]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/net/wireless/iwlwifi/iwl-4965-commands.h
iwlwifi-2.6: RX status translation to old scheme
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / net / wireless / iwlwifi / iwl-4965-commands.h
1 /******************************************************************************
2  *
3  * This file is provided under a dual BSD/GPLv2 license.  When using or
4  * redistributing this file, you may do so under either license.
5  *
6  * GPL LICENSE SUMMARY
7  *
8  * Copyright(c) 2005 - 2008 Intel Corporation. All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
12  * published by the Free Software Foundation.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110,
22  * USA
23  *
24  * The full GNU General Public License is included in this distribution
25  * in the file called LICENSE.GPL.
26  *
27  * Contact Information:
28  * James P. Ketrenos <ipw2100-admin@linux.intel.com>
29  * Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
30  *
31  * BSD LICENSE
32  *
33  * Copyright(c) 2005 - 2008 Intel Corporation. All rights reserved.
34  * All rights reserved.
35  *
36  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
37  * modification, are permitted provided that the following conditions
38  * are met:
39  *
40  *  * Redistributions of source code must retain the above copyright
41  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
42  *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
43  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
44  *    the documentation and/or other materials provided with the
45  *    distribution.
46  *  * Neither the name Intel Corporation nor the names of its
47  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
48  *    from this software without specific prior written permission.
49  *
50  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
51  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
52  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
53  * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
54  * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
55  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
56  * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
57  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
58  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
59  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
60  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
61  *
62  *****************************************************************************/
63 /*
64  * Please use this file (iwl-4965-commands.h) only for uCode API definitions.
65  * Please use iwl-4965-hw.h for hardware-related definitions.
66  * Please use iwl-4965.h for driver implementation definitions.
67  */
68
69 #ifndef __iwl4965_commands_h__
70 #define __iwl4965_commands_h__
71
72 enum {
73         REPLY_ALIVE = 0x1,
74         REPLY_ERROR = 0x2,
75
76         /* RXON and QOS commands */
77         REPLY_RXON = 0x10,
78         REPLY_RXON_ASSOC = 0x11,
79         REPLY_QOS_PARAM = 0x13,
80         REPLY_RXON_TIMING = 0x14,
81
82         /* Multi-Station support */
83         REPLY_ADD_STA = 0x18,
84         REPLY_REMOVE_STA = 0x19,        /* not used */
85         REPLY_REMOVE_ALL_STA = 0x1a,    /* not used */
86
87         /* RX, TX, LEDs */
88         REPLY_TX = 0x1c,
89         REPLY_RATE_SCALE = 0x47,        /* 3945 only */
90         REPLY_LEDS_CMD = 0x48,
91         REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD = 0x4e, /* 4965 only */
92
93         /* 802.11h related */
94         RADAR_NOTIFICATION = 0x70,      /* not used */
95         REPLY_QUIET_CMD = 0x71,         /* not used */
96         REPLY_CHANNEL_SWITCH = 0x72,
97         CHANNEL_SWITCH_NOTIFICATION = 0x73,
98         REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74,
99         SPECTRUM_MEASURE_NOTIFICATION = 0x75,
100
101         /* Power Management */
102         POWER_TABLE_CMD = 0x77,
103         PM_SLEEP_NOTIFICATION = 0x7A,
104         PM_DEBUG_STATISTIC_NOTIFIC = 0x7B,
105
106         /* Scan commands and notifications */
107         REPLY_SCAN_CMD = 0x80,
108         REPLY_SCAN_ABORT_CMD = 0x81,
109         SCAN_START_NOTIFICATION = 0x82,
110         SCAN_RESULTS_NOTIFICATION = 0x83,
111         SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION = 0x84,
112
113         /* IBSS/AP commands */
114         BEACON_NOTIFICATION = 0x90,
115         REPLY_TX_BEACON = 0x91,
116         WHO_IS_AWAKE_NOTIFICATION = 0x94,       /* not used */
117
118         /* Miscellaneous commands */
119         QUIET_NOTIFICATION = 0x96,              /* not used */
120         REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD = 0x97,
121         MEASURE_ABORT_NOTIFICATION = 0x99,      /* not used */
122
123         /* Bluetooth device coexistance config command */
124         REPLY_BT_CONFIG = 0x9b,
125
126         /* Statistics */
127         REPLY_STATISTICS_CMD = 0x9c,
128         STATISTICS_NOTIFICATION = 0x9d,
129
130         /* RF-KILL commands and notifications */
131         REPLY_CARD_STATE_CMD = 0xa0,
132         CARD_STATE_NOTIFICATION = 0xa1,
133
134         /* Missed beacons notification */
135         MISSED_BEACONS_NOTIFICATION = 0xa2,
136
137         REPLY_CT_KILL_CONFIG_CMD = 0xa4,
138         SENSITIVITY_CMD = 0xa8,
139         REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD = 0xb0,
140         REPLY_RX_PHY_CMD = 0xc0,
141         REPLY_RX_MPDU_CMD = 0xc1,
142         REPLY_4965_RX = 0xc3,
143         REPLY_COMPRESSED_BA = 0xc5,
144         REPLY_MAX = 0xff
145 };
146
147 /******************************************************************************
148  * (0)
149  * Commonly used structures and definitions:
150  * Command header, rate_n_flags, txpower
151  *
152  *****************************************************************************/
153
154 /* iwl4965_cmd_header flags value */
155 #define IWL_CMD_FAILED_MSK 0x40
156
157 /**
158  * struct iwl4965_cmd_header
159  *
160  * This header format appears in the beginning of each command sent from the
161  * driver, and each response/notification received from uCode.
162  */
163 struct iwl4965_cmd_header {
164         u8 cmd;         /* Command ID:  REPLY_RXON, etc. */
165         u8 flags;       /* IWL_CMD_* */
166         /*
167          * The driver sets up the sequence number to values of its chosing.
168          * uCode does not use this value, but passes it back to the driver
169          * when sending the response to each driver-originated command, so
170          * the driver can match the response to the command.  Since the values
171          * don't get used by uCode, the driver may set up an arbitrary format.
172          *
173          * There is one exception:  uCode sets bit 15 when it originates
174          * the response/notification, i.e. when the response/notification
175          * is not a direct response to a command sent by the driver.  For
176          * example, uCode issues REPLY_3945_RX when it sends a received frame
177          * to the driver; it is not a direct response to any driver command.
178          *
179          * The Linux driver uses the following format:
180          *
181          *  0:7    index/position within Tx queue
182          *  8:13   Tx queue selection
183          * 14:14   driver sets this to indicate command is in the 'huge'
184          *         storage at the end of the command buffers, i.e. scan cmd
185          * 15:15   uCode sets this in uCode-originated response/notification
186          */
187         __le16 sequence;
188
189         /* command or response/notification data follows immediately */
190         u8 data[0];
191 } __attribute__ ((packed));
192
193 /**
194  * 4965 rate_n_flags bit fields
195  *
196  * rate_n_flags format is used in following 4965 commands:
197  *  REPLY_4965_RX (response only)
198  *  REPLY_TX (both command and response)
199  *  REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
200  *
201  * High-throughput (HT) rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "1"):
202  *  2-0:  0)   6 Mbps
203  *        1)  12 Mbps
204  *        2)  18 Mbps
205  *        3)  24 Mbps
206  *        4)  36 Mbps
207  *        5)  48 Mbps
208  *        6)  54 Mbps
209  *        7)  60 Mbps
210  *
211  *    3:  0)  Single stream (SISO)
212  *        1)  Dual stream (MIMO)
213  *
214  *    5:  Value of 0x20 in bits 7:0 indicates 6 Mbps FAT duplicate data
215  *
216  * Legacy OFDM rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "0", bit 9 "0"):
217  *  3-0:  0xD)   6 Mbps
218  *        0xF)   9 Mbps
219  *        0x5)  12 Mbps
220  *        0x7)  18 Mbps
221  *        0x9)  24 Mbps
222  *        0xB)  36 Mbps
223  *        0x1)  48 Mbps
224  *        0x3)  54 Mbps
225  *
226  * Legacy CCK rate format for bits 7:0 (bit 8 must be "0", bit 9 "1"):
227  *  3-0:   10)  1 Mbps
228  *         20)  2 Mbps
229  *         55)  5.5 Mbps
230  *        110)  11 Mbps
231  */
232 #define RATE_MCS_CODE_MSK 0x7
233 #define RATE_MCS_MIMO_POS 3
234 #define RATE_MCS_MIMO_MSK 0x8
235 #define RATE_MCS_HT_DUP_POS 5
236 #define RATE_MCS_HT_DUP_MSK 0x20
237
238 /* Bit 8: (1) HT format, (0) legacy format in bits 7:0 */
239 #define RATE_MCS_FLAGS_POS 8
240 #define RATE_MCS_HT_POS 8
241 #define RATE_MCS_HT_MSK 0x100
242
243 /* Bit 9: (1) CCK, (0) OFDM.  HT (bit 8) must be "0" for this bit to be valid */
244 #define RATE_MCS_CCK_POS 9
245 #define RATE_MCS_CCK_MSK 0x200
246
247 /* Bit 10: (1) Use Green Field preamble */
248 #define RATE_MCS_GF_POS 10
249 #define RATE_MCS_GF_MSK 0x400
250
251 /* Bit 11: (1) Use 40Mhz FAT chnl width, (0) use 20 MHz legacy chnl width */
252 #define RATE_MCS_FAT_POS 11
253 #define RATE_MCS_FAT_MSK 0x800
254
255 /* Bit 12: (1) Duplicate data on both 20MHz chnls.  FAT (bit 11) must be set. */
256 #define RATE_MCS_DUP_POS 12
257 #define RATE_MCS_DUP_MSK 0x1000
258
259 /* Bit 13: (1) Short guard interval (0.4 usec), (0) normal GI (0.8 usec) */
260 #define RATE_MCS_SGI_POS 13
261 #define RATE_MCS_SGI_MSK 0x2000
262
263 /**
264  * rate_n_flags Tx antenna masks (4965 has 2 transmitters):
265  * bit14:15 01 B inactive, A active
266  *          10 B active, A inactive
267  *          11 Both active
268  */
269 #define RATE_MCS_ANT_A_POS      14
270 #define RATE_MCS_ANT_B_POS      15
271 #define RATE_MCS_ANT_A_MSK      0x4000
272 #define RATE_MCS_ANT_B_MSK      0x8000
273 #define RATE_MCS_ANT_AB_MSK     0xc000
274
275
276 /**
277  * struct iwl4965_tx_power - txpower format used in REPLY_SCAN_CMD
278  *
279  * Scan uses only one transmitter, so only one analog/dsp gain pair is needed.
280  */
281 struct iwl4965_tx_power {
282         u8 tx_gain;             /* gain for analog radio */
283         u8 dsp_atten;           /* gain for DSP */
284 } __attribute__ ((packed));
285
286 #define POWER_TABLE_NUM_ENTRIES                 33
287 #define POWER_TABLE_NUM_HT_OFDM_ENTRIES         32
288 #define POWER_TABLE_CCK_ENTRY                   32
289
290 /**
291  * union iwl4965_tx_power_dual_stream
292  *
293  * Host format used for REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
294  * Use __le32 version (struct tx_power_dual_stream) when building command.
295  *
296  * Driver provides radio gain and DSP attenuation settings to device in pairs,
297  * one value for each transmitter chain.  The first value is for transmitter A,
298  * second for transmitter B.
299  *
300  * For SISO bit rates, both values in a pair should be identical.
301  * For MIMO rates, one value may be different from the other,
302  * in order to balance the Tx output between the two transmitters.
303  *
304  * See more details in doc for TXPOWER in iwl-4965-hw.h.
305  */
306 union iwl4965_tx_power_dual_stream {
307         struct {
308                 u8 radio_tx_gain[2];
309                 u8 dsp_predis_atten[2];
310         } s;
311         u32 dw;
312 };
313
314 /**
315  * struct tx_power_dual_stream
316  *
317  * Table entries in REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
318  *
319  * Same format as iwl_tx_power_dual_stream, but __le32
320  */
321 struct tx_power_dual_stream {
322         __le32 dw;
323 } __attribute__ ((packed));
324
325 /**
326  * struct iwl4965_tx_power_db
327  *
328  * Entire table within REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD, REPLY_CHANNEL_SWITCH
329  */
330 struct iwl4965_tx_power_db {
331         struct tx_power_dual_stream power_tbl[POWER_TABLE_NUM_ENTRIES];
332 } __attribute__ ((packed));
333
334
335 /******************************************************************************
336  * (0a)
337  * Alive and Error Commands & Responses:
338  *
339  *****************************************************************************/
340
341 #define UCODE_VALID_OK  __constant_cpu_to_le32(0x1)
342 #define INITIALIZE_SUBTYPE    (9)
343
344 /*
345  * ("Initialize") REPLY_ALIVE = 0x1 (response only, not a command)
346  *
347  * uCode issues this "initialize alive" notification once the initialization
348  * uCode image has completed its work, and is ready to load the runtime image.
349  * This is the *first* "alive" notification that the driver will receive after
350  * rebooting uCode; the "initialize" alive is indicated by subtype field == 9.
351  *
352  * See comments documenting "BSM" (bootstrap state machine).
353  *
354  * For 4965, this notification contains important calibration data for
355  * calculating txpower settings:
356  *
357  * 1)  Power supply voltage indication.  The voltage sensor outputs higher
358  *     values for lower voltage, and vice versa.
359  *
360  * 2)  Temperature measurement parameters, for each of two channel widths
361  *     (20 MHz and 40 MHz) supported by the radios.  Temperature sensing
362  *     is done via one of the receiver chains, and channel width influences
363  *     the results.
364  *
365  * 3)  Tx gain compensation to balance 4965's 2 Tx chains for MIMO operation,
366  *     for each of 5 frequency ranges.
367  */
368 struct iwl4965_init_alive_resp {
369         u8 ucode_minor;
370         u8 ucode_major;
371         __le16 reserved1;
372         u8 sw_rev[8];
373         u8 ver_type;
374         u8 ver_subtype;         /* "9" for initialize alive */
375         __le16 reserved2;
376         __le32 log_event_table_ptr;
377         __le32 error_event_table_ptr;
378         __le32 timestamp;
379         __le32 is_valid;
380
381         /* calibration values from "initialize" uCode */
382         __le32 voltage;         /* signed, higher value is lower voltage */
383         __le32 therm_r1[2];     /* signed, 1st for normal, 2nd for FAT channel*/
384         __le32 therm_r2[2];     /* signed */
385         __le32 therm_r3[2];     /* signed */
386         __le32 therm_r4[2];     /* signed */
387         __le32 tx_atten[5][2];  /* signed MIMO gain comp, 5 freq groups,
388                                  * 2 Tx chains */
389 } __attribute__ ((packed));
390
391
392 /**
393  * REPLY_ALIVE = 0x1 (response only, not a command)
394  *
395  * uCode issues this "alive" notification once the runtime image is ready
396  * to receive commands from the driver.  This is the *second* "alive"
397  * notification that the driver will receive after rebooting uCode;
398  * this "alive" is indicated by subtype field != 9.
399  *
400  * See comments documenting "BSM" (bootstrap state machine).
