Add the rt linux 4.1.3-rt3 as base
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00mac.c
1 /*
2         Copyright (C) 2004 - 2009 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
3         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
4
5         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6         it under the terms of the GNU General Public License as published by
7         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8         (at your option) any later version.
9
10         This program is distributed in the hope that it will be useful,
11         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13         GNU General Public License for more details.
14
15         You should have received a copy of the GNU General Public License
16         along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17  */
18
19 /*
20         Module: rt2x00mac
21         Abstract: rt2x00 generic mac80211 routines.
22  */
23
24 #include <linux/kernel.h>
25 #include <linux/module.h>
26
27 #include "rt2x00.h"
28 #include "rt2x00lib.h"
29
30 static int rt2x00mac_tx_rts_cts(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
31                                 struct data_queue *queue,
32                                 struct sk_buff *frag_skb)
33 {
34         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(frag_skb);
35         struct ieee80211_tx_info *rts_info;
36         struct sk_buff *skb;
37         unsigned int data_length;
38         int retval = 0;
39
40         if (tx_info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT)
41                 data_length = sizeof(struct ieee80211_cts);
42         else
43                 data_length = sizeof(struct ieee80211_rts);
44
45         skb = dev_alloc_skb(data_length + rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
46         if (unlikely(!skb)) {
47                 rt2x00_warn(rt2x00dev, "Failed to create RTS/CTS frame\n");
48                 return -ENOMEM;
49         }
50
51         skb_reserve(skb, rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
52         skb_put(skb, data_length);
53
54         /*
55          * Copy TX information over from original frame to
56          * RTS/CTS frame. Note that we set the no encryption flag
57          * since we don't want this frame to be encrypted.
58          * RTS frames should be acked, while CTS-to-self frames
59          * should not. The ready for TX flag is cleared to prevent
60          * it being automatically send when the descriptor is
61          * written to the hardware.
62          */
63         memcpy(skb->cb, frag_skb->cb, sizeof(skb->cb));
64         rts_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
65         rts_info->control.rates[0].flags &= ~IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS;
66         rts_info->control.rates[0].flags &= ~IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT;
67
68         if (tx_info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT)
69                 rts_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
70         else
71                 rts_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK;
72
73         /* Disable hardware encryption */
74         rts_info->control.hw_key = NULL;
75
76         /*
77          * RTS/CTS frame should use the length of the frame plus any
78          * encryption overhead that will be added by the hardware.
79          */
80         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, skb);
81
82         if (tx_info->control.rates[0].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT)
83                 ieee80211_ctstoself_get(rt2x00dev->hw, tx_info->control.vif,
84                                         frag_skb->data, data_length, tx_info,
85                                         (struct ieee80211_cts *)(skb->data));
86         else
87                 ieee80211_rts_get(rt2x00dev->hw, tx_info->control.vif,
88                                   frag_skb->data, data_length, tx_info,
89                                   (struct ieee80211_rts *)(skb->data));
90
91         retval = rt2x00queue_write_tx_frame(queue, skb, NULL, true);
92         if (retval) {
93                 dev_kfree_skb_any(skb);
94                 rt2x00_warn(rt2x00dev, "Failed to send RTS/CTS frame\n");
95         }
96
97         return retval;
98 }
99
100 void rt2x00mac_tx(struct ieee80211_hw *hw,
101                   struct ieee80211_tx_control *control,
102                   struct sk_buff *skb)
103 {
104         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
105         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
106         enum data_queue_qid qid = skb_get_queue_mapping(skb);
107         struct data_queue *queue = NULL;
108
109         /*
110          * Mac80211 might be calling this function while we are trying
111          * to remove the device or perhaps suspending it.
112          * Note that we can only stop the TX queues inside the TX path
113          * due to possible race conditions in mac80211.
114          */
115         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
116                 goto exit_free_skb;
117
118         /*
119          * Use the ATIM queue if appropriate and present.
120          */
121         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_SEND_AFTER_DTIM &&
122             rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_ATIM_QUEUE))
123                 qid = QID_ATIM;
124
125         queue = rt2x00queue_get_tx_queue(rt2x00dev, qid);
126         if (unlikely(!queue)) {
127                 rt2x00_err(rt2x00dev,
128                            "Attempt to send packet over invalid queue %d\n"
129                            "Please file bug report to %s\n", qid, DRV_PROJECT);
130                 goto exit_free_skb;
131         }
132
133         /*
134          * If CTS/RTS is required. create and queue that frame first.
