8448281dd0691f53cfa41fb260ff7e60f83e64e0
[pandora-kernel.git] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / rc.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2004 Video54 Technologies, Inc.
3  * Copyright (c) 2004-2011 Atheros Communications, Inc.
4  *
5  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
6  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
7  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
8  *
9  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
10  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
11  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
12  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
13  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
14  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
15  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
16  */
17
18 #include <linux/slab.h>
19
20 #include "ath9k.h"
21
22 static const struct ath_rate_table ar5416_11na_ratetable = {
23         68,
24         8, /* MCS start */
25         {
26                 [0] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 6000,
27                         5400, 0, 12, 0, 0, 0, 0 }, /* 6 Mb */
28                 [1] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 9000,
29                         7800,  1, 18, 0, 1, 1, 1 }, /* 9 Mb */
30                 [2] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 12000,
31                         10000, 2, 24, 2, 2, 2, 2 }, /* 12 Mb */
32                 [3] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 18000,
33                         13900, 3, 36, 2, 3, 3, 3 }, /* 18 Mb */
34                 [4] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 24000,
35                         17300, 4, 48, 4, 4, 4, 4 }, /* 24 Mb */
36                 [5] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 36000,
37                         23000, 5, 72, 4, 5, 5, 5 }, /* 36 Mb */
38                 [6] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 48000,
39                         27400, 6, 96, 4, 6, 6, 6 }, /* 48 Mb */
40                 [7] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 54000,
41                         29300, 7, 108, 4, 7, 7, 7 }, /* 54 Mb */
42                 [8] = { RC_HT_SDT_2040, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 6500,
43                         6400, 0, 0, 0, 38, 8, 38 }, /* 6.5 Mb */
44                 [9] = { RC_HT_SDT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 13000,
45                         12700, 1, 1, 2, 39, 9, 39 }, /* 13 Mb */
46                 [10] = { RC_HT_SDT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 19500,
47                         18800, 2, 2, 2, 40, 10, 40 }, /* 19.5 Mb */
48                 [11] = { RC_HT_SD_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 26000,
49                         25000, 3, 3, 4, 41, 11, 41 }, /* 26 Mb */
50                 [12] = { RC_HT_SD_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 39000,
51                         36700, 4, 4, 4, 42, 12, 42 }, /* 39 Mb */
52                 [13] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 52000,
53                         48100, 5, 5, 4, 43, 13, 43 }, /* 52 Mb */
54                 [14] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 58500,
55                         53500, 6, 6, 4, 44, 14, 44 }, /* 58.5 Mb */
56                 [15] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 65000,
57                         59000, 7, 7, 4, 45, 16, 46 }, /* 65 Mb */
58                 [16] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS_HGI, 72200,
59                         65400, 7, 7, 4, 45, 16, 46 }, /* 75 Mb */
60                 [17] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 13000,
61                         12700, 8, 8, 0, 47, 17, 47 }, /* 13 Mb */
62                 [18] = { RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 26000,
63                         24800, 9, 9, 2, 48, 18, 48 }, /* 26 Mb */
64                 [19] = { RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 39000,
65                         36600, 10, 10, 2, 49, 19, 49 }, /* 39 Mb */
66                 [20] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 52000,
67                         48100, 11, 11, 4, 50, 20, 50 }, /* 52 Mb */
68                 [21] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 78000,
69                         69500, 12, 12, 4, 51, 21, 51 }, /* 78 Mb */
70                 [22] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 104000,
71                         89500, 13, 13, 4, 52, 22, 52 }, /* 104 Mb */
72                 [23] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 117000,
73                         98900, 14, 14, 4, 53, 23, 53 }, /* 117 Mb */
74                 [24] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 130000,
75                         108300, 15, 15, 4, 54, 25, 55 }, /* 130 Mb */
76                 [25] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS_HGI, 144400,
77                         120000, 15, 15, 4, 54, 25, 55 }, /* 144.4 Mb */
78                 [26] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 19500,
79                         17400, 16, 16, 0, 56, 26, 56 }, /* 19.5 Mb */
80                 [27] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 39000,
81                         35100, 17, 17, 2, 57, 27, 57 }, /* 39 Mb */
82                 [28] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 58500,
83                         52600, 18, 18, 2, 58, 28, 58 }, /* 58.5 Mb */
84                 [29] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 78000,
85                         70400, 19, 19, 4, 59, 29, 59 }, /* 78 Mb */
86                 [30] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 117000,
87                         104900, 20, 20, 4, 60, 31, 61 }, /* 117 Mb */
88                 [31] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 130000,
89                         115800, 20, 20, 4, 60, 31, 61 }, /* 130 Mb*/
90                 [32] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 156000,
91                         137200, 21, 21, 4, 62, 33, 63 }, /* 156 Mb */
92                 [33] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 173300,
93                         151100, 21, 21, 4, 62, 33, 63 }, /* 173.3 Mb */
94                 [34] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 175500,
95                         152800, 22, 22, 4, 64, 35, 65 }, /* 175.5 Mb */
96                 [35] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 195000,
97                         168400, 22, 22, 4, 64, 35, 65 }, /* 195 Mb*/
98                 [36] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 195000,
99                         168400, 23, 23, 4, 66, 37, 67 }, /* 195 Mb */
100                 [37] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 216700,
101                         185000, 23, 23, 4, 66, 37, 67 }, /* 216.7 Mb */
102                 [38] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 13500,
103                         13200, 0, 0, 0, 38, 38, 38 }, /* 13.5 Mb*/
104                 [39] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 27500,
105                         25900, 1, 1, 2, 39, 39, 39 }, /* 27.0 Mb*/
106                 [40] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 40500,
107                         38600, 2, 2, 2, 40, 40, 40 }, /* 40.5 Mb*/
108                 [41] = { RC_HT_SD_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 54000,
109                         49800, 3, 3, 4, 41, 41, 41 }, /* 54 Mb */
110                 [42] = { RC_HT_SD_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 81500,
111                         72200, 4, 4, 4, 42, 42, 42 }, /* 81 Mb */
112                 [43] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 108000,
113                         92900, 5, 5, 4, 43, 43, 43 }, /* 108 Mb */
114                 [44] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 121500,
115                         102700, 6, 6, 4, 44, 44, 44 }, /* 121.5 Mb*/
116                 [45] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 135000,
117                         112000, 7, 7, 4, 45, 46, 46 }, /* 135 Mb */
118                 [46] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS_HGI, 150000,
119                         122000, 7, 7, 4, 45, 46, 46 }, /* 150 Mb */
120                 [47] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 27000,
121                         25800, 8, 8, 0, 47, 47, 47 }, /* 27 Mb */
122                 [48] = { RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 54000,
123                         49800, 9, 9, 2, 48, 48, 48 }, /* 54 Mb */
124                 [49] = { RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 81000,
125                         71900, 10, 10, 2, 49, 49, 49 }, /* 81 Mb */
126                 [50] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 108000,
127                         92500, 11, 11, 4, 50, 50, 50 }, /* 108 Mb */
128                 [51] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 162000,
129                         130300, 12, 12, 4, 51, 51, 51 }, /* 162 Mb */
130                 [52] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 216000,
131                         162800, 13, 13, 4, 52, 52, 52 }, /* 216 Mb */
132                 [53] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 243000,
133                         178200, 14, 14, 4, 53, 53, 53 }, /* 243 Mb */
134                 [54] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 270000,
135                         192100, 15, 15, 4, 54, 55, 55 }, /* 270 Mb */
136                 [55] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS_HGI, 300000,
137                         207000, 15, 15, 4, 54, 55, 55 }, /* 300 Mb */
138                 [56] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 40500,
139                         36100, 16, 16, 0, 56, 56, 56 }, /* 40.5 Mb */
140                 [57] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 81000,
141                         72900, 17, 17, 2, 57, 57, 57 }, /* 81 Mb */
142                 [58] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 121500,
143                         108300, 18, 18, 2, 58, 58, 58 }, /* 121.5 Mb */
144                 [59] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 162000,
145                         142000, 19, 19, 4, 59, 59, 59 }, /*  162 Mb */
146                 [60] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 243000,
147                         205100, 20, 20, 4, 60, 61, 61 }, /*  243 Mb */
148                 [61] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 270000,