401  *
402  * This response includes two pointers to structures within the device's
403  * data SRAM (access via HBUS_TARG_MEM_* regs) that are useful for debugging:
404  *
405  * 1)  log_event_table_ptr indicates base of the event log.  This traces
406  *     a 256-entry history of uCode execution within a circular buffer.
407  *     Its header format is:
408  *
409  *      __le32 log_size;     log capacity (in number of entries)
410  *      __le32 type;         (1) timestamp with each entry, (0) no timestamp
411  *      __le32 wraps;        # times uCode has wrapped to top of circular buffer
412  *      __le32 write_index;  next circular buffer entry that uCode would fill
413  *
414  *     The header is followed by the circular buffer of log entries.  Entries
415  *     with timestamps have the following format:
416  *
417  *      __le32 event_id;     range 0 - 1500
418  *      __le32 timestamp;    low 32 bits of TSF (of network, if associated)
419  *      __le32 data;         event_id-specific data value
420  *
421  *     Entries without timestamps contain only event_id and data.
422  *
423  * 2)  error_event_table_ptr indicates base of the error log.  This contains
424  *     information about any uCode error that occurs.  For 4965, the format
425  *     of the error log is:
426  *
427  *      __le32 valid;        (nonzero) valid, (0) log is empty
428  *      __le32 error_id;     type of error
429  *      __le32 pc;           program counter
430  *      __le32 blink1;       branch link
431  *      __le32 blink2;       branch link
432  *      __le32 ilink1;       interrupt link
433  *      __le32 ilink2;       interrupt link
434  *      __le32 data1;        error-specific data
435  *      __le32 data2;        error-specific data
436  *      __le32 line;         source code line of error
437  *      __le32 bcon_time;    beacon timer
438  *      __le32 tsf_low;      network timestamp function timer
439  *      __le32 tsf_hi;       network timestamp function timer
440  *
441  * The Linux driver can print both logs to the system log when a uCode error
442  * occurs.
443  */
444 struct iwl4965_alive_resp {
445         u8 ucode_minor;
446         u8 ucode_major;
447         __le16 reserved1;
448         u8 sw_rev[8];
449         u8 ver_type;
450         u8 ver_subtype;                 /* not "9" for runtime alive */
451         __le16 reserved2;
452         __le32 log_event_table_ptr;     /* SRAM address for event log */
453         __le32 error_event_table_ptr;   /* SRAM address for error log */
454         __le32 timestamp;
455         __le32 is_valid;
456 } __attribute__ ((packed));
457
458
459 union tsf {
460         u8 byte[8];
461         __le16 word[4];
462         __le32 dw[2];
463 };
464
465 /*
466  * REPLY_ERROR = 0x2 (response only, not a command)
467  */
468 struct iwl4965_error_resp {
469         __le32 error_type;
470         u8 cmd_id;
471         u8 reserved1;
472         __le16 bad_cmd_seq_num;
473         __le32 error_info;
474         union tsf timestamp;
475 } __attribute__ ((packed));
476
477 /******************************************************************************
478  * (1)
479  * RXON Commands & Responses:
480  *
481  *****************************************************************************/
482
483 /*
484  * Rx config defines & structure
485  */
486 /* rx_config device types  */
487 enum {
488         RXON_DEV_TYPE_AP = 1,
489         RXON_DEV_TYPE_ESS = 3,
490         RXON_DEV_TYPE_IBSS = 4,
491         RXON_DEV_TYPE_SNIFFER = 6,
492 };
493
494
495 #define RXON_RX_CHAIN_DRIVER_FORCE_MSK          __constant_cpu_to_le16(0x1 << 0)
496 #define RXON_RX_CHAIN_VALID_MSK                 __constant_cpu_to_le16(0x7 << 1)
497 #define RXON_RX_CHAIN_VALID_POS                 (1)
498 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_SEL_MSK             __constant_cpu_to_le16(0x7 << 4)
499 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_SEL_POS             (4)
500 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_MIMO_SEL_MSK        __constant_cpu_to_le16(0x7 << 7)
501 #define RXON_RX_CHAIN_FORCE_MIMO_SEL_POS        (7)
502 #define RXON_RX_CHAIN_CNT_MSK                   __constant_cpu_to_le16(0x3 << 10)
503 #define RXON_RX_CHAIN_CNT_POS                   (10)
504 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_CNT_MSK              __constant_cpu_to_le16(0x3 << 12)
505 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_CNT_POS              (12)
506 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_FORCE_MSK            __constant_cpu_to_le16(0x1 << 14)
507 #define RXON_RX_CHAIN_MIMO_FORCE_POS            (14)
508
509 /* rx_config flags */
510 /* band & modulation selection */
511 #define RXON_FLG_BAND_24G_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
512 #define RXON_FLG_CCK_MSK                __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
513 /* auto detection enable */
514 #define RXON_FLG_AUTO_DETECT_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
515 /* TGg protection when tx */
516 #define RXON_FLG_TGG_PROTECT_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
517 /* cck short slot & preamble */
518 #define RXON_FLG_SHORT_SLOT_MSK          __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
519 #define RXON_FLG_SHORT_PREAMBLE_MSK     __constant_cpu_to_le32(1 << 5)
520 /* antenna selection */
521 #define RXON_FLG_DIS_DIV_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 7)
522 #define RXON_FLG_ANT_SEL_MSK            __constant_cpu_to_le32(0x0f00)
523 #define RXON_FLG_ANT_A_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 8)
524 #define RXON_FLG_ANT_B_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 9)
525 /* radar detection enable */
526 #define RXON_FLG_RADAR_DETECT_MSK       __constant_cpu_to_le32(1 << 12)
527 #define RXON_FLG_TGJ_NARROW_BAND_MSK    __constant_cpu_to_le32(1 << 13)
528 /* rx response to host with 8-byte TSF
529 * (according to ON_AIR deassertion) */
530 #define RXON_FLG_TSF2HOST_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 15)
531
532
533 /* HT flags */
534 #define RXON_FLG_CTRL_CHANNEL_LOC_POS           (22)
535 #define RXON_FLG_CTRL_CHANNEL_LOC_HI_MSK        __constant_cpu_to_le32(0x1 << 22)
536
537 #define RXON_FLG_HT_OPERATING_MODE_POS          (23)
538
539 #define RXON_FLG_HT_PROT_MSK                    __constant_cpu_to_le32(0x1 << 23)
540 #define RXON_FLG_FAT_PROT_MSK                   __constant_cpu_to_le32(0x2 << 23)
541
542 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_POS               (25)
543 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_MSK               __constant_cpu_to_le32(0x3 << 25)
544 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_PURE_40_MSK       __constant_cpu_to_le32(0x1 << 25)
545 #define RXON_FLG_CHANNEL_MODE_MIXED_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x2 << 25)
546
547 /* rx_config filter flags */
548 /* accept all data frames */
549 #define RXON_FILTER_PROMISC_MSK         __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
550 /* pass control & management to host */
551 #define RXON_FILTER_CTL2HOST_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
552 /* accept multi-cast */
553 #define RXON_FILTER_ACCEPT_GRP_MSK      __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
554 /* don't decrypt uni-cast frames */
555 #define RXON_FILTER_DIS_DECRYPT_MSK     __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
556 /* don't decrypt multi-cast frames */
557 #define RXON_FILTER_DIS_GRP_DECRYPT_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
558 /* STA is associated */
559 #define RXON_FILTER_ASSOC_MSK           __constant_cpu_to_le32(1 << 5)
560 /* transfer to host non bssid beacons in associated state */
561 #define RXON_FILTER_BCON_AWARE_MSK      __constant_cpu_to_le32(1 << 6)
562
563 /**
564  * REPLY_RXON = 0x10 (command, has simple generic response)
565  *
566  * RXON tunes the radio tuner to a service channel, and sets up a number
567  * of parameters that are used primarily for Rx, but also for Tx operations.
568  *
569  * NOTE:  When tuning to a new channel, driver must set the
570  *        RXON_FILTER_ASSOC_MSK to 0.  This will clear station-dependent
571  *        info within the device, including the station tables, tx retry
572  *        rate tables, and txpower tables.  Driver must build a new station
573  *        table and txpower table before transmitting anything on the RXON
574  *        channel.
575  *
576  * NOTE:  All RXONs wipe clean the internal txpower table.  Driver must
577  *        issue a new REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD after each REPLY_RXON (0x10),
578  *        regardless of whether RXON_FILTER_ASSOC_MSK is set.
579  */
580 struct iwl4965_rxon_cmd {
581         u8 node_addr[6];
582         __le16 reserved1;
583         u8 bssid_addr[6];
584         __le16 reserved2;
585         u8 wlap_bssid_addr[6];
586         __le16 reserved3;
587         u8 dev_type;
588         u8 air_propagation;
589         __le16 rx_chain;
590         u8 ofdm_basic_rates;
591         u8 cck_basic_rates;
592         __le16 assoc_id;
593         __le32 flags;
594         __le32 filter_flags;
595         __le16 channel;
596         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
597         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
598 } __attribute__ ((packed));
599
600 /*
601  * REPLY_RXON_ASSOC = 0x11 (command, has simple generic response)
602  */
603 struct iwl4965_rxon_assoc_cmd {
604         __le32 flags;
605         __le32 filter_flags;
606         u8 ofdm_basic_rates;
607         u8 cck_basic_rates;
608         u8 ofdm_ht_single_stream_basic_rates;
609         u8 ofdm_ht_dual_stream_basic_rates;
610         __le16 rx_chain_select_flags;
611         __le16 reserved;
612 } __attribute__ ((packed));
613
614 /*
615  * REPLY_RXON_TIMING = 0x14 (command, has simple generic response)
616  */
617 struct iwl4965_rxon_time_cmd {
618         union tsf timestamp;
619         __le16 beacon_interval;
620         __le16 atim_window;
621         __le32 beacon_init_val;
622         __le16 listen_interval;
623         __le16 reserved;
624 } __attribute__ ((packed));
625
626 /*
627  * REPLY_CHANNEL_SWITCH = 0x72 (command, has simple generic response)
628  */
629 struct iwl4965_channel_switch_cmd {
630         u8 band;
631         u8 expect_beacon;
632         __le16 channel;
633         __le32 rxon_flags;
634         __le32 rxon_filter_flags;
635         __le32 switch_time;
636         struct iwl4965_tx_power_db tx_power;
637 } __attribute__ ((packed));
638
639 /*
640  * CHANNEL_SWITCH_NOTIFICATION = 0x73 (notification only, not a command)
641  */
642 struct iwl4965_csa_notification {
643         __le16 band;
644         __le16 channel;
645         __le32 status;          /* 0 - OK, 1 - fail */
646 } __attribute__ ((packed));
647
648 /******************************************************************************
649  * (2)
650  * Quality-of-Service (QOS) Commands & Responses:
651  *
652  *****************************************************************************/
653
654 /**
655  * struct iwl_ac_qos -- QOS timing params for REPLY_QOS_PARAM
656  * One for each of 4 EDCA access categories in struct iwl_qosparam_cmd
657  *
658  * @cw_min: Contention window, start value in numbers of slots.
659  *          Should be a power-of-2, minus 1.  Device's default is 0x0f.
660  * @cw_max: Contention window, max value in numbers of slots.
661  *          Should be a power-of-2, minus 1.  Device's default is 0x3f.
662  * @aifsn:  Number of slots in Arbitration Interframe Space (before
663  *          performing random backoff timing prior to Tx).  Device default 1.
664  * @edca_txop:  Length of Tx opportunity, in uSecs.  Device default is 0.
665  *
666  * Device will automatically increase contention window by (2*CW) + 1 for each
667  * transmission retry.  Device uses cw_max as a bit mask, ANDed with new CW
668  * value, to cap the CW value.
669  */
670 struct iwl4965_ac_qos {
671         __le16 cw_min;
672         __le16 cw_max;
673         u8 aifsn;
674         u8 reserved1;
675         __le16 edca_txop;
676 } __attribute__ ((packed));
677
678 /* QoS flags defines */
679 #define QOS_PARAM_FLG_UPDATE_EDCA_MSK   __constant_cpu_to_le32(0x01)
680 #define QOS_PARAM_FLG_TGN_MSK           __constant_cpu_to_le32(0x02)
681 #define QOS_PARAM_FLG_TXOP_TYPE_MSK     __constant_cpu_to_le32(0x10)
682
683 /* Number of Access Categories (AC) (EDCA), queues 0..3 */
684 #define AC_NUM                4
685
686 /*
687  * REPLY_QOS_PARAM = 0x13 (command, has simple generic response)
688  *
689  * This command sets up timings for each of the 4 prioritized EDCA Tx FIFOs
690  * 0: Background, 1: Best Effort, 2: Video, 3: Voice.
691  */
692 struct iwl4965_qosparam_cmd {
693         __le32 qos_flags;
694         struct iwl4965_ac_qos ac[AC_NUM];
695 } __attribute__ ((packed));
696
697 /******************************************************************************
698  * (3)
699  * Add/Modify Stations Commands & Responses:
700  *
701  *****************************************************************************/
702 /*
703  * Multi station support
704  */
705
706 /* Special, dedicated locations within device's station table */
707 #define IWL_AP_ID               0
708 #define IWL_MULTICAST_ID        1
709 #define IWL_STA_ID              2
710 #define IWL4965_BROADCAST_ID    31
711 #define IWL4965_STATION_COUNT   32
712
713 #define IWL_STATION_COUNT       32      /* MAX(3945,4965)*/
714 #define IWL_INVALID_STATION     255
715
716 #define STA_FLG_PWR_SAVE_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 8);
717 #define STA_FLG_RTS_MIMO_PROT_MSK       __constant_cpu_to_le32(1 << 17)
718 #define STA_FLG_AGG_MPDU_8US_MSK        __constant_cpu_to_le32(1 << 18)
719 #define STA_FLG_MAX_AGG_SIZE_POS        (19)
720 #define STA_FLG_MAX_AGG_SIZE_MSK        __constant_cpu_to_le32(3 << 19)
721 #define STA_FLG_FAT_EN_MSK              __constant_cpu_to_le32(1 << 21)
722 #define STA_FLG_MIMO_DIS_MSK            __constant_cpu_to_le32(1 << 22)
723 #define STA_FLG_AGG_MPDU_DENSITY_POS    (23)
724 #define STA_FLG_AGG_MPDU_DENSITY_MSK    __constant_cpu_to_le32(7 << 23)
725
726 /* Use in mode field.  1: modify existing entry, 0: add new station entry */
727 #define STA_CONTROL_MODIFY_MSK          0x01
728
729 /* key flags __le16*/
730 #define STA_KEY_FLG_ENCRYPT_MSK __constant_cpu_to_le16(0x0007)
731 #define STA_KEY_FLG_NO_ENC      __constant_cpu_to_le16(0x0000)
732 #define STA_KEY_FLG_WEP         __constant_cpu_to_le16(0x0001)
733 #define STA_KEY_FLG_CCMP        __constant_cpu_to_le16(0x0002)
734 #define STA_KEY_FLG_TKIP        __constant_cpu_to_le16(0x0003)
735
736 #define STA_KEY_FLG_KEYID_POS   8
737 #define STA_KEY_FLG_INVALID     __constant_cpu_to_le16(0x0800)
738 /* wep key is either from global key (0) or from station info array (1) */
739 #define STA_KEY_FLG_MAP_KEY_MSK __constant_cpu_to_le16(0x0008)
740
741 /* wep key in STA: 5-bytes (0) or 13-bytes (1) */
742 #define STA_KEY_FLG_KEY_SIZE_MSK     __constant_cpu_to_le16(0x1000)
743 #define STA_KEY_MULTICAST_MSK        __constant_cpu_to_le16(0x4000)
744 #define STA_KEY_MAX_NUM         8
745
746 /* Flags indicate whether to modify vs. don't change various station params */
747 #define STA_MODIFY_KEY_MASK             0x01
748 #define STA_MODIFY_TID_DISABLE_TX       0x02
749 #define STA_MODIFY_TX_RATE_MSK          0x04
750 #define STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK        0x08
751 #define STA_MODIFY_DELBA_TID_MSK        0x10
752
753 /* Receiver address (actually, Rx station's index into station table),
754  * combined with Traffic ID (QOS priority), in format used by Tx Scheduler */
755 #define BUILD_RAxTID(sta_id, tid)       (((sta_id) << 4) + (tid))
756
757 struct iwl4965_keyinfo {
758         __le16 key_flags;
759         u8 tkip_rx_tsc_byte2;   /* TSC[2] for key mix ph1 detection */
760         u8 reserved1;
761         __le16 tkip_rx_ttak[5]; /* 10-byte unicast TKIP TTAK */
762         u8 key_offset;
763         u8 reserved2;
764         u8 key[16];             /* 16-byte unicast decryption key */
765 } __attribute__ ((packed));
766
767 /**
768  * struct sta_id_modify
769  * @addr[ETH_ALEN]: station's MAC address
770  * @sta_id: index of station in uCode's station table
771  * @modify_mask: STA_MODIFY_*, 1: modify, 0: don't change
772  *
773  * Driver selects unused table index when adding new station,
774  * or the index to a pre-existing station entry when modifying that station.