135          * Make sure we have at least enough entries available to send
136          * this CTS/RTS frame as well as the data frame.
137          * Note that when the driver has set the set_rts_threshold()
138          * callback function it doesn't need software generation of
139          * either RTS or CTS-to-self frame and handles everything
140          * inside the hardware.
141          */
142         if (!rt2x00dev->ops->hw->set_rts_threshold &&
143             (tx_info->control.rates[0].flags & (IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS |
144                                                 IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT))) {
145                 if (rt2x00queue_available(queue) <= 1)
146                         goto exit_fail;
147
148                 if (rt2x00mac_tx_rts_cts(rt2x00dev, queue, skb))
149                         goto exit_fail;
150         }
151
152         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_frame(queue, skb, control->sta, false)))
153                 goto exit_fail;
154
155         /*
156          * Pausing queue has to be serialized with rt2x00lib_txdone(). Note
157          * we should not use spin_lock_bh variant as bottom halve was already
158          * disabled before ieee80211_xmit() call.
159          */
160         spin_lock(&queue->tx_lock);
161         if (rt2x00queue_threshold(queue))
162                 rt2x00queue_pause_queue(queue);
163         spin_unlock(&queue->tx_lock);
164
165         return;
166
167  exit_fail:
168         spin_lock(&queue->tx_lock);
169         rt2x00queue_pause_queue(queue);
170         spin_unlock(&queue->tx_lock);
171  exit_free_skb:
172         ieee80211_free_txskb(hw, skb);
173 }
174 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_tx);
175
176 int rt2x00mac_start(struct ieee80211_hw *hw)
177 {
178         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
179
180         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
181                 return 0;
182
183         return rt2x00lib_start(rt2x00dev);
184 }
185 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_start);
186
187 void rt2x00mac_stop(struct ieee80211_hw *hw)
188 {
189         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
190
191         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
192                 return;
193
194         rt2x00lib_stop(rt2x00dev);
195 }
196 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_stop);
197
198 int rt2x00mac_add_interface(struct ieee80211_hw *hw,
199                             struct ieee80211_vif *vif)
200 {
201         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
202         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
203         struct data_queue *queue = rt2x00dev->bcn;
204         struct queue_entry *entry = NULL;
205         unsigned int i;
206
207         /*
208          * Don't allow interfaces to be added
209          * the device has disappeared.
210          */
211         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags) ||
212             !test_bit(DEVICE_STATE_STARTED, &rt2x00dev->flags))
213                 return -ENODEV;
214
215         /*
216          * Loop through all beacon queues to find a free
217          * entry. Since there are as much beacon entries
218          * as the maximum interfaces, this search shouldn't
219          * fail.
220          */
221         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
222                 entry = &queue->entries[i];
223                 if (!test_and_set_bit(ENTRY_BCN_ASSIGNED, &entry->flags))
224                         break;
225         }
226
227         if (unlikely(i == queue->limit))
228                 return -ENOBUFS;
229
230         /*
231          * We are now absolutely sure the interface can be created,
232          * increase interface count and start initialization.
233          */
234
235         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP)
236                 rt2x00dev->intf_ap_count++;
237         else
238                 rt2x00dev->intf_sta_count++;
239
240         mutex_init(&intf->beacon_skb_mutex);
241         intf->beacon = entry;
242
243         /*
244          * The MAC address must be configured after the device
245          * has been initialized. Otherwise the device can reset
246          * the MAC registers.
247          * The BSSID address must only be configured in AP mode,
248          * however we should not send an empty BSSID address for
249          * STA interfaces at this time, since this can cause
250          * invalid behavior in the device.
251          */
252         rt2x00lib_config_intf(rt2x00dev, intf, vif->type,
253                               vif->addr, NULL);
254
255         /*
256          * Some filters depend on the current working mode. We can force
257          * an update during the next configure_filter() run by mac80211 by
258          * resetting the current packet_filter state.
259          */
260         rt2x00dev->packet_filter = 0;
261
262         return 0;
263 }
264 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_add_interface);
265
266 void rt2x00mac_remove_interface(struct ieee80211_hw *hw,
267                                 struct ieee80211_vif *vif)
268 {
269         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
270         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
271
272         /*
273          * Don't allow interfaces to be remove while
274          * either the device has disappeared or when
275          * no interface is present.