149                         224700, 20, 20, 4, 60, 61, 61 }, /*  270 Mb */
150                 [62] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 324000,
151                         263100, 21, 21, 4, 62, 63, 63 }, /*  324 Mb */
152                 [63] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 360000,
153                         288000, 21, 21, 4, 62, 63, 63 }, /*  360 Mb */
154                 [64] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 364500,
155                         290700, 22, 22, 4, 64, 65, 65 }, /* 364.5 Mb */
156                 [65] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 405000,
157                         317200, 22, 22, 4, 64, 65, 65 }, /* 405 Mb */
158                 [66] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 405000,
159                         317200, 23, 23, 4, 66, 67, 67 }, /* 405 Mb */
160                 [67] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 450000,
161                         346400, 23, 23, 4, 66, 67, 67 }, /* 450 Mb */
162         },
163         50,  /* probe interval */
164         WLAN_RC_HT_FLAG,  /* Phy rates allowed initially */
165 };
166
167 /* 4ms frame limit not used for NG mode.  The values filled
168  * for HT are the 64K max aggregate limit */
169
170 static const struct ath_rate_table ar5416_11ng_ratetable = {
171         72,
172         12, /* MCS start */
173         {
174                 [0] = { RC_ALL, WLAN_RC_PHY_CCK, 1000,
175                         900, 0, 2, 0, 0, 0, 0 }, /* 1 Mb */
176                 [1] = { RC_ALL, WLAN_RC_PHY_CCK, 2000,
177                         1900, 1, 4, 1, 1, 1, 1 }, /* 2 Mb */
178                 [2] = { RC_ALL, WLAN_RC_PHY_CCK, 5500,
179                         4900, 2, 11, 2, 2, 2, 2 }, /* 5.5 Mb */
180                 [3] = { RC_ALL, WLAN_RC_PHY_CCK, 11000,
181                         8100, 3, 22, 3, 3, 3, 3 }, /* 11 Mb */
182                 [4] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_OFDM, 6000,
183                         5400, 4, 12, 4, 4, 4, 4 }, /* 6 Mb */
184                 [5] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_OFDM, 9000,
185                         7800, 5, 18, 4, 5, 5, 5 }, /* 9 Mb */
186                 [6] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 12000,
187                         10100, 6, 24, 6, 6, 6, 6 }, /* 12 Mb */
188                 [7] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 18000,
189                         14100, 7, 36, 6, 7, 7, 7 }, /* 18 Mb */
190                 [8] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 24000,
191                         17700, 8, 48, 8, 8, 8, 8 }, /* 24 Mb */
192                 [9] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 36000,
193                         23700, 9, 72, 8, 9, 9, 9 }, /* 36 Mb */
194                 [10] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 48000,
195                         27400, 10, 96, 8, 10, 10, 10 }, /* 48 Mb */
196                 [11] = { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 54000,
197                         30900, 11, 108, 8, 11, 11, 11 }, /* 54 Mb */
198                 [12] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 6500,
199                         6400, 0, 0, 4, 42, 12, 42 }, /* 6.5 Mb */
200                 [13] = { RC_HT_SDT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 13000,
201                         12700, 1, 1, 6, 43, 13, 43 }, /* 13 Mb */
202                 [14] = { RC_HT_SDT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 19500,
203                         18800, 2, 2, 6, 44, 14, 44 }, /* 19.5 Mb*/
204                 [15] = { RC_HT_SD_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 26000,
205                         25000, 3, 3, 8, 45, 15, 45 }, /* 26 Mb */
206                 [16] = { RC_HT_SD_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 39000,
207                         36700, 4, 4, 8, 46, 16, 46 }, /* 39 Mb */
208                 [17] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 52000,
209                         48100, 5, 5, 8, 47, 17, 47 }, /* 52 Mb */
210                 [18] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 58500,
211                         53500, 6, 6, 8, 48, 18, 48 }, /* 58.5 Mb */
212                 [19] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS, 65000,
213                         59000, 7, 7, 8, 49, 20, 50 }, /* 65 Mb */
214                 [20] = { RC_HT_S_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_SS_HGI, 72200,
215                         65400, 7, 7, 8, 49, 20, 50 }, /* 65 Mb*/
216                 [21] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 13000,
217                         12700, 8, 8, 4, 51, 21, 51 }, /* 13 Mb */
218                 [22] = { RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 26000,
219                         24800, 9, 9, 6, 52, 22, 52 }, /* 26 Mb */
220                 [23] = { RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 39000,
221                         36600, 10, 10, 6, 53, 23, 53 }, /* 39 Mb */
222                 [24] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 52000,
223                         48100, 11, 11, 8, 54, 24, 54 }, /* 52 Mb */
224                 [25] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 78000,
225                         69500, 12, 12, 8, 55, 25, 55 }, /* 78 Mb */
226                 [26] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 104000,
227                         89500, 13, 13, 8, 56, 26, 56 }, /* 104 Mb */
228                 [27] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 117000,
229                         98900, 14, 14, 8, 57, 27, 57 }, /* 117 Mb */
230                 [28] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS, 130000,
231                         108300, 15, 15, 8, 58, 29, 59 }, /* 130 Mb */
232                 [29] = { RC_HT_DT_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_DS_HGI, 144400,
233                         120000, 15, 15, 8, 58, 29, 59 }, /* 144.4 Mb */
234                 [30] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 19500,
235                         17400, 16, 16, 4, 60, 30, 60 }, /* 19.5 Mb */
236                 [31] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 39000,
237                         35100, 17, 17, 6, 61, 31, 61 }, /* 39 Mb */
238                 [32] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 58500,
239                         52600, 18, 18, 6, 62, 32, 62 }, /* 58.5 Mb */
240                 [33] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 78000,
241                         70400, 19, 19, 8, 63, 33, 63 }, /* 78 Mb */
242                 [34] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 117000,
243                         104900, 20, 20, 8, 64, 35, 65 }, /* 117 Mb */
244                 [35] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 130000,
245                         115800, 20, 20, 8, 64, 35, 65 }, /* 130 Mb */
246                 [36] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 156000,
247                         137200, 21, 21, 8, 66, 37, 67 }, /* 156 Mb */
248                 [37] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 173300,
249                         151100, 21, 21, 8, 66, 37, 67 }, /* 173.3 Mb */
250                 [38] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 175500,
251                         152800, 22, 22, 8, 68, 39, 69 }, /* 175.5 Mb */
252                 [39] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 195000,
253                         168400, 22, 22, 8, 68, 39, 69 }, /* 195 Mb */
254                 [40] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS, 195000,
255                         168400, 23, 23, 8, 70, 41, 71 }, /* 195 Mb */
256                 [41] = {  RC_HT_T_20, WLAN_RC_PHY_HT_20_TS_HGI, 216700,
257                         185000, 23, 23, 8, 70, 41, 71 }, /* 216.7 Mb */
258                 [42] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 13500,
259                         13200, 0, 0, 8, 42, 42, 42 }, /* 13.5 Mb */
260                 [43] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 27500,
261                         25900, 1, 1, 8, 43, 43, 43 }, /* 27.0 Mb */
262                 [44] = { RC_HT_SDT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 40500,
263                         38600, 2, 2, 8, 44, 44, 44 }, /* 40.5 Mb */
264                 [45] = { RC_HT_SD_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 54000,
265                         49800, 3, 3, 8, 45, 45, 45 }, /* 54 Mb */
266                 [46] = { RC_HT_SD_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 81500,
267                         72200, 4, 4, 8, 46, 46, 46 }, /* 81 Mb */
268                 [47] = { RC_HT_S_40 , WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 108000,
269                         92900, 5, 5, 8, 47, 47, 47 }, /* 108 Mb */
270                 [48] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 121500,
271                         102700, 6, 6, 8, 48, 48, 48 }, /* 121.5 Mb */
272                 [49] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS, 135000,
273                         112000, 7, 7, 8, 49, 50, 50 }, /* 135 Mb */
274                 [50] = { RC_HT_S_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_SS_HGI, 150000,
275                         122000, 7, 7, 8, 49, 50, 50 }, /* 150 Mb */
276                 [51] = { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 27000,
277                         25800, 8, 8, 8, 51, 51, 51 }, /* 27 Mb */
278                 [52] = { RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 54000,
279                         49800, 9, 9, 8, 52, 52, 52 }, /* 54 Mb */
280                 [53] = { RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 81000,
281                         71900, 10, 10, 8, 53, 53, 53 }, /* 81 Mb */
282                 [54] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 108000,
283                         92500, 11, 11, 8, 54, 54, 54 }, /* 108 Mb */
284                 [55] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 162000,
285                         130300, 12, 12, 8, 55, 55, 55 }, /* 162 Mb */
286                 [56] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 216000,
287                         162800, 13, 13, 8, 56, 56, 56 }, /* 216 Mb */
288                 [57] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 243000,
289                         178200, 14, 14, 8, 57, 57, 57 }, /* 243 Mb */
290                 [58] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS, 270000,
291                         192100, 15, 15, 8, 58, 59, 59 }, /* 270 Mb */