775  * Some indexes have special purposes (IWL_AP_ID, index 0, is for AP).
776  *
777  * modify_mask flags select which parameters to modify vs. leave alone.
778  */
779 struct sta_id_modify {
780         u8 addr[ETH_ALEN];
781         __le16 reserved1;
782         u8 sta_id;
783         u8 modify_mask;
784         __le16 reserved2;
785 } __attribute__ ((packed));
786
787 /*
788  * REPLY_ADD_STA = 0x18 (command)
789  *
790  * The device contains an internal table of per-station information,
791  * with info on security keys, aggregation parameters, and Tx rates for
792  * initial Tx attempt and any retries (4965 uses REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD,
793  * 3945 uses REPLY_RATE_SCALE to set up rate tables).
794  *
795  * REPLY_ADD_STA sets up the table entry for one station, either creating
796  * a new entry, or modifying a pre-existing one.
797  *
798  * NOTE:  RXON command (without "associated" bit set) wipes the station table
799  *        clean.  Moving into RF_KILL state does this also.  Driver must set up
800  *        new station table before transmitting anything on the RXON channel
801  *        (except active scans or active measurements; those commands carry
802  *        their own txpower/rate setup data).
803  *
804  *        When getting started on a new channel, driver must set up the
805  *        IWL_BROADCAST_ID entry (last entry in the table).  For a client
806  *        station in a BSS, once an AP is selected, driver sets up the AP STA
807  *        in the IWL_AP_ID entry (1st entry in the table).  BROADCAST and AP
808  *        are all that are needed for a BSS client station.  If the device is
809  *        used as AP, or in an IBSS network, driver must set up station table
810  *        entries for all STAs in network, starting with index IWL_STA_ID.
811  */
812 struct iwl4965_addsta_cmd {
813         u8 mode;                /* 1: modify existing, 0: add new station */
814         u8 reserved[3];
815         struct sta_id_modify sta;
816         struct iwl4965_keyinfo key;
817         __le32 station_flags;           /* STA_FLG_* */
818         __le32 station_flags_msk;       /* STA_FLG_* */
819
820         /* bit field to disable (1) or enable (0) Tx for Traffic ID (TID)
821          * corresponding to bit (e.g. bit 5 controls TID 5).
822          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_TID_DISABLE_TX to use this field. */
823         __le16 tid_disable_tx;
824
825         __le16  reserved1;
826
827         /* TID for which to add block-ack support.
828          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
829         u8 add_immediate_ba_tid;
830
831         /* TID for which to remove block-ack support.
832          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_DELBA_TID_MSK to use this field. */
833         u8 remove_immediate_ba_tid;
834
835         /* Starting Sequence Number for added block-ack support.
836          * Set modify_mask bit STA_MODIFY_ADDBA_TID_MSK to use this field. */
837         __le16 add_immediate_ba_ssn;
838
839         __le32 reserved2;
840 } __attribute__ ((packed));
841
842 #define ADD_STA_SUCCESS_MSK             0x1
843 #define ADD_STA_NO_ROOM_IN_TABLE        0x2
844 #define ADD_STA_NO_BLOCK_ACK_RESOURCE   0x4
845 #define ADD_STA_MODIFY_NON_EXIST_STA    0x8
846 /*
847  * REPLY_ADD_STA = 0x18 (response)
848  */
849 struct iwl4965_add_sta_resp {
850         u8 status;      /* ADD_STA_* */
851 } __attribute__ ((packed));
852
853
854 /******************************************************************************
855  * (4)
856  * Rx Responses:
857  *
858  *****************************************************************************/
859
860 struct iwl4965_rx_frame_stats {
861         u8 phy_count;
862         u8 id;
863         u8 rssi;
864         u8 agc;
865         __le16 sig_avg;
866         __le16 noise_diff;
867         u8 payload[0];
868 } __attribute__ ((packed));
869
870 struct iwl4965_rx_frame_hdr {
871         __le16 channel;
872         __le16 phy_flags;
873         u8 reserved1;
874         u8 rate;
875         __le16 len;
876         u8 payload[0];
877 } __attribute__ ((packed));
878
879 #define RX_RES_STATUS_NO_CRC32_ERROR    __constant_cpu_to_le32(1 << 0)
880 #define RX_RES_STATUS_NO_RXE_OVERFLOW   __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
881
882 #define RX_RES_PHY_FLAGS_BAND_24_MSK    __constant_cpu_to_le16(1 << 0)
883 #define RX_RES_PHY_FLAGS_MOD_CCK_MSK            __constant_cpu_to_le16(1 << 1)
884 #define RX_RES_PHY_FLAGS_SHORT_PREAMBLE_MSK     __constant_cpu_to_le16(1 << 2)
885 #define RX_RES_PHY_FLAGS_NARROW_BAND_MSK        __constant_cpu_to_le16(1 << 3)
886 #define RX_RES_PHY_FLAGS_ANTENNA_MSK            __constant_cpu_to_le16(0xf0)
887
888 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_MSK      (0x7 << 8)
889 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_NONE     (0x0 << 8)
890 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_WEP      (0x1 << 8)
891 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_CCMP     (0x2 << 8)
892 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_TKIP     (0x3 << 8)
893 #define RX_RES_STATUS_SEC_TYPE_ERR      (0x7 << 8)
894
895 #define RX_RES_STATUS_STATION_FOUND     (1<<6)
896 #define RX_RES_STATUS_NO_STATION_INFO_MISMATCH  (1<<7)
897
898 #define RX_RES_STATUS_DECRYPT_TYPE_MSK  (0x3 << 11)
899 #define RX_RES_STATUS_NOT_DECRYPT       (0x0 << 11)
900 #define RX_RES_STATUS_DECRYPT_OK        (0x3 << 11)
901 #define RX_RES_STATUS_BAD_ICV_MIC       (0x1 << 11)
902 #define RX_RES_STATUS_BAD_KEY_TTAK      (0x2 << 11)
903
904 #define RX_MPDU_RES_STATUS_ICV_OK       (0x20)
905 #define RX_MPDU_RES_STATUS_MIC_OK       (0x40)
906 #define RX_MPDU_RES_STATUS_TTAK_OK      (1 << 7)
907 #define RX_MPDU_RES_STATUS_DEC_DONE_MSK (0x800)
908
909 struct iwl4965_rx_frame_end {
910         __le32 status;
911         __le64 timestamp;
912         __le32 beacon_timestamp;
913 } __attribute__ ((packed));
914
915 /*
916  * REPLY_3945_RX = 0x1b (response only, not a command)
917  *
918  * NOTE:  DO NOT dereference from casts to this structure
919  * It is provided only for calculating minimum data set size.
920  * The actual offsets of the hdr and end are dynamic based on
921  * stats.phy_count
922  */
923 struct iwl4965_rx_frame {
924         struct iwl4965_rx_frame_stats stats;
925         struct iwl4965_rx_frame_hdr hdr;
926         struct iwl4965_rx_frame_end end;
927 } __attribute__ ((packed));
928
929 /* Fixed (non-configurable) rx data from phy */
930 #define RX_PHY_FLAGS_ANTENNAE_OFFSET            (4)
931 #define RX_PHY_FLAGS_ANTENNAE_MASK              (0x70)
932 #define IWL_AGC_DB_MASK         (0x3f80)        /* MASK(7,13) */
933 #define IWL_AGC_DB_POS          (7)
934 struct iwl4965_rx_non_cfg_phy {
935         __le16 ant_selection;   /* ant A bit 4, ant B bit 5, ant C bit 6 */
936         __le16 agc_info;        /* agc code 0:6, agc dB 7:13, reserved 14:15 */
937         u8 rssi_info[6];        /* we use even entries, 0/2/4 for A/B/C rssi */
938         u8 pad[0];
939 } __attribute__ ((packed));
940
941 /*
942  * REPLY_4965_RX = 0xc3 (response only, not a command)
943  * Used only for legacy (non 11n) frames.
944  */
945 #define RX_RES_PHY_CNT 14
946 struct iwl4965_rx_phy_res {
947         u8 non_cfg_phy_cnt;     /* non configurable DSP phy data byte count */
948         u8 cfg_phy_cnt;         /* configurable DSP phy data byte count */
949         u8 stat_id;             /* configurable DSP phy data set ID */
950         u8 reserved1;
951         __le64 timestamp;       /* TSF at on air rise */
952         __le32 beacon_time_stamp; /* beacon at on-air rise */
953         __le16 phy_flags;       /* general phy flags: band, modulation, ... */
954         __le16 channel;         /* channel number */
955         __le16 non_cfg_phy[RX_RES_PHY_CNT];     /* upto 14 phy entries */
956         __le32 reserved2;
957         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_* */
958         __le16 byte_count;      /* frame's byte-count */
959         __le16 reserved3;
960 } __attribute__ ((packed));
961
962 struct iwl4965_rx_mpdu_res_start {
963         __le16 byte_count;
964         __le16 reserved;
965 } __attribute__ ((packed));
966
967
968 /******************************************************************************
969  * (5)
970  * Tx Commands & Responses:
971  *
972  * Driver must place each REPLY_TX command into one of the prioritized Tx
973  * queues in host DRAM, shared between driver and device (see comments for
974  * SCD registers and Tx/Rx Queues).  When the device's Tx scheduler and uCode
975  * are preparing to transmit, the device pulls the Tx command over the PCI
976  * bus via one of the device's Tx DMA channels, to fill an internal FIFO
977  * from which data will be transmitted.
978  *
979  * uCode handles all timing and protocol related to control frames
980  * (RTS/CTS/ACK), based on flags in the Tx command.  uCode and Tx scheduler
981  * handle reception of block-acks; uCode updates the host driver via
982  * REPLY_COMPRESSED_BA (4965).
983  *
984  * uCode handles retrying Tx when an ACK is expected but not received.
985  * This includes trying lower data rates than the one requested in the Tx
986  * command, as set up by the REPLY_RATE_SCALE (for 3945) or
987  * REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD (4965).
988  *
989  * Driver sets up transmit power for various rates via REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD.
990  * This command must be executed after every RXON command, before Tx can occur.
991  *****************************************************************************/
992
993 /* REPLY_TX Tx flags field */
994
995 /* 1: Use Request-To-Send protocol before this frame.
996  * Mutually exclusive vs. TX_CMD_FLG_CTS_MSK. */
997 #define TX_CMD_FLG_RTS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 1)
998
999 /* 1: Transmit Clear-To-Send to self before this frame.
1000  * Driver should set this for AUTH/DEAUTH/ASSOC-REQ/REASSOC mgmnt frames.
1001  * Mutually exclusive vs. TX_CMD_FLG_RTS_MSK. */
1002 #define TX_CMD_FLG_CTS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 2)
1003
1004 /* 1: Expect ACK from receiving station
1005  * 0: Don't expect ACK (MAC header's duration field s/b 0)
1006  * Set this for unicast frames, but not broadcast/multicast. */
1007 #define TX_CMD_FLG_ACK_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 3)
1008
1009 /* For 4965:
1010  * 1: Use rate scale table (see REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD).
1011  *    Tx command's initial_rate_index indicates first rate to try;
1012  *    uCode walks through table for additional Tx attempts.
1013  * 0: Use Tx rate/MCS from Tx command's rate_n_flags field.
1014  *    This rate will be used for all Tx attempts; it will not be scaled. */
1015 #define TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 4)
1016
1017 /* 1: Expect immediate block-ack.
1018  * Set when Txing a block-ack request frame.  Also set TX_CMD_FLG_ACK_MSK. */
1019 #define TX_CMD_FLG_IMM_BA_RSP_MASK  __constant_cpu_to_le32(1 << 6)
1020
1021 /* 1: Frame requires full Tx-Op protection.
1022  * Set this if either RTS or CTS Tx Flag gets set. */
1023 #define TX_CMD_FLG_FULL_TXOP_PROT_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 7)
1024
1025 /* Tx antenna selection field; used only for 3945, reserved (0) for 4965.
1026  * Set field to "0" to allow 3945 uCode to select antenna (normal usage). */
1027 #define TX_CMD_FLG_ANT_SEL_MSK __constant_cpu_to_le32(0xf00)
1028 #define TX_CMD_FLG_ANT_A_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 8)
1029 #define TX_CMD_FLG_ANT_B_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 9)
1030
1031 /* 1: Ignore Bluetooth priority for this frame.
1032  * 0: Delay Tx until Bluetooth device is done (normal usage). */
1033 #define TX_CMD_FLG_BT_DIS_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 12)
1034
1035 /* 1: uCode overrides sequence control field in MAC header.
1036  * 0: Driver provides sequence control field in MAC header.
1037  * Set this for management frames, non-QOS data frames, non-unicast frames,
1038  * and also in Tx command embedded in REPLY_SCAN_CMD for active scans. */
1039 #define TX_CMD_FLG_SEQ_CTL_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 13)
1040
1041 /* 1: This frame is non-last MPDU; more fragments are coming.
1042  * 0: Last fragment, or not using fragmentation. */
1043 #define TX_CMD_FLG_MORE_FRAG_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 14)
1044
1045 /* 1: uCode calculates and inserts Timestamp Function (TSF) in outgoing frame.
1046  * 0: No TSF required in outgoing frame.
