ath9k: fix race with IEEE80211_CONF_PS checks
[pandora-kernel.git] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / main.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008-2009 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include <linux/nl80211.h>
18 #include "ath9k.h"
19
20 #define ATH_PCI_VERSION "0.1"
21
22 static char *dev_info = "ath9k";
23
24 MODULE_AUTHOR("Atheros Communications");
25 MODULE_DESCRIPTION("Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.");
26 MODULE_SUPPORTED_DEVICE("Atheros 802.11n WLAN cards");
27 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
28
29 static int modparam_nohwcrypt;
30 module_param_named(nohwcrypt, modparam_nohwcrypt, int, 0444);
31 MODULE_PARM_DESC(nohwcrypt, "Disable hardware encryption");
32
33 /* We use the hw_value as an index into our private channel structure */
34
35 #define CHAN2G(_freq, _idx)  { \
36         .center_freq = (_freq), \
37         .hw_value = (_idx), \
38         .max_power = 20, \
39 }
40
41 #define CHAN5G(_freq, _idx) { \
42         .band = IEEE80211_BAND_5GHZ, \
43         .center_freq = (_freq), \
44         .hw_value = (_idx), \
45         .max_power = 20, \
46 }
47
48 /* Some 2 GHz radios are actually tunable on 2312-2732
49  * on 5 MHz steps, we support the channels which we know
50  * we have calibration data for all cards though to make
51  * this static */
52 static struct ieee80211_channel ath9k_2ghz_chantable[] = {
53         CHAN2G(2412, 0), /* Channel 1 */
54         CHAN2G(2417, 1), /* Channel 2 */
55         CHAN2G(2422, 2), /* Channel 3 */
56         CHAN2G(2427, 3), /* Channel 4 */
57         CHAN2G(2432, 4), /* Channel 5 */
58         CHAN2G(2437, 5), /* Channel 6 */
59         CHAN2G(2442, 6), /* Channel 7 */
60         CHAN2G(2447, 7), /* Channel 8 */
61         CHAN2G(2452, 8), /* Channel 9 */
62         CHAN2G(2457, 9), /* Channel 10 */
63         CHAN2G(2462, 10), /* Channel 11 */
64         CHAN2G(2467, 11), /* Channel 12 */
65         CHAN2G(2472, 12), /* Channel 13 */
66         CHAN2G(2484, 13), /* Channel 14 */
67 };
68
69 /* Some 5 GHz radios are actually tunable on XXXX-YYYY
70  * on 5 MHz steps, we support the channels which we know
71  * we have calibration data for all cards though to make
72  * this static */
73 static struct ieee80211_channel ath9k_5ghz_chantable[] = {
74         /* _We_ call this UNII 1 */
75         CHAN5G(5180, 14), /* Channel 36 */
76         CHAN5G(5200, 15), /* Channel 40 */
77         CHAN5G(5220, 16), /* Channel 44 */
78         CHAN5G(5240, 17), /* Channel 48 */
79         /* _We_ call this UNII 2 */
80         CHAN5G(5260, 18), /* Channel 52 */
81         CHAN5G(5280, 19), /* Channel 56 */
82         CHAN5G(5300, 20), /* Channel 60 */
83         CHAN5G(5320, 21), /* Channel 64 */
84         /* _We_ call this "Middle band" */
85         CHAN5G(5500, 22), /* Channel 100 */
86         CHAN5G(5520, 23), /* Channel 104 */
87         CHAN5G(5540, 24), /* Channel 108 */
88         CHAN5G(5560, 25), /* Channel 112 */
89         CHAN5G(5580, 26), /* Channel 116 */
90         CHAN5G(5600, 27), /* Channel 120 */
91         CHAN5G(5620, 28), /* Channel 124 */
92         CHAN5G(5640, 29), /* Channel 128 */
93         CHAN5G(5660, 30), /* Channel 132 */
94         CHAN5G(5680, 31), /* Channel 136 */
95         CHAN5G(5700, 32), /* Channel 140 */
96         /* _We_ call this UNII 3 */
97         CHAN5G(5745, 33), /* Channel 149 */
98         CHAN5G(5765, 34), /* Channel 153 */
99         CHAN5G(5785, 35), /* Channel 157 */
100         CHAN5G(5805, 36), /* Channel 161 */
101         CHAN5G(5825, 37), /* Channel 165 */
102 };
103
104 static void ath_cache_conf_rate(struct ath_softc *sc,
105                                 struct ieee80211_conf *conf)
106 {
107         switch (conf->channel->band) {
108         case IEEE80211_BAND_2GHZ:
109                 if (conf_is_ht20(conf))
110                         sc->cur_rate_table =
111                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NG_HT20];
112                 else if (conf_is_ht40_minus(conf))
113                         sc->cur_rate_table =
114                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NG_HT40MINUS];
115                 else if (conf_is_ht40_plus(conf))
116                         sc->cur_rate_table =
117                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NG_HT40PLUS];
118                 else
119                         sc->cur_rate_table =
120                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11G];
121                 break;
122         case IEEE80211_BAND_5GHZ:
123                 if (conf_is_ht20(conf))
124                         sc->cur_rate_table =
125                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NA_HT20];
126                 else if (conf_is_ht40_minus(conf))
127                         sc->cur_rate_table =
128                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NA_HT40MINUS];
129                 else if (conf_is_ht40_plus(conf))
130                         sc->cur_rate_table =
131                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11NA_HT40PLUS];
132                 else
133                         sc->cur_rate_table =
134                           sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11A];
135                 break;
136         default:
137                 BUG_ON(1);
138                 break;
139         }
140 }
141
142 static void ath_update_txpow(struct ath_softc *sc)
143 {
144         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
145         u32 txpow;
146
147         if (sc->curtxpow != sc->config.txpowlimit) {
148                 ath9k_hw_set_txpowerlimit(ah, sc->config.txpowlimit);
149                 /* read back in case value is clamped */
150                 ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_TXPOW, 1, &txpow);
151                 sc->curtxpow = txpow;
152         }
153 }
154
155 static u8 parse_mpdudensity(u8 mpdudensity)
156 {
157         /*
158          * 802.11n D2.0 defined values for "Minimum MPDU Start Spacing":
159          *   0 for no restriction
160          *   1 for 1/4 us
161          *   2 for 1/2 us
162          *   3 for 1 us
163          *   4 for 2 us
164          *   5 for 4 us
165          *   6 for 8 us
166          *   7 for 16 us
167          */
168         switch (mpdudensity) {
169         case 0:
170                 return 0;
171         case 1:
172         case 2:
173         case 3:
174                 /* Our lower layer calculations limit our precision to
175                    1 microsecond */
176                 return 1;
177         case 4:
178                 return 2;
179         case 5:
180                 return 4;
181         case 6:
182                 return 8;
183         case 7:
184                 return 16;
185         default:
186                 return 0;
187         }
188 }
189
190 static void ath_setup_rates(struct ath_softc *sc, enum ieee80211_band band)
191 {
192         const struct ath_rate_table *rate_table = NULL;
193         struct ieee80211_supported_band *sband;
194         struct ieee80211_rate *rate;
195         int i, maxrates;
196
197         switch (band) {
198         case IEEE80211_BAND_2GHZ:
199                 rate_table = sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11G];
200                 break;
201         case IEEE80211_BAND_5GHZ:
202                 rate_table = sc->hw_rate_table[ATH9K_MODE_11A];
203                 break;
204         default:
205                 break;
206         }
207
208         if (rate_table == NULL)
209                 return;
210
211         sband = &sc->sbands[band];
212         rate = sc->rates[band];
213
214         if (rate_table->rate_cnt > ATH_RATE_MAX)
215                 maxrates = ATH_RATE_MAX;
216         else
217                 maxrates = rate_table->rate_cnt;
218
219         for (i = 0; i < maxrates; i++) {
220                 rate[i].bitrate = rate_table->info[i].ratekbps / 100;
221                 rate[i].hw_value = rate_table->info[i].ratecode;
222                 if (rate_table->info[i].short_preamble) {
223                         rate[i].hw_value_short = rate_table->info[i].ratecode |
224                                 rate_table->info[i].short_preamble;
225                         rate[i].flags = IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE;
226                 }
227                 sband->n_bitrates++;
228
229                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Rate: %2dMbps, ratecode: %2d\n",
230                         rate[i].bitrate / 10, rate[i].hw_value);
231         }
232 }
233
234 static struct ath9k_channel *ath_get_curchannel(struct ath_softc *sc,
235                                                 struct ieee80211_hw *hw)
236 {
237         struct ieee80211_channel *curchan = hw->conf.channel;
238         struct ath9k_channel *channel;
239         u8 chan_idx;
240
241         chan_idx = curchan->hw_value;
242         channel = &sc->sc_ah->channels[chan_idx];
243         ath9k_update_ichannel(sc, hw, channel);
244         return channel;
245 }
246
247 /*
248  * Set/change channels.  If the channel is really being changed, it's done
249  * by reseting the chip.  To accomplish this we must first cleanup any pending
250  * DMA, then restart stuff.
251 */
252 int ath_set_channel(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_hw *hw,
253                     struct ath9k_channel *hchan)
254 {
255         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
256         bool fastcc = true, stopped;
257         struct ieee80211_channel *channel = hw->conf.channel;
258         int r;
259
260         if (sc->sc_flags & SC_OP_INVALID)
261                 return -EIO;
262
263         ath9k_ps_wakeup(sc);
264
265         /*
266          * This is only performed if the channel settings have
267          * actually changed.
268          *
269          * To switch channels clear any pending DMA operations;
270          * wait long enough for the RX fifo to drain, reset the
271          * hardware at the new frequency, and then re-enable
272          * the relevant bits of the h/w.
273          */
274         ath9k_hw_set_interrupts(ah, 0);
275         ath_drain_all_txq(sc, false);
276         stopped = ath_stoprecv(sc);
277
278         /* XXX: do not flush receive queue here. We don't want
279          * to flush data frames already in queue because of
280          * changing channel. */
281
282         if (!stopped || (sc->sc_flags & SC_OP_FULL_RESET))
283                 fastcc = false;
284
285         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
286                 "(%u MHz) -> (%u MHz), chanwidth: %d\n",
287                 sc->sc_ah->curchan->channel,
288                 channel->center_freq, sc->tx_chan_width);
289
290         spin_lock_bh(&sc->sc_resetlock);
291
292         r = ath9k_hw_reset(ah, hchan, fastcc);
293         if (r) {
294                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
295                         "Unable to reset channel (%u Mhz) "
296                         "reset status %d\n",
297                         channel->center_freq, r);
298                 spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
299                 goto ps_restore;
300         }
301         spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
302
303         sc->sc_flags &= ~SC_OP_FULL_RESET;
304
305         if (ath_startrecv(sc) != 0) {
306                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
307                         "Unable to restart recv logic\n");
308                 r = -EIO;
309                 goto ps_restore;
310         }
311
312         ath_cache_conf_rate(sc, &hw->conf);
313         ath_update_txpow(sc);
314         ath9k_hw_set_interrupts(ah, sc->imask);
315
316  ps_restore:
317         ath9k_ps_restore(sc);
318         return r;
319 }
320
321 /*
322  *  This routine performs the periodic noise floor calibration function
323  *  that is used to adjust and optimize the chip performance.  This
324  *  takes environmental changes (location, temperature) into account.
325  *  When the task is complete, it reschedules itself depending on the
326  *  appropriate interval that was calculated.
327  */
328 static void ath_ani_calibrate(unsigned long data)
329 {
330         struct ath_softc *sc = (struct ath_softc *)data;
331         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
332         bool longcal = false;
333         bool shortcal = false;
334         bool aniflag = false;
335         unsigned int timestamp = jiffies_to_msecs(jiffies);
336         u32 cal_interval, short_cal_interval;
337
338         short_cal_interval = (ah->opmode == NL80211_IFTYPE_AP) ?
339                 ATH_AP_SHORT_CALINTERVAL : ATH_STA_SHORT_CALINTERVAL;
340
341         /*
342         * don't calibrate when we're scanning.
343         * we are most likely not on our home channel.