276          */
277         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags) ||
278             (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP && !rt2x00dev->intf_ap_count) ||
279             (vif->type != NL80211_IFTYPE_AP && !rt2x00dev->intf_sta_count))
280                 return;
281
282         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_AP)
283                 rt2x00dev->intf_ap_count--;
284         else
285                 rt2x00dev->intf_sta_count--;
286
287         /*
288          * Release beacon entry so it is available for
289          * new interfaces again.
290          */
291         clear_bit(ENTRY_BCN_ASSIGNED, &intf->beacon->flags);
292
293         /*
294          * Make sure the bssid and mac address registers
295          * are cleared to prevent false ACKing of frames.
296          */
297         rt2x00lib_config_intf(rt2x00dev, intf,
298                               NL80211_IFTYPE_UNSPECIFIED, NULL, NULL);
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_remove_interface);
301
302 int rt2x00mac_config(struct ieee80211_hw *hw, u32 changed)
303 {
304         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
305         struct ieee80211_conf *conf = &hw->conf;
306
307         /*
308          * mac80211 might be calling this function while we are trying
309          * to remove the device or perhaps suspending it.
310          */
311         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
312                 return 0;
313
314         /*
315          * Some configuration parameters (e.g. channel and antenna values) can
316          * only be set when the radio is enabled, but do require the RX to
317          * be off. During this period we should keep link tuning enabled,
318          * if for any reason the link tuner must be reset, this will be
319          * handled by rt2x00lib_config().
320          */
321         rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->rx);
322
323         /*
324          * When we've just turned on the radio, we want to reprogram
325          * everything to ensure a consistent state
326          */
327         rt2x00lib_config(rt2x00dev, conf, changed);
328
329         /*
330          * After the radio has been enabled we need to configure
331          * the antenna to the default settings. rt2x00lib_config_antenna()
332          * should determine if any action should be taken based on
333          * checking if diversity has been enabled or no antenna changes
334          * have been made since the last configuration change.
335          */
336         rt2x00lib_config_antenna(rt2x00dev, rt2x00dev->default_ant);
337
338         /* Turn RX back on */
339         rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->rx);
340
341         return 0;
342 }
343 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_config);
344
345 void rt2x00mac_configure_filter(struct ieee80211_hw *hw,
346                                 unsigned int changed_flags,
347                                 unsigned int *total_flags,
348                                 u64 multicast)
349 {
350         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
351
352         /*
353          * Mask off any flags we are going to ignore
354          * from the total_flags field.
355          */
356         *total_flags &=
357             FIF_ALLMULTI |
358             FIF_FCSFAIL |
359             FIF_PLCPFAIL |
360             FIF_CONTROL |
361             FIF_PSPOLL |
362             FIF_OTHER_BSS |
363             FIF_PROMISC_IN_BSS;
364
365         /*
366          * Apply some rules to the filters:
367          * - Some filters imply different filters to be set.
368          * - Some things we can't filter out at all.
369          * - Multicast filter seems to kill broadcast traffic so never use it.
370          */
371         *total_flags |= FIF_ALLMULTI;
372         if (*total_flags & FIF_OTHER_BSS ||
373             *total_flags & FIF_PROMISC_IN_BSS)
374                 *total_flags |= FIF_PROMISC_IN_BSS | FIF_OTHER_BSS;
375
376         /*
377          * If the device has a single filter for all control frames,
378          * FIF_CONTROL and FIF_PSPOLL flags imply each other.
379          * And if the device has more than one filter for control frames
380          * of different types, but has no a separate filter for PS Poll frames,
381          * FIF_CONTROL flag implies FIF_PSPOLL.
382          */
383         if (!rt2x00_has_cap_control_filters(rt2x00dev)) {
384                 if (*total_flags & FIF_CONTROL || *total_flags & FIF_PSPOLL)
385                         *total_flags |= FIF_CONTROL | FIF_PSPOLL;
386         }
387         if (!rt2x00_has_cap_control_filter_pspoll(rt2x00dev)) {
388                 if (*total_flags & FIF_CONTROL)
389                         *total_flags |= FIF_PSPOLL;
390         }
391
392         /*
393          * Check if there is any work left for us.