1047  * Set this for transmitting beacons and probe responses. */
1048 #define TX_CMD_FLG_TSF_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 16)
1049
1050 /* 1: Driver inserted 2 bytes pad after the MAC header, for (required) dword
1051  *    alignment of frame's payload data field.
1052  * 0: No pad
1053  * Set this for MAC headers with 26 or 30 bytes, i.e. those with QOS or ADDR4
1054  * field (but not both).  Driver must align frame data (i.e. data following
1055  * MAC header) to DWORD boundary. */
1056 #define TX_CMD_FLG_MH_PAD_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 20)
1057
1058 /* accelerate aggregation support
1059  * 0 - no CCMP encryption; 1 - CCMP encryption */
1060 #define TX_CMD_FLG_AGG_CCMP_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 22)
1061
1062 /* HCCA-AP - disable duration overwriting. */
1063 #define TX_CMD_FLG_DUR_MSK __constant_cpu_to_le32(1 << 25)
1064
1065
1066 /*
1067  * TX command security control
1068  */
1069 #define TX_CMD_SEC_WEP          0x01
1070 #define TX_CMD_SEC_CCM          0x02
1071 #define TX_CMD_SEC_TKIP         0x03
1072 #define TX_CMD_SEC_MSK          0x03
1073 #define TX_CMD_SEC_SHIFT        6
1074 #define TX_CMD_SEC_KEY128       0x08
1075
1076 /*
1077  * 4965 uCode updates these Tx attempt count values in host DRAM.
1078  * Used for managing Tx retries when expecting block-acks.
1079  * Driver should set these fields to 0.
1080  */
1081 struct iwl4965_dram_scratch {
1082         u8 try_cnt;             /* Tx attempts */
1083         u8 bt_kill_cnt;         /* Tx attempts blocked by Bluetooth device */
1084         __le16 reserved;
1085 } __attribute__ ((packed));
1086
1087 /*
1088  * REPLY_TX = 0x1c (command)
1089  */
1090 struct iwl4965_tx_cmd {
1091         /*
1092          * MPDU byte count:
1093          * MAC header (24/26/30/32 bytes) + 2 bytes pad if 26/30 header size,
1094          * + 8 byte IV for CCM or TKIP (not used for WEP)
1095          * + Data payload
1096          * + 8-byte MIC (not used for CCM/WEP)
1097          * NOTE:  Does not include Tx command bytes, post-MAC pad bytes,
1098          *        MIC (CCM) 8 bytes, ICV (WEP/TKIP/CKIP) 4 bytes, CRC 4 bytes.i
1099          * Range: 14-2342 bytes.
1100          */
1101         __le16 len;
1102
1103         /*
1104          * MPDU or MSDU byte count for next frame.
1105          * Used for fragmentation and bursting, but not 11n aggregation.
1106          * Same as "len", but for next frame.  Set to 0 if not applicable.
1107          */
1108         __le16 next_frame_len;
1109
1110         __le32 tx_flags;        /* TX_CMD_FLG_* */
1111
1112         /* 4965's uCode may modify this field of the Tx command (in host DRAM!).
1113          * Driver must also set dram_lsb_ptr and dram_msb_ptr in this cmd. */
1114         struct iwl4965_dram_scratch scratch;
1115
1116         /* Rate for *all* Tx attempts, if TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK is cleared. */
1117         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_* */
1118
1119         /* Index of destination station in uCode's station table */
1120         u8 sta_id;
1121
1122         /* Type of security encryption:  CCM or TKIP */
1123         u8 sec_ctl;             /* TX_CMD_SEC_* */
1124
1125         /*
1126          * Index into rate table (see REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD) for initial
1127          * Tx attempt, if TX_CMD_FLG_STA_RATE_MSK is set.  Normally "0" for
1128          * data frames, this field may be used to selectively reduce initial
1129          * rate (via non-0 value) for special frames (e.g. management), while
1130          * still supporting rate scaling for all frames.
1131          */
1132         u8 initial_rate_index;
1133         u8 reserved;
1134         u8 key[16];
1135         __le16 next_frame_flags;
1136         __le16 reserved2;
1137         union {
1138                 __le32 life_time;
1139                 __le32 attempt;
1140         } stop_time;
1141
1142         /* Host DRAM physical address pointer to "scratch" in this command.
1143          * Must be dword aligned.  "0" in dram_lsb_ptr disables usage. */
1144         __le32 dram_lsb_ptr;
1145         u8 dram_msb_ptr;
1146
1147         u8 rts_retry_limit;     /*byte 50 */
1148         u8 data_retry_limit;    /*byte 51 */
1149         u8 tid_tspec;
1150         union {
1151                 __le16 pm_frame_timeout;
1152                 __le16 attempt_duration;
1153         } timeout;
1154
1155         /*
1156          * Duration of EDCA burst Tx Opportunity, in 32-usec units.
1157          * Set this if txop time is not specified by HCCA protocol (e.g. by AP).
1158          */
1159         __le16 driver_txop;
1160
1161         /*
1162          * MAC header goes here, followed by 2 bytes padding if MAC header
1163          * length is 26 or 30 bytes, followed by payload data
1164          */
1165         u8 payload[0];
1166         struct ieee80211_hdr hdr[0];
1167 } __attribute__ ((packed));
1168
1169 /* TX command response is sent after *all* transmission attempts.
1170  *
1171  * NOTES:
1172  *
1173  * TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG
1174  *
1175  * If the fragment flag in the MAC header for the frame being transmitted
1176  * is set and there is insufficient time to transmit the next frame, the
1177  * TX status will be returned with 'TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG'.
1178  *
1179  * TX_STATUS_FIFO_UNDERRUN
1180  *
1181  * Indicates the host did not provide bytes to the FIFO fast enough while
1182  * a TX was in progress.
1183  *
1184  * TX_STATUS_FAIL_MGMNT_ABORT
1185  *
1186  * This status is only possible if the ABORT ON MGMT RX parameter was
1187  * set to true with the TX command.
1188  *
1189  * If the MSB of the status parameter is set then an abort sequence is
1190  * required.  This sequence consists of the host activating the TX Abort
1191  * control line, and then waiting for the TX Abort command response.  This
1192  * indicates that a the device is no longer in a transmit state, and that the
1193  * command FIFO has been cleared.  The host must then deactivate the TX Abort
1194  * control line.  Receiving is still allowed in this case.
1195  */
1196 enum {
1197         TX_STATUS_SUCCESS = 0x01,
1198         TX_STATUS_DIRECT_DONE = 0x02,
1199         TX_STATUS_FAIL_SHORT_LIMIT = 0x82,
1200         TX_STATUS_FAIL_LONG_LIMIT = 0x83,
1201         TX_STATUS_FAIL_FIFO_UNDERRUN = 0x84,
1202         TX_STATUS_FAIL_MGMNT_ABORT = 0x85,
1203         TX_STATUS_FAIL_NEXT_FRAG = 0x86,
1204         TX_STATUS_FAIL_LIFE_EXPIRE = 0x87,
1205         TX_STATUS_FAIL_DEST_PS = 0x88,
1206         TX_STATUS_FAIL_ABORTED = 0x89,
1207         TX_STATUS_FAIL_BT_RETRY = 0x8a,
1208         TX_STATUS_FAIL_STA_INVALID = 0x8b,
1209         TX_STATUS_FAIL_FRAG_DROPPED = 0x8c,
1210         TX_STATUS_FAIL_TID_DISABLE = 0x8d,
1211         TX_STATUS_FAIL_FRAME_FLUSHED = 0x8e,
1212         TX_STATUS_FAIL_INSUFFICIENT_CF_POLL = 0x8f,
1213         TX_STATUS_FAIL_TX_LOCKED = 0x90,
1214         TX_STATUS_FAIL_NO_BEACON_ON_RADAR = 0x91,
1215 };
1216
1217 #define TX_PACKET_MODE_REGULAR          0x0000
1218 #define TX_PACKET_MODE_BURST_SEQ        0x0100
1219 #define TX_PACKET_MODE_BURST_FIRST      0x0200
1220
1221 enum {
1222         TX_POWER_PA_NOT_ACTIVE = 0x0,
1223 };
1224
1225 enum {
1226         TX_STATUS_MSK = 0x000000ff,     /* bits 0:7 */
1227         TX_STATUS_DELAY_MSK = 0x00000040,
1228         TX_STATUS_ABORT_MSK = 0x00000080,
1229         TX_PACKET_MODE_MSK = 0x0000ff00,        /* bits 8:15 */
1230         TX_FIFO_NUMBER_MSK = 0x00070000,        /* bits 16:18 */
1231         TX_RESERVED = 0x00780000,       /* bits 19:22 */
1232         TX_POWER_PA_DETECT_MSK = 0x7f800000,    /* bits 23:30 */
1233         TX_ABORT_REQUIRED_MSK = 0x80000000,     /* bits 31:31 */
1234 };
1235
1236 /* *******************************
1237  * TX aggregation status
1238  ******************************* */
1239
1240 enum {
1241         AGG_TX_STATE_TRANSMITTED = 0x00,
1242         AGG_TX_STATE_UNDERRUN_MSK = 0x01,
1243         AGG_TX_STATE_BT_PRIO_MSK = 0x02,
1244         AGG_TX_STATE_FEW_BYTES_MSK = 0x04,
1245         AGG_TX_STATE_ABORT_MSK = 0x08,
1246         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TTL_MSK = 0x10,
1247         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TRY_CNT_MSK = 0x20,
1248         AGG_TX_STATE_LAST_SENT_BT_KILL_MSK = 0x40,
1249         AGG_TX_STATE_SCD_QUERY_MSK = 0x80,
1250         AGG_TX_STATE_TEST_BAD_CRC32_MSK = 0x100,
1251         AGG_TX_STATE_RESPONSE_MSK = 0x1ff,
1252         AGG_TX_STATE_DUMP_TX_MSK = 0x200,
1253         AGG_TX_STATE_DELAY_TX_MSK = 0x400
1254 };
1255
1256 #define AGG_TX_STATE_LAST_SENT_MSK \
1257 (AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TTL_MSK | \
1258  AGG_TX_STATE_LAST_SENT_TRY_CNT_MSK | \
1259  AGG_TX_STATE_LAST_SENT_BT_KILL_MSK)
1260
1261 /* # tx attempts for first frame in aggregation */
1262 #define AGG_TX_STATE_TRY_CNT_POS 12
1263 #define AGG_TX_STATE_TRY_CNT_MSK 0xf000
1264
1265 /* Command ID and sequence number of Tx command for this frame */
1266 #define AGG_TX_STATE_SEQ_NUM_POS 16
1267 #define AGG_TX_STATE_SEQ_NUM_MSK 0xffff0000
1268
1269 /*
1270  * REPLY_TX = 0x1c (response)
1271  *
1272  * This response may be in one of two slightly different formats, indicated
1273  * by the frame_count field:
1274  *
1275  * 1)  No aggregation (frame_count == 1).  This reports Tx results for
1276  *     a single frame.  Multiple attempts, at various bit rates, may have
1277  *     been made for this frame.
1278  *
1279  * 2)  Aggregation (frame_count > 1).  This reports Tx results for
1280  *     2 or more frames that used block-acknowledge.  All frames were
1281  *     transmitted at same rate.  Rate scaling may have been used if first
1282  *     frame in this new agg block failed in previous agg block(s).
1283  *
1284  *     Note that, for aggregation, ACK (block-ack) status is not delivered here;
1285  *     block-ack has not been received by the time the 4965 records this status.
1286  *     This status relates to reasons the tx might have been blocked or aborted
1287  *     within the sending station (this 4965), rather than whether it was
1288  *     received successfully by the destination station.
1289  */
1290 struct iwl4965_tx_resp {
1291         u8 frame_count;         /* 1 no aggregation, >1 aggregation */
1292         u8 bt_kill_count;       /* # blocked by bluetooth (unused for agg) */
1293         u8 failure_rts;         /* # failures due to unsuccessful RTS */
1294         u8 failure_frame;       /* # failures due to no ACK (unused for agg) */
1295
1296         /* For non-agg:  Rate at which frame was successful.
1297          * For agg:  Rate at which all frames were transmitted. */
1298         __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_*  */
1299
1300         /* For non-agg:  RTS + CTS + frame tx attempts time + ACK.
1301          * For agg:  RTS + CTS + aggregation tx time + block-ack time. */
1302         __le16 wireless_media_time;     /* uSecs */
1303
1304         __le16 reserved;
1305         __le32 pa_power1;       /* RF power amplifier measurement (not used) */
1306         __le32 pa_power2;
1307
1308         /*
1309          * For non-agg:  frame status TX_STATUS_*
1310          * For agg:  status of 1st frame, AGG_TX_STATE_*; other frame status
1311          *           fields follow this one, up to frame_count.
1312          *           Bit fields:
1313          *           11- 0:  AGG_TX_STATE_* status code
1314          *           15-12:  Retry count for 1st frame in aggregation (retries
1315          *                   occur if tx failed for this frame when it was a
1316          *                   member of a previous aggregation block).  If rate
1317          *                   scaling is used, retry count indicates the rate
1318          *                   table entry used for all frames in the new agg.
1319          *           31-16:  Sequence # for this frame's Tx cmd (not SSN!)
1320          */
1321         __le32 status;  /* TX status (for aggregation status of 1st frame) */
1322 } __attribute__ ((packed));
1323
1324 struct agg_tx_status {
1325         __le16 status;
1326         __le16 sequence;
1327 } __attribute__ ((packed));
1328
1329 struct iwl4965_tx_resp_agg {
1330         u8 frame_count;         /* 1 no aggregation, >1 aggregation */
1331         u8 reserved1;
1332         u8 failure_rts;
1333         u8 failure_frame;
1334         __le32 rate_n_flags;
1335         __le16 wireless_media_time;
1336         __le16 reserved3;
1337         __le32 pa_power1;
1338         __le32 pa_power2;
1339         struct agg_tx_status status;    /* TX status (for aggregation status */
1340                                         /* of 1st frame) */
1341 } __attribute__ ((packed));
1342
1343 /*
1344  * REPLY_COMPRESSED_BA = 0xc5 (response only, not a command)
1345  *
1346  * Reports Block-Acknowledge from recipient station
1347  */
1348 struct iwl4965_compressed_ba_resp {
1349         __le32 sta_addr_lo32;
1350         __le16 sta_addr_hi16;
1351         __le16 reserved;
1352
1353         /* Index of recipient (BA-sending) station in uCode's station table */
1354         u8 sta_id;
1355         u8 tid;
1356         __le16 seq_ctl;
1357         __le64 bitmap;
1358         __le16 scd_flow;
1359         __le16 scd_ssn;
1360 } __attribute__ ((packed));
1361
1362 /*
1363  * REPLY_TX_PWR_TABLE_CMD = 0x97 (command, has simple generic response)
1364  *
1365  * See details under "TXPOWER" in iwl-4965-hw.h.