344         */
345         spin_lock(&sc->ani_lock);
346         if (sc->sc_flags & SC_OP_SCANNING)
347                 goto set_timer;
348
349         /* Only calibrate if awake */
350         if (sc->sc_ah->power_mode != ATH9K_PM_AWAKE)
351                 goto set_timer;
352
353         ath9k_ps_wakeup(sc);
354
355         /* Long calibration runs independently of short calibration. */
356         if ((timestamp - sc->ani.longcal_timer) >= ATH_LONG_CALINTERVAL) {
357                 longcal = true;
358                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_ANI, "longcal @%lu\n", jiffies);
359                 sc->ani.longcal_timer = timestamp;
360         }
361
362         /* Short calibration applies only while caldone is false */
363         if (!sc->ani.caldone) {
364                 if ((timestamp - sc->ani.shortcal_timer) >= short_cal_interval) {
365                         shortcal = true;
366                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_ANI, "shortcal @%lu\n", jiffies);
367                         sc->ani.shortcal_timer = timestamp;
368                         sc->ani.resetcal_timer = timestamp;
369                 }
370         } else {
371                 if ((timestamp - sc->ani.resetcal_timer) >=
372                     ATH_RESTART_CALINTERVAL) {
373                         sc->ani.caldone = ath9k_hw_reset_calvalid(ah);
374                         if (sc->ani.caldone)
375                                 sc->ani.resetcal_timer = timestamp;
376                 }
377         }
378
379         /* Verify whether we must check ANI */
380         if ((timestamp - sc->ani.checkani_timer) >= ATH_ANI_POLLINTERVAL) {
381                 aniflag = true;
382                 sc->ani.checkani_timer = timestamp;
383         }
384
385         /* Skip all processing if there's nothing to do. */
386         if (longcal || shortcal || aniflag) {
387                 /* Call ANI routine if necessary */
388                 if (aniflag)
389                         ath9k_hw_ani_monitor(ah, &sc->nodestats, ah->curchan);
390
391                 /* Perform calibration if necessary */
392                 if (longcal || shortcal) {
393                         sc->ani.caldone = ath9k_hw_calibrate(ah, ah->curchan,
394                                                      sc->rx_chainmask, longcal);
395
396                         if (longcal)
397                                 sc->ani.noise_floor = ath9k_hw_getchan_noise(ah,
398                                                                      ah->curchan);
399
400                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_ANI," calibrate chan %u/%x nf: %d\n",
401                                 ah->curchan->channel, ah->curchan->channelFlags,
402                                 sc->ani.noise_floor);
403                 }
404         }
405
406         ath9k_ps_restore(sc);
407
408 set_timer:
409         spin_unlock(&sc->ani_lock);
410         /*
411         * Set timer interval based on previous results.
412         * The interval must be the shortest necessary to satisfy ANI,
413         * short calibration and long calibration.
414         */
415         cal_interval = ATH_LONG_CALINTERVAL;
416         if (sc->sc_ah->config.enable_ani)
417                 cal_interval = min(cal_interval, (u32)ATH_ANI_POLLINTERVAL);
418         if (!sc->ani.caldone)
419                 cal_interval = min(cal_interval, (u32)short_cal_interval);
420
421         mod_timer(&sc->ani.timer, jiffies + msecs_to_jiffies(cal_interval));
422 }
423
424 static void ath_start_ani(struct ath_softc *sc)
425 {
426         unsigned long timestamp = jiffies_to_msecs(jiffies);
427
428         sc->ani.longcal_timer = timestamp;
429         sc->ani.shortcal_timer = timestamp;
430         sc->ani.checkani_timer = timestamp;
431
432         mod_timer(&sc->ani.timer,
433                   jiffies + msecs_to_jiffies(ATH_ANI_POLLINTERVAL));
434 }
435
436 /*
437  * Update tx/rx chainmask. For legacy association,
438  * hard code chainmask to 1x1, for 11n association, use
439  * the chainmask configuration, for bt coexistence, use
440  * the chainmask configuration even in legacy mode.
441  */
442 void ath_update_chainmask(struct ath_softc *sc, int is_ht)
443 {
444         if (is_ht ||
445             (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BT_COEX)) {
446                 sc->tx_chainmask = sc->sc_ah->caps.tx_chainmask;
447                 sc->rx_chainmask = sc->sc_ah->caps.rx_chainmask;
448         } else {
449                 sc->tx_chainmask = 1;
450                 sc->rx_chainmask = 1;
451         }
452
453         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "tx chmask: %d, rx chmask: %d\n",
454                 sc->tx_chainmask, sc->rx_chainmask);
455 }
456
457 static void ath_node_attach(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta)
458 {
459         struct ath_node *an;
460
461         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
462
463         if (sc->sc_flags & SC_OP_TXAGGR) {
464                 ath_tx_node_init(sc, an);
465                 an->maxampdu = 1 << (IEEE80211_HT_MAX_AMPDU_FACTOR +
466                                      sta->ht_cap.ampdu_factor);
467                 an->mpdudensity = parse_mpdudensity(sta->ht_cap.ampdu_density);
468                 an->last_rssi = ATH_RSSI_DUMMY_MARKER;
469         }
470 }
471
472 static void ath_node_detach(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta)
473 {
474         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
475
476         if (sc->sc_flags & SC_OP_TXAGGR)
477                 ath_tx_node_cleanup(sc, an);
478 }
479
480 static void ath9k_tasklet(unsigned long data)
481 {
482         struct ath_softc *sc = (struct ath_softc *)data;
483         u32 status = sc->intrstatus;
484
485         ath9k_ps_wakeup(sc);
486
487         if (status & ATH9K_INT_FATAL) {
488                 ath_reset(sc, false);
489                 ath9k_ps_restore(sc);
490                 return;
491         }
492
493         if (status & (ATH9K_INT_RX | ATH9K_INT_RXEOL | ATH9K_INT_RXORN)) {
494                 spin_lock_bh(&sc->rx.rxflushlock);
495                 ath_rx_tasklet(sc, 0);
496                 spin_unlock_bh(&sc->rx.rxflushlock);
497         }
498
499         if (status & ATH9K_INT_TX)
500                 ath_tx_tasklet(sc);
501
502         if ((status & ATH9K_INT_TSFOOR) && sc->ps_enabled) {
503                 /*
504                  * TSF sync does not look correct; remain awake to sync with
505                  * the next Beacon.
506                  */
507                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_PS, "TSFOOR - Sync with next Beacon\n");
508                 sc->sc_flags |= SC_OP_WAIT_FOR_BEACON | SC_OP_BEACON_SYNC;
509         }
510
511         /* re-enable hardware interrupt */
512         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
513         ath9k_ps_restore(sc);
514 }
515
516 irqreturn_t ath_isr(int irq, void *dev)
517 {
518 #define SCHED_INTR (                            \
519                 ATH9K_INT_FATAL |               \
520                 ATH9K_INT_RXORN |               \
521                 ATH9K_INT_RXEOL |               \
522                 ATH9K_INT_RX |                  \
523                 ATH9K_INT_TX |                  \
524                 ATH9K_INT_BMISS |               \
525                 ATH9K_INT_CST |                 \
526                 ATH9K_INT_TSFOOR)
527
528         struct ath_softc *sc = dev;
529         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
530         enum ath9k_int status;
531         bool sched = false;
532
533         /*
534          * The hardware is not ready/present, don't
535          * touch anything. Note this can happen early
536          * on if the IRQ is shared.
537          */
538         if (sc->sc_flags & SC_OP_INVALID)
539                 return IRQ_NONE;
540
541
542         /* shared irq, not for us */
543
544         if (!ath9k_hw_intrpend(ah))
545                 return IRQ_NONE;
546
547         /*
548          * Figure out the reason(s) for the interrupt.  Note
549          * that the hal returns a pseudo-ISR that may include
550          * bits we haven't explicitly enabled so we mask the
551          * value to insure we only process bits we requested.
552          */
553         ath9k_hw_getisr(ah, &status);   /* NB: clears ISR too */
554         status &= sc->imask;    /* discard unasked-for bits */
555
556         /*
557          * If there are no status bits set, then this interrupt was not
558          * for me (should have been caught above).
559          */
560         if (!status)
561                 return IRQ_NONE;
562
563         /* Cache the status */
564         sc->intrstatus = status;
565
566         if (status & SCHED_INTR)
567                 sched = true;
568
569         /*
570          * If a FATAL or RXORN interrupt is received, we have to reset the
571          * chip immediately.
572          */
573         if (status & (ATH9K_INT_FATAL | ATH9K_INT_RXORN))
574                 goto chip_reset;
575
576         if (status & ATH9K_INT_SWBA)
577                 tasklet_schedule(&sc->bcon_tasklet);
578
579         if (status & ATH9K_INT_TXURN)
580                 ath9k_hw_updatetxtriglevel(ah, true);
581
582         if (status & ATH9K_INT_MIB) {
583                 /*
584                  * Disable interrupts until we service the MIB
585                  * interrupt; otherwise it will continue to
586                  * fire.
587                  */
588                 ath9k_hw_set_interrupts(ah, 0);
589                 /*
590                  * Let the hal handle the event. We assume
591                  * it will clear whatever condition caused
592                  * the interrupt.
593                  */
594                 ath9k_hw_procmibevent(ah, &sc->nodestats);
595                 ath9k_hw_set_interrupts(ah, sc->imask);
596         }
597
598         if (!(ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_AUTOSLEEP))
599                 if (status & ATH9K_INT_TIM_TIMER) {
600                         /* Clear RxAbort bit so that we can
601                          * receive frames */
602                         ath9k_hw_setpower(ah, ATH9K_PM_AWAKE);
603                         ath9k_hw_setrxabort(sc->sc_ah, 0);
604                         sc->sc_flags |= SC_OP_WAIT_FOR_BEACON;
605                 }
606
607 chip_reset:
608
609         ath_debug_stat_interrupt(sc, status);
610
611         if (sched) {
612                 /* turn off every interrupt except SWBA */
613                 ath9k_hw_set_interrupts(ah, (sc->imask & ATH9K_INT_SWBA));
614                 tasklet_schedule(&sc->intr_tq);
615         }
616
617         return IRQ_HANDLED;
618
619 #undef SCHED_INTR
620 }
621
622 static u32 ath_get_extchanmode(struct ath_softc *sc,
623                                struct ieee80211_channel *chan,
624                                enum nl80211_channel_type channel_type)
625 {
626         u32 chanmode = 0;
627
628         switch (chan->band) {
629         case IEEE80211_BAND_2GHZ:
630                 switch(channel_type) {
631                 case NL80211_CHAN_NO_HT:
632                 case NL80211_CHAN_HT20:
633                         chanmode = CHANNEL_G_HT20;
634                         break;
635                 case NL80211_CHAN_HT40PLUS:
636                         chanmode = CHANNEL_G_HT40PLUS;
637                         break;
638                 case NL80211_CHAN_HT40MINUS:
639                         chanmode = CHANNEL_G_HT40MINUS;
640                         break;
641                 }
642                 break;
643         case IEEE80211_BAND_5GHZ:
644                 switch(channel_type) {
645                 case NL80211_CHAN_NO_HT:
646                 case NL80211_CHAN_HT20:
647                         chanmode = CHANNEL_A_HT20;
648                         break;
649                 case NL80211_CHAN_HT40PLUS:
650                         chanmode = CHANNEL_A_HT40PLUS;
651                         break;
652                 case NL80211_CHAN_HT40MINUS:
653                         chanmode = CHANNEL_A_HT40MINUS;
654                         break;
655                 }
656                 break;
657         default:
658                 break;
659         }
660
661         return chanmode;
662 }
663
664 static int ath_setkey_tkip(struct ath_softc *sc, u16 keyix, const u8 *key,
665                            struct ath9k_keyval *hk, const u8 *addr,
666                            bool authenticator)
667 {
668         const u8 *key_rxmic;
669         const u8 *key_txmic;
670
671         key_txmic = key + NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_TX_MIC_KEY;
672         key_rxmic = key + NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_RX_MIC_KEY;
673
674         if (addr == NULL) {
675                 /*
676                  * Group key installation - only two key cache entries are used
677                  * regardless of splitmic capability since group key is only
678                  * used either for TX or RX.