394          */
395         if (rt2x00dev->packet_filter == *total_flags)
396                 return;
397         rt2x00dev->packet_filter = *total_flags;
398
399         rt2x00dev->ops->lib->config_filter(rt2x00dev, *total_flags);
400 }
401 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_configure_filter);
402
403 static void rt2x00mac_set_tim_iter(void *data, u8 *mac,
404                                    struct ieee80211_vif *vif)
405 {
406         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
407
408         if (vif->type != NL80211_IFTYPE_AP &&
409             vif->type != NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
410             vif->type != NL80211_IFTYPE_MESH_POINT &&
411             vif->type != NL80211_IFTYPE_WDS)
412                 return;
413
414         set_bit(DELAYED_UPDATE_BEACON, &intf->delayed_flags);
415 }
416
417 int rt2x00mac_set_tim(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_sta *sta,
418                       bool set)
419 {
420         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
421
422         if (!test_bit(DEVICE_STATE_ENABLED_RADIO, &rt2x00dev->flags))
423                 return 0;
424
425         ieee80211_iterate_active_interfaces_atomic(
426                 rt2x00dev->hw, IEEE80211_IFACE_ITER_RESUME_ALL,
427                 rt2x00mac_set_tim_iter, rt2x00dev);
428
429         /* queue work to upodate the beacon template */
430         ieee80211_queue_work(rt2x00dev->hw, &rt2x00dev->intf_work);
431         return 0;
432 }
433 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_set_tim);
434
435 #ifdef CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO
436 static void memcpy_tkip(struct rt2x00lib_crypto *crypto, u8 *key, u8 key_len)
437 {
438         if (key_len > NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_ENCR_KEY)
439                 memcpy(crypto->key,
440                        &key[NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_ENCR_KEY],
441                        sizeof(crypto->key));
442
443         if (key_len > NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_TX_MIC_KEY)
444                 memcpy(crypto->tx_mic,
445                        &key[NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_TX_MIC_KEY],
446                        sizeof(crypto->tx_mic));
447
448         if (key_len > NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_RX_MIC_KEY)
449                 memcpy(crypto->rx_mic,
450                        &key[NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_RX_MIC_KEY],
451                        sizeof(crypto->rx_mic));
452 }
453
454 int rt2x00mac_set_key(struct ieee80211_hw *hw, enum set_key_cmd cmd,
455                       struct ieee80211_vif *vif, struct ieee80211_sta *sta,
456                       struct ieee80211_key_conf *key)
457 {
458         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
459         int (*set_key) (struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
460                         struct rt2x00lib_crypto *crypto,
461                         struct ieee80211_key_conf *key);
462         struct rt2x00lib_crypto crypto;
463         static const u8 bcast_addr[ETH_ALEN] =
464                 { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, };
465         struct rt2x00_sta *sta_priv = NULL;
466
467         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
468                 return 0;
469
470         if (!rt2x00_has_cap_hw_crypto(rt2x00dev))
471                 return -EOPNOTSUPP;
472
473         /*
474          * To support IBSS RSN, don't program group keys in IBSS, the
475          * hardware will then not attempt to decrypt the frames.
476          */
477         if (vif->type == NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
478             !(key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE))
479                 return -EOPNOTSUPP;
480
481         if (key->keylen > 32)
482                 return -ENOSPC;
483
484         memset(&crypto, 0, sizeof(crypto));
485
486         crypto.bssidx = rt2x00lib_get_bssidx(rt2x00dev, vif);
487         crypto.cipher = rt2x00crypto_key_to_cipher(key);
488         if (crypto.cipher == CIPHER_NONE)
489                 return -EOPNOTSUPP;
490         if (crypto.cipher == CIPHER_TKIP && rt2x00_is_usb(rt2x00dev))
491                 return -EOPNOTSUPP;
492
493         crypto.cmd = cmd;
494
495         if (sta) {
496                 crypto.address = sta->addr;
497                 sta_priv = sta_to_rt2x00_sta(sta);
498                 crypto.wcid = sta_priv->wcid;
499         } else
500                 crypto.address = bcast_addr;
501
502         if (crypto.cipher == CIPHER_TKIP)
503                 memcpy_tkip(&crypto, &key->key[0], key->keylen);
504         else
505                 memcpy(crypto.key, &key->key[0], key->keylen);
506         /*
507          * Each BSS has a maximum of 4 shared keys.