292                 [59] = { RC_HT_DT_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_DS_HGI, 300000,
293                         207000, 15, 15, 8, 58, 59, 59 }, /* 300 Mb */
294                 [60] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 40500,
295                         36100, 16, 16, 8, 60, 60, 60 }, /* 40.5 Mb */
296                 [61] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 81000,
297                         72900, 17, 17, 8, 61, 61, 61 }, /* 81 Mb */
298                 [62] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 121500,
299                         108300, 18, 18, 8, 62, 62, 62 }, /* 121.5 Mb */
300                 [63] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 162000,
301                         142000, 19, 19, 8, 63, 63, 63 }, /* 162 Mb */
302                 [64] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 243000,
303                         205100, 20, 20, 8, 64, 65, 65 }, /* 243 Mb */
304                 [65] = {  RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 270000,
305                         224700, 20, 20, 8, 64, 65, 65 }, /* 270 Mb */
306                 [66] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 324000,
307                         263100, 21, 21, 8, 66, 67, 67 }, /* 324 Mb */
308                 [67] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 360000,
309                         288000, 21, 21, 8, 66, 67, 67 }, /* 360 Mb */
310                 [68] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 364500,
311                         290700, 22, 22, 8, 68, 69, 69 }, /* 364.5 Mb */
312                 [69] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 405000,
313                         317200, 22, 22, 8, 68, 69, 69 }, /* 405 Mb */
314                 [70] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS, 405000,
315                         317200, 23, 23, 8, 70, 71, 71 }, /* 405 Mb */
316                 [71] = {  RC_HT_T_40, WLAN_RC_PHY_HT_40_TS_HGI, 450000,
317                         346400, 23, 23, 8, 70, 71, 71 }, /* 450 Mb */
318         },
319         50,  /* probe interval */
320         WLAN_RC_HT_FLAG,  /* Phy rates allowed initially */
321 };
322
323 static const struct ath_rate_table ar5416_11a_ratetable = {
324         8,
325         0,
326         {
327                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 6000, /* 6 Mb */
328                         5400, 0, 12, 0},
329                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 9000, /* 9 Mb */
330                         7800,  1, 18, 0},
331                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 12000, /* 12 Mb */
332                         10000, 2, 24, 2},
333                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 18000, /* 18 Mb */
334                         13900, 3, 36, 2},
335                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 24000, /* 24 Mb */
336                         17300, 4, 48, 4},
337                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 36000, /* 36 Mb */
338                         23000, 5, 72, 4},
339                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 48000, /* 48 Mb */
340                         27400, 6, 96, 4},
341                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 54000, /* 54 Mb */
342                         29300, 7, 108, 4},
343         },
344         50,  /* probe interval */
345         0,   /* Phy rates allowed initially */
346 };
347
348 static const struct ath_rate_table ar5416_11g_ratetable = {
349         12,
350         0,
351         {
352                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_CCK, 1000, /* 1 Mb */
353                         900, 0, 2, 0},
354                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_CCK, 2000, /* 2 Mb */
355                         1900, 1, 4, 1},
356                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_CCK, 5500, /* 5.5 Mb */
357                         4900, 2, 11, 2},
358                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_CCK, 11000, /* 11 Mb */
359                         8100, 3, 22, 3},
360                 { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_OFDM, 6000, /* 6 Mb */
361                         5400, 4, 12, 4},
362                 { RC_INVALID, WLAN_RC_PHY_OFDM, 9000, /* 9 Mb */
363                         7800, 5, 18, 4},
364                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 12000, /* 12 Mb */
365                         10000, 6, 24, 6},
366                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 18000, /* 18 Mb */
367                         13900, 7, 36, 6},
368                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 24000, /* 24 Mb */
369                         17300, 8, 48, 8},
370                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 36000, /* 36 Mb */
371                         23000, 9, 72, 8},
372                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 48000, /* 48 Mb */
373                         27400, 10, 96, 8},
374                 { RC_L_SDT, WLAN_RC_PHY_OFDM, 54000, /* 54 Mb */
375                         29300, 11, 108, 8},
376         },
377         50,  /* probe interval */
378         0,   /* Phy rates allowed initially */
379 };
380
381 static int ath_rc_get_rateindex(const struct ath_rate_table *rate_table,
382                                 struct ieee80211_tx_rate *rate)
383 {
384         int rix = 0, i = 0;
385         static const int mcs_rix_off[] = { 7, 15, 20, 21, 22, 23 };
386
387         if (!(rate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS))
388                 return rate->idx;
389
390         while (i < ARRAY_SIZE(mcs_rix_off) && rate->idx > mcs_rix_off[i]) {
391                 rix++; i++;
392         }
393
394         rix += rate->idx + rate_table->mcs_start;
395
396         if ((rate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) &&
397             (rate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI))
398                 rix = rate_table->info[rix].ht_index;
399         else if (rate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
400                 rix = rate_table->info[rix].sgi_index;
401         else if (rate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
402                 rix = rate_table->info[rix].cw40index;
403
404         return rix;
405 }
406
407 static void ath_rc_sort_validrates(const struct ath_rate_table *rate_table,
408                                    struct ath_rate_priv *ath_rc_priv)
409 {
410         u8 i, j, idx, idx_next;
411
412         for (i = ath_rc_priv->max_valid_rate - 1; i > 0; i--) {
413                 for (j = 0; j <= i-1; j++) {
414                         idx = ath_rc_priv->valid_rate_index[j];
415                         idx_next = ath_rc_priv->valid_rate_index[j+1];
416
417                         if (rate_table->info[idx].ratekbps >
418                                 rate_table->info[idx_next].ratekbps) {
419                                 ath_rc_priv->valid_rate_index[j] = idx_next;
420                                 ath_rc_priv->valid_rate_index[j+1] = idx;
421                         }
422                 }
423         }
424 }
425
426 static void ath_rc_init_valid_rate_idx(struct ath_rate_priv *ath_rc_priv)
427 {
428         u8 i;
429
430         for (i = 0; i < ath_rc_priv->rate_table_size; i++)
431                 ath_rc_priv->valid_rate_index[i] = 0;
432 }
433
434 static inline void ath_rc_set_valid_rate_idx(struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
435                                            u8 index, int valid_tx_rate)
436 {
437         BUG_ON(index > ath_rc_priv->rate_table_size);
438         ath_rc_priv->valid_rate_index[index] = !!valid_tx_rate;
439 }
440
441 static inline
442 int ath_rc_get_nextvalid_txrate(const struct ath_rate_table *rate_table,
443                                 struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
444                                 u8 cur_valid_txrate,
445                                 u8 *next_idx)
446 {
447         u8 i;
448
449         for (i = 0; i < ath_rc_priv->max_valid_rate - 1; i++) {
450                 if (ath_rc_priv->valid_rate_index[i] == cur_valid_txrate) {
451                         *next_idx = ath_rc_priv->valid_rate_index[i+1];
452                         return 1;
453                 }
454         }
455
456         /* No more valid rates */
457         *next_idx = 0;
458
459         return 0;
460 }
461
462 /* Return true only for single stream */
463
464 static int ath_rc_valid_phyrate(u32 phy, u32 capflag, int ignore_cw)
465 {
466         if (WLAN_RC_PHY_HT(phy) && !(capflag & WLAN_RC_HT_FLAG))
467                 return 0;
468         if (WLAN_RC_PHY_DS(phy) && !(capflag & WLAN_RC_DS_FLAG))
469                 return 0;
470         if (WLAN_RC_PHY_TS(phy) && !(capflag & WLAN_RC_TS_FLAG))
471                 return 0;
472         if (WLAN_RC_PHY_SGI(phy) && !(capflag & WLAN_RC_SGI_FLAG))
473                 return 0;
474         if (!ignore_cw && WLAN_RC_PHY_HT(phy))
475                 if (WLAN_RC_PHY_40(phy) && !(capflag & WLAN_RC_40_FLAG))
476                         return 0;
477         return 1;
478 }
479
480 static inline int
481 ath_rc_get_lower_rix(const struct ath_rate_table *rate_table,
482                      struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
483                      u8 cur_valid_txrate, u8 *next_idx)
484 {
485         int8_t i;
486
487         for (i = 1; i < ath_rc_priv->max_valid_rate ; i++) {
488                 if (ath_rc_priv->valid_rate_index[i] == cur_valid_txrate) {
489                         *next_idx = ath_rc_priv->valid_rate_index[i-1];
490                         return 1;
491                 }
492         }
493
494         return 0;
495 }
496
497 static u8 ath_rc_init_validrates(struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
498                                  const struct ath_rate_table *rate_table,
499                                  u32 capflag)
500 {
501         u8 i, hi = 0;
502
503         for (i = 0; i < rate_table->rate_cnt; i++) {
504                 if (rate_table->info[i].rate_flags & RC_LEGACY) {
505                         u32 phy = rate_table->info[i].phy;
506                         u8 valid_rate_count = 0;
507
508                         if (!ath_rc_valid_phyrate(phy, capflag, 0))
509                                 continue;
510
511                         valid_rate_count = ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy];
512
513                         ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[phy][valid_rate_count] = i;
