912         u8 add_immediate_ba_tid;
913
914         /* TID for which to remove block-ack support.
915          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_DELBA_TID_MSK to use this field. */
916         u8 remove_immediate_ba_tid;
917
918         /* Starting Sequence Number for added block-ack support.
919          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
920         __le16 add_immediate_ba_ssn;
921
922         __le32 reserved2;
923 } __attribute__ ((packed));
924
925 /* 5000 */
926 struct iwl_addsta_cmd {
927         u8 mode;                /* 1: modify existing, 0: add new station */
928         u8 reserved[3];
929         struct sta_id_modify sta;
930         struct iwl_keyinfo key;
931         __le32 station_flags;           /* STA_FLG_* */
932         __le32 station_flags_msk;       /* STA_FLG_* */
933
934         /* bit field to disable (1) or enable (0) Tx for Traffic ID (TID)
935          * corresponding to bit (e.g. bit 5 controls TID 5).
936          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_TID_DISABLE_TX to use this field. */
937         __le16 tid_disable_tx;
938
939         __le16  reserved1;
940
941         /* TID for which to add block-ack support.
942          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
943         u8 add_immediate_ba_tid;
944
945         /* TID for which to remove block-ack support.
946          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_DELBA_TID_MSK to use this field. */
947         u8 remove_immediate_ba_tid;
948
949         /* Starting Sequence Number for added block-ack support.
950          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
951         __le16 add_immediate_ba_ssn;
952
953         __le32 reserved2;
954 } __attribute__ ((packed));
955
956
957 #define ADD_STA_SUCCESS_MSK             0x1
958 #define ADD_STA_NO_ROOM_IN_TABLE        0x2
959 #define ADD_STA_NO_BLOCK_ACK_RESOURCE   0x4
960 #define ADD_STA_MODIFY_NON_EXIST_STA    0x8
961 /*
962  * REPLY_ADD_STA = 0x18 (response)
963  */
964 struct iwl_add_sta_resp {
965         u8 status;      /* ADD_STA_* */
966 } __attribute__ ((packed));
967
968 #define REM_STA_SUCCESS_MSK              0x1
969 /*
970  *  REPLY_REM_STA = 0x19 (response)
971  */
972 struct iwl_rem_sta_resp {
973         u8 status;
974 } __attribute__ ((packed));
975
976 /*
977  *  REPLY_REM_STA = 0x19 (command)
978  */
979 struct iwl_rem_sta_cmd {
980         u8 num_sta;     /* number of removed stations */
981         u8 reserved[3];
982         u8 addr[ETH_ALEN]; /* MAC addr of the first station */
983         u8 reserved2[2];
984 } __attribute__ ((packed));
985
986 /*
987  * REPLY_WEP_KEY = 0x20
988  */
989 struct iwl_wep_key {
990         u8 key_index;
991         u8 key_offset;
992         u8 reserved1[2];
993         u8 key_size;
994         u8 reserved2[3];
995         u8 key[16];
996 } __attribute__ ((packed));
997
998 struct iwl_wep_cmd {
999         u8 num_keys;
1000         u8 global_key_type;
1001         u8 flags;
1002         u8 reserved;
1003         struct iwl_wep_key key[0];
1004 } __attribute__ ((packed));
1005
1006 #define WEP_KEY_WEP_TYPE 1
1007 #define WEP_KEYS_MAX 4
1008 #define WEP_INVALID_OFFSET 0xff
1009 #define WEP_KEY_LEN_64 5
1010 #define WEP_KEY_LEN_128 13
1011
1012 /******************************************************************************
1013  * (4)
1014  * Rx Responses:
1015  *
1016  *****************************************************************************/
1017
1018 struct iwl4965_rx_frame_stats {
1019         u8 phy_count;
1020         u8 id;
1021         u8 rssi;
1022         u8 agc;
1023         __le16 sig_avg;
1024         __le16 noise_diff;
1025         u8 payload[0];
1026 } __attribute__ ((packed));
1027
1028 struct iwl4965_rx_frame_hdr {
1029         __le16 channel;
1030         __le16 phy_flags;
1031         u8 reserved1;
1032         u8 rate;
1033         __le16 len;
1034         u8 payload[0];
1035 } __attribute__ ((packed));
1036
1037 #define RX_RES_STATUS_NO_CRC32_ERROR    __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
1038 #define RX_RES_STATUS_NO_RXE_OVERFLOW   __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
1039
1040 #define RX_RES_PHY_FLAGS_BAND_24_MSK    __constant_cpu_to_le16(1 << 0)
1041 #define RX_RES_PHY_FLAGS_MOD_CCK_MSK            __constant_cpu_to_le16(1 << 1)
1042 #define RX_RES_PHY_FLAGS_SHORT_PREAMBLE_MSK     __constant_cpu_to_le16(1 << 2)
1043 #define RX_RES_PHY_FLAGS_NARROW_BAND_MSK        __constant_cpu_to_le16(1 << 3)
1044 #define RX_RES_PHY_FLAGS_ANTENNA_MSK            __constant_cpu_to_le16(0xf0)
1045
1046 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_MSK      (0x7 << 8)
1047 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_NONE     (0x0 << 8)
1048 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_WEP      (0x1 << 8)
1049 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_CCMP     (0x2 << 8)
1050 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_TKIP     (0x3 << 8)
1051 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_ERR      (0x7 << 8)
1052
1053 #define RX_RES_STATUS_STATION_FOUND     (1<<6)
1054 #define RX_RES_STATUS_NO_STATION_INFO_MISMATCH  (1<<7)
1055
1056 #define RX_RES_STATUS_DECRYPT_TYPE_MSK  (0x3 << 11)
1057 #define RX_RES_STATUS_NOT_DECRYPT       (0x0 << 11)
1058 #define RX_RES_STATUS_DECRYPT_OK        (0x3 << 11)
1059 #define RX_RES_STATUS_BAD_ICV_MIC       (0x1 << 11)
1060 #define RX_RES_STATUS_BAD_KEY_TTAK      (0x2 << 11)
1061
1062 #define RX_MPDU_RES_STATUS_ICV_OK       (0x20)
1063 #define RX_MPDU_RES_STATUS_MIC_OK       (0x40)
1064 #define RX_MPDU_RES_STATUS_TTAK_OK      (1 << 7)
1065 #define RX_MPDU_RES_STATUS_DEC_DONE_MSK (0x800)
1066
1067 struct iwl4965_rx_frame_end {
1068         __le32 status;
1069         __le64 timestamp;
1070         __le32 beacon_timestamp;
1071 } __attribute__ ((packed));
1072
1073 /*
1074  * REPLY_3945_RX = 0x1b (response only, not a command)
1075  *
1076  * NOTE:  DO NOT dereference from casts to this structure
1077  * It is provided only for calculating minimum data set size.
1078  * The actual offsets of the hdr and end are dynamic based on
1079  * stats.phy_count
1080  */
1081 struct iwl4965_rx_frame {
1082         struct iwl4965_rx_frame_stats stats;
1083         struct iwl4965_rx_frame_hdr hdr;
1084         struct iwl4965_rx_frame_end end;
1085 } __attribute__ ((packed));
1086
1087 /* Fixed (non-configurable) rx data from phy */
1088
1089 #define IWL49_RX_RES_PHY_CNT 14
1090 #define IWL49_RX_PHY_FLAGS_ANTENNAE_OFFSET      (4)
1091 #define IWL49_RX_PHY_FLAGS_ANTENNAE_MASK        (0x70)
1092 #define IWL49_AGC_DB_MASK                       (0x3f80)        /* MASK(7,13) */
1093 #define IWL49_AGC_DB_POS                        (7)
1094 struct iwl4965_rx_non_cfg_phy {
1095         __le16 ant_selection;   /* ant A bit 4, ant B bit 5, ant C bit 6 */
1096         __le16 agc_info;        /* agc code 0:6, agc dB 7:13, reserved 14:15 */
1097         u8 rssi_info[6];        /* we use even entries, 0/2/4 for A/B/C rssi */
1098         u8 pad[0];
1099 } __attribute__ ((packed));
1100
1101
1102 #define IWL50_RX_RES_PHY_CNT 8
1103 #define IWL50_RX_RES_AGC_IDX     1
1104 #define IWL50_RX_RES_RSSI_AB_IDX 2
1105 #define IWL50_RX_RES_RSSI_C_IDX  3
1106 #define IWL50_OFDM_AGC_MSK 0xfe00
1107 #define IWL50_OFDM_AGC_BIT_POS 9
1108 #define IWL50_OFDM_RSSI_A_MSK 0x00ff
1109 #define IWL50_OFDM_RSSI_A_BIT_POS 0
1110 #define IWL50_OFDM_RSSI_B_MSK 0xff0000
1111 #define IWL50_OFDM_RSSI_B_BIT_POS 16
1112 #define IWL50_OFDM_RSSI_C_MSK 0x00ff
1113 #define IWL50_OFDM_RSSI_C_BIT_POS 0
1114
1115 struct iwl5000_non_cfg_phy {
1116         __le32 non_cfg_phy[IWL50_RX_RES_PHY_CNT];  /* upto 8 phy entries */
1117 } __attribute__ ((packed));
1118
1119
1120 /*
1121  * REPLY_RX = 0xc3 (response only, not a command)
1122  * Used only for legacy (non 11n) frames.
1123  */
1124 struct iwl_rx_phy_res {
1125         u8 non_cfg_phy_cnt;     /* non configurable DSP phy data byte count */
1126         u8 cfg_phy_cnt;         /* configurable DSP phy data byte count */
1127         u8 stat_id;             /* configurable DSP phy data set ID */
1128         u8 reserved1;
1129         __le64 timestamp;       /* TSF at on air rise */
1130         __le32 beacon_time_stamp; /* beacon at on-air rise */
1131         __le16 phy_flags;       /* general phy flags: band, modulation, ... */
1132         __le16 channel;         /* channel number */
1133         u8 non_cfg_phy_buf[32]; /* for various implementations of non_cfg_phy */
1134         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_* */
1135         __le16 byte_count;      /* frame's byte-count */
1136         __le16 reserved3;
1137 } __attribute__ ((packed));
1138
1139 struct iwl4965_rx_mpdu_res_start {
1140         __le16 byte_count;
1141         __le16 reserved;
1142 } __attribute__ ((packed));
1143
1144
1145 /******************************************************************************
1146  * (5)
1147  * Tx Commands & Responses:
1148  *
1149  * Driver must place each REPLY_TX command into one of the prioritized Tx
1150  * queues in host DRAM, shared between driver and device (see comments for
1151  * SCD registers and Tx/Rx Queues).  When the device's Tx scheduler and uCode
1152  * are preparing to transmit, the device pulls the Tx command over the PCI
1153  * bus via one of the device's Tx DMA channels, to fill an internal FIFO
1154  * from which data will be transmitted.
1155  *
1156  * uCode handles all timing and protocol related to control frames
1157  * (RTS/CTS/ACK), based on flags in the Tx command.  uCode and Tx scheduler
1158  * handle reception of block-acks; uCode updates the host driver via
1159  * REPLY_COMPRESSED_BA (4965).
1160  *
1161  * uCode handles retrying Tx when an ACK is expected but not received.
1162  * This includes trying lower data rates than the one requested in the Tx
1163  * command, as set up by the REPLY_RATE_SCALE (for 3945) or
1164  * REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD (4965).
1165  *
1166  * Driver sets up transmit power for various rates via REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD.
1167  * This command must be executed after every RXON command, before Tx can occur.
1168  *****************************************************************************/
1169
1170 /* REPLY_TX Tx flags field */
1171
1172 /* 1: Use RTS/CTS protocol or CTS-to-self if spec alows it
1173  * before this frame. if CTS-to-self required check
1174  * RXON_FLG_SELF_CTS_EN status. */
1175 #define TX_CMD_FLG_RTS_CTS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
1176
1177 /* 1: Use Request-To-Send protocol before this frame.
1178  * Mutually exclusive vs. TX_CMD_FLG_CTS_MSK. */
1179 #define TX_CMD_FLG_RTS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
1180
1181 /* 1: Transmit Clear-To-Send to self before this frame.
1182  * Driver should set this for AUTH/DEAUTH/ASSOC-REQ/REASSOC mgmnt frames.