508          * Shared key index values:
509          *      0) BSS0 key0
510          *      1) BSS0 key1
511          *      ...
512          *      4) BSS1 key0
513          *      ...
514          *      8) BSS2 key0
515          *      ...
516          * Both pairwise as shared key indeces are determined by
517          * driver. This is required because the hardware requires
518          * keys to be assigned in correct order (When key 1 is
519          * provided but key 0 is not, then the key is not found
520          * by the hardware during RX).
521          */
522         if (cmd == SET_KEY)
523                 key->hw_key_idx = 0;
524
525         if (key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE)
526                 set_key = rt2x00dev->ops->lib->config_pairwise_key;
527         else
528                 set_key = rt2x00dev->ops->lib->config_shared_key;
529
530         if (!set_key)
531                 return -EOPNOTSUPP;
532
533         return set_key(rt2x00dev, &crypto, key);
534 }
535 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_set_key);
536 #endif /* CONFIG_RT2X00_LIB_CRYPTO */
537
538 int rt2x00mac_sta_add(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
539                       struct ieee80211_sta *sta)
540 {
541         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
542         struct rt2x00_sta *sta_priv = sta_to_rt2x00_sta(sta);
543
544         /*
545          * If there's no space left in the device table store
546          * -1 as wcid but tell mac80211 everything went ok.
547          */
548         if (rt2x00dev->ops->lib->sta_add(rt2x00dev, vif, sta))
549                 sta_priv->wcid = -1;
550
551         return 0;
552 }
553 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_sta_add);
554
555 int rt2x00mac_sta_remove(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
556                          struct ieee80211_sta *sta)
557 {
558         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
559         struct rt2x00_sta *sta_priv = sta_to_rt2x00_sta(sta);
560
561         /*
562          * If we never sent the STA to the device no need to clean it up.
563          */
564         if (sta_priv->wcid < 0)
565                 return 0;
566
567         return rt2x00dev->ops->lib->sta_remove(rt2x00dev, sta_priv->wcid);
568 }
569 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_sta_remove);
570
571 void rt2x00mac_sw_scan_start(struct ieee80211_hw *hw,
572                              struct ieee80211_vif *vif,
573                              const u8 *mac_addr)
574 {
575         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
576         set_bit(DEVICE_STATE_SCANNING, &rt2x00dev->flags);
577         rt2x00link_stop_tuner(rt2x00dev);
578 }
579 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_sw_scan_start);
580
581 void rt2x00mac_sw_scan_complete(struct ieee80211_hw *hw,
582                                 struct ieee80211_vif *vif)
583 {
584         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
585         clear_bit(DEVICE_STATE_SCANNING, &rt2x00dev->flags);
586         rt2x00link_start_tuner(rt2x00dev);
587 }
588 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_sw_scan_complete);
589
590 int rt2x00mac_get_stats(struct ieee80211_hw *hw,
591                         struct ieee80211_low_level_stats *stats)
592 {
593         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
594
595         /*
596          * The dot11ACKFailureCount, dot11RTSFailureCount and
597          * dot11RTSSuccessCount are updated in interrupt time.
598          * dot11FCSErrorCount is updated in the link tuner.
599          */
600         memcpy(stats, &rt2x00dev->low_level_stats, sizeof(*stats));
601
602         return 0;
603 }
604 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_get_stats);
605
606 void rt2x00mac_bss_info_changed(struct ieee80211_hw *hw,
607                                 struct ieee80211_vif *vif,
608                                 struct ieee80211_bss_conf *bss_conf,
609                                 u32 changes)
610 {
611         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
612         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
613
614         /*
615          * mac80211 might be calling this function while we are trying
616          * to remove the device or perhaps suspending it.
617          */
618         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
619                 return;
620
621         /*
622          * Update the BSSID.
623          */
624         if (changes & BSS_CHANGED_BSSID)
625                 rt2x00lib_config_intf(rt2x00dev, intf, vif->type, NULL,
626                                       bss_conf->bssid);
627
628         /*
629          * Start/stop beaconing.