679                  */
680                 if (authenticator) {
681                         memcpy(hk->kv_mic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
682                         memcpy(hk->kv_txmic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
683                 } else {
684                         memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
685                         memcpy(hk->kv_txmic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
686                 }
687                 return ath9k_hw_set_keycache_entry(sc->sc_ah, keyix, hk, addr);
688         }
689         if (!sc->splitmic) {
690                 /* TX and RX keys share the same key cache entry. */
691                 memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
692                 memcpy(hk->kv_txmic, key_txmic, sizeof(hk->kv_txmic));
693                 return ath9k_hw_set_keycache_entry(sc->sc_ah, keyix, hk, addr);
694         }
695
696         /* Separate key cache entries for TX and RX */
697
698         /* TX key goes at first index, RX key at +32. */
699         memcpy(hk->kv_mic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
700         if (!ath9k_hw_set_keycache_entry(sc->sc_ah, keyix, hk, NULL)) {
701                 /* TX MIC entry failed. No need to proceed further */
702                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
703                         "Setting TX MIC Key Failed\n");
704                 return 0;
705         }
706
707         memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
708         /* XXX delete tx key on failure? */
709         return ath9k_hw_set_keycache_entry(sc->sc_ah, keyix + 32, hk, addr);
710 }
711
712 static int ath_reserve_key_cache_slot_tkip(struct ath_softc *sc)
713 {
714         int i;
715
716         for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < sc->keymax / 2; i++) {
717                 if (test_bit(i, sc->keymap) ||
718                     test_bit(i + 64, sc->keymap))
719                         continue; /* At least one part of TKIP key allocated */
720                 if (sc->splitmic &&
721                     (test_bit(i + 32, sc->keymap) ||
722                      test_bit(i + 64 + 32, sc->keymap)))
723                         continue; /* At least one part of TKIP key allocated */
724
725                 /* Found a free slot for a TKIP key */
726                 return i;
727         }
728         return -1;
729 }
730
731 static int ath_reserve_key_cache_slot(struct ath_softc *sc)
732 {
733         int i;
734
735         /* First, try to find slots that would not be available for TKIP. */
736         if (sc->splitmic) {
737                 for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < sc->keymax / 4; i++) {
738                         if (!test_bit(i, sc->keymap) &&
739                             (test_bit(i + 32, sc->keymap) ||
740                              test_bit(i + 64, sc->keymap) ||
741                              test_bit(i + 64 + 32, sc->keymap)))
742                                 return i;
743                         if (!test_bit(i + 32, sc->keymap) &&
744                             (test_bit(i, sc->keymap) ||
745                              test_bit(i + 64, sc->keymap) ||
746                              test_bit(i + 64 + 32, sc->keymap)))
747                                 return i + 32;
748                         if (!test_bit(i + 64, sc->keymap) &&
749                             (test_bit(i , sc->keymap) ||
750                              test_bit(i + 32, sc->keymap) ||
751                              test_bit(i + 64 + 32, sc->keymap)))
752                                 return i + 64;
753                         if (!test_bit(i + 64 + 32, sc->keymap) &&
754                             (test_bit(i, sc->keymap) ||
755                              test_bit(i + 32, sc->keymap) ||
756                              test_bit(i + 64, sc->keymap)))
757                                 return i + 64 + 32;
758                 }
759         } else {
760                 for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < sc->keymax / 2; i++) {
761                         if (!test_bit(i, sc->keymap) &&
762                             test_bit(i + 64, sc->keymap))
763                                 return i;
764                         if (test_bit(i, sc->keymap) &&
765                             !test_bit(i + 64, sc->keymap))
766                                 return i + 64;
767                 }
768         }
769
770         /* No partially used TKIP slots, pick any available slot */
771         for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < sc->keymax; i++) {
772                 /* Do not allow slots that could be needed for TKIP group keys
773                  * to be used. This limitation could be removed if we know that
774                  * TKIP will not be used. */
775                 if (i >= 64 && i < 64 + IEEE80211_WEP_NKID)
776                         continue;
777                 if (sc->splitmic) {
778                         if (i >= 32 && i < 32 + IEEE80211_WEP_NKID)
779                                 continue;
780                         if (i >= 64 + 32 && i < 64 + 32 + IEEE80211_WEP_NKID)
781                                 continue;
782                 }
783
784                 if (!test_bit(i, sc->keymap))
785                         return i; /* Found a free slot for a key */
786         }
787
788         /* No free slot found */
789         return -1;
790 }
791
792 static int ath_key_config(struct ath_softc *sc,
793                           struct ieee80211_vif *vif,
794                           struct ieee80211_sta *sta,
795                           struct ieee80211_key_conf *key)
796 {
797         struct ath9k_keyval hk;
798         const u8 *mac = NULL;
799         int ret = 0;
800         int idx;
801
802         memset(&hk, 0, sizeof(hk));
803
804         switch (key->alg) {
805         case ALG_WEP:
806                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_WEP;
807                 break;
808         case ALG_TKIP:
809                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_TKIP;
810                 break;
811         case ALG_CCMP:
812                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_AES_CCM;
813                 break;
814         default:
815                 return -EOPNOTSUPP;
816         }
817
818         hk.kv_len = key->keylen;
819         memcpy(hk.kv_val, key->key, key->keylen);
820
821         if (!(key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE)) {
822                 /* For now, use the default keys for broadcast keys. This may
823                  * need to change with virtual interfaces. */
824                 idx = key->keyidx;
825         } else if (key->keyidx) {
826                 if (WARN_ON(!sta))
827                         return -EOPNOTSUPP;
828                 mac = sta->addr;
829
830                 if (vif->type != NL80211_IFTYPE_AP) {
831                         /* Only keyidx 0 should be used with unicast key, but
832                          * allow this for client mode for now. */
833                         idx = key->keyidx;
834                 } else
835                         return -EIO;
836         } else {
837                 if (WARN_ON(!sta))
838                         return -EOPNOTSUPP;
839                 mac = sta->addr;
840
841                 if (key->alg == ALG_TKIP)
842                         idx = ath_reserve_key_cache_slot_tkip(sc);
843                 else
844                         idx = ath_reserve_key_cache_slot(sc);
845                 if (idx < 0)
846                         return -ENOSPC; /* no free key cache entries */
847         }
848
849         if (key->alg == ALG_TKIP)
850                 ret = ath_setkey_tkip(sc, idx, key->key, &hk, mac,
851                                       vif->type == NL80211_IFTYPE_AP);
852         else
853                 ret = ath9k_hw_set_keycache_entry(sc->sc_ah, idx, &hk, mac);
854
855         if (!ret)
856                 return -EIO;
857
858         set_bit(idx, sc->keymap);
859         if (key->alg == ALG_TKIP) {
860                 set_bit(idx + 64, sc->keymap);
861                 if (sc->splitmic) {
862                         set_bit(idx + 32, sc->keymap);
863                         set_bit(idx + 64 + 32, sc->keymap);
864                 }
865         }
866
867         return idx;
868 }
869
870 static void ath_key_delete(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_key_conf *key)
871 {
872         ath9k_hw_keyreset(sc->sc_ah, key->hw_key_idx);
873         if (key->hw_key_idx < IEEE80211_WEP_NKID)
874                 return;
875
876         clear_bit(key->hw_key_idx, sc->keymap);
877         if (key->alg != ALG_TKIP)
878                 return;
879
880         clear_bit(key->hw_key_idx + 64, sc->keymap);
881         if (sc->splitmic) {
882                 clear_bit(key->hw_key_idx + 32, sc->keymap);
883                 clear_bit(key->hw_key_idx + 64 + 32, sc->keymap);
884         }
885 }
886
887 static void setup_ht_cap(struct ath_softc *sc,
888                          struct ieee80211_sta_ht_cap *ht_info)
889 {
890         u8 tx_streams, rx_streams;
891
892         ht_info->ht_supported = true;
893         ht_info->cap = IEEE80211_HT_CAP_SUP_WIDTH_20_40 |
894                        IEEE80211_HT_CAP_SM_PS |
895                        IEEE80211_HT_CAP_SGI_40 |
896                        IEEE80211_HT_CAP_DSSSCCK40;
897
898         ht_info->ampdu_factor = IEEE80211_HT_MAX_AMPDU_64K;
899         ht_info->ampdu_density = IEEE80211_HT_MPDU_DENSITY_8;
900
901         /* set up supported mcs set */
902         memset(&ht_info->mcs, 0, sizeof(ht_info->mcs));
903         tx_streams = !(sc->tx_chainmask & (sc->tx_chainmask - 1)) ? 1 : 2;
904         rx_streams = !(sc->rx_chainmask & (sc->rx_chainmask - 1)) ? 1 : 2;
905
906         if (tx_streams != rx_streams) {
907                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "TX streams %d, RX streams: %d\n",
908                         tx_streams, rx_streams);
909                 ht_info->mcs.tx_params |= IEEE80211_HT_MCS_TX_RX_DIFF;
910                 ht_info->mcs.tx_params |= ((tx_streams - 1) <<
911                                 IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_SHIFT);
912         }
913
914         ht_info->mcs.rx_mask[0] = 0xff;
915         if (rx_streams >= 2)
916                 ht_info->mcs.rx_mask[1] = 0xff;
917
918         ht_info->mcs.tx_params |= IEEE80211_HT_MCS_TX_DEFINED;
919 }
920
921 static void ath9k_bss_assoc_info(struct ath_softc *sc,
922                                  struct ieee80211_vif *vif,
923                                  struct ieee80211_bss_conf *bss_conf)
924 {
925
926         if (bss_conf->assoc) {
927                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Bss Info ASSOC %d, bssid: %pM\n",
928                         bss_conf->aid, sc->curbssid);
929
930                 /* New association, store aid */
931                 sc->curaid = bss_conf->aid;
932                 ath9k_hw_write_associd(sc);
933
934                 /*
935                  * Request a re-configuration of Beacon related timers
936                  * on the receipt of the first Beacon frame (i.e.,
937                  * after time sync with the AP).
938                  */
939                 sc->sc_flags |= SC_OP_BEACON_SYNC;
940
941                 /* Configure the beacon */
942                 ath_beacon_config(sc, vif);
943
944                 /* Reset rssi stats */
945                 sc->nodestats.ns_avgbrssi = ATH_RSSI_DUMMY_MARKER;
946                 sc->nodestats.ns_avgrssi = ATH_RSSI_DUMMY_MARKER;
947                 sc->nodestats.ns_avgtxrssi = ATH_RSSI_DUMMY_MARKER;
948                 sc->nodestats.ns_avgtxrate = ATH_RATE_DUMMY_MARKER;
949
950                 ath_start_ani(sc);
951         } else {
952                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Bss Info DISASSOC\n");
953                 sc->curaid = 0;
954                 /* Stop ANI */
955                 del_timer_sync(&sc->ani.timer);
956         }
957 }
958
959 /********************************/
960 /*       LED functions          */
961 /********************************/
962
963 static void ath_led_blink_work(struct work_struct *work)
964 {
965         struct ath_softc *sc = container_of(work, struct ath_softc,
966                                             ath_led_blink_work.work);
967
968         if (!(sc->sc_flags & SC_OP_LED_ASSOCIATED))
969                 return;
970
971         if ((sc->led_on_duration == ATH_LED_ON_DURATION_IDLE) ||
972             (sc->led_off_duration == ATH_LED_OFF_DURATION_IDLE))
973                 ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN, 0);
974         else
975                 ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN,
976                                   (sc->sc_flags & SC_OP_LED_ON) ? 1 : 0);
977
978         queue_delayed_work(sc->hw->workqueue, &sc->ath_led_blink_work,
979                            (sc->sc_flags & SC_OP_LED_ON) ?
980                            msecs_to_jiffies(sc->led_off_duration) :
981                            msecs_to_jiffies(sc->led_on_duration));
982
983         sc->led_on_duration = sc->led_on_cnt ?
984                         max((ATH_LED_ON_DURATION_IDLE - sc->led_on_cnt), 25) :
985                         ATH_LED_ON_DURATION_IDLE;
986         sc->led_off_duration = sc->led_off_cnt ?