514                         ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy] += 1;
515                         ath_rc_set_valid_rate_idx(ath_rc_priv, i, 1);
516                         hi = i;
517                 }
518         }
519
520         return hi;
521 }
522
523 static u8 ath_rc_setvalid_rates(struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
524                                 const struct ath_rate_table *rate_table,
525                                 struct ath_rateset *rateset,
526                                 u32 capflag)
527 {
528         u8 i, j, hi = 0;
529
530         /* Use intersection of working rates and valid rates */
531         for (i = 0; i < rateset->rs_nrates; i++) {
532                 for (j = 0; j < rate_table->rate_cnt; j++) {
533                         u32 phy = rate_table->info[j].phy;
534                         u16 rate_flags = rate_table->info[j].rate_flags;
535                         u8 rate = rateset->rs_rates[i];
536                         u8 dot11rate = rate_table->info[j].dot11rate;
537
538                         /* We allow a rate only if its valid and the
539                          * capflag matches one of the validity
540                          * (VALID/VALID_20/VALID_40) flags */
541
542                         if ((rate == dot11rate) &&
543                             (rate_flags & WLAN_RC_CAP_MODE(capflag)) ==
544                             WLAN_RC_CAP_MODE(capflag) &&
545                             (rate_flags & WLAN_RC_CAP_STREAM(capflag)) &&
546                             !WLAN_RC_PHY_HT(phy)) {
547                                 u8 valid_rate_count = 0;
548
549                                 if (!ath_rc_valid_phyrate(phy, capflag, 0))
550                                         continue;
551
552                                 valid_rate_count =
553                                         ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy];
554
555                                 ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[phy]
556                                         [valid_rate_count] = j;
557                                 ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy] += 1;
558                                 ath_rc_set_valid_rate_idx(ath_rc_priv, j, 1);
559                                 hi = max(hi, j);
560                         }
561                 }
562         }
563
564         return hi;
565 }
566
567 static u8 ath_rc_setvalid_htrates(struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
568                                   const struct ath_rate_table *rate_table,
569                                   u8 *mcs_set, u32 capflag)
570 {
571         struct ath_rateset *rateset = (struct ath_rateset *)mcs_set;
572
573         u8 i, j, hi = 0;
574
575         /* Use intersection of working rates and valid rates */
576         for (i = 0; i < rateset->rs_nrates; i++) {
577                 for (j = 0; j < rate_table->rate_cnt; j++) {
578                         u32 phy = rate_table->info[j].phy;
579                         u16 rate_flags = rate_table->info[j].rate_flags;
580                         u8 rate = rateset->rs_rates[i];
581                         u8 dot11rate = rate_table->info[j].dot11rate;
582
583                         if ((rate != dot11rate) || !WLAN_RC_PHY_HT(phy) ||
584                             !(rate_flags & WLAN_RC_CAP_STREAM(capflag)) ||
585                             !WLAN_RC_PHY_HT_VALID(rate_flags, capflag))
586                                 continue;
587
588                         if (!ath_rc_valid_phyrate(phy, capflag, 0))
589                                 continue;
590
591                         ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[phy]
592                                 [ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy]] = j;
593                         ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[phy] += 1;
594                         ath_rc_set_valid_rate_idx(ath_rc_priv, j, 1);
595                         hi = max(hi, j);
596                 }
597         }
598
599         return hi;
600 }
601
602 /* Finds the highest rate index we can use */
603 static u8 ath_rc_get_highest_rix(struct ath_softc *sc,
604                                  struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
605                                  const struct ath_rate_table *rate_table,
606                                  int *is_probing,
607                                  bool legacy)
608 {
609         u32 best_thruput, this_thruput, now_msec;
610         u8 rate, next_rate, best_rate, maxindex, minindex;
611         int8_t index = 0;
612
613         now_msec = jiffies_to_msecs(jiffies);
614         *is_probing = 0;
615         best_thruput = 0;
616         maxindex = ath_rc_priv->max_valid_rate-1;
617         minindex = 0;
618         best_rate = minindex;
619
620         /*
621          * Try the higher rate first. It will reduce memory moving time
622          * if we have very good channel characteristics.
623          */
624         for (index = maxindex; index >= minindex ; index--) {
625                 u8 per_thres;
626
627                 rate = ath_rc_priv->valid_rate_index[index];
628                 if (legacy && !(rate_table->info[rate].rate_flags & RC_LEGACY))
629                         continue;
630                 if (rate > ath_rc_priv->rate_max_phy)
631                         continue;
632
633                 /*
634                  * For TCP the average collision rate is around 11%,
635                  * so we ignore PERs less than this.  This is to
636                  * prevent the rate we are currently using (whose
637                  * PER might be in the 10-15 range because of TCP
638                  * collisions) looking worse than the next lower
639                  * rate whose PER has decayed close to 0.  If we
640                  * used to next lower rate, its PER would grow to
641                  * 10-15 and we would be worse off then staying
642                  * at the current rate.
643                  */
644                 per_thres = ath_rc_priv->per[rate];
645                 if (per_thres < 12)
646                         per_thres = 12;
647
648                 this_thruput = rate_table->info[rate].user_ratekbps *
649                         (100 - per_thres);
650
651                 if (best_thruput <= this_thruput) {
652                         best_thruput = this_thruput;
653                         best_rate    = rate;
654                 }
655         }
656
657         rate = best_rate;
658
659         /*
660          * Must check the actual rate (ratekbps) to account for
661          * non-monoticity of 11g's rate table
662          */
663
664         if (rate >= ath_rc_priv->rate_max_phy) {
665                 rate = ath_rc_priv->rate_max_phy;
666
667                 /* Probe the next allowed phy state */
668                 if (ath_rc_get_nextvalid_txrate(rate_table,
669                                         ath_rc_priv, rate, &next_rate) &&
670                     (now_msec - ath_rc_priv->probe_time >
671                      rate_table->probe_interval) &&
672                     (ath_rc_priv->hw_maxretry_pktcnt >= 1)) {
673                         rate = next_rate;
674                         ath_rc_priv->probe_rate = rate;
675                         ath_rc_priv->probe_time = now_msec;
676                         ath_rc_priv->hw_maxretry_pktcnt = 0;
677                         *is_probing = 1;
678                 }
679         }
680
681         if (rate > (ath_rc_priv->rate_table_size - 1))
682                 rate = ath_rc_priv->rate_table_size - 1;
683
684         if (RC_TS_ONLY(rate_table->info[rate].rate_flags) &&
685             (ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_TS_FLAG))
686                 return rate;
687
688         if (RC_DS_OR_LATER(rate_table->info[rate].rate_flags) &&
689             (ath_rc_priv->ht_cap & (WLAN_RC_DS_FLAG | WLAN_RC_TS_FLAG)))
690                 return rate;
691
692         if (RC_SS_OR_LEGACY(rate_table->info[rate].rate_flags))
693                 return rate;
694
695         /* This should not happen */
696         WARN_ON(1);
697
698         rate = ath_rc_priv->valid_rate_index[0];
699
700         return rate;
701 }
702
703 static void ath_rc_rate_set_series(const struct ath_rate_table *rate_table,
704                                    struct ieee80211_tx_rate *rate,
705                                    struct ieee80211_tx_rate_control *txrc,
706                                    u8 tries, u8 rix, int rtsctsenable)
707 {
708         rate->count = tries;
709         rate->idx = rate_table->info[rix].ratecode;
710
711         if (txrc->short_preamble)
712                 rate->flags |= IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE;
713         if (txrc->rts || rtsctsenable)
714                 rate->flags |= IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
715
716         if (WLAN_RC_PHY_HT(rate_table->info[rix].phy)) {
717                 rate->flags |= IEEE80211_TX_RC_MCS;
718                 if (WLAN_RC_PHY_40(rate_table->info[rix].phy) &&
719                     conf_is_ht40(&txrc->hw->conf))
720                         rate->flags |= IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH;
721                 if (WLAN_RC_PHY_SGI(rate_table->info[rix].phy))
722                         rate->flags |= IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI;
723         }
724 }
725
726 static void ath_rc_rate_set_rtscts(struct ath_softc *sc,
727                                    const struct ath_rate_table *rate_table,
728                                    struct ieee80211_tx_info *tx_info)
729 {
730         struct ieee80211_tx_rate *rates = tx_info->control.rates;
731         int i = 0, rix = 0, cix, enable_g_protection = 0;
732
733         /* get the cix for the lowest valid rix */
734         for (i = 3; i >= 0; i--) {
735                 if (rates[i].count && (rates[i].idx >= 0)) {
736                         rix = ath_rc_get_rateindex(rate_table, &rates[i]);
737                         break;
738                 }
739         }
740         cix = rate_table->info[rix].ctrl_rate;
741
742         /* All protection frames are transmited at 2Mb/s for 802.11g,
743          * otherwise we transmit them at 1Mb/s */
744         if (sc->hw->conf.channel->band == IEEE80211_BAND_2GHZ &&
745             !conf_is_ht(&sc->hw->conf))
746                 enable_g_protection = 1;
747
748         /*
749          * If 802.11g protection is enabled, determine whether to use RTS/CTS or
750          * just CTS.  Note that this is only done for OFDM/HT unicast frames.