1366  */
1367 struct iwl4965_txpowertable_cmd {
1368         u8 band;                /* 0: 5 GHz, 1: 2.4 GHz */
1369         u8 reserved;
1370         __le16 channel;
1371         struct iwl4965_tx_power_db tx_power;
1372 } __attribute__ ((packed));
1373
1374 /*RS_NEW_API: only TLC_RTS remains and moved to bit 0 */
1375 #define  LINK_QUAL_FLAGS_SET_STA_TLC_RTS_MSK    (1 << 0)
1376
1377 /* # of EDCA prioritized tx fifos */
1378 #define  LINK_QUAL_AC_NUM AC_NUM
1379
1380 /* # entries in rate scale table to support Tx retries */
1381 #define  LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM 16
1382
1383 /* Tx antenna selection values */
1384 #define  LINK_QUAL_ANT_A_MSK (1 << 0)
1385 #define  LINK_QUAL_ANT_B_MSK (1 << 1)
1386 #define  LINK_QUAL_ANT_MSK   (LINK_QUAL_ANT_A_MSK|LINK_QUAL_ANT_B_MSK)
1387
1388
1389 /**
1390  * struct iwl4965_link_qual_general_params
1391  *
1392  * Used in REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
1393  */
1394 struct iwl4965_link_qual_general_params {
1395         u8 flags;
1396
1397         /* No entries at or above this (driver chosen) index contain MIMO */
1398         u8 mimo_delimiter;
1399
1400         /* Best single antenna to use for single stream (legacy, SISO). */
1401         u8 single_stream_ant_msk;       /* LINK_QUAL_ANT_* */
1402
1403         /* Best antennas to use for MIMO (unused for 4965, assumes both). */
1404         u8 dual_stream_ant_msk;         /* LINK_QUAL_ANT_* */
1405
1406         /*
1407          * If driver needs to use different initial rates for different
1408          * EDCA QOS access categories (as implemented by tx fifos 0-3),
1409          * this table will set that up, by indicating the indexes in the
1410          * rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM] rate table at which to start.
1411          * Otherwise, driver should set all entries to 0.
1412          *
1413          * Entry usage:
1414          * 0 = Background, 1 = Best Effort (normal), 2 = Video, 3 = Voice
1415          * TX FIFOs above 3 use same value (typically 0) as TX FIFO 3.
1416          */
1417         u8 start_rate_index[LINK_QUAL_AC_NUM];
1418 } __attribute__ ((packed));
1419
1420 /**
1421  * struct iwl4965_link_qual_agg_params
1422  *
1423  * Used in REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD
1424  */
1425 struct iwl4965_link_qual_agg_params {
1426
1427         /* Maximum number of uSec in aggregation.
1428          * Driver should set this to 4000 (4 milliseconds). */
1429         __le16 agg_time_limit;
1430
1431         /*
1432          * Number of Tx retries allowed for a frame, before that frame will
1433          * no longer be considered for the start of an aggregation sequence
1434          * (scheduler will then try to tx it as single frame).
1435          * Driver should set this to 3.
1436          */
1437         u8 agg_dis_start_th;
1438
1439         /*
1440          * Maximum number of frames in aggregation.
1441          * 0 = no limit (default).  1 = no aggregation.
1442          * Other values = max # frames in aggregation.
1443          */
1444         u8 agg_frame_cnt_limit;
1445
1446         __le32 reserved;
1447 } __attribute__ ((packed));
1448
1449 /*
1450  * REPLY_TX_LINK_QUALITY_CMD = 0x4e (command, has simple generic response)
1451  *
1452  * For 4965 only; 3945 uses REPLY_RATE_SCALE.
1453  *
1454  * Each station in the 4965's internal station table has its own table of 16
1455  * Tx rates and modulation modes (e.g. legacy/SISO/MIMO) for retrying Tx when
1456  * an ACK is not received.  This command replaces the entire table for
1457  * one station.
1458  *
1459  * NOTE:  Station must already be in 4965's station table.  Use REPLY_ADD_STA.
1460  *
1461  * The rate scaling procedures described below work well.  Of course, other
1462  * procedures are possible, and may work better for particular environments.
1463  *
1464  *
1465  * FILLING THE RATE TABLE
1466  *
1467  * Given a particular initial rate and mode, as determined by the rate
1468  * scaling algorithm described below, the Linux driver uses the following
1469  * formula to fill the rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM] rate table in the
1470  * Link Quality command:
1471  *
1472  *
1473  * 1)  If using High-throughput (HT) (SISO or MIMO) initial rate:
1474  *     a) Use this same initial rate for first 3 entries.
1475  *     b) Find next lower available rate using same mode (SISO or MIMO),
1476  *        use for next 3 entries.  If no lower rate available, switch to
1477  *        legacy mode (no FAT channel, no MIMO, no short guard interval).
1478  *     c) If using MIMO, set command's mimo_delimiter to number of entries
1479  *        using MIMO (3 or 6).
1480  *     d) After trying 2 HT rates, switch to legacy mode (no FAT channel,
1481  *        no MIMO, no short guard interval), at the next lower bit rate
1482  *        (e.g. if second HT bit rate was 54, try 48 legacy), and follow
1483  *        legacy procedure for remaining table entries.
1484  *
1485  * 2)  If using legacy initial rate:
1486  *     a) Use the initial rate for only one entry.
1487  *     b) For each following entry, reduce the rate to next lower available
1488  *        rate, until reaching the lowest available rate.
1489  *     c) When reducing rate, also switch antenna selection.
1490  *     d) Once lowest available rate is reached, repeat this rate until
1491  *        rate table is filled (16 entries), switching antenna each entry.
1492  *
1493  *
1494  * ACCUMULATING HISTORY
1495  *
1496  * The rate scaling algorithm for 4965, as implemented in Linux driver, uses
1497  * two sets of frame Tx success history:  One for the current/active modulation
1498  * mode, and one for a speculative/search mode that is being attempted.  If the
1499  * speculative mode turns out to be more effective (i.e. actual transfer
1500  * rate is better), then the driver continues to use the speculative mode
1501  * as the new current active mode.
1502  *
1503  * Each history set contains, separately for each possible rate, data for a
1504  * sliding window of the 62 most recent tx attempts at that rate.  The data
1505  * includes a shifting bitmap of success(1)/failure(0), and sums of successful
1506  * and attempted frames, from which the driver can additionally calculate a
1507  * success ratio (success / attempted) and number of failures
1508  * (attempted - success), and control the size of the window (attempted).
1509  * The driver uses the bit map to remove successes from the success sum, as
1510  * the oldest tx attempts fall out of the window.
1511  *
1512  * When the 4965 makes multiple tx attempts for a given frame, each attempt
1513  * might be at a different rate, and have different modulation characteristics
1514  * (e.g. antenna, fat channel, short guard interval), as set up in the rate
1515  * scaling table in the Link Quality command.  The driver must determine
1516  * which rate table entry was used for each tx attempt, to determine which
1517  * rate-specific history to update, and record only those attempts that
1518  * match the modulation characteristics of the history set.
1519  *
1520  * When using block-ack (aggregation), all frames are transmitted at the same
1521  * rate, since there is no per-attempt acknowledgement from the destination
1522  * station.  The Tx response struct iwl_tx_resp indicates the Tx rate in
1523  * rate_n_flags field.  After receiving a block-ack, the driver can update
1524  * history for the entire block all at once.
1525  *
1526  *
1527  * FINDING BEST STARTING RATE:
1528  *
1529  * When working with a selected initial modulation mode (see below), the
1530  * driver attempts to find a best initial rate.  The initial rate is the
1531  * first entry in the Link Quality command's rate table.
1532  *
1533  * 1)  Calculate actual throughput (success ratio * expected throughput, see
1534  *     table below) for current initial rate.  Do this only if enough frames
1535  *     have been attempted to make the value meaningful:  at least 6 failed
1536  *     tx attempts, or at least 8 successes.  If not enough, don't try rate
1537  *     scaling yet.
1538  *
1539  * 2)  Find available rates adjacent to current initial rate.  Available means:
1540  *     a)  supported by hardware &&
1541  *     b)  supported by association &&
1542  *     c)  within any constraints selected by user
1543  *
1544  * 3)  Gather measured throughputs for adjacent rates.  These might not have
1545  *     enough history to calculate a throughput.  That's okay, we might try
1546  *     using one of them anyway!
1547  *
1548  * 4)  Try decreasing rate if, for current rate:
1549  *     a)  success ratio is < 15% ||
1550  *     b)  lower adjacent rate has better measured throughput ||
1551  *     c)  higher adjacent rate has worse throughput, and lower is unmeasured
1552  *
1553  *     As a sanity check, if decrease was determined above, leave rate
1554  *     unchanged if:
1555  *     a)  lower rate unavailable
1556  *     b)  success ratio at current rate > 85% (very good)
1557  *     c)  current measured throughput is better than expected throughput
1558  *         of lower rate (under perfect 100% tx conditions, see table below)
1559  *
1560  * 5)  Try increasing rate if, for current rate:
1561  *     a)  success ratio is < 15% ||
1562  *     b)  both adjacent rates' throughputs are unmeasured (try it!) ||
1563  *     b)  higher adjacent rate has better measured throughput ||
1564  *     c)  lower adjacent rate has worse throughput, and higher is unmeasured
1565  *
1566  *     As a sanity check, if increase was determined above, leave rate
1567  *     unchanged if:
1568  *     a)  success ratio at current rate < 70%.  This is not particularly
1569  *         good performance; higher rate is sure to have poorer success.
1570  *
1571  * 6)  Re-evaluate the rate after each tx frame.  If working with block-
1572  *     acknowledge, history and statistics may be calculated for the entire
1573  *     block (including prior history that fits within the history windows),
1574  *     before re-evaluation.
1575  *
1576  * FINDING BEST STARTING MODULATION MODE:
1577  *
1578  * After working with a modulation mode for a "while" (and doing rate scaling),
1579  * the driver searches for a new initial mode in an attempt to improve
1580  * throughput.  The "while" is measured by numbers of attempted frames:
1581  *
1582  * For legacy mode, search for new mode after:
1583  *   480 successful frames, or 160 failed frames
1584  * For high-throughput modes (SISO or MIMO), search for new mode after:
1585  *   4500 successful frames, or 400 failed frames
1586  *
1587  * Mode switch possibilities are (3 for each mode):
1588  *
1589  * For legacy:
1590  *   Change antenna, try SISO (if HT association), try MIMO (if HT association)
1591  * For SISO:
1592  *   Change antenna, try MIMO, try shortened guard interval (SGI)
1593  * For MIMO:
1594  *   Try SISO antenna A, SISO antenna B, try shortened guard interval (SGI)
1595  *
1596  * When trying a new mode, use the same bit rate as the old/current mode when
1597  * trying antenna switches and shortened guard interval.  When switching to
1598  * SISO from MIMO or legacy, or to MIMO from SISO or legacy, use a rate
1599  * for which the expected throughput (under perfect conditions) is about the
1600  * same or slightly better than the actual measured throughput delivered by
1601  * the old/current mode.
1602  *
1603  * Actual throughput can be estimated by multiplying the expected throughput
1604  * by the success ratio (successful / attempted tx frames).  Frame size is
1605  * not considered in this calculation; it assumes that frame size will average
1606  * out to be fairly consistent over several samples.  The following are
1607  * metric values for expected throughput assuming 100% success ratio.
1608  * Only G band has support for CCK rates:
1609  *
1610  *           RATE:  1    2    5   11    6   9   12   18   24   36   48   54   60
1611  *
1612  *              G:  7   13   35   58   40  57   72   98  121  154  177  186  186
1613  *              A:  0    0    0    0   40  57   72   98  121  154  177  186  186
1614  *     SISO 20MHz:  0    0    0    0   42  42   76  102  124  159  183  193  202
1615  * SGI SISO 20MHz:  0    0    0    0   46  46   82  110  132  168  192  202  211
1616  *     MIMO 20MHz:  0    0    0    0   74  74  123  155  179  214  236  244  251
1617  * SGI MIMO 20MHz:  0    0    0    0   81  81  131  164  188  222  243  251  257
1618  *     SISO 40MHz:  0    0    0    0   77  77  127  160  184  220  242  250  257
1619  * SGI SISO 40MHz:  0    0    0    0   83  83  135  169  193  229  250  257  264
1620  *     MIMO 40MHz:  0    0    0    0  123 123  182  214  235  264  279  285  289
1621  * SGI MIMO 40MHz:  0    0    0    0  131 131  191  222  242  270  284  289  293
1622  *
1623  * After the new mode has been tried for a short while (minimum of 6 failed
1624  * frames or 8 successful frames), compare success ratio and actual throughput
1625  * estimate of the new mode with the old.  If either is better with the new
1626  * mode, continue to use the new mode.
1627  *
1628  * Continue comparing modes until all 3 possibilities have been tried.
1629  * If moving from legacy to HT, try all 3 possibilities from the new HT
1630  * mode.  After trying all 3, a best mode is found.  Continue to use this mode
1631  * for the longer "while" described above (e.g. 480 successful frames for
1632  * legacy), and then repeat the search process.
1633  *
1634  */
1635 struct iwl4965_link_quality_cmd {
1636
1637         /* Index of destination/recipient station in uCode's station table */
1638         u8 sta_id;
1639         u8 reserved1;
1640         __le16 control;         /* not used */
1641         struct iwl4965_link_qual_general_params general_params;
1642         struct iwl4965_link_qual_agg_params agg_params;
1643
1644         /*
1645          * Rate info; when using rate-scaling, Tx command's initial_rate_index
1646          * specifies 1st Tx rate attempted, via index into this table.
1647          * 4965 works its way through table when retrying Tx.
1648          */
1649         struct {
1650                 __le32 rate_n_flags;    /* RATE_MCS_*, IWL_RATE_* */
1651         } rs_table[LINK_QUAL_MAX_RETRY_NUM];
1652         __le32 reserved2;
1653 } __attribute__ ((packed));
1654
1655 /*
1656  * REPLY_BT_CONFIG = 0x9b (command, has simple generic response)
1657  *
1658  * 3945 and 4965 support hardware handshake with Bluetooth device on
1659  * same platform.  Bluetooth device alerts wireless device when it will Tx;
1660  * wireless device can delay or kill its own Tx to accomodate.