1183  * Mutually exclusive vs. TX_CMD_FLG_RTS_MSK. */
1184 #define TX_CMD_FLG_CTS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
1185
1186 /* 1: Expect ACK from receiving station
1187  * 0: Don't expect ACK (MAC header's duration field s/b 0)
1188  * Set this for unicast frames, but not broadcast/multicast. */
1189 #define TX_CMD_FLG_ACK_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
1190
1191 /* For 4965:
1192  * 1: Use rate scale table (see REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD).
1193  *    Tx command's initial_rate_index indicates first rate to try;
1194  *    uCode walks through table for additional Tx attempts.
1195  * 0: Use Tx rate/MCS from Tx command's rate_n_flags field.
1196  *    This rate will be used for all Tx attempts; it will not be scaled. */
1197 #define TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
1198
1199 /* 1: Expect immediate block-ack.
1200  * Set when Txing a block-ack request frame.  Also set TX_CMD_FLG_ACK_MSK. */
1201 #define TX_CMD_FLG_IMM_BA_RSP_MASK  __constant_cpu_to_le32(1 << 6)
1202
1203 /* 1: Frame requires full Tx-Op protection.
1204  * Set this if either RTS or CTS Tx Flag gets set. */
1205 #define TX_CMD_FLG_FULL_TXOP_PROT_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 7)
1206
1207 /* Tx antenna selection field; used only for 3945, reserved (0) for 4965.
1208  * Set field to "0" to allow 3945 uCode to select antenna (normal usage). */
1209 #define TX_CMD_FLG_ANT_SEL_MSK __constant_cpu_to_le32(0xf00)
1210 #define TX_CMD_FLG_ANT_A_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 8)
1211 #define TX_CMD_FLG_ANT_B_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 9)
1212
1213 /* 1: Ignore Bluetooth priority for this frame.
1214  * 0: Delay Tx until Bluetooth device is done (normal usage). */
1215 #define TX_CMD_FLG_BT_DIS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 12)
1216
1217 /* 1: uCode overrides sequence control field in MAC header.
1218  * 0: Driver provides sequence control field in MAC header.
1219  * Set this for management frames, non-QOS data frames, non-unicast frames,
1220  * and also in Tx command embedded in REPLY_SCAN_CMD for active scans. */
1221 #define TX_CMD_FLG_SEQ_CTL_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 13)
1222
1223 /* 1: This frame is non-last MPDU; more fragments are coming.
1224  * 0: Last fragment, or not using fragmentation. */
1225 #define TX_CMD_FLG_MORE_FRAG_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 14)
1226
1227 /* 1: uCode calculates and inserts Timestamp Function (TSF) in outgoing frame.
1228  * 0: No TSF required in outgoing frame.
1229  * Set this for transmitting beacons and probe responses. */
1230 #define TX_CMD_FLG_TSF_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 16)
1231
1232 /* 1: Driver inserted 2 bytes pad after the MAC header, for (required) dword
1233  *    alignment of frame's payload data field.
1234  * 0: No pad
1235  * Set this for MAC headers with 26 or 30 bytes, i.e. those with QOS or ADDR4
1236  * field (but not both).  Driver must align frame data (i.e. data following
1237  * MAC header) to DWORD boundary. */
1238 #define TX_CMD_FLG_MH_PAD_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 20)
1239
1240 /* accelerate aggregation support
1241  * 0 - no CCMP encryption; 1 - CCMP encryption */
1242 #define TX_CMD_FLG_AGG_CCMP_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 22)
1243
1244 /* HCCA-AP - disable duration overwriting. */
1245 #define TX_CMD_FLG_DUR_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 25)
1246
1247
1248 /*
1249  * TX command security control
1250  */
1251 #define TX_CMD_SEC_WEP          0x01
1252 #define TX_CMD_SEC_CCM          0x02
1253 #define TX_CMD_SEC_TKIP         0x03
1254 #define TX_CMD_SEC_MSK          0x03
1255 #define TX_CMD_SEC_SHIFT        6
1256 #define TX_CMD_SEC_KEY128       0x08
1257
1258 /*
1259  * security overhead sizes
1260  */
1261 #define WEP_IV_LEN 4
1262 #define WEP_ICV_LEN 4
1263 #define CCMP_MIC_LEN 8
1264 #define TKIP_ICV_LEN 4
1265
1266 /*
1267  * 4965 uCode updates these Tx attempt count values in host DRAM.
1268  * Used for managing Tx retries when expecting block-acks.
1269  * Driver should set these fields to 0.
1270  */
1271 struct iwl4965_dram_scratch {
1272         u8 try_cnt;             /* Tx attempts */
1273         u8 bt_kill_cnt;         /* Tx attempts blocked by Bluetooth device */
1274         __le16 reserved;
1275 } __attribute__ ((packed));
1276
1277 /*
1278  * REPLY_TX = 0x1c (command)
1279  */
1280 struct iwl_tx_cmd {
1281         /*
1282          * MPDU byte count:
1283          * MAC header (24/26/30/32 bytes) + 2 bytes pad if 26/30 header size,
1284          * + 8 byte IV for CCM or TKIP (not used for WEP)
1285          * + Data payload
1286          * + 8-byte MIC (not used for CCM/WEP)
1287          * NOTE:  Does not include Tx command bytes, post-MAC pad bytes,
1288          *        MIC (CCM) 8 bytes, ICV (WEP/TKIP/CKIP) 4 bytes, CRC 4 bytes.i
1289          * Range: 14-2342 bytes.
1290          */
1291         __le16 len;
1292
1293         /*
1294          * MPDU or MSDU byte count for next frame.
1295          * Used for fragmentation and bursting, but not 11n aggregation.
1296          * Same as "len", but for next frame.  Set to 0 if not applicable.
1297          */
1298         __le16 next_frame_len;
1299
1300         __le32 tx_flags;        /* TX_CMD_FLG_* */
1301
1302         /* 4965's uCode may modify this field of the Tx command (in host DRAM!).
1303          * Driver must also set dram_lsb_ptr and dram_msb_ptr in this cmd. */
1304         struct iwl4965_dram_scratch scratch;
1305
1306         /* Rate for *all* Tx attempts, if TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK is cleared. */
1307         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_* */
1308
1309         /* Index of destination station in uCode's station table */
1310         u8 sta_id;
1311
1312         /* Type of security encryption:  CCM or TKIP */
1313         u8 sec_ctl;             /* TX_CMD_SEC_* */
1314
1315         /*
1316          * Index into rate table (see REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD) for initial
1317          * Tx attempt, if TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK is set.  Normally "0" for
1318          * data frames, this field may be used to selectively reduce initial
1319          * rate (via non-0 value) for special frames (e.g. management), while
1320          * still supporting rate scaling for all frames.
1321          */
1322         u8 initial_rate_index;
1323         u8 reserved;
1324         u8 key[16];
1325         __le16 next_frame_flags;
1326         __le16 reserved2;
1327         union {
1328                 __le32 life_time;
1329                 __le32 attempt;
1330         } stop_time;
1331
1332         /* Host DRAM physical address pointer to "scratch" in this command.
1333          * Must be dword aligned.  "0" in dram_lsb_ptr disables usage. */
1334         __le32 dram_lsb_ptr;
1335         u8 dram_msb_ptr;
1336
1337         u8 rts_retry_limit;     /*byte 50 */
1338         u8 data_retry_limit;    /*byte 51 */
1339         u8 tid_tspec;
1340         union {
1341                 __le16 pm_frame_timeout;
1342                 __le16 attempt_duration;
1343         } timeout;
1344
1345         /*
1346          * Duration of EDCA burst Tx Opportunity, in 32-usec units.
1347          * Set this if txop time is not specified by HCCA protocol (e.g. by AP).
1348          */
1349         __le16 driver_txop;
1350
1351         /*
1352          * MAC header goes here, followed by 2 bytes padding if MAC header
1353          * length is 26 or 30 bytes, followed by payload data
1354          */
1355         u8 payload[0];
1356         struct ieee80211_hdr hdr[0];
1357 } __attribute__ ((packed));
1358
1359 /* TX command response is sent after *all* transmission attempts.
1360  *
1361  * NOTES:
1362  *
1363  * TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG
1364  *
1365  * If the fragment flag in the MAC header for the frame being transmitted
1366  * is set and there is insufficient time to transmit the next frame, the
1367  * TX status will be returned with 'TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG'.
1368  *
1369  * TX_STATUS_FIFO_UNDERRUN
1370  *
1371  * Indicates the host did not provide bytes to the FIFO fast enough while
1372  * a TX was in progress.
1373  *
1374  * TX_STATUS_FAIL_MGMNT_ABORT
1375  *
1376  * This status is only possible if the ABORT ON MGMT RX parameter was
1377  * set to true with the TX command.
1378  *
1379  * If the MSB of the status parameter is set then an abort sequence is
1380  * required.  This sequence consists of the host activating the TX Abort
1381  * control line, and then waiting for the TX Abort command response.  This
1382  * indicates that a the device is no longer in a transmit state, and that the
1383  * command FIFO has been cleared.  The host must then deactivate the TX Abort
1384  * control line.  Receiving is still allowed in this case.
1385  */
1386 enum {
1387         TX_STATUS_SUCCESS = 0x01,
1388         TX_STATUS_DIRECT_DONE = 0x02,
1389         TX_STATUS_FAIL_SHORT_LIMIT = 0x82,
1390         TX_STATUS_FAIL_LONG_LIMIT = 0x83,
1391         TX_STATUS_FAIL_FIFO_UNDERRUN = 0x84,
1392         TX_STATUS_FAIL_MGMNT_ABORT = 0x85,
1393         TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG = 0x86,
1394         TX_STATUS_FAIL_LIFE_EXPIRE = 0x87,
1395         TX_STATUS_FAIL_DEST_PS = 0x88,
1396         TX_STATUS_FAIL_ABORTED = 0x89,
1397         TX_STATUS_FAIL_BT_RETRY = 0x8a,
1398         TX_STATUS_FAIL_STA_INVALID = 0x8b,
1399         TX_STATUS_FAIL_FRAG_DROPPED = 0x8c,
1400         TX_STATUS_FAIL_TID_DISABLE = 0x8d,
1401         TX_STATUS_FAIL_FRAME_FLUSHED = 0x8e,
1402         TX_STATUS_FAIL_INSUFFICIENT_CF_POLL = 0x8f,
1403         TX_STATUS_FAIL_TX_LOCKED = 0x90,
1404         TX_STATUS_FAIL_NO_BEACON_ON_RADAR = 0x91,
1405 };
1406
1407 #define TX_PACKET_MODE_REGULAR          0x0000
1408 #define TX_PACKET_MODE_BURST_SEQ        0x0100
1409 #define TX_PACKET_MODE_BURST_FIRST      0x0200
1410
1411 enum {
1412         TX_POWER_PA_NOT_ACTIVE = 0x0,
1413 };
1414
1415 enum {
1416         TX_STATUS_MSK = 0x000000ff,             /* bits 0:7 */
1417         TX_STATUS_DELAY_MSK = 0x00000040,
1418         TX_STATUS_ABORT_MSK = 0x00000080,
1419         TX_PACKET_MODE_MSK = 0x0000ff00,        /* bits 8:15 */
1420         TX_FIFO_NUMBER_MSK = 0x00070000,        /* bits 16:18 */
1421         TX_RESERVED = 0x00780000,               /* bits 19:22 */
1422         TX_POWER_PA_DETECT_MSK = 0x7f800000,    /* bits 23:30 */
1423         TX_ABORT_REQUIRED_MSK = 0x80000000,     /* bits 31:31 */
1424 };
1425
1426 static inline bool iwl_is_tx_success(u32 status)
1427 {
1428         status &= TX_STATUS_MSK;
1429         return (status == TX_STATUS_SUCCESS) ||
1430                (status == TX_STATUS_DIRECT_DONE);
1431 }
1432
1433
1434
1435 /* *******************************
1436  * TX aggregation status
1437  ******************************* */
1438
1439 enum {
1440         AGG_TX_STATE_TRANSMITTED = 0x00,
1441         AGG_TX_STATE_UNDERRUN_MSK = 0x01,
1442         AGG_TX_STATE_BT_PRIO_MSK = 0x02,
1443         AGG_TX_STATE_FEW_BYTES_MSK = 0x04,
1444         AGG_TX_STATE_ABORT_MSK = 0x08,
1445         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TTL_MSK = 0x10,
1446         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TRY_CNT_MSK = 0x20,
1447         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_BT_KILL_MSK = 0x40,
1448         AGG_TX_STATE_SCD_QUERY_MSK = 0x80,
1449         AGG_TX_STATE_TEST_BAD_CRC32_MSK = 0x100,
1450         AGG_TX_STATE_RESPONSE_MSK = 0x1ff,
1451         AGG_TX_STATE_DUMP_TX_MSK = 0x200,
1452         AGG_TX_STATE_DELAY_TX_MSK = 0x400
1453 };
1454
1455 #define AGG_TX_STATE_LAST_SENT_MSK  (AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TTL_MSK | \
1456                                      AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TRY_CNT_MSK | \
1457                                      AGG_TX_STATE_LAST_SENT_BT_KILL_MSK)
1458
1459 /* # tx attempts for first frame in aggregation */
1460 #define AGG_TX_STATE_TRY_CNT_POS 12
1461 #define AGG_TX_STATE_TRY_CNT_MSK 0xf000
1462
1463 /* Command ID and sequence number of Tx command for this frame */
1464 #define AGG_TX_STATE_SEQ_NUM_POS 16
1465 #define AGG_TX_STATE_SEQ_NUM_MSK 0xffff0000
1466
1467 /*
1468  * REPLY_TX = 0x1c (response)
1469  *
1470  * This response may be in one of two slightly different formats, indicated
1471  * by the frame_count field:
1472  *
1473  * 1)  No aggregation (frame_count == 1).  This reports Tx results for
1474  *     a single frame.  Multiple attempts, at various bit rates, may have
1475  *     been made for this frame.