751          */
752         if ((sc->sc_flags & SC_OP_PROTECT_ENABLE) &&
753             (rate_table->info[rix].phy == WLAN_RC_PHY_OFDM ||
754              WLAN_RC_PHY_HT(rate_table->info[rix].phy))) {
755                 rates[0].flags |= IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
756                 cix = rate_table->info[enable_g_protection].ctrl_rate;
757         }
758
759         tx_info->control.rts_cts_rate_idx = cix;
760 }
761
762 static void ath_get_rate(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
763                          struct ieee80211_tx_rate_control *txrc)
764 {
765         struct ath_softc *sc = priv;
766         struct ath_rate_priv *ath_rc_priv = priv_sta;
767         const struct ath_rate_table *rate_table;
768         struct sk_buff *skb = txrc->skb;
769         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
770         struct ieee80211_tx_rate *rates = tx_info->control.rates;
771         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
772         __le16 fc = hdr->frame_control;
773         u8 try_per_rate, i = 0, rix, high_rix;
774         int is_probe = 0;
775
776         if (rate_control_send_low(sta, priv_sta, txrc))
777                 return;
778
779         /*
780          * For Multi Rate Retry we use a different number of
781          * retry attempt counts. This ends up looking like this:
782          *
783          * MRR[0] = 4
784          * MRR[1] = 4
785          * MRR[2] = 4
786          * MRR[3] = 8
787          *
788          */
789         try_per_rate = 4;
790
791         rate_table = ath_rc_priv->rate_table;
792         rix = ath_rc_get_highest_rix(sc, ath_rc_priv, rate_table,
793                                      &is_probe, false);
794         high_rix = rix;
795
796         /*
797          * If we're in HT mode and both us and our peer supports LDPC.
798          * We don't need to check our own device's capabilities as our own
799          * ht capabilities would have already been intersected with our peer's.
800          */
801         if (conf_is_ht(&sc->hw->conf) &&
802             (sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_LDPC_CODING))
803                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_LDPC;
804
805         if (conf_is_ht(&sc->hw->conf) &&
806             (sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_TX_STBC))
807                 tx_info->flags |= (1 << IEEE80211_TX_CTL_STBC_SHIFT);
808
809         if (is_probe) {
810                 /* set one try for probe rates. For the
811                  * probes don't enable rts */
812                 ath_rc_rate_set_series(rate_table, &rates[i++], txrc,
813                                        1, rix, 0);
814
815                 /* Get the next tried/allowed rate. No RTS for the next series
816                  * after the probe rate
817                  */
818                 ath_rc_get_lower_rix(rate_table, ath_rc_priv, rix, &rix);
819                 ath_rc_rate_set_series(rate_table, &rates[i++], txrc,
820                                        try_per_rate, rix, 0);
821
822                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE;
823         } else {
824                 /* Set the chosen rate. No RTS for first series entry. */
825                 ath_rc_rate_set_series(rate_table, &rates[i++], txrc,
826                                        try_per_rate, rix, 0);
827         }
828
829         /* Fill in the other rates for multirate retry */
830         for ( ; i < 3; i++) {
831
832                 ath_rc_get_lower_rix(rate_table, ath_rc_priv, rix, &rix);
833                 /* All other rates in the series have RTS enabled */
834                 ath_rc_rate_set_series(rate_table, &rates[i], txrc,
835                                        try_per_rate, rix, 1);
836         }
837
838         /* Use twice the number of tries for the last MRR segment. */
839         try_per_rate = 8;
840
841         /*
842          * Use a legacy rate as last retry to ensure that the frame
843          * is tried in both MCS and legacy rates.
844          */
845         if ((rates[2].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) &&
846             (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) ||
847             (ath_rc_priv->per[high_rix] > 45)))
848                 rix = ath_rc_get_highest_rix(sc, ath_rc_priv, rate_table,
849                                 &is_probe, true);
850         else
851                 ath_rc_get_lower_rix(rate_table, ath_rc_priv, rix, &rix);
852
853         /* All other rates in the series have RTS enabled */
854         ath_rc_rate_set_series(rate_table, &rates[i], txrc,
855                                try_per_rate, rix, 1);
856         /*
857          * NB:Change rate series to enable aggregation when operating
858          * at lower MCS rates. When first rate in series is MCS2
859          * in HT40 @ 2.4GHz, series should look like:
860          *
861          * {MCS2, MCS1, MCS0, MCS0}.
862          *
863          * When first rate in series is MCS3 in HT20 @ 2.4GHz, series should
864          * look like:
865          *
866          * {MCS3, MCS2, MCS1, MCS1}
867          *
868          * So, set fourth rate in series to be same as third one for
869          * above conditions.
870          */
871         if ((sc->hw->conf.channel->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) &&
872             (conf_is_ht(&sc->hw->conf))) {
873                 u8 dot11rate = rate_table->info[rix].dot11rate;
874                 u8 phy = rate_table->info[rix].phy;
875                 if (i == 4 &&
876                     ((dot11rate == 2 && phy == WLAN_RC_PHY_HT_40_SS) ||
877                      (dot11rate == 3 && phy == WLAN_RC_PHY_HT_20_SS))) {
878                         rates[3].idx = rates[2].idx;
879                         rates[3].flags = rates[2].flags;
880                 }
881         }
882
883         /*
884          * Force hardware to use computed duration for next
885          * fragment by disabling multi-rate retry, which
886          * updates duration based on the multi-rate duration table.
887          *
888          * FIXME: Fix duration
889          */
890         if (ieee80211_has_morefrags(fc) ||
891             (le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_FRAG)) {
892                 rates[1].count = rates[2].count = rates[3].count = 0;
893                 rates[1].idx = rates[2].idx = rates[3].idx = 0;
894                 rates[0].count = ATH_TXMAXTRY;
895         }
896
897         /* Setup RTS/CTS */
898         ath_rc_rate_set_rtscts(sc, rate_table, tx_info);
899 }
900
901 static void ath_rc_update_per(struct ath_softc *sc,
902                               const struct ath_rate_table *rate_table,
903                               struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
904                                   struct ieee80211_tx_info *tx_info,
905                               int tx_rate, int xretries, int retries,
906                               u32 now_msec)
907 {
908         int count, n_bad_frames;
909         u8 last_per;
910         static const u32 nretry_to_per_lookup[10] = {
911                 100 * 0 / 1,
912                 100 * 1 / 4,
913                 100 * 1 / 2,
914                 100 * 3 / 4,
915                 100 * 4 / 5,
916                 100 * 5 / 6,
917                 100 * 6 / 7,
918                 100 * 7 / 8,
919                 100 * 8 / 9,
920                 100 * 9 / 10
921         };
922
923         last_per = ath_rc_priv->per[tx_rate];
924         n_bad_frames = tx_info->status.ampdu_len - tx_info->status.ampdu_ack_len;
925
926         if (xretries) {
927                 if (xretries == 1) {
928                         ath_rc_priv->per[tx_rate] += 30;
929                         if (ath_rc_priv->per[tx_rate] > 100)
930                                 ath_rc_priv->per[tx_rate] = 100;
931                 } else {
932                         /* xretries == 2 */
933                         count = ARRAY_SIZE(nretry_to_per_lookup);
934                         if (retries >= count)
935                                 retries = count - 1;
936
937                         /* new_PER = 7/8*old_PER + 1/8*(currentPER) */
938                         ath_rc_priv->per[tx_rate] =
939                                 (u8)(last_per - (last_per >> 3) + (100 >> 3));
940                 }
941
942                 /* xretries == 1 or 2 */
943
944                 if (ath_rc_priv->probe_rate == tx_rate)
945                         ath_rc_priv->probe_rate = 0;
946
947         } else { /* xretries == 0 */
948                 count = ARRAY_SIZE(nretry_to_per_lookup);
949                 if (retries >= count)
950                         retries = count - 1;
951
952                 if (n_bad_frames) {
953                         /* new_PER = 7/8*old_PER + 1/8*(currentPER)
954                          * Assuming that n_frames is not 0.  The current PER
955                          * from the retries is 100 * retries / (retries+1),
956                          * since the first retries attempts failed, and the
957                          * next one worked.  For the one that worked,
958                          * n_bad_frames subframes out of n_frames wored,
959                          * so the PER for that part is
960                          * 100 * n_bad_frames / n_frames, and it contributes
961                          * 100 * n_bad_frames / (n_frames * (retries+1)) to
962                          * the above PER.  The expression below is a
963                          * simplified version of the sum of these two terms.