1661  */
1662 struct iwl4965_bt_cmd {
1663         u8 flags;
1664         u8 lead_time;
1665         u8 max_kill;
1666         u8 reserved;
1667         __le32 kill_ack_mask;
1668         __le32 kill_cts_mask;
1669 } __attribute__ ((packed));
1670
1671 /******************************************************************************
1672  * (6)
1673  * Spectrum Management (802.11h) Commands, Responses, Notifications:
1674  *
1675  *****************************************************************************/
1676
1677 /*
1678  * Spectrum Management
1679  */
1680 #define MEASUREMENT_FILTER_FLAG (RXON_FILTER_PROMISC_MSK         | \
1681                                  RXON_FILTER_CTL2HOST_MSK        | \
1682                                  RXON_FILTER_ACCEPT_GRP_MSK      | \
1683                                  RXON_FILTER_DIS_DECRYPT_MSK     | \
1684                                  RXON_FILTER_DIS_GRP_DECRYPT_MSK | \
1685                                  RXON_FILTER_ASSOC_MSK           | \
1686                                  RXON_FILTER_BCON_AWARE_MSK)
1687
1688 struct iwl4965_measure_channel {
1689         __le32 duration;        /* measurement duration in extended beacon
1690                                  * format */
1691         u8 channel;             /* channel to measure */
1692         u8 type;                /* see enum iwl4965_measure_type */
1693         __le16 reserved;
1694 } __attribute__ ((packed));
1695
1696 /*
1697  * REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74 (command)
1698  */
1699 struct iwl4965_spectrum_cmd {
1700         __le16 len;             /* number of bytes starting from token */
1701         u8 token;               /* token id */
1702         u8 id;                  /* measurement id -- 0 or 1 */
1703         u8 origin;              /* 0 = TGh, 1 = other, 2 = TGk */
1704         u8 periodic;            /* 1 = periodic */
1705         __le16 path_loss_timeout;
1706         __le32 start_time;      /* start time in extended beacon format */
1707         __le32 reserved2;
1708         __le32 flags;           /* rxon flags */
1709         __le32 filter_flags;    /* rxon filter flags */
1710         __le16 channel_count;   /* minimum 1, maximum 10 */
1711         __le16 reserved3;
1712         struct iwl4965_measure_channel channels[10];
1713 } __attribute__ ((packed));
1714
1715 /*
1716  * REPLY_SPECTRUM_MEASUREMENT_CMD = 0x74 (response)
1717  */
1718 struct iwl4965_spectrum_resp {
1719         u8 token;
1720         u8 id;                  /* id of the prior command replaced, or 0xff */
1721         __le16 status;          /* 0 - command will be handled
1722                                  * 1 - cannot handle (conflicts with another
1723                                  *     measurement) */
1724 } __attribute__ ((packed));
1725
1726 enum iwl4965_measurement_state {
1727         IWL_MEASUREMENT_START = 0,
1728         IWL_MEASUREMENT_STOP = 1,
1729 };
1730
1731 enum iwl4965_measurement_status {
1732         IWL_MEASUREMENT_OK = 0,
1733         IWL_MEASUREMENT_CONCURRENT = 1,
1734         IWL_MEASUREMENT_CSA_CONFLICT = 2,
1735         IWL_MEASUREMENT_TGH_CONFLICT = 3,
1736         /* 4-5 reserved */
1737         IWL_MEASUREMENT_STOPPED = 6,
1738         IWL_MEASUREMENT_TIMEOUT = 7,
1739         IWL_MEASUREMENT_PERIODIC_FAILED = 8,
1740 };
1741
1742 #define NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM 8
1743
1744 struct iwl4965_measurement_histogram {
1745         __le32 ofdm[NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM]; /* in 0.8usec counts */
1746         __le32 cck[NUM_ELEMENTS_IN_HISTOGRAM];  /* in 1usec counts */
1747 } __attribute__ ((packed));
1748
1749 /* clear channel availability counters */
1750 struct iwl4965_measurement_cca_counters {
1751         __le32 ofdm;
1752         __le32 cck;
1753 } __attribute__ ((packed));
1754
1755 enum iwl4965_measure_type {
1756         IWL_MEASURE_BASIC = (1 << 0),
1757         IWL_MEASURE_CHANNEL_LOAD = (1 << 1),
1758         IWL_MEASURE_HISTOGRAM_RPI = (1 << 2),
1759         IWL_MEASURE_HISTOGRAM_NOISE = (1 << 3),
1760         IWL_MEASURE_FRAME = (1 << 4),
1761         /* bits 5:6 are reserved */
1762         IWL_MEASURE_IDLE = (1 << 7),
1763 };
1764
1765 /*
1766  * SPECTRUM_MEASURE_NOTIFICATION = 0x75 (notification only, not a command)
1767  */
1768 struct iwl4965_spectrum_notification {
1769         u8 id;                  /* measurement id -- 0 or 1 */
1770         u8 token;
1771         u8 channel_index;       /* index in measurement channel list */
1772         u8 state;               /* 0 - start, 1 - stop */
1773         __le32 start_time;      /* lower 32-bits of TSF */
1774         u8 band;                /* 0 - 5.2GHz, 1 - 2.4GHz */
1775         u8 channel;
1776         u8 type;                /* see enum iwl4965_measurement_type */
1777         u8 reserved1;
1778         /* NOTE:  cca_ofdm, cca_cck, basic_type, and histogram are only only
1779          * valid if applicable for measurement type requested. */
1780         __le32 cca_ofdm;        /* cca fraction time in 40Mhz clock periods */
1781         __le32 cca_cck;         /* cca fraction time in 44Mhz clock periods */
1782         __le32 cca_time;        /* channel load time in usecs */
1783         u8 basic_type;          /* 0 - bss, 1 - ofdm preamble, 2 -
1784                                  * unidentified */
1785         u8 reserved2[3];
1786         struct iwl4965_measurement_histogram histogram;
1787         __le32 stop_time;       /* lower 32-bits of TSF */
1788         __le32 status;          /* see iwl4965_measurement_status */
1789 } __attribute__ ((packed));
1790
1791 /******************************************************************************
1792  * (7)
1793  * Power Management Commands, Responses, Notifications:
1794  *
1795  *****************************************************************************/
1796
1797 /**
1798  * struct iwl4965_powertable_cmd - Power Table Command
1799  * @flags: See below:
1800  *
1801  * POWER_TABLE_CMD = 0x77 (command, has simple generic response)
1802  *
1803  * PM allow:
1804  *   bit 0 - '0' Driver not allow power management
1805  *           '1' Driver allow PM (use rest of parameters)
1806  * uCode send sleep notifications:
1807  *   bit 1 - '0' Don't send sleep notification
1808  *           '1' send sleep notification (SEND_PM_NOTIFICATION)
1809  * Sleep over DTIM
1810  *   bit 2 - '0' PM have to walk up every DTIM
1811  *           '1' PM could sleep over DTIM till listen Interval.
1812  * PCI power managed
1813  *   bit 3 - '0' (PCI_LINK_CTRL & 0x1)
1814  *           '1' !(PCI_LINK_CTRL & 0x1)
1815  * Force sleep Modes
1816  *   bit 31/30- '00' use both mac/xtal sleeps
1817  *              '01' force Mac sleep
1818  *              '10' force xtal sleep
1819  *              '11' Illegal set
1820  *
1821  * NOTE: if sleep_interval[SLEEP_INTRVL_TABLE_SIZE-1] > DTIM period then
1822  * ucode assume sleep over DTIM is allowed and we don't need to wakeup
1823  * for every DTIM.
1824  */
1825 #define IWL_POWER_VEC_SIZE 5
1826
1827 #define IWL_POWER_DRIVER_ALLOW_SLEEP_MSK        __constant_cpu_to_le16(1 << 0)
1828 #define IWL_POWER_SLEEP_OVER_DTIM_MSK           __constant_cpu_to_le16(1 << 2)
1829 #define IWL_POWER_PCI_PM_MSK                    __constant_cpu_to_le16(1 << 3)
1830
1831 struct iwl4965_powertable_cmd {
1832         __le16 flags;
1833         u8 keep_alive_seconds;
1834         u8 debug_flags;
1835         __le32 rx_data_timeout;
1836         __le32 tx_data_timeout;
1837         __le32 sleep_interval[IWL_POWER_VEC_SIZE];
1838         __le32 keep_alive_beacons;
1839 } __attribute__ ((packed));
1840
1841 /*
1842  * PM_SLEEP_NOTIFICATION = 0x7A (notification only, not a command)
1843  * 3945 and 4965 identical.
1844  */
1845 struct iwl4965_sleep_notification {
1846         u8 pm_sleep_mode;
1847         u8 pm_wakeup_src;
1848         __le16 reserved;
1849         __le32 sleep_time;
1850         __le32 tsf_low;
1851         __le32 bcon_timer;
1852 } __attribute__ ((packed));
1853
1854 /* Sleep states.  3945 and 4965 identical. */
1855 enum {
1856         IWL_PM_NO_SLEEP = 0,
1857         IWL_PM_SLP_MAC = 1,
1858         IWL_PM_SLP_FULL_MAC_UNASSOCIATE = 2,
1859         IWL_PM_SLP_FULL_MAC_CARD_STATE = 3,
1860         IWL_PM_SLP_PHY = 4,
1861         IWL_PM_SLP_REPENT = 5,
1862         IWL_PM_WAKEUP_BY_TIMER = 6,
1863         IWL_PM_WAKEUP_BY_DRIVER = 7,
1864         IWL_PM_WAKEUP_BY_RFKILL = 8,
1865         /* 3 reserved */
1866         IWL_PM_NUM_OF_MODES = 12,
1867 };
1868
1869 /*
1870  * REPLY_CARD_STATE_CMD = 0xa0 (command, has simple generic response)
1871  */
1872 #define CARD_STATE_CMD_DISABLE 0x00     /* Put card to sleep */
1873 #define CARD_STATE_CMD_ENABLE  0x01     /* Wake up card */
1874 #define CARD_STATE_CMD_HALT    0x02     /* Power down permanently */
1875 struct iwl4965_card_state_cmd {
1876         __le32 status;          /* CARD_STATE_CMD_* request new power state */
1877 } __attribute__ ((packed));
1878
1879 /*
1880  * CARD_STATE_NOTIFICATION = 0xa1 (notification only, not a command)
1881  */
1882 struct iwl4965_card_state_notif {
1883         __le32 flags;
1884 } __attribute__ ((packed));
1885
1886 #define HW_CARD_DISABLED   0x01
1887 #define SW_CARD_DISABLED   0x02
1888 #define RF_CARD_DISABLED   0x04
1889 #define RXON_CARD_DISABLED 0x10
1890
1891 struct iwl4965_ct_kill_config {
1892         __le32   reserved;
1893         __le32   critical_temperature_M;
1894         __le32   critical_temperature_R;
1895 }  __attribute__ ((packed));
1896
1897 /******************************************************************************
1898  * (8)
1899  * Scan Commands, Responses, Notifications:
1900  *
1901  *****************************************************************************/
1902
1903 /**
1904  * struct iwl4965_scan_channel - entry in REPLY_SCAN_CMD channel table
1905  *
1906  * One for each channel in the scan list.
1907  * Each channel can independently select:
1908  * 1)  SSID for directed active scans
1909  * 2)  Txpower setting (for rate specified within Tx command)
1910  * 3)  How long to stay on-channel (behavior may be modified by quiet_time,
1911  *     quiet_plcp_th, good_CRC_th)
1912  *
1913  * To avoid uCode errors, make sure the following are true (see comments
1914  * under struct iwl4965_scan_cmd about max_out_time and quiet_time):
1915  * 1)  If using passive_dwell (i.e. passive_dwell != 0):
1916  *     active_dwell <= passive_dwell (< max_out_time if max_out_time != 0)
1917  * 2)  quiet_time <= active_dwell
1918  * 3)  If restricting off-channel time (i.e. max_out_time !=0):
1919  *     passive_dwell < max_out_time
1920  *     active_dwell < max_out_time
1921  */
1922 struct iwl4965_scan_channel {
1923         /*
1924          * type is defined as:
1925          * 0:0 1 = active, 0 = passive
1926          * 1:4 SSID direct bit map; if a bit is set, then corresponding
1927          *     SSID IE is transmitted in probe request.
1928          * 5:7 reserved
1929          */
1930         u8 type;
1931         u8 channel;     /* band is selected by iwl4965_scan_cmd "flags" field */
1932         struct iwl4965_tx_power tpc;
1933         __le16 active_dwell;    /* in 1024-uSec TU (time units), typ 5-50 */
1934         __le16 passive_dwell;   /* in 1024-uSec TU (time units), typ 20-500 */
1935 } __attribute__ ((packed));
1936
1937 /**
1938  * struct iwl4965_ssid_ie - directed scan network information element
1939  *
1940  * Up to 4 of these may appear in REPLY_SCAN_CMD, selected by "type" field
1941  * in struct iwl4965_scan_channel; each channel may select different ssids from
1942  * among the 4 entries.  SSID IEs get transmitted in reverse order of entry.
1943  */
1944 struct iwl4965_ssid_ie {
1945         u8 id;
1946         u8 len;
1947         u8 ssid[32];
1948 } __attribute__ ((packed));
1949
1950 #define PROBE_OPTION_MAX        0x4
1951 #define TX_CMD_LIFE_TIME_INFINITE       __constant_cpu_to_le32(0xFFFFFFFF)
1952 #define IWL_GOOD_CRC_TH         __constant_cpu_to_le16(1)
1953 #define IWL_MAX_SCAN_SIZE 1024
1954
1955 /*
1956  * REPLY_SCAN_CMD = 0x80 (command)
1957  *
1958  * The hardware scan command is very powerful; the driver can set it up to
1959  * maintain (relatively) normal network traffic while doing a scan in the
1960  * background.  The max_out_time and suspend_time control the ratio of how
1961  * long the device stays on an associated network channel ("service channel")
1962  * vs. how long it's away from the service channel, i.e. tuned to other channels
1963  * for scanning.
1964  *
1965  * max_out_time is the max time off-channel (in usec), and suspend_time
1966  * is how long (in "extended beacon" format) that the scan is "suspended"
1967  * after returning to the service channel.  That is, suspend_time is the
1968  * time that we stay on the service channel, doing normal work, between
1969  * scan segments.  The driver may set these parameters differently to support
1970  * scanning when associated vs. not associated, and light vs. heavy traffic
1971  * loads when associated.
1972  *
1973  * After receiving this command, the device's scan engine does the following;
1974  *
1975  * 1)  Sends SCAN_START notification to driver
1976  * 2)  Checks to see if it has time to do scan for one channel
1977  * 3)  Sends NULL packet, with power-save (PS) bit set to 1,
1978  *     to tell AP that we're going off-channel
1979  * 4)  Tunes to first channel in scan list, does active or passive scan
1980  * 5)  Sends SCAN_RESULT notification to driver
1981  * 6)  Checks to see if it has time to do scan on *next* channel in list
1982  * 7)  Repeats 4-6 until it no longer has time to scan the next channel
1983  *     before max_out_time expires
1984  * 8)  Returns to service channel
1985  * 9)  Sends NULL packet with PS=0 to tell AP that we're back
1986  * 10) Stays on service channel until suspend_time expires
1987  * 11) Repeats entire process 2-10 until list is complete
1988  * 12) Sends SCAN_COMPLETE notification
1989  *
1990  * For fast, efficient scans, the scan command also has support for staying on
1991  * a channel for just a short time, if doing active scanning and getting no
1992  * responses to the transmitted probe request.  This time is controlled by
1993  * quiet_time, and the number of received packets below which a channel is
1994  * considered "quiet" is controlled by quiet_plcp_threshold.
1995  *
1996  * For active scanning on channels that have regulatory restrictions against
1997  * blindly transmitting, the scan can listen before transmitting, to make sure
1998  * that there is already legitimate activity on the channel.  If enough
1999  * packets are cleanly received on the channel (controlled by good_CRC_th,
2000  * typical value 1), the scan engine starts transmitting probe requests.
2001  *
2002  * Driver must use separate scan commands for 2.4 vs. 5 GHz bands.
2003  *
2004  * To avoid uCode errors, see timing restrictions described under
2005  * struct iwl4965_scan_channel.