1476  *
1477  * 2)  Aggregation (frame_count > 1).  This reports Tx results for
1478  *     2 or more frames that used block-acknowledge.  All frames were
1479  *     transmitted at same rate.  Rate scaling may have been used if first
1480  *     frame in this new agg block failed in previous agg block(s).
1481  *
1482  *     Note that, for aggregation, ACK (block-ack) status is not delivered here;
1483  *     block-ack has not been received by the time the 4965 records this status.
1484  *     This status relates to reasons the tx might have been blocked or aborted
1485  *     within the sending station (this 4965), rather than whether it was
1486  *     received successfully by the destination station.
1487  */
1488 struct agg_tx_status {
1489         __le16 status;
1490         __le16 sequence;
1491 } __attribute__ ((packed));
1492
1493 struct iwl4965_tx_resp {
1494         u8 frame_count;         /* 1 no aggregation, >1 aggregation */
1495         u8 bt_kill_count;       /* # blocked by bluetooth (unused for agg) */
1496         u8 failure_rts;         /* # failures due to unsuccessful RTS */
1497         u8 failure_frame;       /* # failures due to no ACK (unused for agg) */
1498
1499         /* For non-agg:  Rate at which frame was successful.
1500          * For agg:  Rate at which all frames were transmitted. */
1501         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_*  */
1502
1503         /* For non-agg:  RTS + CTS + frame tx attempts time + ACK.
1504          * For agg:  RTS + CTS + aggregation tx time + block-ack time. */
1505         __le16 wireless_media_time;     /* uSecs */
1506
1507         __le16 reserved;
1508         __le32 pa_power1;       /* RF power amplifier measurement (not used) */
1509         __le32 pa_power2;
1510
1511         /*
1512          * For non-agg:  frame status TX_STATUS_*
1513          * For agg:  status of 1st frame, AGG_TX_STATE_*; other frame status
1514          *           fields follow this one, up to frame_count.
1515          *           Bit fields:
1516          *           11- 0:  AGG_TX_STATE_* status code
1517          *           15-12:  Retry count for 1st frame in aggregation (retries
1518          *                   occur if tx failed for this frame when it was a
1519          *                   member of a previous aggregation block).  If rate
1520          *                   scaling is used, retry count indicates the rate
1521          *                   table entry used for all frames in the new agg.
1522          *           31-16:  Sequence # for this frame's Tx cmd (not SSN!)
1523          */
1524         union {
1525                 __le32 status;
1526                 struct agg_tx_status agg_status[0]; /* for each agg frame */
1527         } u;
1528 } __attribute__ ((packed));
1529
1530 /*
1531  * definitions for initial rate index field
1532  * bits [3:0] inital rate index
1533  * bits [6:4] rate table color, used for the initial rate
1534  * bit-7 invalid rate indication
1535  *   i.e. rate was not chosen from rate table
1536  *   or rate table color was changed during frame retries
1537  * refer tlc rate info
1538  */
1539
1540 #define IWL50_TX_RES_INIT_RATE_INDEX_POS        0
1541 #define IWL50_TX_RES_INIT_RATE_INDEX_MSK        0x0f
1542 #define IWL50_TX_RES_RATE_TABLE_COLOR_POS       4
1543 #define IWL50_TX_RES_RATE_TABLE_COLOR_MSK       0x70
1544 #define IWL50_TX_RES_INV_RATE_INDEX_MSK 0x80
1545
1546 /* refer to ra_tid */
1547 #define IWL50_TX_RES_TID_POS    0
1548 #define IWL50_TX_RES_TID_MSK    0x0f
1549 #define IWL50_TX_RES_RA_POS     4
1550 #define IWL50_TX_RES_RA_MSK     0xf0
1551
1552 struct iwl5000_tx_resp {
1553         u8 frame_count;         /* 1 no aggregation, >1 aggregation */
1554         u8 bt_kill_count;       /* # blocked by bluetooth (unused for agg) */
1555         u8 failure_rts;         /* # failures due to unsuccessful RTS */
1556         u8 failure_frame;       /* # failures due to no ACK (unused for agg) */
1557
1558         /* For non-agg:  Rate at which frame was successful.
1559          * For agg:  Rate at which all frames were transmitted. */
1560         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_*  */
1561
1562         /* For non-agg:  RTS + CTS + frame tx attempts time + ACK.
1563          * For agg:  RTS + CTS + aggregation tx time + block-ack time. */
1564         __le16 wireless_media_time;     /* uSecs */
1565
1566         u8 pa_status;           /* RF power amplifier measurement (not used) */
1567         u8 pa_integ_res_a[3];
1568         u8 pa_integ_res_b[3];
1569         u8 pa_integ_res_C[3];
1570
1571         __le32 tfd_info;
1572         __le16 seq_ctl;
1573         __le16 byte_cnt;
1574         u8 tlc_info;
1575         u8 ra_tid;              /* tid (0:3), sta_id (4:7) */
1576         __le16 frame_ctrl;
1577         /*
1578          * For non-agg:  frame status TX_STATUS_*
1579          * For agg:  status of 1st frame, AGG_TX_STATE_*; other frame status
1580          *           fields follow this one, up to frame_count.
1581          *           Bit fields:
1582          *           11- 0:  AGG_TX_STATE_* status code
1583          *           15-12:  Retry count for 1st frame in aggregation (retries
1584          *                   occur if tx failed for this frame when it was a
1585          *                   member of a previous aggregation block).  If rate
1586          *                   scaling is used, retry count indicates the rate
1587          *                   table entry used for all frames in the new agg.
1588          *           31-16:  Sequence # for this frame's Tx cmd (not SSN!)
1589          */
1590         struct agg_tx_status status;    /* TX status (in aggregation -
1591                                          * status of 1st frame) */
1592 } __attribute__ ((packed));
1593 /*
1594  * REPLY_COMPRESSED_BA = 0xc5 (response only, not a command)
1595  *
1596  * Reports Block-Acknowledge from recipient station
1597  */
1598 struct iwl_compressed_ba_resp {
1599         __le32 sta_addr_lo32;
1600         __le16 sta_addr_hi16;
1601         __le16 reserved;
1602
1603         /* Index of recipient (BA-sending) station in uCode's station table */
1604         u8 sta_id;
1605         u8 tid;
1606         __le16 seq_ctl;
1607         __le64 bitmap;
1608         __le16 scd_flow;
1609         __le16 scd_ssn;
1610 } __attribute__ ((packed));
1611
1612 /*
1613  * REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD = 0x97 (command, has simple generic response)
1614  *
1615  * See details under "TXPOWER" in iwl-4965-hw.h.
1616  */
1617 struct iwl4965_txpowertable_cmd {
1618         u8 band;                /* 0: 5 GHz, 1: 2.4 GHz */
1619         u8 reserved;
1620         __le16 channel;
1621         struct iwl4965_tx_power_db tx_power;
1622 } __attribute__ ((packed));
1623
1624 /*RS_NEW_API: only TLC_RTS remains and moved to bit 0 */
1625 #define  LINK_QUAL_FLAGS_SET_STA_TLC_RTS_MSK    (1 << 0)
1626
1627 /* # of EDCA prioritized tx fifos */
1628 #define  LINK_QUAL_AC_NUM AC_NUM
1629
1630 /* # entries in rate scale table to support Tx retries */
1631 #define  LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM 16
1632
1633 /* Tx antenna selection values */
1634 #define  LINK_QUAL_ANT_A_MSK (1 << 0)
1635 #define  LINK_QUAL_ANT_B_MSK (1 << 1)
1636 #define  LINK_QUAL_ANT_MSK   (LINK_QUAL_ANT_A_MSK|LINK_QUAL_ANT_B_MSK)
1637
1638
1639 /**
1640  * struct iwl_link_qual_general_params
1641  *
1642  * Used in REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
1643  */
1644 struct iwl_link_qual_general_params {
1645         u8 flags;
1646
1647         /* No entries at or above this (driver chosen) index contain MIMO */
1648         u8 mimo_delimiter;
1649
1650         /* Best single antenna to use for single stream (legacy, SISO). */
1651         u8 single_stream_ant_msk;       /* LINK_QUAL_ANT_* */
1652
1653         /* Best antennas to use for MIMO (unused for 4965, assumes both). */
1654         u8 dual_stream_ant_msk;         /* LINK_QUAL_ANT_* */
1655
1656         /*
1657          * If driver needs to use different initial rates for different
1658          * EDCA QOS access categories (as implemented by tx fifos 0-3),
1659          * this table will set that up, by indicating the indexes in the
1660          * rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM] rate table at which to start.
1661          * Otherwise, driver should set all entries to 0.
1662          *
1663          * Entry usage:
1664          * 0 = Background, 1 = Best Effort (normal), 2 = Video, 3 = Voice
1665          * TX FIFOs above 3 use same value (typically 0) as TX FIFO 3.
1666          */
1667         u8 start_rate_index[LINK_QUAL_AC_NUM];
1668 } __attribute__ ((packed));
1669
1670 /**
1671  * struct iwl_link_qual_agg_params
1672  *
1673  * Used in REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
1674  */
1675 struct iwl_link_qual_agg_params {
1676
1677         /* Maximum number of uSec in aggregation.
1678          * Driver should set this to 4000 (4 milliseconds). */
1679         __le16 agg_time_limit;
1680
1681         /*
1682          * Number of Tx retries allowed for a frame, before that frame will
1683          * no longer be considered for the start of an aggregation sequence
1684          * (scheduler will then try to tx it as single frame).
1685          * Driver should set this to 3.
1686          */
1687         u8 agg_dis_start_th;
1688
1689         /*
1690          * Maximum number of frames in aggregation.
1691          * 0 = no limit (default).  1 = no aggregation.
1692          * Other values = max # frames in aggregation.
1693          */
1694         u8 agg_frame_cnt_limit;
1695
1696         __le32 reserved;
1697 } __attribute__ ((packed));
1698
1699 /*
1700  * REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD = 0x4e (command, has simple generic response)
1701  *
1702  * For 4965 only; 3945 uses REPLY_RATE_SCALE.
1703  *
1704  * Each station in the 4965's internal station table has its own table of 16
1705  * Tx rates and modulation modes (e.g. legacy/SISO/MIMO) for retrying Tx when
1706  * an ACK is not received.  This command replaces the entire table for
1707  * one station.
1708  *
1709  * NOTE:  Station must already be in 4965's station table.  Use REPLY_ADD_STA.
1710  *
1711  * The rate scaling procedures described below work well.  Of course, other
1712  * procedures are possible, and may work better for particular environments.
1713  *
1714  *
1715  * FILLING THE RATE TABLE
1716  *
1717  * Given a particular initial rate and mode, as determined by the rate
1718  * scaling algorithm described below, the Linux driver uses the following
1719  * formula to fill the rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM] rate table in the
1720  * Link Quality command:
1721  *
1722  *
1723  * 1)  If using High-throughput (HT) (SISO or MIMO) initial rate:
1724  *     a) Use this same initial rate for first 3 entries.