630          */
631         if (changes & BSS_CHANGED_BEACON_ENABLED) {
632                 mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
633                 if (!bss_conf->enable_beacon && intf->enable_beacon) {
634                         rt2x00dev->intf_beaconing--;
635                         intf->enable_beacon = false;
636
637                         if (rt2x00dev->intf_beaconing == 0) {
638                                 /*
639                                  * Last beaconing interface disabled
640                                  * -> stop beacon queue.
641                                  */
642                                 rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->bcn);
643                         }
644                         /*
645                          * Clear beacon in the H/W for this vif. This is needed
646                          * to disable beaconing on this particular interface
647                          * and keep it running on other interfaces.
648                          */
649                         rt2x00queue_clear_beacon(rt2x00dev, vif);
650                 } else if (bss_conf->enable_beacon && !intf->enable_beacon) {
651                         rt2x00dev->intf_beaconing++;
652                         intf->enable_beacon = true;
653                         /*
654                          * Upload beacon to the H/W. This is only required on
655                          * USB devices. PCI devices fetch beacons periodically.
656                          */
657                         if (rt2x00_is_usb(rt2x00dev))
658                                 rt2x00queue_update_beacon(rt2x00dev, vif);
659
660                         if (rt2x00dev->intf_beaconing == 1) {
661                                 /*
662                                  * First beaconing interface enabled
663                                  * -> start beacon queue.
664                                  */
665                                 rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->bcn);
666                         }
667                 }
668                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
669         }
670
671         /*
672          * When the association status has changed we must reset the link
673          * tuner counter. This is because some drivers determine if they
674          * should perform link tuning based on the number of seconds
675          * while associated or not associated.
676          */
677         if (changes & BSS_CHANGED_ASSOC) {
678                 rt2x00dev->link.count = 0;
679
680                 if (bss_conf->assoc)
681                         rt2x00dev->intf_associated++;
682                 else
683                         rt2x00dev->intf_associated--;
684
685                 rt2x00leds_led_assoc(rt2x00dev, !!rt2x00dev->intf_associated);
686
687                 clear_bit(CONFIG_QOS_DISABLED, &rt2x00dev->flags);
688         }
689
690         /*
691          * Check for access point which do not support 802.11e . We have to
692          * generate data frames sequence number in S/W for such AP, because
693          * of H/W bug.
694          */
695         if (changes & BSS_CHANGED_QOS && !bss_conf->qos)
696                 set_bit(CONFIG_QOS_DISABLED, &rt2x00dev->flags);
697
698         /*
699          * When the erp information has changed, we should perform
700          * additional configuration steps. For all other changes we are done.
701          */
702         if (changes & (BSS_CHANGED_ERP_CTS_PROT | BSS_CHANGED_ERP_PREAMBLE |
703                        BSS_CHANGED_ERP_SLOT | BSS_CHANGED_BASIC_RATES |
704                        BSS_CHANGED_BEACON_INT | BSS_CHANGED_HT))
705                 rt2x00lib_config_erp(rt2x00dev, intf, bss_conf, changes);
706 }
707 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_bss_info_changed);
708
709 int rt2x00mac_conf_tx(struct ieee80211_hw *hw,
710                       struct ieee80211_vif *vif, u16 queue_idx,
711                       const struct ieee80211_tx_queue_params *params)
712 {
713         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
714         struct data_queue *queue;
715
716         queue = rt2x00queue_get_tx_queue(rt2x00dev, queue_idx);
717         if (unlikely(!queue))
718                 return -EINVAL;
719
720         /*
721          * The passed variables are stored as real value ((2^n)-1).
722          * Ralink registers require to know the bit number 'n'.