987                         max((ATH_LED_OFF_DURATION_IDLE - sc->led_off_cnt), 10) :
988                         ATH_LED_OFF_DURATION_IDLE;
989         sc->led_on_cnt = sc->led_off_cnt = 0;
990         if (sc->sc_flags & SC_OP_LED_ON)
991                 sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ON;
992         else
993                 sc->sc_flags |= SC_OP_LED_ON;
994 }
995
996 static void ath_led_brightness(struct led_classdev *led_cdev,
997                                enum led_brightness brightness)
998 {
999         struct ath_led *led = container_of(led_cdev, struct ath_led, led_cdev);
1000         struct ath_softc *sc = led->sc;
1001
1002         switch (brightness) {
1003         case LED_OFF:
1004                 if (led->led_type == ATH_LED_ASSOC ||
1005                     led->led_type == ATH_LED_RADIO) {
1006                         ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN,
1007                                 (led->led_type == ATH_LED_RADIO));
1008                         sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ASSOCIATED;
1009                         if (led->led_type == ATH_LED_RADIO)
1010                                 sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ON;
1011                 } else {
1012                         sc->led_off_cnt++;
1013                 }
1014                 break;
1015         case LED_FULL:
1016                 if (led->led_type == ATH_LED_ASSOC) {
1017                         sc->sc_flags |= SC_OP_LED_ASSOCIATED;
1018                         queue_delayed_work(sc->hw->workqueue,
1019                                            &sc->ath_led_blink_work, 0);
1020                 } else if (led->led_type == ATH_LED_RADIO) {
1021                         ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN, 0);
1022                         sc->sc_flags |= SC_OP_LED_ON;
1023                 } else {
1024                         sc->led_on_cnt++;
1025                 }
1026                 break;
1027         default:
1028                 break;
1029         }
1030 }
1031
1032 static int ath_register_led(struct ath_softc *sc, struct ath_led *led,
1033                             char *trigger)
1034 {
1035         int ret;
1036
1037         led->sc = sc;
1038         led->led_cdev.name = led->name;
1039         led->led_cdev.default_trigger = trigger;
1040         led->led_cdev.brightness_set = ath_led_brightness;
1041
1042         ret = led_classdev_register(wiphy_dev(sc->hw->wiphy), &led->led_cdev);
1043         if (ret)
1044                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1045                         "Failed to register led:%s", led->name);
1046         else
1047                 led->registered = 1;
1048         return ret;
1049 }
1050
1051 static void ath_unregister_led(struct ath_led *led)
1052 {
1053         if (led->registered) {
1054                 led_classdev_unregister(&led->led_cdev);
1055                 led->registered = 0;
1056         }
1057 }
1058
1059 static void ath_deinit_leds(struct ath_softc *sc)
1060 {
1061         cancel_delayed_work_sync(&sc->ath_led_blink_work);
1062         ath_unregister_led(&sc->assoc_led);
1063         sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ASSOCIATED;
1064         ath_unregister_led(&sc->tx_led);
1065         ath_unregister_led(&sc->rx_led);
1066         ath_unregister_led(&sc->radio_led);
1067         ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN, 1);
1068 }
1069
1070 static void ath_init_leds(struct ath_softc *sc)
1071 {
1072         char *trigger;
1073         int ret;
1074
1075         /* Configure gpio 1 for output */
1076         ath9k_hw_cfg_output(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN,
1077                             AR_GPIO_OUTPUT_MUX_AS_OUTPUT);
1078         /* LED off, active low */
1079         ath9k_hw_set_gpio(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN, 1);
1080
1081         INIT_DELAYED_WORK(&sc->ath_led_blink_work, ath_led_blink_work);
1082
1083         trigger = ieee80211_get_radio_led_name(sc->hw);
1084         snprintf(sc->radio_led.name, sizeof(sc->radio_led.name),
1085                 "ath9k-%s::radio", wiphy_name(sc->hw->wiphy));
1086         ret = ath_register_led(sc, &sc->radio_led, trigger);
1087         sc->radio_led.led_type = ATH_LED_RADIO;
1088         if (ret)
1089                 goto fail;
1090
1091         trigger = ieee80211_get_assoc_led_name(sc->hw);
1092         snprintf(sc->assoc_led.name, sizeof(sc->assoc_led.name),
1093                 "ath9k-%s::assoc", wiphy_name(sc->hw->wiphy));
1094         ret = ath_register_led(sc, &sc->assoc_led, trigger);
1095         sc->assoc_led.led_type = ATH_LED_ASSOC;
1096         if (ret)
1097                 goto fail;
1098
1099         trigger = ieee80211_get_tx_led_name(sc->hw);
1100         snprintf(sc->tx_led.name, sizeof(sc->tx_led.name),
1101                 "ath9k-%s::tx", wiphy_name(sc->hw->wiphy));
1102         ret = ath_register_led(sc, &sc->tx_led, trigger);
1103         sc->tx_led.led_type = ATH_LED_TX;
1104         if (ret)
1105                 goto fail;
1106
1107         trigger = ieee80211_get_rx_led_name(sc->hw);
1108         snprintf(sc->rx_led.name, sizeof(sc->rx_led.name),
1109                 "ath9k-%s::rx", wiphy_name(sc->hw->wiphy));
1110         ret = ath_register_led(sc, &sc->rx_led, trigger);
1111         sc->rx_led.led_type = ATH_LED_RX;
1112         if (ret)
1113                 goto fail;
1114
1115         return;
1116
1117 fail:
1118         ath_deinit_leds(sc);
1119 }
1120
1121 void ath_radio_enable(struct ath_softc *sc)
1122 {
1123         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1124         struct ieee80211_channel *channel = sc->hw->conf.channel;
1125         int r;
1126
1127         ath9k_ps_wakeup(sc);
1128         ath9k_hw_configpcipowersave(ah, 0);
1129
1130         if (!ah->curchan)
1131                 ah->curchan = ath_get_curchannel(sc, sc->hw);
1132
1133         spin_lock_bh(&sc->sc_resetlock);
1134         r = ath9k_hw_reset(ah, ah->curchan, false);
1135         if (r) {
1136                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1137                         "Unable to reset channel %u (%uMhz) ",
1138                         "reset status %d\n",
1139                         channel->center_freq, r);
1140         }
1141         spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
1142
1143         ath_update_txpow(sc);
1144         if (ath_startrecv(sc) != 0) {
1145                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1146                         "Unable to restart recv logic\n");
1147                 return;
1148         }
1149
1150         if (sc->sc_flags & SC_OP_BEACONS)
1151                 ath_beacon_config(sc, NULL);    /* restart beacons */
1152
1153         /* Re-Enable  interrupts */
1154         ath9k_hw_set_interrupts(ah, sc->imask);
1155
1156         /* Enable LED */
1157         ath9k_hw_cfg_output(ah, ATH_LED_PIN,
1158                             AR_GPIO_OUTPUT_MUX_AS_OUTPUT);
1159         ath9k_hw_set_gpio(ah, ATH_LED_PIN, 0);
1160
1161         ieee80211_wake_queues(sc->hw);
1162         ath9k_ps_restore(sc);
1163 }
1164
1165 void ath_radio_disable(struct ath_softc *sc)
1166 {
1167         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1168         struct ieee80211_channel *channel = sc->hw->conf.channel;
1169         int r;
1170
1171         ath9k_ps_wakeup(sc);
1172         ieee80211_stop_queues(sc->hw);
1173
1174         /* Disable LED */
1175         ath9k_hw_set_gpio(ah, ATH_LED_PIN, 1);
1176         ath9k_hw_cfg_gpio_input(ah, ATH_LED_PIN);
1177
1178         /* Disable interrupts */
1179         ath9k_hw_set_interrupts(ah, 0);
1180
1181         ath_drain_all_txq(sc, false);   /* clear pending tx frames */
1182         ath_stoprecv(sc);               /* turn off frame recv */
1183         ath_flushrecv(sc);              /* flush recv queue */
1184
1185         if (!ah->curchan)
1186                 ah->curchan = ath_get_curchannel(sc, sc->hw);
1187
1188         spin_lock_bh(&sc->sc_resetlock);
1189         r = ath9k_hw_reset(ah, ah->curchan, false);
1190         if (r) {
1191                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1192                         "Unable to reset channel %u (%uMhz) "
1193                         "reset status %d\n",
1194                         channel->center_freq, r);
1195         }
1196         spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
1197
1198         ath9k_hw_phy_disable(ah);
1199         ath9k_hw_configpcipowersave(ah, 1);
1200         ath9k_ps_restore(sc);
1201         ath9k_hw_setpower(ah, ATH9K_PM_FULL_SLEEP);
1202 }
1203
1204 /*******************/
1205 /*      Rfkill     */
1206 /*******************/
1207
1208 static bool ath_is_rfkill_set(struct ath_softc *sc)
1209 {
1210         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1211
1212         return ath9k_hw_gpio_get(ah, ah->rfkill_gpio) ==
1213                                   ah->rfkill_polarity;
1214 }
1215
1216 static void ath9k_rfkill_poll_state(struct ieee80211_hw *hw)
1217 {
1218         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
1219         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
1220         bool blocked = !!ath_is_rfkill_set(sc);
1221
1222         wiphy_rfkill_set_hw_state(hw->wiphy, blocked);
1223
1224         if (blocked)
1225                 ath_radio_disable(sc);
1226         else
1227                 ath_radio_enable(sc);
1228 }
1229
1230 static void ath_start_rfkill_poll(struct ath_softc *sc)
1231 {
1232         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1233
1234         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_RFSILENT)
1235                 wiphy_rfkill_start_polling(sc->hw->wiphy);
1236 }
1237
1238 void ath_cleanup(struct ath_softc *sc)
1239 {
1240         ath_detach(sc);
1241         free_irq(sc->irq, sc);
1242         ath_bus_cleanup(sc);
1243         kfree(sc->sec_wiphy);
1244         ieee80211_free_hw(sc->hw);
1245 }
1246
1247 void ath_detach(struct ath_softc *sc)
1248 {
1249         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
1250         int i = 0;
1251
1252         ath9k_ps_wakeup(sc);
1253
1254         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Detach ATH hw\n");
1255
1256         ath_deinit_leds(sc);
1257         cancel_work_sync(&sc->chan_work);
1258         cancel_delayed_work_sync(&sc->wiphy_work);
1259         cancel_delayed_work_sync(&sc->tx_complete_work);
1260
1261         for (i = 0; i < sc->num_sec_wiphy; i++) {
1262                 struct ath_wiphy *aphy = sc->sec_wiphy[i];
1263                 if (aphy == NULL)
1264                         continue;
1265                 sc->sec_wiphy[i] = NULL;
1266                 ieee80211_unregister_hw(aphy->hw);
1267                 ieee80211_free_hw(aphy->hw);
1268         }
1269         ieee80211_unregister_hw(hw);
1270         ath_rx_cleanup(sc);
1271         ath_tx_cleanup(sc);
1272
1273         tasklet_kill(&sc->intr_tq);
1274         tasklet_kill(&sc->bcon_tasklet);
1275
1276         if (!(sc->sc_flags & SC_OP_INVALID))
1277                 ath9k_hw_setpower(sc->sc_ah, ATH9K_PM_AWAKE);
1278
1279         /* cleanup tx queues */
1280         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++)
1281                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1282                         ath_tx_cleanupq(sc, &sc->tx.txq[i]);
1283
1284         ath9k_hw_detach(sc->sc_ah);
1285         ath9k_exit_debug(sc);
1286 }
1287
1288 static int ath9k_reg_notifier(struct wiphy *wiphy,
1289                               struct regulatory_request *request)
1290 {
1291         struct ieee80211_hw *hw = wiphy_to_ieee80211_hw(wiphy);
1292         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
1293         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
1294         struct ath_regulatory *reg = &sc->sc_ah->regulatory;
1295
1296         return ath_reg_notifier_apply(wiphy, request, reg);
1297 }
1298
1299 static int ath_init(u16 devid, struct ath_softc *sc)
1300 {
1301         struct ath_hw *ah = NULL;
1302         int status;
1303         int error = 0, i;
1304         int csz = 0;
1305
1306         /* XXX: hardware will not be ready until ath_open() being called */
1307         sc->sc_flags |= SC_OP_INVALID;
1308
1309         if (ath9k_init_debug(sc) < 0)
1310                 printk(KERN_ERR "Unable to create debugfs files\n");
1311
1312         spin_lock_init(&sc->wiphy_lock);
1313         spin_lock_init(&sc->sc_resetlock);
1314         spin_lock_init(&sc->sc_serial_rw);
1315         spin_lock_init(&sc->ani_lock);
1316         spin_lock_init(&sc->sc_pm_lock);
1317         mutex_init(&sc->mutex);
1318         tasklet_init(&sc->intr_tq, ath9k_tasklet, (unsigned long)sc);
1319         tasklet_init(&sc->bcon_tasklet, ath_beacon_tasklet,
1320                      (unsigned long)sc);
1321
1322         /*
1323          * Cache line size is used to size and align various
1324          * structures used to communicate with the hardware.
1325          */
1326         ath_read_cachesize(sc, &csz);
1327         /* XXX assert csz is non-zero */
1328         sc->cachelsz = csz << 2;        /* convert to bytes */
1329
1330         ah = ath9k_hw_attach(devid, sc, &status);
1331         if (ah == NULL) {
1332                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1333                         "Unable to attach hardware; HAL status %d\n", status);
1334                 error = -ENXIO;
1335                 goto bad;
1336         }
1337         sc->sc_ah = ah;
1338
1339         /* Get the hardware key cache size. */
1340         sc->keymax = ah->caps.keycache_size;
1341         if (sc->keymax > ATH_KEYMAX) {
1342                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_ANY,
1343                         "Warning, using only %u entries in %u key cache\n",
1344                         ATH_KEYMAX, sc->keymax);
1345                 sc->keymax = ATH_KEYMAX;
1346         }
1347
1348         /*
1349          * Reset the key cache since some parts do not
1350          * reset the contents on initial power up.
1351          */
1352         for (i = 0; i < sc->keymax; i++)
1353                 ath9k_hw_keyreset(ah, (u16) i);
1354
1355         if (error)
1356                 goto bad;
1357
1358         /* default to MONITOR mode */
1359         sc->sc_ah->opmode = NL80211_IFTYPE_MONITOR;
1360
1361         /* Setup rate tables */
1362
1363         ath_rate_attach(sc);
1364         ath_setup_rates(sc, IEEE80211_BAND_2GHZ);
1365         ath_setup_rates(sc, IEEE80211_BAND_5GHZ);
1366
1367         /*
1368          * Allocate hardware transmit queues: one queue for
1369          * beacon frames and one data queue for each QoS
1370          * priority.  Note that the hal handles reseting
1371          * these queues at the needed time.
1372          */
1373         sc->beacon.beaconq = ath_beaconq_setup(ah);
1374         if (sc->beacon.beaconq == -1) {
1375                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1376                         "Unable to setup a beacon xmit queue\n");
1377                 error = -EIO;
1378                 goto bad2;
1379         }
1380         sc->beacon.cabq = ath_txq_setup(sc, ATH9K_TX_QUEUE_CAB, 0);
1381         if (sc->beacon.cabq == NULL) {
1382                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1383                         "Unable to setup CAB xmit queue\n");
1384                 error = -EIO;
1385                 goto bad2;
1386         }
1387
1388         sc->config.cabqReadytime = ATH_CABQ_READY_TIME;
1389         ath_cabq_update(sc);
1390
1391         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->tx.hwq_map); i++)
1392                 sc->tx.hwq_map[i] = -1;
1393
1394         /* Setup data queues */
1395         /* NB: ensure BK queue is the lowest priority h/w queue */
1396         if (!ath_tx_setup(sc, ATH9K_WME_AC_BK)) {
1397                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1398                         "Unable to setup xmit queue for BK traffic\n");
1399                 error = -EIO;
1400                 goto bad2;
1401         }
1402
1403         if (!ath_tx_setup(sc, ATH9K_WME_AC_BE)) {
1404                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1405                         "Unable to setup xmit queue for BE traffic\n");
1406                 error = -EIO;
1407                 goto bad2;
1408         }
1409         if (!ath_tx_setup(sc, ATH9K_WME_AC_VI)) {
1410                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1411                         "Unable to setup xmit queue for VI traffic\n");
1412                 error = -EIO;
1413                 goto bad2;
1414         }
1415         if (!ath_tx_setup(sc, ATH9K_WME_AC_VO)) {
1416                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1417                         "Unable to setup xmit queue for VO traffic\n");
1418                 error = -EIO;
1419                 goto bad2;
1420         }
1421
1422         /* Initializes the noise floor to a reasonable default value.
1423          * Later on this will be updated during ANI processing. */
1424
1425         sc->ani.noise_floor = ATH_DEFAULT_NOISE_FLOOR;
1426         setup_timer(&sc->ani.timer, ath_ani_calibrate, (unsigned long)sc);
1427
1428         if (ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_CIPHER,
1429                                    ATH9K_CIPHER_TKIP, NULL)) {
1430                 /*
1431                  * Whether we should enable h/w TKIP MIC.