1725  *     b) Find next lower available rate using same mode (SISO or MIMO),
1726  *        use for next 3 entries.  If no lower rate available, switch to
1727  *        legacy mode (no FAT channel, no MIMO, no short guard interval).
1728  *     c) If using MIMO, set command's mimo_delimiter to number of entries
1729  *        using MIMO (3 or 6).
1730  *     d) After trying 2 HT rates, switch to legacy mode (no FAT channel,
1731  *        no MIMO, no short guard interval), at the next lower bit rate
1732  *        (e.g. if second HT bit rate was 54, try 48 legacy), and follow
1733  *        legacy procedure for remaining table entries.
1734  *
1735  * 2)  If using legacy initial rate:
1736  *     a) Use the initial rate for only one entry.
1737  *     b) For each following entry, reduce the rate to next lower available
1738  *        rate, until reaching the lowest available rate.
1739  *     c) When reducing rate, also switch antenna selection.
1740  *     d) Once lowest available rate is reached, repeat this rate until
1741  *        rate table is filled (16 entries), switching antenna each entry.
1742  *
1743  *
1744  * ACCUMULATING HISTORY
1745  *
1746  * The rate scaling algorithm for 4965, as implemented in Linux driver, uses
1747  * two sets of frame Tx success history:  One for the current/active modulation
1748  * mode, and one for a speculative/search mode that is being attempted.  If the
1749  * speculative mode turns out to be more effective (i.e. actual transfer
1750  * rate is better), then the driver continues to use the speculative mode
1751  * as the new current active mode.
1752  *
1753  * Each history set contains, separately for each possible rate, data for a
1754  * sliding window of the 62 most recent tx attempts at that rate.  The data
1755  * includes a shifting bitmap of success(1)/failure(0), and sums of successful
1756  * and attempted frames, from which the driver can additionally calculate a
1757  * success ratio (success / attempted) and number of failures
1758  * (attempted - success), and control the size of the window (attempted).
1759  * The driver uses the bit map to remove successes from the success sum, as
1760  * the oldest tx attempts fall out of the window.
1761  *
1762  * When the 4965 makes multiple tx attempts for a given frame, each attempt
1763  * might be at a different rate, and have different modulation characteristics
1764  * (e.g. antenna, fat channel, short guard interval), as set up in the rate
1765  * scaling table in the Link Quality command.  The driver must determine
1766  * which rate table entry was used for each tx attempt, to determine which
1767  * rate-specific history to update, and record only those attempts that
1768  * match the modulation characteristics of the history set.
1769  *
1770  * When using block-ack (aggregation), all frames are transmitted at the same
1771  * rate, since there is no per-attempt acknowledgement from the destination
1772  * station.  The Tx response struct iwl_tx_resp indicates the Tx rate in
1773  * rate_n_flags field.  After receiving a block-ack, the driver can update
1774  * history for the entire block all at once.
1775  *
1776  *
1777  * FINDING BEST STARTING RATE:
1778  *
1779  * When working with a selected initial modulation mode (see below), the
1780  * driver attempts to find a best initial rate.  The initial rate is the
1781  * first entry in the Link Quality command's rate table.
1782  *
1783  * 1)  Calculate actual throughput (success ratio * expected throughput, see
1784  *     table below) for current initial rate.  Do this only if enough frames
1785  *     have been attempted to make the value meaningful:  at least 6 failed
1786  *     tx attempts, or at least 8 successes.  If not enough, don't try rate
1787  *     scaling yet.
1788  *
1789  * 2)  Find available rates adjacent to current initial rate.  Available means:
1790  *     a)  supported by hardware &&
1791  *     b)  supported by association &&
1792  *     c)  within any constraints selected by user
1793  *
1794  * 3)  Gather measured throughputs for adjacent rates.  These might not have
1795  *     enough history to calculate a throughput.  That's okay, we might try
1796  *     using one of them anyway!
1797  *
1798  * 4)  Try decreasing rate if, for current rate:
1799  *     a)  success ratio is < 15% ||
1800  *     b)  lower adjacent rate has better measured throughput ||
1801  *     c)  higher adjacent rate has worse throughput, and lower is unmeasured
1802  *
1803  *     As a sanity check, if decrease was determined above, leave rate
1804  *     unchanged if:
1805  *     a)  lower rate unavailable
1806  *     b)  success ratio at current rate > 85% (very good)
1807  *     c)  current measured throughput is better than expected throughput
1808  *         of lower rate (under perfect 100% tx conditions, see table below)
1809  *
1810  * 5)  Try increasing rate if, for current rate:
1811  *     a)  success ratio is < 15% ||
1812  *     b)  both adjacent rates' throughputs are unmeasured (try it!) ||
1813  *     b)  higher adjacent rate has better measured throughput ||
1814  *     c)  lower adjacent rate has worse throughput, and higher is unmeasured
1815  *
1816  *     As a sanity check, if increase was determined above, leave rate
1817  *     unchanged if:
1818  *     a)  success ratio at current rate < 70%.  This is not particularly
1819  *         good performance; higher rate is sure to have poorer success.
1820  *
1821  * 6)  Re-evaluate the rate after each tx frame.  If working with block-
1822  *     acknowledge, history and statistics may be calculated for the entire
1823  *     block (including prior history that fits within the history windows),
1824  *     before re-evaluation.
1825  *
1826  * FINDING BEST STARTING MODULATION MODE:
1827  *
1828  * After working with a modulation mode for a "while" (and doing rate scaling),
1829  * the driver searches for a new initial mode in an attempt to improve
1830  * throughput.  The "while" is measured by numbers of attempted frames:
1831  *
1832  * For legacy mode, search for new mode after:
1833  *   480 successful frames, or 160 failed frames
1834  * For high-throughput modes (SISO or MIMO), search for new mode after:
1835  *   4500 successful frames, or 400 failed frames
1836  *
1837  * Mode switch possibilities are (3 for each mode):
1838  *
1839  * For legacy:
1840  *   Change antenna, try SISO (if HT association), try MIMO (if HT association)
1841  * For SISO:
1842  *   Change antenna, try MIMO, try shortened guard interval (SGI)
1843  * For MIMO:
1844  *   Try SISO antenna A, SISO antenna B, try shortened guard interval (SGI)
1845  *
1846  * When trying a new mode, use the same bit rate as the old/current mode when
1847  * trying antenna switches and shortened guard interval.  When switching to
1848  * SISO from MIMO or legacy, or to MIMO from SISO or legacy, use a rate
1849  * for which the expected throughput (under perfect conditions) is about the
1850  * same or slightly better than the actual measured throughput delivered by
1851  * the old/current mode.
1852  *
1853  * Actual throughput can be estimated by multiplying the expected throughput
1854  * by the success ratio (successful / attempted tx frames).  Frame size is
1855  * not considered in this calculation; it assumes that frame size will average
1856  * out to be fairly consistent over several samples.  The following are
1857  * metric values for expected throughput assuming 100% success ratio.
1858  * Only G band has support for CCK rates:
1859  *
1860  *           RATE:  1    2    5   11    6   9   12   18   24   36   48   54   60
1861  *
1862  *              G:  7   13   35   58   40  57   72   98  121  154  177  186  186
1863  *              A:  0    0    0    0   40  57   72   98  121  154  177  186  186
1864  *     SISO 20MHz:  0    0    0    0   42  42   76  102  124  159  183  193  202
1865  * SGI SISO 20MHz:  0    0    0    0   46  46   82  110  132  168  192  202  211
1866  *     MIMO 20MHz:  0    0    0    0   74  74  123  155  179  214  236  244  251
1867  * SGI MIMO 20MHz:  0    0    0    0   81  81  131  164  188  222  243  251  257
1868  *     SISO 40MHz:  0    0    0    0   77  77  127  160  184  220  242  250  257
1869  * SGI SISO 40MHz:  0    0    0    0   83  83  135  169  193  229  250  257  264
1870  *     MIMO 40MHz:  0    0    0    0  123 123  182  214  235  264  279  285  289
1871  * SGI MIMO 40MHz:  0    0    0    0  131 131  191  222  242  270  284  289  293
1872  *
1873  * After the new mode has been tried for a short while (minimum of 6 failed
1874  * frames or 8 successful frames), compare success ratio and actual throughput
1875  * estimate of the new mode with the old.  If either is better with the new
1876  * mode, continue to use the new mode.
1877  *
1878  * Continue comparing modes until all 3 possibilities have been tried.
1879  * If moving from legacy to HT, try all 3 possibilities from the new HT
1880  * mode.  After trying all 3, a best mode is found.  Continue to use this mode
1881  * for the longer "while" described above (e.g. 480 successful frames for
1882  * legacy), and then repeat the search process.
1883  *
1884  */
1885 struct iwl_link_quality_cmd {
1886
1887         /* Index of destination/recipient station in uCode's station table */
1888         u8 sta_id;
1889         u8 reserved1;
1890         __le16 control;         /* not used */
1891         struct iwl_link_qual_general_params general_params;
1892         struct iwl_link_qual_agg_params agg_params;
1893
1894         /*
1895          * Rate info; when using rate-scaling, Tx command's initial_rate_index
1896          * specifies 1st Tx rate attempted, via index into this table.
1897          * 4965 works its way through table when retrying Tx.
1898          */
1899         struct {
1900                 __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_*, IWL_RATE_* */
1901         } rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM];
1902         __le32 reserved2;
1903 } __attribute__ ((packed));
1904
1905 /*
1906  * REPLY_BT_CONFIG = 0x9b (command, has simple generic response)
1907  *
1908  * 3945 and 4965 support hardware handshake with Bluetooth device on
1909  * same platform.  Bluetooth device alerts wireless device when it will Tx;
1910  * wireless device can delay or kill its own Tx to accomodate.