964                          */
965                         if (tx_info->status.ampdu_len > 0) {
966                                 int n_frames, n_bad_tries;
967                                 u8 cur_per, new_per;
968
969                                 n_bad_tries = retries * tx_info->status.ampdu_len +
970                                         n_bad_frames;
971                                 n_frames = tx_info->status.ampdu_len * (retries + 1);
972                                 cur_per = (100 * n_bad_tries / n_frames) >> 3;
973                                 new_per = (u8)(last_per - (last_per >> 3) + cur_per);
974                                 ath_rc_priv->per[tx_rate] = new_per;
975                         }
976                 } else {
977                         ath_rc_priv->per[tx_rate] =
978                                 (u8)(last_per - (last_per >> 3) +
979                                      (nretry_to_per_lookup[retries] >> 3));
980                 }
981
982
983                 /*
984                  * If we got at most one retry then increase the max rate if
985                  * this was a probe.  Otherwise, ignore the probe.
986                  */
987                 if (ath_rc_priv->probe_rate && ath_rc_priv->probe_rate == tx_rate) {
988                         if (retries > 0 || 2 * n_bad_frames > tx_info->status.ampdu_len) {
989                                 /*
990                                  * Since we probed with just a single attempt,
991                                  * any retries means the probe failed.  Also,
992                                  * if the attempt worked, but more than half
993                                  * the subframes were bad then also consider
994                                  * the probe a failure.
995                                  */
996                                 ath_rc_priv->probe_rate = 0;
997                         } else {
998                                 u8 probe_rate = 0;
999
1000                                 ath_rc_priv->rate_max_phy =
1001                                         ath_rc_priv->probe_rate;
1002                                 probe_rate = ath_rc_priv->probe_rate;
1003
1004                                 if (ath_rc_priv->per[probe_rate] > 30)
1005                                         ath_rc_priv->per[probe_rate] = 20;
1006
1007                                 ath_rc_priv->probe_rate = 0;
1008
1009                                 /*
1010                                  * Since this probe succeeded, we allow the next
1011                                  * probe twice as soon.  This allows the maxRate
1012                                  * to move up faster if the probes are
1013                                  * successful.
1014                                  */
1015                                 ath_rc_priv->probe_time =
1016                                         now_msec - rate_table->probe_interval / 2;
1017                         }
1018                 }
1019
1020                 if (retries > 0) {
1021                         /*
1022                          * Don't update anything.  We don't know if
1023                          * this was because of collisions or poor signal.
1024                          */
1025                         ath_rc_priv->hw_maxretry_pktcnt = 0;
1026                 } else {
1027                         /*
1028                          * It worked with no retries. First ignore bogus (small)
1029                          * rssi_ack values.
1030                          */
1031                         if (tx_rate == ath_rc_priv->rate_max_phy &&
1032                             ath_rc_priv->hw_maxretry_pktcnt < 255) {
1033                                 ath_rc_priv->hw_maxretry_pktcnt++;
1034                         }
1035
1036                 }
1037         }
1038 }
1039
1040 static void ath_debug_stat_retries(struct ath_rate_priv *rc, int rix,
1041                                    int xretries, int retries, u8 per)
1042 {
1043         struct ath_rc_stats *stats = &rc->rcstats[rix];
1044
1045         stats->xretries += xretries;
1046         stats->retries += retries;
1047         stats->per = per;
1048 }
1049
1050 /* Update PER, RSSI and whatever else that the code thinks it is doing.
1051    If you can make sense of all this, you really need to go out more. */
1052
1053 static void ath_rc_update_ht(struct ath_softc *sc,
1054                              struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
1055                              struct ieee80211_tx_info *tx_info,
1056                              int tx_rate, int xretries, int retries)
1057 {
1058         u32 now_msec = jiffies_to_msecs(jiffies);
1059         int rate;
1060         u8 last_per;
1061         const struct ath_rate_table *rate_table = ath_rc_priv->rate_table;
1062         int size = ath_rc_priv->rate_table_size;
1063
1064         if ((tx_rate < 0) || (tx_rate > rate_table->rate_cnt))
1065                 return;
1066
1067         last_per = ath_rc_priv->per[tx_rate];
1068
1069         /* Update PER first */
1070         ath_rc_update_per(sc, rate_table, ath_rc_priv,
1071                           tx_info, tx_rate, xretries,
1072                           retries, now_msec);
1073
1074         /*
1075          * If this rate looks bad (high PER) then stop using it for
1076          * a while (except if we are probing).
1077          */
1078         if (ath_rc_priv->per[tx_rate] >= 55 && tx_rate > 0 &&
1079             rate_table->info[tx_rate].ratekbps <=
1080             rate_table->info[ath_rc_priv->rate_max_phy].ratekbps) {
1081                 ath_rc_get_lower_rix(rate_table, ath_rc_priv,
1082                                      (u8)tx_rate, &ath_rc_priv->rate_max_phy);
1083
1084                 /* Don't probe for a little while. */
1085                 ath_rc_priv->probe_time = now_msec;
1086         }
1087
1088         /* Make sure the rates below this have lower PER */
1089         /* Monotonicity is kept only for rates below the current rate. */
1090         if (ath_rc_priv->per[tx_rate] < last_per) {
1091                 for (rate = tx_rate - 1; rate >= 0; rate--) {
1092
1093                         if (ath_rc_priv->per[rate] >
1094                             ath_rc_priv->per[rate+1]) {
1095                                 ath_rc_priv->per[rate] =
1096                                         ath_rc_priv->per[rate+1];
1097                         }
1098                 }
1099         }
1100
1101         /* Maintain monotonicity for rates above the current rate */
1102         for (rate = tx_rate; rate < size - 1; rate++) {
1103                 if (ath_rc_priv->per[rate+1] <
1104                     ath_rc_priv->per[rate])
1105                         ath_rc_priv->per[rate+1] =
1106                                 ath_rc_priv->per[rate];
1107         }
1108
1109         /* Every so often, we reduce the thresholds
1110          * and PER (different for CCK and OFDM). */
1111         if (now_msec - ath_rc_priv->per_down_time >=
1112             rate_table->probe_interval) {
1113                 for (rate = 0; rate < size; rate++) {
1114                         ath_rc_priv->per[rate] =
1115                                 7 * ath_rc_priv->per[rate] / 8;
1116                 }
1117
1118                 ath_rc_priv->per_down_time = now_msec;
1119         }
1120
1121         ath_debug_stat_retries(ath_rc_priv, tx_rate, xretries, retries,
1122                                ath_rc_priv->per[tx_rate]);
1123
1124 }
1125
1126
1127 static void ath_rc_tx_status(struct ath_softc *sc,
1128                              struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
1129                              struct ieee80211_tx_info *tx_info,
1130                              int final_ts_idx, int xretries, int long_retry)
1131 {
1132         const struct ath_rate_table *rate_table;
1133         struct ieee80211_tx_rate *rates = tx_info->status.rates;
1134         u8 flags;
1135         u32 i = 0, rix;
1136
1137         rate_table = ath_rc_priv->rate_table;
1138
1139         /*
1140          * If the first rate is not the final index, there
1141          * are intermediate rate failures to be processed.
1142          */
1143         if (final_ts_idx != 0) {
1144                 /* Process intermediate rates that failed.*/
1145                 for (i = 0; i < final_ts_idx ; i++) {
1146                         if (rates[i].count != 0 && (rates[i].idx >= 0)) {
1147                                 flags = rates[i].flags;
1148
1149                                 /* If HT40 and we have switched mode from
1150                                  * 40 to 20 => don't update */
1151
1152                                 if ((flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) &&
1153                                     !(ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_40_FLAG))
1154                                         return;
1155
1156                                 rix = ath_rc_get_rateindex(rate_table, &rates[i]);
1157                                 ath_rc_update_ht(sc, ath_rc_priv, tx_info,
1158                                                 rix, xretries ? 1 : 2,
1159                                                 rates[i].count);
1160                         }
1161                 }
1162         } else {
1163                 /*
1164                  * Handle the special case of MIMO PS burst, where the second
1165                  * aggregate is sent out with only one rate and one try.
1166                  * Treating it as an excessive retry penalizes the rate
1167                  * inordinately.