1432                  * XXX: if we don't support WME TKIP MIC, then we wouldn't
1433                  * report WMM capable, so it's always safe to turn on
1434                  * TKIP MIC in this case.
1435                  */
1436                 ath9k_hw_setcapability(sc->sc_ah, ATH9K_CAP_TKIP_MIC,
1437                                        0, 1, NULL);
1438         }
1439
1440         /*
1441          * Check whether the separate key cache entries
1442          * are required to handle both tx+rx MIC keys.
1443          * With split mic keys the number of stations is limited
1444          * to 27 otherwise 59.
1445          */
1446         if (ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_CIPHER,
1447                                    ATH9K_CIPHER_TKIP, NULL)
1448             && ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_CIPHER,
1449                                       ATH9K_CIPHER_MIC, NULL)
1450             && ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_TKIP_SPLIT,
1451                                       0, NULL))
1452                 sc->splitmic = 1;
1453
1454         /* turn on mcast key search if possible */
1455         if (!ath9k_hw_getcapability(ah, ATH9K_CAP_MCAST_KEYSRCH, 0, NULL))
1456                 (void)ath9k_hw_setcapability(ah, ATH9K_CAP_MCAST_KEYSRCH, 1,
1457                                              1, NULL);
1458
1459         sc->config.txpowlimit = ATH_TXPOWER_MAX;
1460
1461         /* 11n Capabilities */
1462         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_HT) {
1463                 sc->sc_flags |= SC_OP_TXAGGR;
1464                 sc->sc_flags |= SC_OP_RXAGGR;
1465         }
1466
1467         sc->tx_chainmask = ah->caps.tx_chainmask;
1468         sc->rx_chainmask = ah->caps.rx_chainmask;
1469
1470         ath9k_hw_setcapability(ah, ATH9K_CAP_DIVERSITY, 1, true, NULL);
1471         sc->rx.defant = ath9k_hw_getdefantenna(ah);
1472
1473         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BSSIDMASK)
1474                 memcpy(sc->bssidmask, ath_bcast_mac, ETH_ALEN);
1475
1476         sc->beacon.slottime = ATH9K_SLOT_TIME_9;        /* default to short slot time */
1477
1478         /* initialize beacon slots */
1479         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->beacon.bslot); i++) {
1480                 sc->beacon.bslot[i] = NULL;
1481                 sc->beacon.bslot_aphy[i] = NULL;
1482         }
1483
1484         /* setup channels and rates */
1485
1486         sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ].channels = ath9k_2ghz_chantable;
1487         sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ].bitrates =
1488                 sc->rates[IEEE80211_BAND_2GHZ];
1489         sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ].band = IEEE80211_BAND_2GHZ;
1490         sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ].n_channels =
1491                 ARRAY_SIZE(ath9k_2ghz_chantable);
1492
1493         if (test_bit(ATH9K_MODE_11A, sc->sc_ah->caps.wireless_modes)) {
1494                 sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ].channels = ath9k_5ghz_chantable;
1495                 sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ].bitrates =
1496                         sc->rates[IEEE80211_BAND_5GHZ];
1497                 sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ].band = IEEE80211_BAND_5GHZ;
1498                 sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ].n_channels =
1499                         ARRAY_SIZE(ath9k_5ghz_chantable);
1500         }
1501
1502         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BT_COEX)
1503                 ath9k_hw_btcoex_enable(sc->sc_ah);
1504
1505         return 0;
1506 bad2:
1507         /* cleanup tx queues */
1508         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++)
1509                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1510                         ath_tx_cleanupq(sc, &sc->tx.txq[i]);
1511 bad:
1512         if (ah)
1513                 ath9k_hw_detach(ah);
1514         ath9k_exit_debug(sc);
1515
1516         return error;
1517 }
1518
1519 void ath_set_hw_capab(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_hw *hw)
1520 {
1521         hw->flags = IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS |
1522                 IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING |
1523                 IEEE80211_HW_SIGNAL_DBM |
1524                 IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION |
1525                 IEEE80211_HW_SUPPORTS_PS |
1526                 IEEE80211_HW_PS_NULLFUNC_STACK |
1527                 IEEE80211_HW_SPECTRUM_MGMT;
1528
1529         if (AR_SREV_9160_10_OR_LATER(sc->sc_ah) || modparam_nohwcrypt)
1530                 hw->flags |= IEEE80211_HW_MFP_CAPABLE;
1531
1532         hw->wiphy->interface_modes =
1533                 BIT(NL80211_IFTYPE_AP) |
1534                 BIT(NL80211_IFTYPE_STATION) |
1535                 BIT(NL80211_IFTYPE_ADHOC) |
1536                 BIT(NL80211_IFTYPE_MESH_POINT);
1537
1538         hw->queues = 4;
1539         hw->max_rates = 4;
1540         hw->channel_change_time = 5000;
1541         hw->max_listen_interval = 10;
1542         /* Hardware supports 10 but we use 4 */
1543         hw->max_rate_tries = 4;
1544         hw->sta_data_size = sizeof(struct ath_node);
1545         hw->vif_data_size = sizeof(struct ath_vif);
1546
1547         hw->rate_control_algorithm = "ath9k_rate_control";
1548
1549         hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_2GHZ] =
1550                 &sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ];
1551         if (test_bit(ATH9K_MODE_11A, sc->sc_ah->caps.wireless_modes))
1552                 hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_5GHZ] =
1553                         &sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ];
1554 }
1555
1556 int ath_attach(u16 devid, struct ath_softc *sc)
1557 {
1558         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
1559         int error = 0, i;
1560         struct ath_regulatory *reg;
1561
1562         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Attach ATH hw\n");
1563
1564         error = ath_init(devid, sc);
1565         if (error != 0)
1566                 return error;
1567
1568         /* get mac address from hardware and set in mac80211 */
1569
1570         SET_IEEE80211_PERM_ADDR(hw, sc->sc_ah->macaddr);
1571
1572         ath_set_hw_capab(sc, hw);
1573
1574         error = ath_regd_init(&sc->sc_ah->regulatory, sc->hw->wiphy,
1575                               ath9k_reg_notifier);
1576         if (error)
1577                 return error;
1578
1579         reg = &sc->sc_ah->regulatory;
1580
1581         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_HT) {
1582                 setup_ht_cap(sc, &sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ].ht_cap);
1583                 if (test_bit(ATH9K_MODE_11A, sc->sc_ah->caps.wireless_modes))
1584                         setup_ht_cap(sc, &sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ].ht_cap);
1585         }
1586
1587         /* initialize tx/rx engine */
1588         error = ath_tx_init(sc, ATH_TXBUF);
1589         if (error != 0)
1590                 goto error_attach;
1591
1592         error = ath_rx_init(sc, ATH_RXBUF);
1593         if (error != 0)
1594                 goto error_attach;
1595
1596         INIT_WORK(&sc->chan_work, ath9k_wiphy_chan_work);
1597         INIT_DELAYED_WORK(&sc->wiphy_work, ath9k_wiphy_work);
1598         sc->wiphy_scheduler_int = msecs_to_jiffies(500);
1599
1600         error = ieee80211_register_hw(hw);
1601
1602         if (!ath_is_world_regd(reg)) {
1603                 error = regulatory_hint(hw->wiphy, reg->alpha2);
1604                 if (error)
1605                         goto error_attach;
1606         }
1607
1608         /* Initialize LED control */
1609         ath_init_leds(sc);
1610
1611         ath_start_rfkill_poll(sc);
1612
1613         return 0;
1614
1615 error_attach:
1616         /* cleanup tx queues */
1617         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++)
1618                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1619                         ath_tx_cleanupq(sc, &sc->tx.txq[i]);
1620
1621         ath9k_hw_detach(sc->sc_ah);
1622         ath9k_exit_debug(sc);
1623
1624         return error;
1625 }
1626
1627 int ath_reset(struct ath_softc *sc, bool retry_tx)
1628 {
1629         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1630         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
1631         int r;
1632
1633         ath9k_hw_set_interrupts(ah, 0);
1634         ath_drain_all_txq(sc, retry_tx);
1635         ath_stoprecv(sc);
1636         ath_flushrecv(sc);
1637
1638         spin_lock_bh(&sc->sc_resetlock);
1639         r = ath9k_hw_reset(ah, sc->sc_ah->curchan, false);
1640         if (r)
1641                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1642                         "Unable to reset hardware; reset status %d\n", r);
1643         spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
1644
1645         if (ath_startrecv(sc) != 0)
1646                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "Unable to start recv logic\n");
1647
1648         /*
1649          * We may be doing a reset in response to a request
1650          * that changes the channel so update any state that
1651          * might change as a result.
1652          */
1653         ath_cache_conf_rate(sc, &hw->conf);
1654
1655         ath_update_txpow(sc);
1656
1657         if (sc->sc_flags & SC_OP_BEACONS)
1658                 ath_beacon_config(sc, NULL);    /* restart beacons */
1659
1660         ath9k_hw_set_interrupts(ah, sc->imask);
1661
1662         if (retry_tx) {
1663                 int i;
1664                 for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1665                         if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i)) {
1666                                 spin_lock_bh(&sc->tx.txq[i].axq_lock);
1667                                 ath_txq_schedule(sc, &sc->tx.txq[i]);
1668                                 spin_unlock_bh(&sc->tx.txq[i].axq_lock);
1669                         }
1670                 }
1671         }
1672
1673         return r;
1674 }
1675
1676 /*
1677  *  This function will allocate both the DMA descriptor structure, and the
1678  *  buffers it contains.  These are used to contain the descriptors used
1679  *  by the system.
1680 */
1681 int ath_descdma_setup(struct ath_softc *sc, struct ath_descdma *dd,
1682                       struct list_head *head, const char *name,
1683                       int nbuf, int ndesc)
1684 {
1685 #define DS2PHYS(_dd, _ds)                                               \
1686         ((_dd)->dd_desc_paddr + ((caddr_t)(_ds) - (caddr_t)(_dd)->dd_desc))
1687 #define ATH_DESC_4KB_BOUND_CHECK(_daddr) ((((_daddr) & 0xFFF) > 0xF7F) ? 1 : 0)
1688 #define ATH_DESC_4KB_BOUND_NUM_SKIPPED(_len) ((_len) / 4096)
1689
1690         struct ath_desc *ds;
1691         struct ath_buf *bf;
1692         int i, bsize, error;
1693
1694         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "%s DMA: %u buffers %u desc/buf\n",
1695                 name, nbuf, ndesc);
1696
1697         INIT_LIST_HEAD(head);
1698         /* ath_desc must be a multiple of DWORDs */
1699         if ((sizeof(struct ath_desc) % 4) != 0) {
1700                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "ath_desc not DWORD aligned\n");
1701                 ASSERT((sizeof(struct ath_desc) % 4) == 0);
1702                 error = -ENOMEM;
1703                 goto fail;
1704         }
1705
1706         dd->dd_desc_len = sizeof(struct ath_desc) * nbuf * ndesc;
1707
1708         /*
1709          * Need additional DMA memory because we can't use
1710          * descriptors that cross the 4K page boundary. Assume
1711          * one skipped descriptor per 4K page.
1712          */
1713         if (!(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_4KB_SPLITTRANS)) {
1714                 u32 ndesc_skipped =
1715                         ATH_DESC_4KB_BOUND_NUM_SKIPPED(dd->dd_desc_len);
1716                 u32 dma_len;
1717
1718                 while (ndesc_skipped) {
1719                         dma_len = ndesc_skipped * sizeof(struct ath_desc);
1720                         dd->dd_desc_len += dma_len;
1721
1722                         ndesc_skipped = ATH_DESC_4KB_BOUND_NUM_SKIPPED(dma_len);
1723                 };
1724         }
1725
1726         /* allocate descriptors */
1727         dd->dd_desc = dma_alloc_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len,
1728                                          &dd->dd_desc_paddr, GFP_KERNEL);
1729         if (dd->dd_desc == NULL) {
1730                 error = -ENOMEM;
1731                 goto fail;
1732         }
1733         ds = dd->dd_desc;
1734         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "%s DMA map: %p (%u) -> %llx (%u)\n",
1735                 name, ds, (u32) dd->dd_desc_len,
1736                 ito64(dd->dd_desc_paddr), /*XXX*/(u32) dd->dd_desc_len);
1737
1738         /* allocate buffers */
1739         bsize = sizeof(struct ath_buf) * nbuf;
1740         bf = kzalloc(bsize, GFP_KERNEL);
1741         if (bf == NULL) {
1742                 error = -ENOMEM;
1743                 goto fail2;
1744         }
1745         dd->dd_bufptr = bf;
1746
1747         for (i = 0; i < nbuf; i++, bf++, ds += ndesc) {
1748                 bf->bf_desc = ds;
1749                 bf->bf_daddr = DS2PHYS(dd, ds);
1750
1751                 if (!(sc->sc_ah->caps.hw_caps &
1752                       ATH9K_HW_CAP_4KB_SPLITTRANS)) {
1753                         /*
1754                          * Skip descriptor addresses which can cause 4KB
1755                          * boundary crossing (addr + length) with a 32 dword
1756                          * descriptor fetch.