1911  */
1912 struct iwl4965_bt_cmd {
1913         u8 flags;
1914         u8 lead_time;
1915         u8 max_kill;
1916         u8 reserved;
1917         __le32 kill_ack_mask;
1918         __le32 kill_cts_mask;
1919 } __attribute__ ((packed));
1920
1921 /******************************************************************************
1922  * (6)
1923  * Spectrum Management (802.11h) Commands, Responses, Notifications:
1924  *
1925  *****************************************************************************/
1926
1927 /*
1928  * Spectrum Management
1929  */
1930 #define MEASUREMENT_FILTER_FLAG (RXON_FILTER_PROMISC_MSK         | \
1931                                  RXON_FILTER_CTL2HOST_MSK        | \
1932                                  RXON_FILTER_ACCEPT_GRP_MSK      | \
1933                                  RXON_FILTER_DIS_DECRYPT_MSK     | \
1934                                  RXON_FILTER_DIS_GRP_DECRYPT_MSK | \
1935                                  RXON_FILTER_ASSOC_MSK           | \
1936                                  RXON_FILTER_BCON_AWARE_MSK)
1937
1938 struct iwl4965_measure_channel {
1939         __le32 duration;        /* measurement duration in extended beacon
1940                                  * format */
1941         u8 channel;             /* channel to measure */
1942         u8 type;                /* see enum iwl4965_measure_type */
1943         __le16 reserved;
1944 } __attribute__ ((packed));
1945
1946 /*
1947  * REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74 (command)
1948  */
1949 struct iwl4965_spectrum_cmd {
1950         __le16 len;             /* number of bytes starting from token */
1951         u8 token;               /* token id */
1952         u8 id;                  /* measurement id -- 0 or 1 */
1953         u8 origin;              /* 0 = TGh, 1 = other, 2 = TGk */
1954         u8 periodic;            /* 1 = periodic */
1955         __le16 path_loss_timeout;
1956         __le32 start_time;      /* start time in extended beacon format */
1957         __le32 reserved2;
1958         __le32 flags;           /* rxon flags */
1959         __le32 filter_flags;    /* rxon filter flags */
1960         __le16 channel_count;   /* minimum 1, maximum 10 */
1961         __le16 reserved3;
1962         struct iwl4965_measure_channel channels[10];
1963 } __attribute__ ((packed));
1964
1965 /*
1966  * REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74 (response)
1967  */
1968 struct iwl4965_spectrum_resp {
1969         u8 token;
1970         u8 id;                  /* id of the prior command replaced, or 0xff */
1971         __le16 status;          /* 0 - command will be handled
1972                                  * 1 - cannot handle (conflicts with another
1973                                  *     measurement) */
1974 } __attribute__ ((packed));
1975
1976 enum iwl4965_measurement_state {
1977         IWL_MEASUREMENT_START = 0,
1978         IWL_MEASUREMENT_STOP = 1,
1979 };
1980
1981 enum iwl4965_measurement_status {
1982         IWL_MEASUREMENT_OK = 0,
1983         IWL_MEASUREMENT_CONCURRENT = 1,
1984         IWL_MEASUREMENT_CSA_CONFLICT = 2,
1985         IWL_MEASUREMENT_TGH_CONFLICT = 3,
1986         /* 4-5 reserved */
1987         IWL_MEASUREMENT_STOPPED = 6,
1988         IWL_MEASUREMENT_TIMEOUT = 7,
1989         IWL_MEASUREMENT_PERIODIC_FAILED = 8,
1990 };
1991
1992 #define NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM 8
1993
1994 struct iwl4965_measurement_histogram {
1995         __le32 ofdm[NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM]; /* in 0.8usec counts */
1996         __le32 cck[NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM];  /* in 1usec counts */
1997 } __attribute__ ((packed));
1998
1999 /* clear channel availability counters */
2000 struct iwl4965_measurement_cca_counters {
2001         __le32 ofdm;
2002         __le32 cck;
2003 } __attribute__ ((packed));
2004
2005 enum iwl4965_measure_type {
2006         IWL_MEASURE_BASIC = (1 << 0),
2007         IWL_MEASURE_CHANNEL_LOAD = (1 << 1),
2008         IWL_MEASURE_HISTOGRAM_RPI = (1 << 2),
2009         IWL_MEASURE_HISTOGRAM_NOISE = (1 << 3),
2010         IWL_MEASURE_FRAME = (1 << 4),
2011         /* bits 5:6 are reserved */
2012         IWL_MEASURE_IDLE = (1 << 7),
2013 };
2014
2015 /*
2016  * SPECTRUM_MEASURE_NOTIFICATION = 0x75 (notification only, not a command)
2017  */
2018 struct iwl4965_spectrum_notification {
2019         u8 id;                  /* measurement id -- 0 or 1 */
2020         u8 token;
2021         u8 channel_index;       /* index in measurement channel list */
2022         u8 state;               /* 0 - start, 1 - stop */
2023         __le32 start_time;      /* lower 32-bits of TSF */
2024         u8 band;                /* 0 - 5.2GHz, 1 - 2.4GHz */
2025         u8 channel;
2026         u8 type;                /* see enum iwl4965_measurement_type */
2027         u8 reserved1;
2028         /* NOTE:  cca_ofdm, cca_cck, basic_type, and histogram are only only
2029          * valid if applicable for measurement type requested. */
2030         __le32 cca_ofdm;        /* cca fraction time in 40Mhz clock periods */
2031         __le32 cca_cck;         /* cca fraction time in 44Mhz clock periods */
2032         __le32 cca_time;        /* channel load time in usecs */
2033         u8 basic_type;          /* 0 - bss, 1 - ofdm preamble, 2 -
2034                                  * unidentified */
2035         u8 reserved2[3];
2036         struct iwl4965_measurement_histogram histogram;
2037         __le32 stop_time;       /* lower 32-bits of TSF */
2038         __le32 status;          /* see iwl4965_measurement_status */
2039 } __attribute__ ((packed));
2040
2041 /******************************************************************************
2042  * (7)
2043  * Power Management Commands, Responses, Notifications:
2044  *
2045  *****************************************************************************/
2046
2047 /**
2048  * struct iwl_powertable_cmd - Power Table Command
2049  * @flags: See below:
2050  *
2051  * POWER_TABLE_CMD = 0x77 (command, has simple generic response)
2052  *
2053  * PM allow:
2054  *   bit 0 - '0' Driver not allow power management
2055  *           '1' Driver allow PM (use rest of parameters)
2056  * uCode send sleep notifications:
2057  *   bit 1 - '0' Don't send sleep notification
2058  *           '1' send sleep notification (SEND_PM_NOTIFICATION)
2059  * Sleep over DTIM
2060  *   bit 2 - '0' PM have to walk up every DTIM
2061  *           '1' PM could sleep over DTIM till listen Interval.
2062  * PCI power managed
2063  *   bit 3 - '0' (PCI_CFG_LINK_CTRL & 0x1)
2064  *           '1' !(PCI_CFG_LINK_CTRL & 0x1)
2065  * Force sleep Modes
2066  *   bit 31/30- '00' use both mac/xtal sleeps
2067  *              '01' force Mac sleep
2068  *              '10' force xtal sleep
2069  *              '11' Illegal set
2070  *
2071  * NOTE: if sleep_interval[SLEEP_INTRVL_TABLE_SIZE-1] > DTIM period then
2072  * ucode assume sleep over DTIM is allowed and we don't need to wakeup
2073  * for every DTIM.
2074  */
2075 #define IWL_POWER_VEC_SIZE 5
2076
2077 #define IWL_POWER_DRIVER_ALLOW_SLEEP_MSK        __constant_cpu_to_le16(1 << 0)
2078 #define IWL_POWER_SLEEP_OVER_DTIM_MSK           __constant_cpu_to_le16(1 << 2)
2079 #define IWL_POWER_PCI_PM_MSK                    __constant_cpu_to_le16(1 << 3)
2080 #define IWL_POWER_FAST_PD                       __constant_cpu_to_le16(1 << 4)
2081
2082 struct iwl_powertable_cmd {
2083         __le16 flags;
2084         u8 keep_alive_seconds;
2085         u8 debug_flags;
2086         __le32 rx_data_timeout;
2087         __le32 tx_data_timeout;
2088         __le32 sleep_interval[IWL_POWER_VEC_SIZE];
2089         __le32 keep_alive_beacons;
2090 } __attribute__ ((packed));
2091
2092 /*
2093  * PM_SLEEP_NOTIFICATION = 0x7A (notification only, not a command)
2094  * 3945 and 4965 identical.
2095  */
2096 struct iwl4965_sleep_notification {
2097         u8 pm_sleep_mode;
2098         u8 pm_wakeup_src;
2099         __le16 reserved;
2100         __le32 sleep_time;
2101         __le32 tsf_low;
2102         __le32 bcon_timer;
2103 } __attribute__ ((packed));
2104
2105 /* Sleep states.  3945 and 4965 identical. */
2106 enum {
2107         IWL_PM_NO_SLEEP = 0,
2108         IWL_PM_SLP_MAC = 1,
2109         IWL_PM_SLP_FULL_MAC_UNASSOCIATE = 2,
2110         IWL_PM_SLP_FULL_MAC_CARD_STATE = 3,
2111         IWL_PM_SLP_PHY = 4,
2112         IWL_PM_SLP_REPENT = 5,
2113         IWL_PM_WAKEUP_BY_TIMER = 6,
2114         IWL_PM_WAKEUP_BY_DRIVER = 7,
2115         IWL_PM_WAKEUP_BY_RFKILL = 8,
2116         /* 3 reserved */
2117         IWL_PM_NUM_OF_MODES = 12,
2118 };
2119
2120 /*
2121  * REPLY_CARD_STATE_CMD = 0xa0 (command, has simple generic response)
2122  */
2123 #define CARD_STATE_CMD_DISABLE 0x00     /* Put card to sleep */
2124 #define CARD_STATE_CMD_ENABLE  0x01     /* Wake up card */
2125 #define CARD_STATE_CMD_HALT    0x02     /* Power down permanently */
2126 struct iwl4965_card_state_cmd {
2127         __le32 status;          /* CARD_STATE_CMD_* request new power state */
2128 } __attribute__ ((packed));
2129
2130 /*
2131  * CARD_STATE_NOTIFICATION = 0xa1 (notification only, not a command)
2132  */
2133 struct iwl4965_card_state_notif {
2134         __le32 flags;
2135 } __attribute__ ((packed));
2136
2137 #define HW_CARD_DISABLED   0x01
2138 #define SW_CARD_DISABLED   0x02
2139 #define RF_CARD_DISABLED   0x04
2140 #define RXON_CARD_DISABLED 0x10
2141
2142 struct iwl_ct_kill_config {
2143         __le32   reserved;
2144         __le32   critical_temperature_M;
2145         __le32   critical_temperature_R;
2146 }  __attribute__ ((packed));
2147
2148 /******************************************************************************
2149  * (8)
2150  * Scan Commands, Responses, Notifications:
2151  *
2152  *****************************************************************************/
2153
2154 #define SCAN_CHANNEL_TYPE_PASSIVE __constant_cpu_to_le32(0)
2155 #define SCAN_CHANNEL_TYPE_ACTIVE  __constant_cpu_to_le32(1)
2156
2157 /**
2158  * struct iwl_scan_channel - entry in REPLY_SCAN_CMD channel table
2159  *
2160  * One for each channel in the scan list.
2161  * Each channel can independently select:
2162  * 1)  SSID for directed active scans
2163  * 2)  Txpower setting (for rate specified within Tx command)
2164  * 3)  How long to stay on-channel (behavior may be modified by quiet_time,
2165  *     quiet_plcp_th, good_CRC_th)
2166  *
2167  * To avoid uCode errors, make sure the following are true (see comments
2168  * under struct iwl_scan_cmd about max_out_time and quiet_time):
2169  * 1)  If using passive_dwell (i.e. passive_dwell != 0):
2170  *     active_dwell <= passive_dwell (< max_out_time if max_out_time != 0)
2171  * 2)  quiet_time <= active_dwell
2172  * 3)  If restricting off-channel time (i.e. max_out_time !=0):
2173  *     passive_dwell < max_out_time
2174  *     active_dwell < max_out_time
2175  */
2176 struct iwl_scan_channel {
2177         /*
2178          * type is defined as:
2179          * 0:0 1 = active, 0 = passive
2180          * 1:20 SSID direct bit map; if a bit is set, then corresponding
2181          *     SSID IE is transmitted in probe request.
2182          * 21:31 reserved
2183          */
2184         __le32 type;
2185         __le16 channel; /* band is selected by iwl_scan_cmd "flags" field */
2186         u8 tx_gain;             /* gain for analog radio */
2187         u8 dsp_atten;           /* gain for DSP */
2188         __le16 active_dwell;    /* in 1024-uSec TU (time units), typ 5-50 */
2189         __le16 passive_dwell;   /* in 1024-uSec TU (time units), typ 20-500 */
2190 } __attribute__ ((packed));
2191
2192 /**
2193  * struct iwl_ssid_ie - directed scan network information element
2194  *
2195  * Up to 4 of these may appear in REPLY_SCAN_CMD, selected by "type" field
2196  * in struct iwl4965_scan_channel; each channel may select different ssids from
2197  * among the 4 entries.  SSID IEs get transmitted in reverse order of entry.
2198  */
2199 struct iwl_ssid_ie {
2200         u8 id;
2201         u8 len;
2202         u8 ssid[32];
2203 } __attribute__ ((packed));
2204
2205 #define PROBE_OPTION_MAX                0x14
2206 #define TX_CMD_LIFE_TIME_INFINITE       __constant_cpu_to_le32(0xFFFFFFFF)
2207 #define IWL_GOOD_CRC_TH                 __constant_cpu_to_le16(1)
2208 #define IWL_MAX_SCAN_SIZE 1024
2209
2210 /*
2211  * REPLY_SCAN_CMD = 0x80 (command)
2212  *
2213  * The hardware scan command is very powerful; the driver can set it up to
2214  * maintain (relatively) normal network traffic while doing a scan in the
2215  * background.  The max_out_time and suspend_time control the ratio of how
2216  * long the device stays on an associated network channel ("service channel")
2217  * vs. how long it's away from the service channel, i.e. tuned to other channels
2218  * for scanning.
2219  *
2220  * max_out_time is the max time off-channel (in usec), and suspend_time
2221  * is how long (in "extended beacon" format) that the scan is "suspended"
2222  * after returning to the service channel.  That is, suspend_time is the
2223  * time that we stay on the service channel, doing normal work, between
2224  * scan segments.  The driver may set these parameters differently to support
2225  * scanning when associated vs. not associated, and light vs. heavy traffic
2226  * loads when associated.