1168                  */
1169                 if (rates[0].count == 1 && xretries == 1)
1170                         xretries = 2;
1171         }
1172
1173         flags = rates[i].flags;
1174
1175         /* If HT40 and we have switched mode from 40 to 20 => don't update */
1176         if ((flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) &&
1177             !(ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_40_FLAG))
1178                 return;
1179
1180         rix = ath_rc_get_rateindex(rate_table, &rates[i]);
1181         ath_rc_update_ht(sc, ath_rc_priv, tx_info, rix, xretries, long_retry);
1182 }
1183
1184 static const
1185 struct ath_rate_table *ath_choose_rate_table(struct ath_softc *sc,
1186                                              enum ieee80211_band band,
1187                                              bool is_ht)
1188 {
1189         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1190
1191         switch(band) {
1192         case IEEE80211_BAND_2GHZ:
1193                 if (is_ht)
1194                         return &ar5416_11ng_ratetable;
1195                 return &ar5416_11g_ratetable;
1196         case IEEE80211_BAND_5GHZ:
1197                 if (is_ht)
1198                         return &ar5416_11na_ratetable;
1199                 return &ar5416_11a_ratetable;
1200         default:
1201                 ath_dbg(common, ATH_DBG_CONFIG, "Invalid band\n");
1202                 return NULL;
1203         }
1204 }
1205
1206 static void ath_rc_init(struct ath_softc *sc,
1207                         struct ath_rate_priv *ath_rc_priv,
1208                         struct ieee80211_supported_band *sband,
1209                         struct ieee80211_sta *sta,
1210                         const struct ath_rate_table *rate_table)
1211 {
1212         struct ath_rateset *rateset = &ath_rc_priv->neg_rates;
1213         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1214         u8 *ht_mcs = (u8 *)&ath_rc_priv->neg_ht_rates;
1215         u8 i, j, k, hi = 0, hthi = 0;
1216
1217         /* Initial rate table size. Will change depending
1218          * on the working rate set */
1219         ath_rc_priv->rate_table_size = RATE_TABLE_SIZE;
1220
1221         /* Initialize thresholds according to the global rate table */
1222         for (i = 0 ; i < ath_rc_priv->rate_table_size; i++) {
1223                 ath_rc_priv->per[i] = 0;
1224         }
1225
1226         /* Determine the valid rates */
1227         ath_rc_init_valid_rate_idx(ath_rc_priv);
1228
1229         for (i = 0; i < WLAN_RC_PHY_MAX; i++) {
1230                 for (j = 0; j < MAX_TX_RATE_PHY; j++)
1231                         ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[i][j] = 0;
1232                 ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[i] = 0;
1233         }
1234
1235         if (!rateset->rs_nrates) {
1236                 /* No working rate, just initialize valid rates */
1237                 hi = ath_rc_init_validrates(ath_rc_priv, rate_table,
1238                                             ath_rc_priv->ht_cap);
1239         } else {
1240                 /* Use intersection of working rates and valid rates */
1241                 hi = ath_rc_setvalid_rates(ath_rc_priv, rate_table,
1242                                            rateset, ath_rc_priv->ht_cap);
1243                 if (ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_HT_FLAG) {
1244                         hthi = ath_rc_setvalid_htrates(ath_rc_priv,
1245                                                        rate_table,
1246                                                        ht_mcs,
1247                                                        ath_rc_priv->ht_cap);
1248                 }
1249                 hi = max(hi, hthi);
1250         }
1251
1252         ath_rc_priv->rate_table_size = hi + 1;
1253         ath_rc_priv->rate_max_phy = 0;
1254         BUG_ON(ath_rc_priv->rate_table_size > RATE_TABLE_SIZE);
1255
1256         for (i = 0, k = 0; i < WLAN_RC_PHY_MAX; i++) {
1257                 for (j = 0; j < ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[i]; j++) {
1258                         ath_rc_priv->valid_rate_index[k++] =
1259                                 ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[i][j];
1260                 }
1261
1262                 if (!ath_rc_valid_phyrate(i, rate_table->initial_ratemax, 1)
1263                     || !ath_rc_priv->valid_phy_ratecnt[i])
1264                         continue;
1265
1266                 ath_rc_priv->rate_max_phy = ath_rc_priv->valid_phy_rateidx[i][j-1];
1267         }
1268         BUG_ON(ath_rc_priv->rate_table_size > RATE_TABLE_SIZE);
1269         BUG_ON(k > RATE_TABLE_SIZE);
1270
1271         ath_rc_priv->max_valid_rate = k;
1272         ath_rc_sort_validrates(rate_table, ath_rc_priv);
1273         ath_rc_priv->rate_max_phy = ath_rc_priv->valid_rate_index[k-4];
1274         ath_rc_priv->rate_table = rate_table;
1275
1276         ath_dbg(common, ATH_DBG_CONFIG,
1277                 "RC Initialized with capabilities: 0x%x\n",
1278                 ath_rc_priv->ht_cap);
1279 }
1280
1281 static u8 ath_rc_build_ht_caps(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1282                                bool is_cw40, bool is_sgi)
1283 {
1284         u8 caps = 0;
1285
1286         if (sta->ht_cap.ht_supported) {
1287                 caps = WLAN_RC_HT_FLAG;
1288                 if (sta->ht_cap.mcs.rx_mask[1] && sta->ht_cap.mcs.rx_mask[2])
1289                         caps |= WLAN_RC_TS_FLAG | WLAN_RC_DS_FLAG;
1290                 else if (sta->ht_cap.mcs.rx_mask[1])
1291                         caps |= WLAN_RC_DS_FLAG;
1292                 if (is_cw40)
1293                         caps |= WLAN_RC_40_FLAG;
1294                 if (is_sgi)
1295                         caps |= WLAN_RC_SGI_FLAG;
1296         }
1297
1298         return caps;
1299 }
1300
1301 static bool ath_tx_aggr_check(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an,
1302                               u8 tidno)
1303 {
1304         struct ath_atx_tid *txtid;
1305
1306         if (!(sc->sc_flags & SC_OP_TXAGGR))
1307                 return false;
1308
1309         txtid = ATH_AN_2_TID(an, tidno);
1310
1311         if (!(txtid->state & (AGGR_ADDBA_COMPLETE | AGGR_ADDBA_PROGRESS)))
1312                         return true;
1313         return false;
1314 }
1315
1316
1317 /***********************************/
1318 /* mac80211 Rate Control callbacks */
1319 /***********************************/
1320
1321 static void ath_debug_stat_rc(struct ath_rate_priv *rc, int final_rate)
1322 {
1323         struct ath_rc_stats *stats;
1324
1325         stats = &rc->rcstats[final_rate];
1326         stats->success++;
1327 }
1328
1329
1330 static void ath_tx_status(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
1331                           struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
1332                           struct sk_buff *skb)
1333 {
1334         struct ath_softc *sc = priv;
1335         struct ath_rate_priv *ath_rc_priv = priv_sta;
1336         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1337         struct ieee80211_hdr *hdr;
1338         int final_ts_idx = 0, tx_status = 0;
1339         int long_retry = 0;
1340         __le16 fc;
1341         int i;
1342
1343         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1344         fc = hdr->frame_control;
1345         for (i = 0; i < sc->hw->max_rates; i++) {
1346                 struct ieee80211_tx_rate *rate = &tx_info->status.rates[i];
1347                 if (!rate->count)
1348                         break;
1349
1350                 final_ts_idx = i;
1351                 long_retry = rate->count - 1;
1352         }
1353
1354         if (!priv_sta || !ieee80211_is_data(fc))
1355                 return;
1356
1357         /* This packet was aggregated but doesn't carry status info */
1358         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) &&
1359             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_STAT_AMPDU))
1360                 return;
1361
1362         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED)
1363                 return;
1364
1365         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_STAT_ACK))
1366                 tx_status = 1;
1367
1368         ath_rc_tx_status(sc, ath_rc_priv, tx_info, final_ts_idx, tx_status,
1369                          long_retry);
1370
1371         /* Check if aggregation has to be enabled for this tid */
1372         if (conf_is_ht(&sc->hw->conf) &&
1373             !(skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_PAE))) {
1374                 if (ieee80211_is_data_qos(fc) &&
1375                     skb_get_queue_mapping(skb) != IEEE80211_AC_VO) {
1376                         u8 *qc, tid;
1377                         struct ath_node *an;
1378
1379                         qc = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1380                         tid = qc[0] & 0xf;
1381                         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1382
1383                         if(ath_tx_aggr_check(sc, an, tid))
1384                                 ieee80211_start_tx_ba_session(sta, tid, 0);
1385                 }
1386         }
1387
1388         ath_debug_stat_rc(ath_rc_priv,
1389                 ath_rc_get_rateindex(ath_rc_priv->rate_table,
1390                         &tx_info->status.rates[final_ts_idx]));
1391 }
1392
1393 static void ath_rate_init(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
1394                           struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta)
1395 {
1396         struct ath_softc *sc = priv;
1397         struct ath_rate_priv *ath_rc_priv = priv_sta;
1398         const struct ath_rate_table *rate_table;
1399         bool is_cw40, is_sgi = false;
1400         int i, j = 0;
1401
1402         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
1403                 if (sta->supp_rates[sband->band] & BIT(i)) {
1404                         ath_rc_priv->neg_rates.rs_rates[j]
1405                                 = (sband->bitrates[i].bitrate * 2) / 10;
1406                         j++;
1407                 }
1408         }
1409         ath_rc_priv->neg_rates.rs_nrates = j;
1410
1411         if (sta->ht_cap.ht_supported) {
1412                 for (i = 0, j = 0; i < 77; i++) {
1413                         if (sta->ht_cap.mcs.rx_mask[i/8] & (1<<(i%8)))
1414                                 ath_rc_priv->neg_ht_rates.rs_rates[j++] = i;
1415                         if (j == ATH_RATE_MAX)
1416                                 break;
1417                 }
1418                 ath_rc_priv->neg_ht_rates.rs_nrates = j;
1419         }
1420
1421         is_cw40 = !!(sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SUP_WIDTH_20_40);
1422
1423         if (is_cw40)
1424                 is_sgi = !!(sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_40);
1425         else if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_SGI_20)
1426                 is_sgi = !!(sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_20);
1427
1428         /* Choose rate table first */
1429
1430         rate_table = ath_choose_rate_table(sc, sband->band,
1431                               sta->ht_cap.ht_supported);
1432
1433         ath_rc_priv->ht_cap = ath_rc_build_ht_caps(sc, sta, is_cw40, is_sgi);
1434         ath_rc_init(sc, priv_sta, sband, sta, rate_table);
1435 }
1436
1437 static void ath_rate_update(void *priv, struct ieee80211_supported_band *sband,
1438                             struct ieee80211_sta *sta, void *priv_sta,
1439                             u32 changed, enum nl80211_channel_type oper_chan_type)
1440 {
1441         struct ath_softc *sc = priv;
1442         struct ath_rate_priv *ath_rc_priv = priv_sta;
1443         const struct ath_rate_table *rate_table = NULL;
1444         bool oper_cw40 = false, oper_sgi;
1445         bool local_cw40 = !!(ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_40_FLAG);
1446         bool local_sgi = !!(ath_rc_priv->ht_cap & WLAN_RC_SGI_FLAG);
1447
1448         /* FIXME: Handle AP mode later when we support CWM */
1449
1450         if (changed & IEEE80211_RC_HT_CHANGED) {
1451                 if (sc->sc_ah->opmode != NL80211_IFTYPE_STATION)
1452                         return;
1453
1454                 if (oper_chan_type == NL80211_CHAN_HT40MINUS ||
1455                     oper_chan_type == NL80211_CHAN_HT40PLUS)
1456                         oper_cw40 = true;
1457
1458                 if (oper_cw40)
1459                         oper_sgi = (sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_40) ?