1757                          */
1758                         while (ATH_DESC_4KB_BOUND_CHECK(bf->bf_daddr)) {
1759                                 ASSERT((caddr_t) bf->bf_desc <
1760                                        ((caddr_t) dd->dd_desc +
1761                                         dd->dd_desc_len));
1762
1763                                 ds += ndesc;
1764                                 bf->bf_desc = ds;
1765                                 bf->bf_daddr = DS2PHYS(dd, ds);
1766                         }
1767                 }
1768                 list_add_tail(&bf->list, head);
1769         }
1770         return 0;
1771 fail2:
1772         dma_free_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len, dd->dd_desc,
1773                           dd->dd_desc_paddr);
1774 fail:
1775         memset(dd, 0, sizeof(*dd));
1776         return error;
1777 #undef ATH_DESC_4KB_BOUND_CHECK
1778 #undef ATH_DESC_4KB_BOUND_NUM_SKIPPED
1779 #undef DS2PHYS
1780 }
1781
1782 void ath_descdma_cleanup(struct ath_softc *sc,
1783                          struct ath_descdma *dd,
1784                          struct list_head *head)
1785 {
1786         dma_free_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len, dd->dd_desc,
1787                           dd->dd_desc_paddr);
1788
1789         INIT_LIST_HEAD(head);
1790         kfree(dd->dd_bufptr);
1791         memset(dd, 0, sizeof(*dd));
1792 }
1793
1794 int ath_get_hal_qnum(u16 queue, struct ath_softc *sc)
1795 {
1796         int qnum;
1797
1798         switch (queue) {
1799         case 0:
1800                 qnum = sc->tx.hwq_map[ATH9K_WME_AC_VO];
1801                 break;
1802         case 1:
1803                 qnum = sc->tx.hwq_map[ATH9K_WME_AC_VI];
1804                 break;
1805         case 2:
1806                 qnum = sc->tx.hwq_map[ATH9K_WME_AC_BE];
1807                 break;
1808         case 3:
1809                 qnum = sc->tx.hwq_map[ATH9K_WME_AC_BK];
1810                 break;
1811         default:
1812                 qnum = sc->tx.hwq_map[ATH9K_WME_AC_BE];
1813                 break;
1814         }
1815
1816         return qnum;
1817 }
1818
1819 int ath_get_mac80211_qnum(u32 queue, struct ath_softc *sc)
1820 {
1821         int qnum;
1822
1823         switch (queue) {
1824         case ATH9K_WME_AC_VO:
1825                 qnum = 0;
1826                 break;
1827         case ATH9K_WME_AC_VI:
1828                 qnum = 1;
1829                 break;
1830         case ATH9K_WME_AC_BE:
1831                 qnum = 2;
1832                 break;
1833         case ATH9K_WME_AC_BK:
1834                 qnum = 3;
1835                 break;
1836         default:
1837                 qnum = -1;
1838                 break;
1839         }
1840
1841         return qnum;
1842 }
1843
1844 /* XXX: Remove me once we don't depend on ath9k_channel for all
1845  * this redundant data */
1846 void ath9k_update_ichannel(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_hw *hw,
1847                            struct ath9k_channel *ichan)
1848 {
1849         struct ieee80211_channel *chan = hw->conf.channel;
1850         struct ieee80211_conf *conf = &hw->conf;
1851
1852         ichan->channel = chan->center_freq;
1853         ichan->chan = chan;
1854
1855         if (chan->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) {
1856                 ichan->chanmode = CHANNEL_G;
1857                 ichan->channelFlags = CHANNEL_2GHZ | CHANNEL_OFDM;
1858         } else {
1859                 ichan->chanmode = CHANNEL_A;
1860                 ichan->channelFlags = CHANNEL_5GHZ | CHANNEL_OFDM;
1861         }
1862
1863         sc->tx_chan_width = ATH9K_HT_MACMODE_20;
1864
1865         if (conf_is_ht(conf)) {
1866                 if (conf_is_ht40(conf))
1867                         sc->tx_chan_width = ATH9K_HT_MACMODE_2040;
1868
1869                 ichan->chanmode = ath_get_extchanmode(sc, chan,
1870                                             conf->channel_type);
1871         }
1872 }
1873
1874 /**********************/
1875 /* mac80211 callbacks */
1876 /**********************/
1877
1878 static int ath9k_start(struct ieee80211_hw *hw)
1879 {
1880         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
1881         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
1882         struct ieee80211_channel *curchan = hw->conf.channel;
1883         struct ath9k_channel *init_channel;
1884         int r;
1885
1886         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Starting driver with "
1887                 "initial channel: %d MHz\n", curchan->center_freq);
1888
1889         mutex_lock(&sc->mutex);
1890
1891         if (ath9k_wiphy_started(sc)) {
1892                 if (sc->chan_idx == curchan->hw_value) {
1893                         /*
1894                          * Already on the operational channel, the new wiphy
1895                          * can be marked active.
1896                          */
1897                         aphy->state = ATH_WIPHY_ACTIVE;
1898                         ieee80211_wake_queues(hw);
1899                 } else {
1900                         /*
1901                          * Another wiphy is on another channel, start the new
1902                          * wiphy in paused state.
1903                          */
1904                         aphy->state = ATH_WIPHY_PAUSED;
1905                         ieee80211_stop_queues(hw);
1906                 }
1907                 mutex_unlock(&sc->mutex);
1908                 return 0;
1909         }
1910         aphy->state = ATH_WIPHY_ACTIVE;
1911
1912         /* setup initial channel */
1913
1914         sc->chan_idx = curchan->hw_value;
1915
1916         init_channel = ath_get_curchannel(sc, hw);
1917
1918         /* Reset SERDES registers */
1919         ath9k_hw_configpcipowersave(sc->sc_ah, 0);
1920
1921         /*
1922          * The basic interface to setting the hardware in a good
1923          * state is ``reset''.  On return the hardware is known to
1924          * be powered up and with interrupts disabled.  This must
1925          * be followed by initialization of the appropriate bits
1926          * and then setup of the interrupt mask.
1927          */
1928         spin_lock_bh(&sc->sc_resetlock);
1929         r = ath9k_hw_reset(sc->sc_ah, init_channel, false);
1930         if (r) {
1931                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
1932                         "Unable to reset hardware; reset status %d "
1933                         "(freq %u MHz)\n", r,
1934                         curchan->center_freq);
1935                 spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
1936                 goto mutex_unlock;
1937         }
1938         spin_unlock_bh(&sc->sc_resetlock);
1939
1940         /*
1941          * This is needed only to setup initial state
1942          * but it's best done after a reset.
1943          */
1944         ath_update_txpow(sc);
1945
1946         /*
1947          * Setup the hardware after reset:
1948          * The receive engine is set going.
1949          * Frame transmit is handled entirely
1950          * in the frame output path; there's nothing to do
1951          * here except setup the interrupt mask.
1952          */
1953         if (ath_startrecv(sc) != 0) {
1954                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "Unable to start recv logic\n");
1955                 r = -EIO;
1956                 goto mutex_unlock;
1957         }
1958
1959         /* Setup our intr mask. */
1960         sc->imask = ATH9K_INT_RX | ATH9K_INT_TX
1961                 | ATH9K_INT_RXEOL | ATH9K_INT_RXORN
1962                 | ATH9K_INT_FATAL | ATH9K_INT_GLOBAL;
1963
1964         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_GTT)
1965                 sc->imask |= ATH9K_INT_GTT;
1966
1967         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_HT)
1968                 sc->imask |= ATH9K_INT_CST;
1969
1970         ath_cache_conf_rate(sc, &hw->conf);
1971
1972         sc->sc_flags &= ~SC_OP_INVALID;
1973
1974         /* Disable BMISS interrupt when we're not associated */
1975         sc->imask &= ~(ATH9K_INT_SWBA | ATH9K_INT_BMISS);
1976         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
1977
1978         ieee80211_wake_queues(hw);
1979
1980         queue_delayed_work(sc->hw->workqueue, &sc->tx_complete_work, 0);
1981
1982 mutex_unlock:
1983         mutex_unlock(&sc->mutex);
1984
1985         return r;
1986 }
1987
1988 static int ath9k_tx(struct ieee80211_hw *hw,
1989                     struct sk_buff *skb)
1990 {
1991         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1992         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
1993         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
1994         struct ath_tx_control txctl;
1995         int hdrlen, padsize;
1996
1997         if (aphy->state != ATH_WIPHY_ACTIVE && aphy->state != ATH_WIPHY_SCAN) {
1998                 printk(KERN_DEBUG "ath9k: %s: TX in unexpected wiphy state "
1999                        "%d\n", wiphy_name(hw->wiphy), aphy->state);
2000                 goto exit;
2001         }
2002
2003         if (sc->ps_enabled) {
2004                 struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2005                 /*
2006                  * mac80211 does not set PM field for normal data frames, so we
2007                  * need to update that based on the current PS mode.
2008                  */
2009                 if (ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
2010                     !ieee80211_is_nullfunc(hdr->frame_control) &&
2011                     !ieee80211_has_pm(hdr->frame_control)) {
2012                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_PS, "Add PM=1 for a TX frame "
2013                                 "while in PS mode\n");
2014                         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_PM);
2015                 }
2016         }
2017
2018         if (unlikely(sc->sc_ah->power_mode != ATH9K_PM_AWAKE)) {
2019                 /*
2020                  * We are using PS-Poll and mac80211 can request TX while in
2021                  * power save mode. Need to wake up hardware for the TX to be
2022                  * completed and if needed, also for RX of buffered frames.
2023                  */
2024                 struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2025                 ath9k_ps_wakeup(sc);
2026                 ath9k_hw_setrxabort(sc->sc_ah, 0);
2027                 if (ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control)) {
2028                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_PS, "Sending PS-Poll to pick a "
2029                                 "buffered frame\n");
2030                         sc->sc_flags |= SC_OP_WAIT_FOR_PSPOLL_DATA;
2031                 } else {
2032                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_PS, "Wake up to complete TX\n");
2033                         sc->sc_flags |= SC_OP_WAIT_FOR_TX_ACK;
2034                 }
2035                 /*
2036                  * The actual restore operation will happen only after
2037                  * the sc_flags bit is cleared. We are just dropping
2038                  * the ps_usecount here.
2039                  */
2040                 ath9k_ps_restore(sc);
2041         }
2042
2043         memset(&txctl, 0, sizeof(struct ath_tx_control));
2044
2045         /*
2046          * As a temporary workaround, assign seq# here; this will likely need
2047          * to be cleaned up to work better with Beacon transmission and virtual
2048          * BSSes.
2049          */
2050         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) {
2051                 struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2052                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT)
2053                         sc->tx.seq_no += 0x10;
2054                 hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
2055                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(sc->tx.seq_no);
2056         }
2057
2058         /* Add the padding after the header if this is not already done */
2059         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
2060         if (hdrlen & 3) {
2061                 padsize = hdrlen % 4;
2062                 if (skb_headroom(skb) < padsize)
2063                         return -1;
2064                 skb_push(skb, padsize);
2065                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, hdrlen);
2066         }
2067
2068         /* Check if a tx queue is available */
2069
2070         txctl.txq = ath_test_get_txq(sc, skb);
2071         if (!txctl.txq)
2072                 goto exit;
2073
2074         DPRINTF(sc, ATH_DBG_XMIT, "transmitting packet, skb: %p\n", skb);
2075
2076         if (ath_tx_start(hw, skb, &txctl) != 0) {
2077                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_XMIT, "TX failed\n");
2078                 goto exit;
2079         }
2080
2081         return 0;
2082 exit:
2083         dev_kfree_skb_any(skb);
2084         return 0;
2085 }
2086
2087 static void ath9k_stop(struct ieee80211_hw *hw)
2088 {
2089         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2090         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2091
2092         aphy->state = ATH_WIPHY_INACTIVE;
2093
2094         if (sc->sc_flags & SC_OP_INVALID) {
2095                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_ANY, "Device not present\n");
2096                 return;
2097         }
2098
2099         mutex_lock(&sc->mutex);
2100
2101         if (ath9k_wiphy_started(sc)) {
2102                 mutex_unlock(&sc->mutex);
2103                 return; /* another wiphy still in use */
2104         }
2105
2106         /* make sure h/w will not generate any interrupt
2107          * before setting the invalid flag. */
2108         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, 0);
2109
2110         if (!(sc->sc_flags & SC_OP_INVALID)) {
2111                 ath_drain_all_txq(sc, false);
2112                 ath_stoprecv(sc);
2113                 ath9k_hw_phy_disable(sc->sc_ah);
2114         } else
2115                 sc->rx.rxlink = NULL;
2116
2117         wiphy_rfkill_stop_polling(sc->hw->wiphy);
2118
2119         /* disable HAL and put h/w to sleep */
2120         ath9k_hw_disable(sc->sc_ah);
2121         ath9k_hw_configpcipowersave(sc->sc_ah, 1);
2122
2123         sc->sc_flags |= SC_OP_INVALID;
2124
2125         mutex_unlock(&sc->mutex);
2126
2127         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Driver halt\n");
2128 }
2129
2130 static int ath9k_add_interface(struct ieee80211_hw *hw,
2131                                struct ieee80211_if_init_conf *conf)
2132 {
2133         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2134         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2135         struct ath_vif *avp = (void *)conf->vif->drv_priv;
2136         enum nl80211_iftype ic_opmode = NL80211_IFTYPE_UNSPECIFIED;
2137         int ret = 0;
2138
2139         mutex_lock(&sc->mutex);
2140
2141         if (!(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BSSIDMASK) &&
2142             sc->nvifs > 0) {
2143                 ret = -ENOBUFS;
2144                 goto out;
2145         }
2146
2147         switch (conf->type) {
2148         case NL80211_IFTYPE_STATION:
2149                 ic_opmode = NL80211_IFTYPE_STATION;
2150                 break;
2151         case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
2152         case NL80211_IFTYPE_AP:
2153         case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
2154                 if (sc->nbcnvifs >= ATH_BCBUF) {
2155                         ret = -ENOBUFS;
2156                         goto out;
2157                 }
2158                 ic_opmode = conf->type;
2159                 break;
2160         default:
2161                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
2162                         "Interface type %d not yet supported\n", conf->type);
2163                 ret = -EOPNOTSUPP;
2164                 goto out;
2165         }
2166
2167         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Attach a VIF of type: %d\n", ic_opmode);
2168
2169         /* Set the VIF opmode */
2170         avp->av_opmode = ic_opmode;
2171         avp->av_bslot = -1;
2172
2173         sc->nvifs++;
2174
2175         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BSSIDMASK)
2176                 ath9k_set_bssid_mask(hw);
2177
2178         if (sc->nvifs > 1)
2179                 goto out; /* skip global settings for secondary vif */
2180
2181         if (ic_opmode == NL80211_IFTYPE_AP) {
2182                 ath9k_hw_set_tsfadjust(sc->sc_ah, 1);
2183                 sc->sc_flags |= SC_OP_TSF_RESET;
2184         }
2185
2186         /* Set the device opmode */
2187         sc->sc_ah->opmode = ic_opmode;
2188
2189         /*
2190          * Enable MIB interrupts when there are hardware phy counters.