2227  *
2228  * After receiving this command, the device's scan engine does the following;
2229  *
2230  * 1)  Sends SCAN_START notification to driver
2231  * 2)  Checks to see if it has time to do scan for one channel
2232  * 3)  Sends NULL packet, with power-save (PS) bit set to 1,
2233  *     to tell AP that we're going off-channel
2234  * 4)  Tunes to first channel in scan list, does active or passive scan
2235  * 5)  Sends SCAN_RESULT notification to driver
2236  * 6)  Checks to see if it has time to do scan on *next* channel in list
2237  * 7)  Repeats 4-6 until it no longer has time to scan the next channel
2238  *     before max_out_time expires
2239  * 8)  Returns to service channel
2240  * 9)  Sends NULL packet with PS=0 to tell AP that we're back
2241  * 10) Stays on service channel until suspend_time expires
2242  * 11) Repeats entire process 2-10 until list is complete
2243  * 12) Sends SCAN_COMPLETE notification
2244  *
2245  * For fast, efficient scans, the scan command also has support for staying on
2246  * a channel for just a short time, if doing active scanning and getting no
2247  * responses to the transmitted probe request.  This time is controlled by
2248  * quiet_time, and the number of received packets below which a channel is
2249  * considered "quiet" is controlled by quiet_plcp_threshold.
2250  *
2251  * For active scanning on channels that have regulatory restrictions against
2252  * blindly transmitting, the scan can listen before transmitting, to make sure
2253  * that there is already legitimate activity on the channel.  If enough
2254  * packets are cleanly received on the channel (controlled by good_CRC_th,
2255  * typical value 1), the scan engine starts transmitting probe requests.
2256  *
2257  * Driver must use separate scan commands for 2.4 vs. 5 GHz bands.
2258  *
2259  * To avoid uCode errors, see timing restrictions described under
2260  * struct iwl_scan_channel.
2261  */
2262 struct iwl_scan_cmd {
2263         __le16 len;
2264         u8 reserved0;
2265         u8 channel_count;       /* # channels in channel list */
2266         __le16 quiet_time;      /* dwell only this # millisecs on quiet channel
2267                                  * (only for active scan) */
2268         __le16 quiet_plcp_th;   /* quiet chnl is < this # pkts (typ. 1) */
2269         __le16 good_CRC_th;     /* passive -> active promotion threshold */
2270         __le16 rx_chain;        /* RXON_RX_CHAIN_* */
2271         __le32 max_out_time;    /* max usec to be away from associated (service)
2272                                  * channel */
2273         __le32 suspend_time;    /* pause scan this long (in "extended beacon
2274                                  * format") when returning to service chnl:
2275                                  * 3945; 31:24 # beacons, 19:0 additional usec,
2276                                  * 4965; 31:22 # beacons, 21:0 additional usec.
2277                                  */
2278         __le32 flags;           /* RXON_FLG_* */
2279         __le32 filter_flags;    /* RXON_FILTER_* */
2280
2281         /* For active scans (set to all-0s for passive scans).
2282          * Does not include payload.  Must specify Tx rate; no rate scaling. */
2283         struct iwl_tx_cmd tx_cmd;
2284
2285         /* For directed active scans (set to all-0s otherwise) */
2286         struct iwl_ssid_ie direct_scan[PROBE_OPTION_MAX];
2287
2288         /*
2289          * Probe request frame, followed by channel list.
2290          *
2291          * Size of probe request frame is specified by byte count in tx_cmd.
2292          * Channel list follows immediately after probe request frame.
2293          * Number of channels in list is specified by channel_count.
2294          * Each channel in list is of type:
2295          *
2296          * struct iwl4965_scan_channel channels[0];
2297          *
2298          * NOTE:  Only one band of channels can be scanned per pass.  You
2299          * must not mix 2.4GHz channels and 5.2GHz channels, and you must wait
2300          * for one scan to complete (i.e. receive SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION)
2301          * before requesting another scan.
2302          */
2303         u8 data[0];
2304 } __attribute__ ((packed));
2305
2306 /* Can abort will notify by complete notification with abort status. */
2307 #define CAN_ABORT_STATUS        __constant_cpu_to_le32(0x1)
2308 /* complete notification statuses */
2309 #define ABORT_STATUS            0x2
2310
2311 /*
2312  * REPLY_SCAN_CMD = 0x80 (response)
2313  */
2314 struct iwl_scanreq_notification {
2315         __le32 status;          /* 1: okay, 2: cannot fulfill request */
2316 } __attribute__ ((packed));
2317
2318 /*
2319  * SCAN_START_NOTIFICATION = 0x82 (notification only, not a command)
2320  */
2321 struct iwl_scanstart_notification {
2322         __le32 tsf_low;
2323         __le32 tsf_high;
2324         __le32 beacon_timer;
2325         u8 channel;
2326         u8 band;
2327         u8 reserved[2];
2328         __le32 status;
2329 } __attribute__ ((packed));
2330
2331 #define  SCAN_OWNER_STATUS 0x1;
2332 #define  MEASURE_OWNER_STATUS 0x2;
2333
2334 #define NUMBER_OF_STATISTICS 1  /* first __le32 is good CRC */
2335 /*
2336  * SCAN_RESULTS_NOTIFICATION = 0x83 (notification only, not a command)
2337  */
2338 struct iwl_scanresults_notification {
2339         u8 channel;
2340         u8 band;
2341         u8 reserved[2];
2342         __le32 tsf_low;
2343         __le32 tsf_high;
2344         __le32 statistics[NUMBER_OF_STATISTICS];
2345 } __attribute__ ((packed));
2346
2347 /*
2348  * SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION = 0x84 (notification only, not a command)
2349  */
2350 struct iwl_scancomplete_notification {
2351         u8 scanned_channels;
2352         u8 status;
2353         u8 reserved;
2354         u8 last_channel;
2355         __le32 tsf_low;
2356         __le32 tsf_high;
2357 } __attribute__ ((packed));
2358
2359
2360 /******************************************************************************
2361  * (9)
2362  * IBSS/AP Commands and Notifications:
2363  *
2364  *****************************************************************************/
2365
2366 /*
2367  * BEACON_NOTIFICATION = 0x90 (notification only, not a command)
2368  */
2369 struct iwl4965_beacon_notif {
2370         struct iwl4965_tx_resp beacon_notify_hdr;
2371         __le32 low_tsf;
2372         __le32 high_tsf;
2373         __le32 ibss_mgr_status;
2374 } __attribute__ ((packed));
2375
2376 /*
2377  * REPLY_TX_BEACON = 0x91 (command, has simple generic response)
2378  */
2379 struct iwl_tx_beacon_cmd {
2380         struct iwl_tx_cmd tx;
2381         __le16 tim_idx;
2382         u8 tim_size;
2383         u8 reserved1;
2384         struct ieee80211_hdr frame[0];  /* beacon frame */
2385 } __attribute__ ((packed));
2386
2387 /******************************************************************************
2388  * (10)
2389  * Statistics Commands and Notifications:
2390  *
2391  *****************************************************************************/
2392
2393 #define IWL_TEMP_CONVERT 260
2394
2395 #define SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS  8
2396 #define SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS  4
2397 #define SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS  12
2398
2399 /* Used for passing to driver number of successes and failures per rate */
2400 struct rate_histogram {
2401         union {
2402                 __le32 a[SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS];
2403                 __le32 b[SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS];
2404                 __le32 g[SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS];
2405         } success;
2406         union {
2407                 __le32 a[SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS];
2408                 __le32 b[SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS];
2409                 __le32 g[SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS];
2410         } failed;
2411 } __attribute__ ((packed));
2412
2413 /* statistics command response */
2414
2415 struct statistics_rx_phy {
2416         __le32 ina_cnt;
2417         __le32 fina_cnt;
2418         __le32 plcp_err;
2419         __le32 crc32_err;
2420         __le32 overrun_err;
2421         __le32 early_overrun_err;
2422         __le32 crc32_good;
2423         __le32 false_alarm_cnt;
2424         __le32 fina_sync_err_cnt;
2425         __le32 sfd_timeout;
2426         __le32 fina_timeout;
2427         __le32 unresponded_rts;
2428         __le32 rxe_frame_limit_overrun;
2429         __le32 sent_ack_cnt;
2430         __le32 sent_cts_cnt;
2431         __le32 sent_ba_rsp_cnt;
2432         __le32 dsp_self_kill;
2433         __le32 mh_format_err;
2434         __le32 re_acq_main_rssi_sum;
2435         __le32 reserved3;
2436 } __attribute__ ((packed));
2437
2438 struct statistics_rx_ht_phy {
2439         __le32 plcp_err;
2440         __le32 overrun_err;
2441         __le32 early_overrun_err;
2442         __le32 crc32_good;
2443         __le32 crc32_err;
2444         __le32 mh_format_err;
2445         __le32 agg_crc32_good;
2446         __le32 agg_mpdu_cnt;
2447         __le32 agg_cnt;
2448         __le32 reserved2;
2449 } __attribute__ ((packed));
2450
2451 struct statistics_rx_non_phy {
2452         __le32 bogus_cts;       /* CTS received when not expecting CTS */
2453         __le32 bogus_ack;       /* ACK received when not expecting ACK */
2454         __le32 non_bssid_frames;        /* number of frames with BSSID that
2455                                          * doesn't belong to the STA BSSID */
2456         __le32 filtered_frames; /* count frames that were dumped in the
2457                                  * filtering process */
2458         __le32 non_channel_beacons;     /* beacons with our bss id but not on
2459                                          * our serving channel */
2460         __le32 channel_beacons; /* beacons with our bss id and in our
2461                                  * serving channel */
2462         __le32 num_missed_bcon; /* number of missed beacons */
2463         __le32 adc_rx_saturation_time;  /* count in 0.8us units the time the
2464                                          * ADC was in saturation */
2465         __le32 ina_detection_search_time;/* total time (in 0.8us) searched
2466                                           * for INA */
2467         __le32 beacon_silence_rssi_a;   /* RSSI silence after beacon frame */
2468         __le32 beacon_silence_rssi_b;   /* RSSI silence after beacon frame */
2469         __le32 beacon_silence_rssi_c;   /* RSSI silence after beacon frame */
2470         __le32 interference_data_flag;  /* flag for interference data
2471                                          * availability. 1 when data is
2472                                          * available. */
2473         __le32 channel_load;            /* counts RX Enable time in uSec */
2474         __le32 dsp_false_alarms;        /* DSP false alarm (both OFDM
2475                                          * and CCK) counter */
2476         __le32 beacon_rssi_a;
2477         __le32 beacon_rssi_b;
2478         __le32 beacon_rssi_c;
2479         __le32 beacon_energy_a;
2480         __le32 beacon_energy_b;
2481         __le32 beacon_energy_c;
2482 } __attribute__ ((packed));
2483
2484 struct statistics_rx {
2485         struct statistics_rx_phy ofdm;
2486         struct statistics_rx_phy cck;
2487         struct statistics_rx_non_phy general;
2488         struct statistics_rx_ht_phy ofdm_ht;
2489 } __attribute__ ((packed));
2490
2491 struct statistics_tx_non_phy_agg {
2492         __le32 ba_timeout;
2493         __le32 ba_reschedule_frames;
2494         __le32 scd_query_agg_frame_cnt;
2495         __le32 scd_query_no_agg;
2496         __le32 scd_query_agg;
2497         __le32 scd_query_mismatch;
2498         __le32 frame_not_ready;
2499         __le32 underrun;
2500         __le32 bt_prio_kill;
2501         __le32 rx_ba_rsp_cnt;
2502         __le32 reserved2;
2503         __le32 reserved3;
2504 } __attribute__ ((packed));
2505
2506 struct statistics_tx {
2507         __le32 preamble_cnt;
2508         __le32 rx_detected_cnt;
2509         __le32 bt_prio_defer_cnt;
2510         __le32 bt_prio_kill_cnt;
2511         __le32 few_bytes_cnt;
2512         __le32 cts_timeout;
2513         __le32 ack_timeout;
2514         __le32 expected_ack_cnt;
2515         __le32 actual_ack_cnt;
2516         __le32 dump_msdu_cnt;
2517         __le32 burst_abort_next_frame_mismatch_cnt;
2518         __le32 burst_abort_missing_next_frame_cnt;
2519         __le32 cts_timeout_collision;
2520         __le32 ack_or_ba_timeout_collision;
2521         struct statistics_tx_non_phy_agg agg;
2522 } __attribute__ ((packed));
2523
2524 struct statistics_dbg {
2525         __le32 burst_check;
2526         __le32 burst_count;
2527         __le32 reserved[4];
2528 } __attribute__ ((packed));
2529
2530 struct statistics_div {
2531         __le32 tx_on_a;
2532         __le32 tx_on_b;
2533         __le32 exec_time;
2534         __le32 probe_time;
2535         __le32 reserved1;
2536         __le32 reserved2;
2537 } __attribute__ ((packed));
2538
2539 struct statistics_general {
2540         __le32 temperature;
2541         __le32 temperature_m;
2542         struct statistics_dbg dbg;
2543         __le32 sleep_time;
2544         __le32 slots_out;
2545         __le32 slots_idle;
2546         __le32 ttl_timestamp;
2547         struct statistics_div div;
2548         __le32 rx_enable_counter;
2549         __le32 reserved1;
2550         __le32 reserved2;
2551         __le32 reserved3;
2552 } __attribute__ ((packed));
2553
2554 /*
2555  * REPLY_STATISTICS_CMD = 0x9c,
2556  * 3945 and 4965 identical.