2006  */
2007 struct iwl4965_scan_cmd {
2008         __le16 len;
2009         u8 reserved0;
2010         u8 channel_count;       /* # channels in channel list */
2011         __le16 quiet_time;      /* dwell only this # millisecs on quiet channel
2012                                  * (only for active scan) */
2013         __le16 quiet_plcp_th;   /* quiet chnl is < this # pkts (typ. 1) */
2014         __le16 good_CRC_th;     /* passive -> active promotion threshold */
2015         __le16 rx_chain;        /* RXON_RX_CHAIN_* */
2016         __le32 max_out_time;    /* max usec to be away from associated (service)
2017                                  * channel */
2018         __le32 suspend_time;    /* pause scan this long (in "extended beacon
2019                                  * format") when returning to service chnl:
2020                                  * 3945; 31:24 # beacons, 19:0 additional usec,
2021                                  * 4965; 31:22 # beacons, 21:0 additional usec.
2022                                  */
2023         __le32 flags;           /* RXON_FLG_* */
2024         __le32 filter_flags;    /* RXON_FILTER_* */
2025
2026         /* For active scans (set to all-0s for passive scans).
2027          * Does not include payload.  Must specify Tx rate; no rate scaling. */
2028         struct iwl4965_tx_cmd tx_cmd;
2029
2030         /* For directed active scans (set to all-0s otherwise) */
2031         struct iwl4965_ssid_ie direct_scan[PROBE_OPTION_MAX];
2032
2033         /*
2034          * Probe request frame, followed by channel list.
2035          *
2036          * Size of probe request frame is specified by byte count in tx_cmd.
2037          * Channel list follows immediately after probe request frame.
2038          * Number of channels in list is specified by channel_count.
2039          * Each channel in list is of type:
2040          *
2041          * struct iwl4965_scan_channel channels[0];
2042          *
2043          * NOTE:  Only one band of channels can be scanned per pass.  You
2044          * must not mix 2.4GHz channels and 5.2GHz channels, and you must wait
2045          * for one scan to complete (i.e. receive SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION)
2046          * before requesting another scan.
2047          */
2048         u8 data[0];
2049 } __attribute__ ((packed));
2050
2051 /* Can abort will notify by complete notification with abort status. */
2052 #define CAN_ABORT_STATUS        __constant_cpu_to_le32(0x1)
2053 /* complete notification statuses */
2054 #define ABORT_STATUS            0x2
2055
2056 /*
2057  * REPLY_SCAN_CMD = 0x80 (response)
2058  */
2059 struct iwl4965_scanreq_notification {
2060         __le32 status;          /* 1: okay, 2: cannot fulfill request */
2061 } __attribute__ ((packed));
2062
2063 /*
2064  * SCAN_START_NOTIFICATION = 0x82 (notification only, not a command)
2065  */
2066 struct iwl4965_scanstart_notification {
2067         __le32 tsf_low;
2068         __le32 tsf_high;
2069         __le32 beacon_timer;
2070         u8 channel;
2071         u8 band;
2072         u8 reserved[2];
2073         __le32 status;
2074 } __attribute__ ((packed));
2075
2076 #define  SCAN_OWNER_STATUS 0x1;
2077 #define  MEASURE_OWNER_STATUS 0x2;
2078
2079 #define NUMBER_OF_STATISTICS 1  /* first __le32 is good CRC */
2080 /*
2081  * SCAN_RESULTS_NOTIFICATION = 0x83 (notification only, not a command)
2082  */
2083 struct iwl4965_scanresults_notification {
2084         u8 channel;
2085         u8 band;
2086         u8 reserved[2];
2087         __le32 tsf_low;
2088         __le32 tsf_high;
2089         __le32 statistics[NUMBER_OF_STATISTICS];
2090 } __attribute__ ((packed));
2091
2092 /*
2093  * SCAN_COMPLETE_NOTIFICATION = 0x84 (notification only, not a command)
2094  */
2095 struct iwl4965_scancomplete_notification {
2096         u8 scanned_channels;
2097         u8 status;
2098         u8 reserved;
2099         u8 last_channel;
2100         __le32 tsf_low;
2101         __le32 tsf_high;
2102 } __attribute__ ((packed));
2103
2104
2105 /******************************************************************************
2106  * (9)
2107  * IBSS/AP Commands and Notifications:
2108  *
2109  *****************************************************************************/
2110
2111 /*
2112  * BEACON_NOTIFICATION = 0x90 (notification only, not a command)
2113  */
2114 struct iwl4965_beacon_notif {
2115         struct iwl4965_tx_resp beacon_notify_hdr;
2116         __le32 low_tsf;
2117         __le32 high_tsf;
2118         __le32 ibss_mgr_status;
2119 } __attribute__ ((packed));
2120
2121 /*
2122  * REPLY_TX_BEACON = 0x91 (command, has simple generic response)
2123  */
2124 struct iwl4965_tx_beacon_cmd {
2125         struct iwl4965_tx_cmd tx;
2126         __le16 tim_idx;
2127         u8 tim_size;
2128         u8 reserved1;
2129         struct ieee80211_hdr frame[0];  /* beacon frame */
2130 } __attribute__ ((packed));
2131
2132 /******************************************************************************
2133  * (10)
2134  * Statistics Commands and Notifications:
2135  *
2136  *****************************************************************************/
2137
2138 #define IWL_TEMP_CONVERT 260
2139
2140 #define SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS  8
2141 #define SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS  4
2142 #define SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS  12
2143
2144 /* Used for passing to driver number of successes and failures per rate */
2145 struct rate_histogram {
2146         union {
2147                 __le32 a[SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS];
2148                 __le32 b[SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS];
2149                 __le32 g[SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS];
2150         } success;
2151         union {
2152                 __le32 a[SUP_RATE_11A_MAX_NUM_CHANNELS];
2153                 __le32 b[SUP_RATE_11B_MAX_NUM_CHANNELS];
2154                 __le32 g[SUP_RATE_11G_MAX_NUM_CHANNELS];
2155         } failed;
2156 } __attribute__ ((packed));
2157
2158 /* statistics command response */
2159
2160 struct statistics_rx_phy {
2161         __le32 ina_cnt;
2162         __le32 fina_cnt;
2163         __le32 plcp_err;
2164         __le32 crc32_err;
2165         __le32 overrun_err;
2166         __le32 early_overrun_err;
2167         __le32 crc32_good;
2168         __le32 false_alarm_cnt;
2169         __le32 fina_sync_err_cnt;
2170         __le32 sfd_timeout;
2171         __le32 fina_timeout;
2172         __le32 unresponded_rts;
2173         __le32 rxe_frame_limit_overrun;
2174         __le32 sent_ack_cnt;
2175         __le32 sent_cts_cnt;
2176         __le32 sent_ba_rsp_cnt;
2177         __le32 dsp_self_kill;
2178         __le32 mh_format_err;
2179         __le32 re_acq_main_rssi_sum;
2180         __le32 reserved3;
2181 } __attribute__ ((packed));
2182
2183 struct statistics_rx_ht_phy {
2184         __le32 plcp_err;
2185         __le32 overrun_err;
2186         __le32 early_overrun_err;
2187         __le32 crc32_good;
2188         __le32 crc32_err;
2189         __le32 mh_format_err;
2190         __le32 agg_crc32_good;
2191         __le32 agg_mpdu_cnt;
2192         __le32 agg_cnt;
2193         __le32 reserved2;
2194 } __attribute__ ((packed));
2195
2196 struct statistics_rx_non_phy {
2197         __le32 bogus_cts;       /* CTS received when not expecting CTS */
2198         __le32 bogus_ack;       /* ACK received when not expecting ACK */
2199         __le32 non_bssid_frames;        /* number of frames with BSSID that
2200                                          * doesn't belong to the STA BSSID */
2201         __le32 filtered_frames; /* count frames that were dumped in the
2202                                  * filtering process */
2203         __le32 non_channel_beacons;     /* beacons with our bss id but not on
2204                                          * our serving channel */
2205         __le32 channel_beacons; /* beacons with our bss id and in our
2206                                  * serving channel */
2207         __le32 num_missed_bcon; /* number of missed beacons */
2208         __le32 adc_rx_saturation_time;  /* count in 0.8us units the time the
2209                                          * ADC was in saturation */
2210         __le32 ina_detection_search_time;/* total time (in 0.8us) searched
2211                                           * for INA */
2212         __le32 beacon_silence_rssi_a;   /* RSSI silence after beacon frame */
2213         __le32 beacon_silence_rssi_b;   /* RSSI silence after beacon frame */
2214         __le32 beacon_silence_rssi_c;   /* RSSI silence after beacon frame */
2215         __le32 interference_data_flag;  /* flag for interference data
2216                                          * availability. 1 when data is
2217                                          * available. */
2218         __le32 channel_load;            /* counts RX Enable time in uSec */
2219         __le32 dsp_false_alarms;        /* DSP false alarm (both OFDM
2220                                          * and CCK) counter */
2221         __le32 beacon_rssi_a;
2222         __le32 beacon_rssi_b;
2223         __le32 beacon_rssi_c;
2224         __le32 beacon_energy_a;
2225         __le32 beacon_energy_b;
2226         __le32 beacon_energy_c;
2227 } __attribute__ ((packed));
2228
2229 struct statistics_rx {
2230         struct statistics_rx_phy ofdm;
2231         struct statistics_rx_phy cck;
2232         struct statistics_rx_non_phy general;
2233         struct statistics_rx_ht_phy ofdm_ht;
2234 } __attribute__ ((packed));
2235
2236 struct statistics_tx_non_phy_agg {
2237         __le32 ba_timeout;
2238         __le32 ba_reschedule_frames;
2239         __le32 scd_query_agg_frame_cnt;
2240         __le32 scd_query_no_agg;
2241         __le32 scd_query_agg;
2242         __le32 scd_query_mismatch;
2243         __le32 frame_not_ready;
2244         __le32 underrun;
2245         __le32 bt_prio_kill;
2246         __le32 rx_ba_rsp_cnt;
2247         __le32 reserved2;
2248         __le32 reserved3;
2249 } __attribute__ ((packed));
2250
2251 struct statistics_tx {
2252         __le32 preamble_cnt;
2253         __le32 rx_detected_cnt;
2254         __le32 bt_prio_defer_cnt;
2255         __le32 bt_prio_kill_cnt;
2256         __le32 few_bytes_cnt;
2257         __le32 cts_timeout;
2258         __le32 ack_timeout;
2259         __le32 expected_ack_cnt;
2260         __le32 actual_ack_cnt;
2261         __le32 dump_msdu_cnt;
2262         __le32 burst_abort_next_frame_mismatch_cnt;
2263         __le32 burst_abort_missing_next_frame_cnt;
2264         __le32 cts_timeout_collision;
2265         __le32 ack_or_ba_timeout_collision;
2266         struct statistics_tx_non_phy_agg agg;
2267 } __attribute__ ((packed));
2268
2269 struct statistics_dbg {
2270         __le32 burst_check;
2271         __le32 burst_count;
2272         __le32 reserved[4];
2273 } __attribute__ ((packed));
2274
2275 struct statistics_div {
2276         __le32 tx_on_a;
2277         __le32 tx_on_b;
2278         __le32 exec_time;
2279         __le32 probe_time;
2280         __le32 reserved1;
2281         __le32 reserved2;
2282 } __attribute__ ((packed));
2283
2284 struct statistics_general {
2285         __le32 temperature;
2286         __le32 temperature_m;
2287         struct statistics_dbg dbg;
2288         __le32 sleep_time;
2289         __le32 slots_out;
2290         __le32 slots_idle;
2291         __le32 ttl_timestamp;
2292         struct statistics_div div;
2293         __le32 rx_enable_counter;
2294         __le32 reserved1;
2295         __le32 reserved2;
2296         __le32 reserved3;
2297 } __attribute__ ((packed));
2298
2299 /*
2300  * REPLY_STATISTICS_CMD = 0x9c,
2301  * 3945 and 4965 identical.
2302  *
2303  * This command triggers an immediate response containing uCode statistics.
2304  * The response is in the same format as STATISTICS_NOTIFICATION 0x9d, below.
2305  *
2306  * If the CLEAR_STATS configuration flag is set, uCode will clear its
2307  * internal copy of the statistics (counters) after issuing the response.
2308  * This flag does not affect STATISTICS_NOTIFICATIONs after beacons (see below).
2309  *
2310  * If the DISABLE_NOTIF configuration flag is set, uCode will not issue
2311  * STATISTICS_NOTIFICATIONs after received beacons (see below).  This flag
2312  * does not affect the response to the REPLY_STATISTICS_CMD 0x9c itself.
2313  */
2314 #define IWL_STATS_CONF_CLEAR_STATS __constant_cpu_to_le32(0x1)  /* see above */
2315 #define IWL_STATS_CONF_DISABLE_NOTIF __constant_cpu_to_le32(0x2)/* see above */
2316 struct iwl4965_statistics_cmd {
2317         __le32 configuration_flags;     /* IWL_STATS_CONF_* */
2318 } __attribute__ ((packed));
2319
2320 /*
2321  * STATISTICS_NOTIFICATION = 0x9d (notification only, not a command)
2322  *
2323  * By default, uCode issues this notification after receiving a beacon
2324  * while associated.  To disable this behavior, set DISABLE_NOTIF flag in the
2325  * REPLY_STATISTICS_CMD 0x9c, above.
2326  *
2327  * Statistics counters continue to increment beacon after beacon, but are
2328  * cleared when changing channels or when driver issues REPLY_STATISTICS_CMD
2329  * 0x9c with CLEAR_STATS bit set (see above).
2330  *
2331  * uCode also issues this notification during scans.  uCode clears statistics
2332  * appropriately so that each notification contains statistics for only the
2333  * one channel that has just been scanned.
2334  */
2335 #define STATISTICS_REPLY_FLG_BAND_24G_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x2)
2336 #define STATISTICS_REPLY_FLG_FAT_MODE_MSK         __constant_cpu_to_le32(0x8)
2337 struct iwl4965_notif_statistics {
2338         __le32 flag;
2339         struct statistics_rx rx;
2340         struct statistics_tx tx;
2341         struct statistics_general general;
2342 } __attribute__ ((packed));
2343
2344
2345 /*
2346  * MISSED_BEACONS_NOTIFICATION = 0xa2 (notification only, not a command)
2347  */
2348 /* if ucode missed CONSECUTIVE_MISSED_BCONS_TH beacons in a row,
2349  * then this notification will be sent. */
2350 #define CONSECUTIVE_MISSED_BCONS_TH 20
2351
2352 struct iwl4965_missed_beacon_notif {
2353         __le32 consequtive_missed_beacons;
2354         __le32 total_missed_becons;
2355         __le32 num_expected_beacons;
2356         __le32 num_recvd_beacons;
2357 } __attribute__ ((packed));
2358
2359
2360 /******************************************************************************
2361  * (11)
2362  * Rx Calibration Commands:
2363  *
2364  * With the uCode used for open source drivers, most Tx calibration (except
2365  * for Tx Power) and most Rx calibration is done by uCode during the
2366  * "initialize" phase of uCode boot.  Driver must calibrate only:
2367  *
2368  * 1)  Tx power (depends on temperature), described elsewhere
2369  * 2)  Receiver gain balance (optimize MIMO, and detect disconnected antennas)
2370  * 3)  Receiver sensitivity (to optimize signal detection)
2371  *
2372  *****************************************************************************/
2373
2374 /**
2375  * SENSITIVITY_CMD = 0xa8 (command, has simple generic response)
2376  *
2377  * This command sets up the Rx signal detector for a sensitivity level that
2378  * is high enough to lock onto all signals within the associated network,
2379  * but low enough to ignore signals that are below a certain threshold, so as
2380  * not to have too many "false alarms".  False alarms are signals that the
2381  * Rx DSP tries to lock onto, but then discards after determining that they
2382  * are noise.