2191          * Note we only do this (at the moment) for station mode.
2192          */
2193         if ((conf->type == NL80211_IFTYPE_STATION) ||
2194             (conf->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) ||
2195             (conf->type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)) {
2196                 if (ath9k_hw_phycounters(sc->sc_ah))
2197                         sc->imask |= ATH9K_INT_MIB;
2198                 sc->imask |= ATH9K_INT_TSFOOR;
2199         }
2200
2201         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
2202
2203         if (conf->type == NL80211_IFTYPE_AP    ||
2204             conf->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC ||
2205             conf->type == NL80211_IFTYPE_MONITOR)
2206                 ath_start_ani(sc);
2207
2208 out:
2209         mutex_unlock(&sc->mutex);
2210         return ret;
2211 }
2212
2213 static void ath9k_remove_interface(struct ieee80211_hw *hw,
2214                                    struct ieee80211_if_init_conf *conf)
2215 {
2216         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2217         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2218         struct ath_vif *avp = (void *)conf->vif->drv_priv;
2219         int i;
2220
2221         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Detach Interface\n");
2222
2223         mutex_lock(&sc->mutex);
2224
2225         /* Stop ANI */
2226         del_timer_sync(&sc->ani.timer);
2227
2228         /* Reclaim beacon resources */
2229         if ((sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_AP) ||
2230             (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_ADHOC) ||
2231             (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)) {
2232                 ath9k_hw_stoptxdma(sc->sc_ah, sc->beacon.beaconq);
2233                 ath_beacon_return(sc, avp);
2234         }
2235
2236         sc->sc_flags &= ~SC_OP_BEACONS;
2237
2238         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->beacon.bslot); i++) {
2239                 if (sc->beacon.bslot[i] == conf->vif) {
2240                         printk(KERN_DEBUG "%s: vif had allocated beacon "
2241                                "slot\n", __func__);
2242                         sc->beacon.bslot[i] = NULL;
2243                         sc->beacon.bslot_aphy[i] = NULL;
2244                 }
2245         }
2246
2247         sc->nvifs--;
2248
2249         mutex_unlock(&sc->mutex);
2250 }
2251
2252 static int ath9k_config(struct ieee80211_hw *hw, u32 changed)
2253 {
2254         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2255         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2256         struct ieee80211_conf *conf = &hw->conf;
2257         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2258         bool all_wiphys_idle = false, disable_radio = false;
2259
2260         mutex_lock(&sc->mutex);
2261
2262         /* Leave this as the first check */
2263         if (changed & IEEE80211_CONF_CHANGE_IDLE) {
2264
2265                 spin_lock_bh(&sc->wiphy_lock);
2266                 all_wiphys_idle =  ath9k_all_wiphys_idle(sc);
2267                 spin_unlock_bh(&sc->wiphy_lock);
2268
2269                 if (conf->flags & IEEE80211_CONF_IDLE){
2270                         if (all_wiphys_idle)
2271                                 disable_radio = true;
2272                 }
2273                 else if (all_wiphys_idle) {
2274                         ath_radio_enable(sc);
2275                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
2276                                 "not-idle: enabling radio\n");
2277                 }
2278         }
2279
2280         if (changed & IEEE80211_CONF_CHANGE_PS) {
2281                 if (conf->flags & IEEE80211_CONF_PS) {
2282                         if (!(ah->caps.hw_caps &
2283                               ATH9K_HW_CAP_AUTOSLEEP)) {
2284                                 if ((sc->imask & ATH9K_INT_TIM_TIMER) == 0) {
2285                                         sc->imask |= ATH9K_INT_TIM_TIMER;
2286                                         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah,
2287                                                         sc->imask);
2288                                 }
2289                                 ath9k_hw_setrxabort(sc->sc_ah, 1);
2290                         }
2291                         sc->ps_enabled = true;
2292                 } else {
2293                         sc->ps_enabled = false;
2294                         ath9k_hw_setpower(sc->sc_ah, ATH9K_PM_AWAKE);
2295                         if (!(ah->caps.hw_caps &
2296                               ATH9K_HW_CAP_AUTOSLEEP)) {
2297                                 ath9k_hw_setrxabort(sc->sc_ah, 0);
2298                                 sc->sc_flags &= ~(SC_OP_WAIT_FOR_BEACON |
2299                                                   SC_OP_WAIT_FOR_CAB |
2300                                                   SC_OP_WAIT_FOR_PSPOLL_DATA |
2301                                                   SC_OP_WAIT_FOR_TX_ACK);
2302                                 if (sc->imask & ATH9K_INT_TIM_TIMER) {
2303                                         sc->imask &= ~ATH9K_INT_TIM_TIMER;
2304                                         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah,
2305                                                         sc->imask);
2306                                 }
2307                         }
2308                 }
2309         }
2310
2311         if (changed & IEEE80211_CONF_CHANGE_CHANNEL) {
2312                 struct ieee80211_channel *curchan = hw->conf.channel;
2313                 int pos = curchan->hw_value;
2314
2315                 aphy->chan_idx = pos;
2316                 aphy->chan_is_ht = conf_is_ht(conf);
2317
2318                 if (aphy->state == ATH_WIPHY_SCAN ||
2319                     aphy->state == ATH_WIPHY_ACTIVE)
2320                         ath9k_wiphy_pause_all_forced(sc, aphy);
2321                 else {
2322                         /*
2323                          * Do not change operational channel based on a paused
2324                          * wiphy changes.
2325                          */
2326                         goto skip_chan_change;
2327                 }
2328
2329                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Set channel: %d MHz\n",
2330                         curchan->center_freq);
2331
2332                 /* XXX: remove me eventualy */
2333                 ath9k_update_ichannel(sc, hw, &sc->sc_ah->channels[pos]);
2334
2335                 ath_update_chainmask(sc, conf_is_ht(conf));
2336
2337                 if (ath_set_channel(sc, hw, &sc->sc_ah->channels[pos]) < 0) {
2338                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "Unable to set channel\n");
2339                         mutex_unlock(&sc->mutex);
2340                         return -EINVAL;
2341                 }
2342         }
2343
2344 skip_chan_change:
2345         if (changed & IEEE80211_CONF_CHANGE_POWER)
2346                 sc->config.txpowlimit = 2 * conf->power_level;
2347
2348         if (disable_radio) {
2349                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "idle: disabling radio\n");
2350                 ath_radio_disable(sc);
2351         }
2352
2353         mutex_unlock(&sc->mutex);
2354
2355         return 0;
2356 }
2357
2358 #define SUPPORTED_FILTERS                       \
2359         (FIF_PROMISC_IN_BSS |                   \
2360         FIF_ALLMULTI |                          \
2361         FIF_CONTROL |                           \
2362         FIF_OTHER_BSS |                         \
2363         FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC |               \
2364         FIF_FCSFAIL)
2365
2366 /* FIXME: sc->sc_full_reset ? */
2367 static void ath9k_configure_filter(struct ieee80211_hw *hw,
2368                                    unsigned int changed_flags,
2369                                    unsigned int *total_flags,
2370                                    int mc_count,
2371                                    struct dev_mc_list *mclist)
2372 {
2373         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2374         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2375         u32 rfilt;
2376
2377         changed_flags &= SUPPORTED_FILTERS;
2378         *total_flags &= SUPPORTED_FILTERS;
2379
2380         sc->rx.rxfilter = *total_flags;
2381         ath9k_ps_wakeup(sc);
2382         rfilt = ath_calcrxfilter(sc);
2383         ath9k_hw_setrxfilter(sc->sc_ah, rfilt);
2384         ath9k_ps_restore(sc);
2385
2386         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Set HW RX filter: 0x%x\n", sc->rx.rxfilter);
2387 }
2388
2389 static void ath9k_sta_notify(struct ieee80211_hw *hw,
2390                              struct ieee80211_vif *vif,
2391                              enum sta_notify_cmd cmd,
2392                              struct ieee80211_sta *sta)
2393 {
2394         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2395         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2396
2397         switch (cmd) {
2398         case STA_NOTIFY_ADD:
2399                 ath_node_attach(sc, sta);
2400                 break;
2401         case STA_NOTIFY_REMOVE:
2402                 ath_node_detach(sc, sta);
2403                 break;
2404         default:
2405                 break;
2406         }
2407 }
2408
2409 static int ath9k_conf_tx(struct ieee80211_hw *hw, u16 queue,
2410                          const struct ieee80211_tx_queue_params *params)
2411 {
2412         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2413         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2414         struct ath9k_tx_queue_info qi;
2415         int ret = 0, qnum;
2416
2417         if (queue >= WME_NUM_AC)
2418                 return 0;
2419
2420         mutex_lock(&sc->mutex);
2421
2422         memset(&qi, 0, sizeof(struct ath9k_tx_queue_info));
2423
2424         qi.tqi_aifs = params->aifs;
2425         qi.tqi_cwmin = params->cw_min;
2426         qi.tqi_cwmax = params->cw_max;
2427         qi.tqi_burstTime = params->txop;
2428         qnum = ath_get_hal_qnum(queue, sc);
2429
2430         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
2431                 "Configure tx [queue/halq] [%d/%d],  "
2432                 "aifs: %d, cw_min: %d, cw_max: %d, txop: %d\n",
2433                 queue, qnum, params->aifs, params->cw_min,
2434                 params->cw_max, params->txop);
2435
2436         ret = ath_txq_update(sc, qnum, &qi);
2437         if (ret)
2438                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "TXQ Update failed\n");
2439
2440         mutex_unlock(&sc->mutex);
2441
2442         return ret;
2443 }
2444
2445 static int ath9k_set_key(struct ieee80211_hw *hw,
2446                          enum set_key_cmd cmd,
2447                          struct ieee80211_vif *vif,
2448                          struct ieee80211_sta *sta,
2449                          struct ieee80211_key_conf *key)
2450 {
2451         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2452         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2453         int ret = 0;
2454
2455         if (modparam_nohwcrypt)
2456                 return -ENOSPC;
2457
2458         mutex_lock(&sc->mutex);
2459         ath9k_ps_wakeup(sc);
2460         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "Set HW Key\n");
2461
2462         switch (cmd) {
2463         case SET_KEY:
2464                 ret = ath_key_config(sc, vif, sta, key);
2465                 if (ret >= 0) {
2466                         key->hw_key_idx = ret;
2467                         /* push IV and Michael MIC generation to stack */
2468                         key->flags |= IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV;
2469                         if (key->alg == ALG_TKIP)
2470                                 key->flags |= IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC;
2471                         if (sc->sc_ah->sw_mgmt_crypto && key->alg == ALG_CCMP)
2472                                 key->flags |= IEEE80211_KEY_FLAG_SW_MGMT;
2473                         ret = 0;
2474                 }
2475                 break;
2476         case DISABLE_KEY:
2477                 ath_key_delete(sc, key);
2478                 break;
2479         default:
2480                 ret = -EINVAL;
2481         }
2482
2483         ath9k_ps_restore(sc);
2484         mutex_unlock(&sc->mutex);
2485
2486         return ret;
2487 }
2488
2489 static void ath9k_bss_info_changed(struct ieee80211_hw *hw,
2490                                    struct ieee80211_vif *vif,
2491                                    struct ieee80211_bss_conf *bss_conf,
2492                                    u32 changed)
2493 {
2494         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2495         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2496         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2497         struct ath_vif *avp = (void *)vif->drv_priv;
2498         u32 rfilt = 0;
2499         int error, i;
2500
2501         mutex_lock(&sc->mutex);
2502
2503         /*
2504          * TODO: Need to decide which hw opmode to use for
2505          *       multi-interface cases
2506          * XXX: This belongs into add_interface!