2557  *
2558  * This command triggers an immediate response containing uCode statistics.
2559  * The response is in the same format as STATISTICS_NOTIFICATION 0x9d, below.
2560  *
2561  * If the CLEAR_STATS configuration flag is set, uCode will clear its
2562  * internal copy of the statistics (counters) after issuing the response.
2563  * This flag does not affect STATISTICS_NOTIFICATIONs after beacons (see below).
2564  *
2565  * If the DISABLE_NOTIF configuration flag is set, uCode will not issue
2566  * STATISTICS_NOTIFICATIONs after received beacons (see below).  This flag
2567  * does not affect the response to the REPLY_STATISTICS_CMD 0x9c itself.
2568  */
2569 #define IWL_STATS_CONF_CLEAR_STATS __constant_cpu_to_le32(0x1)  /* see above */
2570 #define IWL_STATS_CONF_DISABLE_NOTIF __constant_cpu_to_le32(0x2)/* see above */
2571 struct iwl_statistics_cmd {
2572         __le32 configuration_flags;     /* IWL_STATS_CONF_* */
2573 } __attribute__ ((packed));
2574
2575 /*
2576  * STATISTICS_NOTIFICATION = 0x9d (notification only, not a command)
2577  *
2578  * By default, uCode issues this notification after receiving a beacon
2579  * while associated.  To disable this behavior, set DISABLE_NOTIF flag in the
2580  * REPLY_STATISTICS_CMD 0x9c, above.
2581  *
2582  * Statistics counters continue to increment beacon after beacon, but are
2583  * cleared when changing channels or when driver issues REPLY_STATISTICS_CMD
2584  * 0x9c with CLEAR_STATS bit set (see above).
2585  *
2586  * uCode also issues this notification during scans.  uCode clears statistics
2587  * appropriately so that each notification contains statistics for only the
2588  * one channel that has just been scanned.
2589  */
2590 #define STATISTICS_REPLY_FLG_BAND_24G_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x2)
2591 #define STATISTICS_REPLY_FLG_FAT_MODE_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x8)
2592 struct iwl_notif_statistics {
2593         __le32 flag;
2594         struct statistics_rx rx;
2595         struct statistics_tx tx;
2596         struct statistics_general general;
2597 } __attribute__ ((packed));
2598
2599
2600 /*
2601  * MISSED_BEACONS_NOTIFICATION = 0xa2 (notification only, not a command)
2602  */
2603 /* if ucode missed CONSECUTIVE_MISSED_BCONS_TH beacons in a row,
2604  * then this notification will be sent. */
2605 #define CONSECUTIVE_MISSED_BCONS_TH 20
2606
2607 struct iwl4965_missed_beacon_notif {
2608         __le32 consequtive_missed_beacons;
2609         __le32 total_missed_becons;
2610         __le32 num_expected_beacons;
2611         __le32 num_recvd_beacons;
2612 } __attribute__ ((packed));
2613
2614
2615 /******************************************************************************
2616  * (11)
2617  * Rx Calibration Commands:
2618  *
2619  * With the uCode used for open source drivers, most Tx calibration (except
2620  * for Tx Power) and most Rx calibration is done by uCode during the
2621  * "initialize" phase of uCode boot.  Driver must calibrate only:
2622  *
2623  * 1)  Tx power (depends on temperature), described elsewhere
2624  * 2)  Receiver gain balance (optimize MIMO, and detect disconnected antennas)
2625  * 3)  Receiver sensitivity (to optimize signal detection)
2626  *
2627  *****************************************************************************/
2628
2629 /**
2630  * SENSITIVITY_CMD = 0xa8 (command, has simple generic response)
2631  *
2632  * This command sets up the Rx signal detector for a sensitivity level that
2633  * is high enough to lock onto all signals within the associated network,
2634  * but low enough to ignore signals that are below a certain threshold, so as
2635  * not to have too many "false alarms".  False alarms are signals that the
2636  * Rx DSP tries to lock onto, but then discards after determining that they
2637  * are noise.
2638  *
2639  * The optimum number of false alarms is between 5 and 50 per 200 TUs
2640  * (200 * 1024 uSecs, i.e. 204.8 milliseconds) of actual Rx time (i.e.
2641  * time listening, not transmitting).  Driver must adjust sensitivity so that
2642  * the ratio of actual false alarms to actual Rx time falls within this range.
2643  *
2644  * While associated, uCode delivers STATISTICS_NOTIFICATIONs after each
2645  * received beacon.  These provide information to the driver to analyze the
2646  * sensitivity.  Don't analyze statistics that come in from scanning, or any
2647  * other non-associated-network source.  Pertinent statistics include:
2648  *
2649  * From "general" statistics (struct statistics_rx_non_phy):
2650  *
2651  * (beacon_energy_[abc] & 0x0FF00) >> 8 (unsigned, higher value is lower level)
2652  *   Measure of energy of desired signal.  Used for establishing a level
2653  *   below which the device does not detect signals.
2654  *
2655  * (beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF00) >> 8 (unsigned, units in dB)
2656  *   Measure of background noise in silent period after beacon.
2657  *
2658  * channel_load
2659  *   uSecs of actual Rx time during beacon period (varies according to
2660  *   how much time was spent transmitting).
2661  *
2662  * From "cck" and "ofdm" statistics (struct statistics_rx_phy), separately:
2663  *
2664  * false_alarm_cnt
2665  *   Signal locks abandoned early (before phy-level header).
2666  *
2667  * plcp_err
2668  *   Signal locks abandoned late (during phy-level header).
2669  *
2670  * NOTE:  Both false_alarm_cnt and plcp_err increment monotonically from
2671  *        beacon to beacon, i.e. each value is an accumulation of all errors
2672  *        before and including the latest beacon.  Values will wrap around to 0
2673  *        after counting up to 2^32 - 1.  Driver must differentiate vs.
2674  *        previous beacon's values to determine # false alarms in the current
2675  *        beacon period.
2676  *
2677  * Total number of false alarms = false_alarms + plcp_errs
2678  *
2679  * For OFDM, adjust the following table entries in struct iwl_sensitivity_cmd
2680  * (notice that the start points for OFDM are at or close to settings for
2681  * maximum sensitivity):
2682  *
2683  *                                             START  /  MIN  /  MAX
2684  *   HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_INDEX          90   /   85  /  120
2685  *   HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     170   /  170  /  210
2686  *   HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_INDEX         105   /  105  /  140
2687  *   HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     220   /  220  /  270
2688  *
2689  *   If actual rate of OFDM false alarms (+ plcp_errors) is too high
2690  *   (greater than 50 for each 204.8 msecs listening), reduce sensitivity
2691  *   by *adding* 1 to all 4 of the table entries above, up to the max for
2692  *   each entry.  Conversely, if false alarm rate is too low (less than 5
2693  *   for each 204.8 msecs listening), *subtract* 1 from each entry to
2694  *   increase sensitivity.
2695  *
2696  * For CCK sensitivity, keep track of the following:
2697  *
2698  *   1).  20-beacon history of maximum background noise, indicated by
2699  *        (beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF00), units in dB, across the
2700  *        3 receivers.  For any given beacon, the "silence reference" is
2701  *        the maximum of last 60 samples (20 beacons * 3 receivers).
2702  *
2703  *   2).  10-beacon history of strongest signal level, as indicated
2704  *        by (beacon_energy_[abc] & 0x0FF00) >> 8, across the 3 receivers,
2705  *        i.e. the strength of the signal through the best receiver at the
2706  *        moment.  These measurements are "upside down", with lower values
2707  *        for stronger signals, so max energy will be *minimum* value.
2708  *
2709  *        Then for any given beacon, the driver must determine the *weakest*
2710  *        of the strongest signals; this is the minimum level that needs to be
2711  *        successfully detected, when using the best receiver at the moment.
2712  *        "Max cck energy" is the maximum (higher value means lower energy!)
2713  *        of the last 10 minima.  Once this is determined, driver must add
2714  *        a little margin by adding "6" to it.
2715  *
2716  *   3).  Number of consecutive beacon periods with too few false alarms.
2717  *        Reset this to 0 at the first beacon period that falls within the
2718  *        "good" range (5 to 50 false alarms per 204.8 milliseconds rx).
2719  *
2720  * Then, adjust the following CCK table entries in struct iwl_sensitivity_cmd
2721  * (notice that the start points for CCK are at maximum sensitivity):
2722  *
2723  *                                             START  /  MIN  /  MAX
2724  *   HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX         125   /  125  /  200
2725  *   HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     200   /  200  /  400
2726  *   HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX                100   /    0  /  100
2727  *
2728  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is too high
2729  *   (greater than 50 for each 204.8 msecs listening), method for reducing
2730  *   sensitivity is:
2731  *
2732  *   1)  *Add* 3 to value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX,
2733  *       up to max 400.
2734  *
2735  *   2)  If current value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX is < 160,
2736  *       sensitivity has been reduced a significant amount; bring it up to
2737  *       a moderate 161.  Otherwise, *add* 3, up to max 200.
2738  *
2739  *   3)  a)  If current value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX is > 160,
2740  *       sensitivity has been reduced only a moderate or small amount;
2741  *       *subtract* 2 from value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX,
2742  *       down to min 0.  Otherwise (if gain has been significantly reduced),
2743  *       don't change the HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX value.
2744  *
2745  *       b)  Save a snapshot of the "silence reference".
2746  *
2747  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is too low
2748  *   (less than 5 for each 204.8 msecs listening), method for increasing
2749  *   sensitivity is used only if:
2750  *
2751  *   1a)  Previous beacon did not have too many false alarms
2752  *   1b)  AND difference between previous "silence reference" and current
2753  *        "silence reference" (prev - current) is 2 or more,
2754  *   OR 2)  100 or more consecutive beacon periods have had rate of
2755  *          less than 5 false alarms per 204.8 milliseconds rx time.
2756  *
2757  *   Method for increasing sensitivity:
2758  *
2759  *   1)  *Subtract* 3 from value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX,
2760  *       down to min 125.
2761  *
2762  *   2)  *Subtract* 3 from value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX,
2763  *       down to min 200.
2764  *
2765  *   3)  *Add* 2 to value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX, up to max 100.
2766  *
2767  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is within good range
2768  *   (between 5 and 50 for each 204.8 msecs listening):
2769  *
2770  *   1)  Save a snapshot of the silence reference.
2771  *
2772  *   2)  If previous beacon had too many CCK false alarms (+ plcp_errors),
2773  *       give some extra margin to energy threshold by *subtracting* 8
2774  *       from value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX.
2775  *
2776  *   For all cases (too few, too many, good range), make sure that the CCK
2777  *   detection threshold (energy) is below the energy level for robust
2778  *   detection over the past 10 beacon periods, the "Max cck energy".
2779  *   Lower values mean higher energy; this means making sure that the value
2780  *   in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX is at or *above* "Max cck energy".
2781  *
2782  * Driver should set the following entries to fixed values:
2783  *
2784  *   HD_MIN_ENERGY_OFDM_DET_INDEX               100
2785  *   HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_INDEX            190
2786  *   HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX        390
2787  *   HD_OFDM_ENERGY_TH_IN_INDEX                  62
2788  */
2789
2790 /*
2791  * Table entries in SENSITIVITY_CMD (struct iwl_sensitivity_cmd)
2792  */
2793 #define HD_TABLE_SIZE  (11)     /* number of entries */
2794 #define HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX                 (0) /* table indexes */
2795 #define HD_MIN_ENERGY_OFDM_DET_INDEX                (1)
2796 #define HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_INDEX          (2)
2797 #define HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (3)
2798 #define HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (4)
2799 #define HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_INDEX          (5)
2800 #define HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (6)
2801 #define HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_INDEX             (7)
2802 #define HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX         (8)
2803 #define HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX          (9)
2804 #define HD_OFDM_ENERGY_TH_IN_INDEX                  (10)
2805
2806 /* Control field in struct iwl_sensitivity_cmd */
2807 #define SENSITIVITY_CMD_CONTROL_DEFAULT_TABLE   __constant_cpu_to_le16(0)
2808 #define SENSITIVITY_CMD_CONTROL_WORK_TABLE      __constant_cpu_to_le16(1)
2809
2810 /**
2811  * struct iwl_sensitivity_cmd
2812  * @control:  (1) updates working table, (0) updates default table
2813  * @table:  energy threshold values, use HD_* as index into table
2814  *
2815  * Always use "1" in "control" to update uCode's working table and DSP.