1460                                    true : false;
1461                 else if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_SGI_20)
1462                         oper_sgi = (sta->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SGI_20) ?
1463                                    true : false;
1464                 else
1465                         oper_sgi = false;
1466
1467                 if ((local_cw40 != oper_cw40) || (local_sgi != oper_sgi)) {
1468                         rate_table = ath_choose_rate_table(sc, sband->band,
1469                                                    sta->ht_cap.ht_supported);
1470                         ath_rc_priv->ht_cap = ath_rc_build_ht_caps(sc, sta,
1471                                                    oper_cw40, oper_sgi);
1472                         ath_rc_init(sc, priv_sta, sband, sta, rate_table);
1473
1474                         ath_dbg(ath9k_hw_common(sc->sc_ah), ATH_DBG_CONFIG,
1475                                 "Operating HT Bandwidth changed to: %d\n",
1476                                 sc->hw->conf.channel_type);
1477                 }
1478         }
1479 }
1480
1481 #ifdef CONFIG_ATH9K_DEBUGFS
1482
1483 static int ath9k_debugfs_open(struct inode *inode, struct file *file)
1484 {
1485         file->private_data = inode->i_private;
1486         return 0;
1487 }
1488
1489 static ssize_t read_file_rcstat(struct file *file, char __user *user_buf,
1490                                 size_t count, loff_t *ppos)
1491 {
1492         struct ath_rate_priv *rc = file->private_data;
1493         char *buf;
1494         unsigned int len = 0, max;
1495         int i = 0;
1496         ssize_t retval;
1497
1498         if (rc->rate_table == NULL)
1499                 return 0;
1500
1501         max = 80 + rc->rate_table_size * 1024 + 1;
1502         buf = kmalloc(max, GFP_KERNEL);
1503         if (buf == NULL)
1504                 return -ENOMEM;
1505
1506         len += sprintf(buf, "%6s %6s %6s "
1507                        "%10s %10s %10s %10s\n",
1508                        "HT", "MCS", "Rate",
1509                        "Success", "Retries", "XRetries", "PER");
1510
1511         for (i = 0; i < rc->rate_table_size; i++) {
1512                 u32 ratekbps = rc->rate_table->info[i].ratekbps;
1513                 struct ath_rc_stats *stats = &rc->rcstats[i];
1514                 char mcs[5];
1515                 char htmode[5];
1516                 int used_mcs = 0, used_htmode = 0;
1517
1518                 if (WLAN_RC_PHY_HT(rc->rate_table->info[i].phy)) {
1519                         used_mcs = snprintf(mcs, 5, "%d",
1520                                 rc->rate_table->info[i].ratecode);
1521
1522                         if (WLAN_RC_PHY_40(rc->rate_table->info[i].phy))
1523                                 used_htmode = snprintf(htmode, 5, "HT40");
1524                         else if (WLAN_RC_PHY_20(rc->rate_table->info[i].phy))
1525                                 used_htmode = snprintf(htmode, 5, "HT20");
1526                         else
1527                                 used_htmode = snprintf(htmode, 5, "????");
1528                 }
1529
1530                 mcs[used_mcs] = '\0';
1531                 htmode[used_htmode] = '\0';
1532
1533                 len += snprintf(buf + len, max - len,
1534                         "%6s %6s %3u.%d: "
1535                         "%10u %10u %10u %10u\n",
1536                         htmode,
1537                         mcs,
1538                         ratekbps / 1000,
1539                         (ratekbps % 1000) / 100,
1540                         stats->success,
1541                         stats->retries,
1542                         stats->xretries,
1543                         stats->per);
1544         }
1545
1546         if (len > max)
1547                 len = max;
1548
1549         retval = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, len);
1550         kfree(buf);
1551         return retval;
1552 }
1553
1554 static const struct file_operations fops_rcstat = {
1555         .read = read_file_rcstat,
1556         .open = ath9k_debugfs_open,
1557         .owner = THIS_MODULE
1558 };
1559
1560 static void ath_rate_add_sta_debugfs(void *priv, void *priv_sta,
1561                                      struct dentry *dir)
1562 {
1563         struct ath_rate_priv *rc = priv_sta;
1564         debugfs_create_file("rc_stats", S_IRUGO, dir, rc, &fops_rcstat);
1565 }
1566
1567 #endif /* CONFIG_ATH9K_DEBUGFS */
1568
1569 static void *ath_rate_alloc(struct ieee80211_hw *hw, struct dentry *debugfsdir)
1570 {
1571         return hw->priv;
1572 }
1573
1574 static void ath_rate_free(void *priv)
1575 {
1576         return;
1577 }
1578
1579 static void *ath_rate_alloc_sta(void *priv, struct ieee80211_sta *sta, gfp_t gfp)
1580 {
1581         struct ath_softc *sc = priv;
1582         struct ath_rate_priv *rate_priv;
1583
1584         rate_priv = kzalloc(sizeof(struct ath_rate_priv), gfp);
1585         if (!rate_priv) {
1586                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
1587                         "Unable to allocate private rc structure\n");
1588                 return NULL;
1589         }
1590
1591         return rate_priv;
1592 }
1593
1594 static void ath_rate_free_sta(void *priv, struct ieee80211_sta *sta,
1595                               void *priv_sta)
1596 {
1597         struct ath_rate_priv *rate_priv = priv_sta;
1598         kfree(rate_priv);
1599 }
1600
1601 static struct rate_control_ops ath_rate_ops = {
1602         .module = NULL,
1603         .name = "ath9k_rate_control",
1604         .tx_status = ath_tx_status,
1605         .get_rate = ath_get_rate,
1606         .rate_init = ath_rate_init,
1607         .rate_update = ath_rate_update,
1608         .alloc = ath_rate_alloc,
1609         .free = ath_rate_free,
1610         .alloc_sta = ath_rate_alloc_sta,
1611         .free_sta = ath_rate_free_sta,
1612 #ifdef CONFIG_ATH9K_DEBUGFS
1613         .add_sta_debugfs = ath_rate_add_sta_debugfs,
1614 #endif
1615 };
1616
1617 int ath_rate_control_register(void)
1618 {
1619         return ieee80211_rate_control_register(&ath_rate_ops);
1620 }
1621
1622 void ath_rate_control_unregister(void)
1623 {
1624         ieee80211_rate_control_unregister(&ath_rate_ops);
1625 }