2507          */
2508         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP &&
2509             ah->opmode != NL80211_IFTYPE_AP) {
2510                 ah->opmode = NL80211_IFTYPE_STATION;
2511                 ath9k_hw_setopmode(ah);
2512                 memcpy(sc->curbssid, sc->sc_ah->macaddr, ETH_ALEN);
2513                 sc->curaid = 0;
2514                 ath9k_hw_write_associd(sc);
2515                 /* Request full reset to get hw opmode changed properly */
2516                 sc->sc_flags |= SC_OP_FULL_RESET;
2517         }
2518
2519         if ((changed & BSS_CHANGED_BSSID) &&
2520             !is_zero_ether_addr(bss_conf->bssid)) {
2521                 switch (vif->type) {
2522                 case NL80211_IFTYPE_STATION:
2523                 case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
2524                 case NL80211_IFTYPE_MESH_POINT:
2525                         /* Set BSSID */
2526                         memcpy(sc->curbssid, bss_conf->bssid, ETH_ALEN);
2527                         memcpy(avp->bssid, bss_conf->bssid, ETH_ALEN);
2528                         sc->curaid = 0;
2529                         ath9k_hw_write_associd(sc);
2530
2531                         /* Set aggregation protection mode parameters */
2532                         sc->config.ath_aggr_prot = 0;
2533
2534                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
2535                                 "RX filter 0x%x bssid %pM aid 0x%x\n",
2536                                 rfilt, sc->curbssid, sc->curaid);
2537
2538                         /* need to reconfigure the beacon */
2539                         sc->sc_flags &= ~SC_OP_BEACONS ;
2540
2541                         break;
2542                 default:
2543                         break;
2544                 }
2545         }
2546
2547         if ((vif->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) ||
2548             (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP) ||
2549             (vif->type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)) {
2550                 if ((changed & BSS_CHANGED_BEACON) ||
2551                     (changed & BSS_CHANGED_BEACON_ENABLED &&
2552                      bss_conf->enable_beacon)) {
2553                         /*
2554                          * Allocate and setup the beacon frame.
2555                          *
2556                          * Stop any previous beacon DMA.  This may be
2557                          * necessary, for example, when an ibss merge
2558                          * causes reconfiguration; we may be called
2559                          * with beacon transmission active.
2560                          */
2561                         ath9k_hw_stoptxdma(sc->sc_ah, sc->beacon.beaconq);
2562
2563                         error = ath_beacon_alloc(aphy, vif);
2564                         if (!error)
2565                                 ath_beacon_config(sc, vif);
2566                 }
2567         }
2568
2569         /* Check for WLAN_CAPABILITY_PRIVACY ? */
2570         if ((avp->av_opmode != NL80211_IFTYPE_STATION)) {
2571                 for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++)
2572                         if (ath9k_hw_keyisvalid(sc->sc_ah, (u16)i))
2573                                 ath9k_hw_keysetmac(sc->sc_ah,
2574                                                    (u16)i,
2575                                                    sc->curbssid);
2576         }
2577
2578         /* Only legacy IBSS for now */
2579         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC)
2580                 ath_update_chainmask(sc, 0);
2581
2582         if (changed & BSS_CHANGED_ERP_PREAMBLE) {
2583                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "BSS Changed PREAMBLE %d\n",
2584                         bss_conf->use_short_preamble);
2585                 if (bss_conf->use_short_preamble)
2586                         sc->sc_flags |= SC_OP_PREAMBLE_SHORT;
2587                 else
2588                         sc->sc_flags &= ~SC_OP_PREAMBLE_SHORT;
2589         }
2590
2591         if (changed & BSS_CHANGED_ERP_CTS_PROT) {
2592                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "BSS Changed CTS PROT %d\n",
2593                         bss_conf->use_cts_prot);
2594                 if (bss_conf->use_cts_prot &&
2595                     hw->conf.channel->band != IEEE80211_BAND_5GHZ)
2596                         sc->sc_flags |= SC_OP_PROTECT_ENABLE;
2597                 else
2598                         sc->sc_flags &= ~SC_OP_PROTECT_ENABLE;
2599         }
2600
2601         if (changed & BSS_CHANGED_ASSOC) {
2602                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "BSS Changed ASSOC %d\n",
2603                         bss_conf->assoc);
2604                 ath9k_bss_assoc_info(sc, vif, bss_conf);
2605         }
2606
2607         /*
2608          * The HW TSF has to be reset when the beacon interval changes.
2609          * We set the flag here, and ath_beacon_config_ap() would take this
2610          * into account when it gets called through the subsequent
2611          * config_interface() call - with IFCC_BEACON in the changed field.
2612          */
2613
2614         if (changed & BSS_CHANGED_BEACON_INT) {
2615                 sc->sc_flags |= SC_OP_TSF_RESET;
2616                 sc->beacon_interval = bss_conf->beacon_int;
2617         }
2618
2619         mutex_unlock(&sc->mutex);
2620 }
2621
2622 static u64 ath9k_get_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
2623 {
2624         u64 tsf;
2625         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2626         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2627
2628         mutex_lock(&sc->mutex);
2629         tsf = ath9k_hw_gettsf64(sc->sc_ah);
2630         mutex_unlock(&sc->mutex);
2631
2632         return tsf;
2633 }
2634
2635 static void ath9k_set_tsf(struct ieee80211_hw *hw, u64 tsf)
2636 {
2637         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2638         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2639
2640         mutex_lock(&sc->mutex);
2641         ath9k_hw_settsf64(sc->sc_ah, tsf);
2642         mutex_unlock(&sc->mutex);
2643 }
2644
2645 static void ath9k_reset_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
2646 {
2647         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2648         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2649
2650         mutex_lock(&sc->mutex);
2651         ath9k_hw_reset_tsf(sc->sc_ah);
2652         mutex_unlock(&sc->mutex);
2653 }
2654
2655 static int ath9k_ampdu_action(struct ieee80211_hw *hw,
2656                               enum ieee80211_ampdu_mlme_action action,
2657                               struct ieee80211_sta *sta,
2658                               u16 tid, u16 *ssn)
2659 {
2660         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2661         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2662         int ret = 0;
2663
2664         switch (action) {
2665         case IEEE80211_AMPDU_RX_START:
2666                 if (!(sc->sc_flags & SC_OP_RXAGGR))
2667                         ret = -ENOTSUPP;
2668                 break;
2669         case IEEE80211_AMPDU_RX_STOP:
2670                 break;
2671         case IEEE80211_AMPDU_TX_START:
2672                 ath_tx_aggr_start(sc, sta, tid, ssn);
2673                 ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe(hw, sta->addr, tid);
2674                 break;
2675         case IEEE80211_AMPDU_TX_STOP:
2676                 ath_tx_aggr_stop(sc, sta, tid);
2677                 ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe(hw, sta->addr, tid);
2678                 break;
2679         case IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL:
2680                 ath_tx_aggr_resume(sc, sta, tid);
2681                 break;
2682         default:
2683                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "Unknown AMPDU action\n");
2684         }
2685
2686         return ret;
2687 }
2688
2689 static void ath9k_sw_scan_start(struct ieee80211_hw *hw)
2690 {
2691         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2692         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2693
2694         if (ath9k_wiphy_scanning(sc)) {
2695                 printk(KERN_DEBUG "ath9k: Two wiphys trying to scan at the "
2696                        "same time\n");
2697                 /*
2698                  * Do not allow the concurrent scanning state for now. This
2699                  * could be improved with scanning control moved into ath9k.
2700                  */
2701                 return;
2702         }
2703
2704         aphy->state = ATH_WIPHY_SCAN;
2705         ath9k_wiphy_pause_all_forced(sc, aphy);
2706
2707         spin_lock_bh(&sc->ani_lock);
2708         sc->sc_flags |= SC_OP_SCANNING;
2709         spin_unlock_bh(&sc->ani_lock);
2710 }
2711
2712 static void ath9k_sw_scan_complete(struct ieee80211_hw *hw)
2713 {
2714         struct ath_wiphy *aphy = hw->priv;
2715         struct ath_softc *sc = aphy->sc;
2716
2717         spin_lock_bh(&sc->ani_lock);
2718         aphy->state = ATH_WIPHY_ACTIVE;
2719         sc->sc_flags &= ~SC_OP_SCANNING;
2720         sc->sc_flags |= SC_OP_FULL_RESET;
2721         spin_unlock_bh(&sc->ani_lock);
2722 }
2723
2724 struct ieee80211_ops ath9k_ops = {
2725         .tx                 = ath9k_tx,
2726         .start              = ath9k_start,
2727         .stop               = ath9k_stop,
2728         .add_interface      = ath9k_add_interface,
2729         .remove_interface   = ath9k_remove_interface,
2730         .config             = ath9k_config,
2731         .configure_filter   = ath9k_configure_filter,
2732         .sta_notify         = ath9k_sta_notify,
2733         .conf_tx            = ath9k_conf_tx,
2734         .bss_info_changed   = ath9k_bss_info_changed,
2735         .set_key            = ath9k_set_key,
2736         .get_tsf            = ath9k_get_tsf,
2737         .set_tsf            = ath9k_set_tsf,
2738         .reset_tsf          = ath9k_reset_tsf,
2739         .ampdu_action       = ath9k_ampdu_action,
2740         .sw_scan_start      = ath9k_sw_scan_start,
2741         .sw_scan_complete   = ath9k_sw_scan_complete,
2742         .rfkill_poll        = ath9k_rfkill_poll_state,
2743 };
2744
2745 static struct {
2746         u32 version;
2747         const char * name;
2748 } ath_mac_bb_names[] = {
2749         { AR_SREV_VERSION_5416_PCI,     "5416" },
2750         { AR_SREV_VERSION_5416_PCIE,    "5418" },
2751         { AR_SREV_VERSION_9100,         "9100" },
2752         { AR_SREV_VERSION_9160,         "9160" },
2753         { AR_SREV_VERSION_9280,         "9280" },
2754         { AR_SREV_VERSION_9285,         "9285" },
2755         { AR_SREV_VERSION_9287,         "9287" }
2756 };
2757
2758 static struct {
2759         u16 version;
2760         const char * name;
2761 } ath_rf_names[] = {
2762         { 0,                            "5133" },
2763         { AR_RAD5133_SREV_MAJOR,        "5133" },
2764         { AR_RAD5122_SREV_MAJOR,        "5122" },
2765         { AR_RAD2133_SREV_MAJOR,        "2133" },
2766         { AR_RAD2122_SREV_MAJOR,        "2122" }
2767 };
2768
2769 /*
2770  * Return the MAC/BB name. "????" is returned if the MAC/BB is unknown.
2771  */
2772 const char *
2773 ath_mac_bb_name(u32 mac_bb_version)
2774 {
2775         int i;
2776
2777         for (i=0; i<ARRAY_SIZE(ath_mac_bb_names); i++) {
2778                 if (ath_mac_bb_names[i].version == mac_bb_version) {
2779                         return ath_mac_bb_names[i].name;
2780                 }
2781         }
2782
2783         return "????";
2784 }
2785
2786 /*
2787  * Return the RF name. "????" is returned if the RF is unknown.
2788  */
2789 const char *
2790 ath_rf_name(u16 rf_version)
2791 {
2792         int i;
2793
2794         for (i=0; i<ARRAY_SIZE(ath_rf_names); i++) {
2795                 if (ath_rf_names[i].version == rf_version) {
2796                         return ath_rf_names[i].name;
2797                 }
2798         }
2799
2800         return "????";
2801 }
2802
2803 static int __init ath9k_init(void)
2804 {
2805         int error;
2806
2807         /* Register rate control algorithm */
2808         error = ath_rate_control_register();
2809         if (error != 0) {
2810                 printk(KERN_ERR
2811                         "ath9k: Unable to register rate control "
2812                         "algorithm: %d\n",
2813                         error);
2814                 goto err_out;
2815         }
2816
2817         error = ath9k_debug_create_root();
2818         if (error) {
2819                 printk(KERN_ERR
2820                         "ath9k: Unable to create debugfs root: %d\n",
2821                         error);
2822                 goto err_rate_unregister;
2823         }
2824
2825         error = ath_pci_init();
2826         if (error < 0) {
2827                 printk(KERN_ERR
2828                         "ath9k: No PCI devices found, driver not installed.\n");
2829                 error = -ENODEV;
2830                 goto err_remove_root;
2831         }
2832
2833         error = ath_ahb_init();
2834         if (error < 0) {
2835                 error = -ENODEV;
2836                 goto err_pci_exit;
2837         }
2838
2839         return 0;
2840
2841  err_pci_exit:
2842         ath_pci_exit();
2843
2844  err_remove_root:
2845         ath9k_debug_remove_root();
2846  err_rate_unregister:
2847         ath_rate_control_unregister();
2848  err_out:
2849         return error;
2850 }
2851 module_init(ath9k_init);
2852
2853 static void __exit ath9k_exit(void)
2854 {
2855         ath_ahb_exit();
2856         ath_pci_exit();
2857         ath9k_debug_remove_root();
2858         ath_rate_control_unregister();
2859         printk(KERN_INFO "%s: Driver unloaded\n", dev_info);
2860 }
2861 module_exit(ath9k_exit);