723          */
724         if (params->cw_min > 0)
725                 queue->cw_min = fls(params->cw_min);
726         else
727                 queue->cw_min = 5; /* cw_min: 2^5 = 32. */
728
729         if (params->cw_max > 0)
730                 queue->cw_max = fls(params->cw_max);
731         else
732                 queue->cw_max = 10; /* cw_min: 2^10 = 1024. */
733
734         queue->aifs = params->aifs;
735         queue->txop = params->txop;
736
737         rt2x00_dbg(rt2x00dev,
738                    "Configured TX queue %d - CWmin: %d, CWmax: %d, Aifs: %d, TXop: %d\n",
739                    queue_idx, queue->cw_min, queue->cw_max, queue->aifs,
740                    queue->txop);
741
742         return 0;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_conf_tx);
745
746 void rt2x00mac_rfkill_poll(struct ieee80211_hw *hw)
747 {
748         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
749         bool active = !!rt2x00dev->ops->lib->rfkill_poll(rt2x00dev);
750
751         wiphy_rfkill_set_hw_state(hw->wiphy, !active);
752 }
753 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_rfkill_poll);
754
755 void rt2x00mac_flush(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
756                      u32 queues, bool drop)
757 {
758         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
759         struct data_queue *queue;
760
761         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &rt2x00dev->flags))
762                 return;
763
764         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
765                 rt2x00queue_flush_queue(queue, drop);
766 }
767 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_flush);
768
769 int rt2x00mac_set_antenna(struct ieee80211_hw *hw, u32 tx_ant, u32 rx_ant)
770 {
771         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
772         struct link_ant *ant = &rt2x00dev->link.ant;
773         struct antenna_setup *def = &rt2x00dev->default_ant;
774         struct antenna_setup setup;
775
776         // The antenna value is not supposed to be 0,
777         // or exceed the maximum number of antenna's.
778         if (!tx_ant || (tx_ant & ~3) || !rx_ant || (rx_ant & ~3))
779                 return -EINVAL;
780
781         // When the client tried to configure the antenna to or from
782         // diversity mode, we must reset the default antenna as well
783         // as that controls the diversity switch.
784         if (ant->flags & ANTENNA_TX_DIVERSITY && tx_ant != 3)
785                 ant->flags &= ~ANTENNA_TX_DIVERSITY;
786         if (ant->flags & ANTENNA_RX_DIVERSITY && rx_ant != 3)
787                 ant->flags &= ~ANTENNA_RX_DIVERSITY;
788
789         // If diversity is being enabled, check if we need hardware
790         // or software diversity. In the latter case, reset the value,
791         // and make sure we update the antenna flags to have the
792         // link tuner pick up the diversity tuning.
793         if (tx_ant == 3 && def->tx == ANTENNA_SW_DIVERSITY) {
794                 tx_ant = ANTENNA_SW_DIVERSITY;
795                 ant->flags |= ANTENNA_TX_DIVERSITY;
796         }
797
798         if (rx_ant == 3 && def->rx == ANTENNA_SW_DIVERSITY) {
799                 rx_ant = ANTENNA_SW_DIVERSITY;
800                 ant->flags |= ANTENNA_RX_DIVERSITY;
801         }
802
803         setup.tx = tx_ant;
804         setup.rx = rx_ant;
805         setup.rx_chain_num = 0;
806         setup.tx_chain_num = 0;
807
808         rt2x00lib_config_antenna(rt2x00dev, setup);
809
810         return 0;
811 }
812 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_set_antenna);
813
814 int rt2x00mac_get_antenna(struct ieee80211_hw *hw, u32 *tx_ant, u32 *rx_ant)
815 {
816         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
817         struct link_ant *ant = &rt2x00dev->link.ant;
818         struct antenna_setup *active = &rt2x00dev->link.ant.active;
819
820         // When software diversity is active, we must report this to the
821         // client and not the current active antenna state.
822         if (ant->flags & ANTENNA_TX_DIVERSITY)
823                 *tx_ant = ANTENNA_HW_DIVERSITY;
824         else
825                 *tx_ant = active->tx;
826
827         if (ant->flags & ANTENNA_RX_DIVERSITY)
828                 *rx_ant = ANTENNA_HW_DIVERSITY;
829         else
830                 *rx_ant = active->rx;
831
832         return 0;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_get_antenna);
835
836 void rt2x00mac_get_ringparam(struct ieee80211_hw *hw,
837                              u32 *tx, u32 *tx_max, u32 *rx, u32 *rx_max)
838 {
839         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
840         struct data_queue *queue;
841
842         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
843                 *tx += queue->length;
844                 *tx_max += queue->limit;
845         }
846
847         *rx = rt2x00dev->rx->length;
848         *rx_max = rt2x00dev->rx->limit;
849 }
850 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_get_ringparam);
851
852 bool rt2x00mac_tx_frames_pending(struct ieee80211_hw *hw)
853 {
854         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
855         struct data_queue *queue;
856
857         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
858                 if (!rt2x00queue_empty(queue))
859                         return true;
860         }
861
862         return false;
863 }
864 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00mac_tx_frames_pending);