2383  *
2384  * The optimum number of false alarms is between 5 and 50 per 200 TUs
2385  * (200 * 1024 uSecs, i.e. 204.8 milliseconds) of actual Rx time (i.e.
2386  * time listening, not transmitting).  Driver must adjust sensitivity so that
2387  * the ratio of actual false alarms to actual Rx time falls within this range.
2388  *
2389  * While associated, uCode delivers STATISTICS_NOTIFICATIONs after each
2390  * received beacon.  These provide information to the driver to analyze the
2391  * sensitivity.  Don't analyze statistics that come in from scanning, or any
2392  * other non-associated-network source.  Pertinent statistics include:
2393  *
2394  * From "general" statistics (struct statistics_rx_non_phy):
2395  *
2396  * (beacon_energy_[abc] & 0x0FF00) >> 8 (unsigned, higher value is lower level)
2397  *   Measure of energy of desired signal.  Used for establishing a level
2398  *   below which the device does not detect signals.
2399  *
2400  * (beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF00) >> 8 (unsigned, units in dB)
2401  *   Measure of background noise in silent period after beacon.
2402  *
2403  * channel_load
2404  *   uSecs of actual Rx time during beacon period (varies according to
2405  *   how much time was spent transmitting).
2406  *
2407  * From "cck" and "ofdm" statistics (struct statistics_rx_phy), separately:
2408  *
2409  * false_alarm_cnt
2410  *   Signal locks abandoned early (before phy-level header).
2411  *
2412  * plcp_err
2413  *   Signal locks abandoned late (during phy-level header).
2414  *
2415  * NOTE:  Both false_alarm_cnt and plcp_err increment monotonically from
2416  *        beacon to beacon, i.e. each value is an accumulation of all errors
2417  *        before and including the latest beacon.  Values will wrap around to 0
2418  *        after counting up to 2^32 - 1.  Driver must differentiate vs.
2419  *        previous beacon's values to determine # false alarms in the current
2420  *        beacon period.
2421  *
2422  * Total number of false alarms = false_alarms + plcp_errs
2423  *
2424  * For OFDM, adjust the following table entries in struct iwl_sensitivity_cmd
2425  * (notice that the start points for OFDM are at or close to settings for
2426  * maximum sensitivity):
2427  *
2428  *                                             START  /  MIN  /  MAX
2429  *   HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_INDEX          90   /   85  /  120
2430  *   HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     170   /  170  /  210
2431  *   HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_INDEX         105   /  105  /  140
2432  *   HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     220   /  220  /  270
2433  *
2434  *   If actual rate of OFDM false alarms (+ plcp_errors) is too high
2435  *   (greater than 50 for each 204.8 msecs listening), reduce sensitivity
2436  *   by *adding* 1 to all 4 of the table entries above, up to the max for
2437  *   each entry.  Conversely, if false alarm rate is too low (less than 5
2438  *   for each 204.8 msecs listening), *subtract* 1 from each entry to
2439  *   increase sensitivity.
2440  *
2441  * For CCK sensitivity, keep track of the following:
2442  *
2443  *   1).  20-beacon history of maximum background noise, indicated by
2444  *        (beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF00), units in dB, across the
2445  *        3 receivers.  For any given beacon, the "silence reference" is
2446  *        the maximum of last 60 samples (20 beacons * 3 receivers).
2447  *
2448  *   2).  10-beacon history of strongest signal level, as indicated
2449  *        by (beacon_energy_[abc] & 0x0FF00) >> 8, across the 3 receivers,
2450  *        i.e. the strength of the signal through the best receiver at the
2451  *        moment.  These measurements are "upside down", with lower values
2452  *        for stronger signals, so max energy will be *minimum* value.
2453  *
2454  *        Then for any given beacon, the driver must determine the *weakest*
2455  *        of the strongest signals; this is the minimum level that needs to be
2456  *        successfully detected, when using the best receiver at the moment.
2457  *        "Max cck energy" is the maximum (higher value means lower energy!)
2458  *        of the last 10 minima.  Once this is determined, driver must add
2459  *        a little margin by adding "6" to it.
2460  *
2461  *   3).  Number of consecutive beacon periods with too few false alarms.
2462  *        Reset this to 0 at the first beacon period that falls within the
2463  *        "good" range (5 to 50 false alarms per 204.8 milliseconds rx).
2464  *
2465  * Then, adjust the following CCK table entries in struct iwl_sensitivity_cmd
2466  * (notice that the start points for CCK are at maximum sensitivity):
2467  *
2468  *                                             START  /  MIN  /  MAX
2469  *   HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX         125   /  125  /  200
2470  *   HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX     200   /  200  /  400
2471  *   HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX                100   /    0  /  100
2472  *
2473  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is too high
2474  *   (greater than 50 for each 204.8 msecs listening), method for reducing
2475  *   sensitivity is:
2476  *
2477  *   1)  *Add* 3 to value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX,
2478  *       up to max 400.
2479  *
2480  *   2)  If current value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX is < 160,
2481  *       sensitivity has been reduced a significant amount; bring it up to
2482  *       a moderate 161.  Otherwise, *add* 3, up to max 200.
2483  *
2484  *   3)  a)  If current value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX is > 160,
2485  *       sensitivity has been reduced only a moderate or small amount;
2486  *       *subtract* 2 from value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX,
2487  *       down to min 0.  Otherwise (if gain has been significantly reduced),
2488  *       don't change the HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX value.
2489  *
2490  *       b)  Save a snapshot of the "silence reference".
2491  *
2492  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is too low
2493  *   (less than 5 for each 204.8 msecs listening), method for increasing
2494  *   sensitivity is used only if:
2495  *
2496  *   1a)  Previous beacon did not have too many false alarms
2497  *   1b)  AND difference between previous "silence reference" and current
2498  *        "silence reference" (prev - current) is 2 or more,
2499  *   OR 2)  100 or more consecutive beacon periods have had rate of
2500  *          less than 5 false alarms per 204.8 milliseconds rx time.
2501  *
2502  *   Method for increasing sensitivity:
2503  *
2504  *   1)  *Subtract* 3 from value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX,
2505  *       down to min 125.
2506  *
2507  *   2)  *Subtract* 3 from value in HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX,
2508  *       down to min 200.
2509  *
2510  *   3)  *Add* 2 to value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX, up to max 100.
2511  *
2512  *   If actual rate of CCK false alarms (+ plcp_errors) is within good range
2513  *   (between 5 and 50 for each 204.8 msecs listening):
2514  *
2515  *   1)  Save a snapshot of the silence reference.
2516  *
2517  *   2)  If previous beacon had too many CCK false alarms (+ plcp_errors),
2518  *       give some extra margin to energy threshold by *subtracting* 8
2519  *       from value in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX.
2520  *
2521  *   For all cases (too few, too many, good range), make sure that the CCK
2522  *   detection threshold (energy) is below the energy level for robust
2523  *   detection over the past 10 beacon periods, the "Max cck energy".
2524  *   Lower values mean higher energy; this means making sure that the value
2525  *   in HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX is at or *above* "Max cck energy".
2526  *
2527  * Driver should set the following entries to fixed values:
2528  *
2529  *   HD_MIN_ENERGY_OFDM_DET_INDEX               100
2530  *   HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_INDEX            190
2531  *   HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX        390
2532  *   HD_OFDM_ENERGY_TH_IN_INDEX                  62
2533  */
2534
2535 /*
2536  * Table entries in SENSITIVITY_CMD (struct iwl4965_sensitivity_cmd)
2537  */
2538 #define HD_TABLE_SIZE  (11)     /* number of entries */
2539 #define HD_MIN_ENERGY_CCK_DET_INDEX                 (0) /* table indexes */
2540 #define HD_MIN_ENERGY_OFDM_DET_INDEX                (1)
2541 #define HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_INDEX          (2)
2542 #define HD_AUTO_CORR32_X1_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (3)
2543 #define HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (4)
2544 #define HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_INDEX          (5)
2545 #define HD_AUTO_CORR32_X4_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX      (6)
2546 #define HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_INDEX             (7)
2547 #define HD_BARKER_CORR_TH_ADD_MIN_MRC_INDEX         (8)
2548 #define HD_AUTO_CORR40_X4_TH_ADD_MIN_INDEX          (9)
2549 #define HD_OFDM_ENERGY_TH_IN_INDEX                  (10)
2550
2551 /* Control field in struct iwl4965_sensitivity_cmd */
2552 #define SENSITIVITY_CMD_CONTROL_DEFAULT_TABLE   __constant_cpu_to_le16(0)
2553 #define SENSITIVITY_CMD_CONTROL_WORK_TABLE      __constant_cpu_to_le16(1)
2554
2555 /**
2556  * struct iwl4965_sensitivity_cmd
2557  * @control:  (1) updates working table, (0) updates default table
2558  * @table:  energy threshold values, use HD_* as index into table
2559  *
2560  * Always use "1" in "control" to update uCode's working table and DSP.
2561  */
2562 struct iwl4965_sensitivity_cmd {
2563         __le16 control;                 /* always use "1" */
2564         __le16 table[HD_TABLE_SIZE];    /* use HD_* as index */
2565 } __attribute__ ((packed));
2566
2567
2568 /**
2569  * REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD = 0xb0 (command, has simple generic response)
2570  *
2571  * This command sets the relative gains of 4965's 3 radio receiver chains.
2572  *
2573  * After the first association, driver should accumulate signal and noise
2574  * statistics from the STATISTICS_NOTIFICATIONs that follow the first 20
2575  * beacons from the associated network (don't collect statistics that come
2576  * in from scanning, or any other non-network source).
2577  *
2578  * DISCONNECTED ANTENNA:
2579  *
2580  * Driver should determine which antennas are actually connected, by comparing
2581  * average beacon signal levels for the 3 Rx chains.  Accumulate (add) the
2582  * following values over 20 beacons, one accumulator for each of the chains
2583  * a/b/c, from struct statistics_rx_non_phy:
2584  *
2585  * beacon_rssi_[abc] & 0x0FF (unsigned, units in dB)
2586  *
2587  * Find the strongest signal from among a/b/c.  Compare the other two to the
2588  * strongest.  If any signal is more than 15 dB (times 20, unless you
2589  * divide the accumulated values by 20) below the strongest, the driver
2590  * considers that antenna to be disconnected, and should not try to use that
2591  * antenna/chain for Rx or Tx.  If both A and B seem to be disconnected,
2592  * driver should declare the stronger one as connected, and attempt to use it
2593  * (A and B are the only 2 Tx chains!).
2594  *
2595  *
2596  * RX BALANCE:
2597  *
2598  * Driver should balance the 3 receivers (but just the ones that are connected
2599  * to antennas, see above) for gain, by comparing the average signal levels
2600  * detected during the silence after each beacon (background noise).
2601  * Accumulate (add) the following values over 20 beacons, one accumulator for
2602  * each of the chains a/b/c, from struct statistics_rx_non_phy:
2603  *
2604  * beacon_silence_rssi_[abc] & 0x0FF (unsigned, units in dB)
2605  *
2606  * Find the weakest background noise level from among a/b/c.  This Rx chain
2607  * will be the reference, with 0 gain adjustment.  Attenuate other channels by
2608  * finding noise difference:
2609  *
2610  * (accum_noise[i] - accum_noise[reference]) / 30
2611  *
2612  * The "30" adjusts the dB in the 20 accumulated samples to units of 1.5 dB.
2613  * For use in diff_gain_[abc] fields of struct iwl_calibration_cmd, the
2614  * driver should limit the difference results to a range of 0-3 (0-4.5 dB),
2615  * and set bit 2 to indicate "reduce gain".  The value for the reference
2616  * (weakest) chain should be "0".
2617  *
2618  * diff_gain_[abc] bit fields:
2619  *   2: (1) reduce gain, (0) increase gain
2620  * 1-0: amount of gain, units of 1.5 dB
2621  */
2622
2623 /* "Differential Gain" opcode used in REPLY_PHY_CALIBRATION_CMD. */
2624 #define PHY_CALIBRATE_DIFF_GAIN_CMD (7)
2625
2626 struct iwl4965_calibration_cmd {
2627         u8 opCode;              /* PHY_CALIBRATE_DIFF_GAIN_CMD (7) */
2628         u8 flags;               /* not used */
2629         __le16 reserved;
2630         s8 diff_gain_a;         /* see above */
2631         s8 diff_gain_b;
2632         s8 diff_gain_c;
2633         u8 reserved1;
2634 } __attribute__ ((packed));
2635
2636 /******************************************************************************
2637  * (12)
2638  * Miscellaneous Commands:
2639  *
2640  *****************************************************************************/
2641
2642 /*
2643  * LEDs Command & Response
2644  * REPLY_LEDS_CMD = 0x48 (command, has simple generic response)
2645  *
2646  * For each of 3 possible LEDs (Activity/Link/Tech, selected by "id" field),
2647  * this command turns it on or off, or sets up a periodic blinking cycle.
2648  */
2649 struct iwl4965_led_cmd {
2650         __le32 interval;        /* "interval" in uSec */
2651         u8 id;                  /* 1: Activity, 2: Link, 3: Tech */
2652         u8 off;                 /* # intervals off while blinking;
2653                                  * "0", with >0 "on" value, turns LED on */
2654         u8 on;                  /* # intervals on while blinking;
2655                                  * "0", regardless of "off", turns LED off */
2656         u8 reserved;
2657 } __attribute__ ((packed));
2658
2659 /******************************************************************************
2660  * (13)
2661  * Union of all expected notifications/responses:
2662  *
2663  *****************************************************************************/
2664
2665 struct iwl4965_rx_packet {
2666         __le32 len;
2667         struct iwl4965_cmd_header hdr;
2668         union {
2669                 struct iwl4965_alive_resp alive_frame;
2670                 struct iwl4965_rx_frame rx_frame;
2671                 struct iwl4965_tx_resp tx_resp;
2672                 struct iwl4965_spectrum_notification spectrum_notif;
2673                 struct iwl4965_csa_notification csa_notif;
2674                 struct iwl4965_error_resp err_resp;
2675                 struct iwl4965_card_state_notif card_state_notif;
2676                 struct iwl4965_beacon_notif beacon_status;
2677                 struct iwl4965_add_sta_resp add_sta;
2678                 struct iwl4965_sleep_notification sleep_notif;
2679                 struct iwl4965_spectrum_resp spectrum;
2680                 struct iwl4965_notif_statistics stats;
2681                 struct iwl4965_compressed_ba_resp compressed_ba;
2682                 struct iwl4965_missed_beacon_notif missed_beacon;
2683                 __le32 status;
2684                 u8 raw[0];
2685         } u;
2686 } __attribute__ ((packed));
2687
2688 #define IWL_RX_FRAME_SIZE        (4 + sizeof(struct iwl4965_rx_frame))
2689
2690 #endif                          /* __iwl4965_commands_h__ */