2816  */
2817 struct iwl_sensitivity_cmd {
2818         __le16 control;                 /* always use "1" */
2819         __le16 table[HD_TABLE_SIZE];    /* use HD_* as index */
2820 } __attribute__ ((packed));
2821
2822
2823 /**
2824  * REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD = 0xb0 (command, has simple generic response)
2825  *
2826  * This command sets the relative gains of 4965's 3 radio receiver chains.
2827  *
2828  * After the first association, driver should accumulate signal and noise
2829  * statistics from the STATISTICS_NOTIFICATIONs that follow the first 20
2830  * beacons from the associated network (don't collect statistics that come
2831  * in from scanning, or any other non-network source).
2832  *
2833  * DISCONNECTED ANTENNA:
2834  *
2835  * Driver should determine which antennas are actually connected, by comparing
2836  * average beacon signal levels for the 3 Rx chains.  Accumulate (add) the
2837  * following values over 20 beacons, one accumulator for each of the chains
2838  * a/b/c, from struct statistics_rx_non_phy:
2839  *
2840  * beacon_rssi_[abc] & 0x0FF (unsigned, units in dB)
2841  *
2842  * Find the strongest signal from among a/b/c.  Compare the other two to the
2843  * strongest.  If any signal is more than 15 dB (times 20, unless you
2844  * divide the accumulated values by 20) below the strongest, the driver
2845  * considers that antenna to be disconnected, and should not try to use that
2846  * antenna/chain for Rx or Tx.  If both A and B seem to be disconnected,
2847  * driver should declare the stronger one as connected, and attempt to use it
2848  * (A and B are the only 2 Tx chains!).
2849  *
2850  *
2851  * RX BALANCE:
2852  *
2853  * Driver should balance the 3 receivers (but just the ones that are connected
2854  * to antennas, see above) for gain, by comparing the average signal levels
2855  * detected during the silence after each beacon (background noise).
2856  * Accumulate (add) the following values over 20 beacons, one accumulator for
2857  * each of the chains a/b/c, from struct statistics_rx_non_phy:
2858  *
2859  * beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF (unsigned, units in dB)
2860  *
2861  * Find the weakest background noise level from among a/b/c.  This Rx chain
2862  * will be the reference, with 0 gain adjustment.  Attenuate other channels by
2863  * finding noise difference:
2864  *
2865  * (accum_noise[i] - accum_noise[reference]) / 30
2866  *
2867  * The "30" adjusts the dB in the 20 accumulated samples to units of 1.5 dB.
2868  * For use in diff_gain_[abc] fields of struct iwl_calibration_cmd, the
2869  * driver should limit the difference results to a range of 0-3 (0-4.5 dB),
2870  * and set bit 2 to indicate "reduce gain".  The value for the reference
2871  * (weakest) chain should be "0".
2872  *
2873  * diff_gain_[abc] bit fields:
2874  *   2: (1) reduce gain, (0) increase gain
2875  * 1-0: amount of gain, units of 1.5 dB
2876  */
2877
2878 /* "Differential Gain" opcode used in REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD. */
2879 #define PHY_CALIBRATE_DIFF_GAIN_CMD (7)
2880
2881 struct iwl4965_calibration_cmd {
2882         u8 opCode;              /* PHY_CALIBRATE_DIFF_GAIN_CMD (7) */
2883         u8 flags;               /* not used */
2884         __le16 reserved;
2885         s8 diff_gain_a;         /* see above */
2886         s8 diff_gain_b;
2887         s8 diff_gain_c;
2888         u8 reserved1;
2889 } __attribute__ ((packed));
2890
2891 /* Phy calibration command for 5000 series */
2892
2893 enum {
2894         IWL5000_PHY_CALIBRATE_DC_CMD            = 8,
2895         IWL5000_PHY_CALIBRATE_LO_CMD            = 9,
2896         IWL5000_PHY_CALIBRATE_RX_BB_CMD         = 10,
2897         IWL5000_PHY_CALIBRATE_TX_IQ_CMD         = 11,
2898         IWL5000_PHY_CALIBRATE_RX_IQ_CMD         = 12,
2899         IWL5000_PHY_CALIBRATION_NOISE_CMD       = 13,
2900         IWL5000_PHY_CALIBRATE_AGC_TABLE_CMD     = 14,
2901         IWL5000_PHY_CALIBRATE_CRYSTAL_FRQ_CMD   = 15,
2902         IWL5000_PHY_CALIBRATE_BASE_BAND_CMD     = 16,
2903         IWL5000_PHY_CALIBRATE_TX_IQ_PERD_CMD    = 17,
2904         IWL5000_PHY_CALIBRATE_CHAIN_NOISE_RESET_CMD = 18,
2905         IWL5000_PHY_CALIBRATE_CHAIN_NOISE_GAIN_CMD = 19,
2906 };
2907
2908 struct iwl_cal_xtal_freq {
2909         u8 cap_pin1;
2910         u8 cap_pin2;
2911 } __attribute__ ((packed));
2912
2913 #define IWL_CALIB_INIT_CFG_ALL  __constant_cpu_to_le32(0xffffffff)
2914
2915 struct iwl_calib_cfg_elmnt_s {
2916         __le32 is_enable;
2917         __le32 start;
2918         __le32 send_res;
2919         __le32 apply_res;
2920         __le32 reserved;
2921 } __attribute__ ((packed));
2922
2923 struct iwl_calib_cfg_status_s {
2924         struct iwl_calib_cfg_elmnt_s once;
2925         struct iwl_calib_cfg_elmnt_s perd;
2926         __le32 flags;
2927 } __attribute__ ((packed));
2928
2929 struct iwl5000_calib_cfg_cmd {
2930         struct iwl_calib_cfg_status_s ucd_calib_cfg;
2931         struct iwl_calib_cfg_status_s drv_calib_cfg;
2932         __le32 reserved1;
2933 } __attribute__ ((packed));
2934
2935 struct iwl5000_calib_hdr {
2936         u8 op_code;
2937         u8 first_group;
2938         u8 groups_num;
2939         u8 data_valid;
2940 } __attribute__ ((packed));
2941
2942 struct iwl5000_calib_cmd {
2943         struct iwl5000_calib_hdr hdr;
2944         u8 data[0];
2945 } __attribute__ ((packed));
2946
2947 struct iwl5000_calibration_chain_noise_reset_cmd {
2948         u8 op_code;     /* IWL5000_PHY_CALIBRATE_CHAIN_NOISE_RESET_CMD */
2949         u8 flags;       /* not used */
2950         __le16 reserved;
2951 } __attribute__ ((packed));
2952
2953 struct iwl5000_calibration_chain_noise_gain_cmd {
2954         u8 op_code;     /* IWL5000_PHY_CALIBRATE_CHAIN_NOISE_GAIN_CMD */
2955         u8 flags;       /* not used */
2956         __le16 reserved;
2957         u8 delta_gain_1;
2958         u8 delta_gain_2;
2959         __le16 reserved1;
2960 } __attribute__ ((packed));
2961
2962 /******************************************************************************
2963  * (12)
2964  * Miscellaneous Commands:
2965  *
2966  *****************************************************************************/
2967
2968 /*
2969  * LEDs Command & Response
2970  * REPLY_LEDS_CMD = 0x48 (command, has simple generic response)
2971  *
2972  * For each of 3 possible LEDs (Activity/Link/Tech, selected by "id" field),
2973  * this command turns it on or off, or sets up a periodic blinking cycle.
2974  */
2975 struct iwl_led_cmd {
2976         __le32 interval;        /* "interval" in uSec */
2977         u8 id;                  /* 1: Activity, 2: Link, 3: Tech */
2978         u8 off;                 /* # intervals off while blinking;
2979                                  * "0", with >0 "on" value, turns LED on */
2980         u8 on;                  /* # intervals on while blinking;
2981                                  * "0", regardless of "off", turns LED off */
2982         u8 reserved;
2983 } __attribute__ ((packed));
2984
2985 /*
2986  * Coexistence WIFI/WIMAX  Command
2987  * COEX_PRIORITY_TABLE_CMD = 0x5a
2988  *
2989  */
2990 enum {
2991         COEX_UNASSOC_IDLE               = 0,
2992         COEX_UNASSOC_MANUAL_SCAN        = 1,
2993         COEX_UNASSOC_AUTO_SCAN          = 2,
2994         COEX_CALIBRATION                = 3,
2995         COEX_PERIODIC_CALIBRATION       = 4,
2996         COEX_CONNECTION_ESTAB           = 5,
2997         COEX_ASSOCIATED_IDLE            = 6,
2998         COEX_ASSOC_MANUAL_SCAN          = 7,
2999         COEX_ASSOC_AUTO_SCAN            = 8,
3000         COEX_ASSOC_ACTIVE_LEVEL         = 9,
3001         COEX_RF_ON                      = 10,
3002         COEX_RF_OFF                     = 11,
3003         COEX_STAND_ALONE_DEBUG          = 12,
3004         COEX_IPAN_ASSOC_LEVEL           = 13,
3005         COEX_RSRVD1                     = 14,
3006         COEX_RSRVD2                     = 15,
3007         COEX_NUM_OF_EVENTS              = 16
3008 };
3009
3010 struct iwl_wimax_coex_event_entry {
3011         u8 request_prio;
3012         u8 win_medium_prio;
3013         u8 reserved;
3014         u8 flags;
3015 } __attribute__ ((packed));
3016
3017 /* COEX flag masks */
3018
3019 /* Staion table is valid */
3020 #define COEX_FLAGS_STA_TABLE_VALID_MSK      (0x1)
3021 /* UnMask wakeup src at unassociated sleep */
3022 #define COEX_FLAGS_UNASSOC_WA_UNMASK_MSK    (0x4)
3023 /* UnMask wakeup src at associated sleep */
3024 #define COEX_FLAGS_ASSOC_WA_UNMASK_MSK      (0x8)
3025 /* Enable CoEx feature. */
3026 #define COEX_FLAGS_COEX_ENABLE_MSK          (0x80)
3027
3028 struct iwl_wimax_coex_cmd {
3029         u8 flags;
3030         u8 reserved[3];
3031         struct iwl_wimax_coex_event_entry sta_prio[COEX_NUM_OF_EVENTS];
3032 } __attribute__ ((packed));
3033
3034 /******************************************************************************
3035  * (13)
3036  * Union of all expected notifications/responses:
3037  *
3038  *****************************************************************************/
3039
3040 struct iwl_rx_packet {
3041         __le32 len;
3042         struct iwl_cmd_header hdr;
3043         union {
3044                 struct iwl_alive_resp alive_frame;
3045                 struct iwl4965_rx_frame rx_frame;
3046                 struct iwl4965_tx_resp tx_resp;
3047                 struct iwl4965_spectrum_notification spectrum_notif;
3048                 struct iwl4965_csa_notification csa_notif;
3049                 struct iwl_error_resp err_resp;
3050                 struct iwl4965_card_state_notif card_state_notif;
3051                 struct iwl4965_beacon_notif beacon_status;
3052                 struct iwl_add_sta_resp add_sta;
3053                 struct iwl_rem_sta_resp rem_sta;
3054                 struct iwl4965_sleep_notification sleep_notif;
3055                 struct iwl4965_spectrum_resp spectrum;
3056                 struct iwl_notif_statistics stats;
3057                 struct iwl_compressed_ba_resp compressed_ba;
3058                 struct iwl4965_missed_beacon_notif missed_beacon;
3059                 __le32 status;
3060                 u8 raw[0];
3061         } u;
3062 } __attribute__ ((packed));
3063
3064 #define IWL_RX_FRAME_SIZE        (4 + sizeof(struct iwl4965_rx_frame))
3065
3066 #endif                          /* __iwl4965_commands_h__ */