[NET]: Introduce and use print_mac() and DECLARE_MAC_BUF()
[linux-block.git] / include / net / mac80211.h
1 /*
2  * mac80211 <-> driver interface
3  *
4  * Copyright 2002-2005, Devicescape Software, Inc.
5  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
6  * Copyright 2007       Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  */
12
13 #ifndef MAC80211_H
14 #define MAC80211_H
15
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/if_ether.h>
18 #include <linux/skbuff.h>
19 #include <linux/wireless.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/ieee80211.h>
22 #include <net/wireless.h>
23 #include <net/cfg80211.h>
24
25 /* Note! Only ieee80211_tx_status_irqsafe() and ieee80211_rx_irqsafe() can be
26  * called in hardware interrupt context. The low-level driver must not call any
27  * other functions in hardware interrupt context. If there is a need for such
28  * call, the low-level driver should first ACK the interrupt and perform the
29  * IEEE 802.11 code call after this, e.g., from a scheduled tasklet (in
30  * software interrupt context).
31  */
32
33 /*
34  * Frame format used when passing frame between low-level hardware drivers
35  * and IEEE 802.11 driver the same as used in the wireless media, i.e.,
36  * buffers start with IEEE 802.11 header and include the same octets that
37  * are sent over air.
38  *
39  * If hardware uses IEEE 802.3 headers (and perform 802.3 <-> 802.11
40  * conversion in firmware), upper layer 802.11 code needs to be changed to
41  * support this.
42  *
43  * If the receive frame format is not the same as the real frame sent
44  * on the wireless media (e.g., due to padding etc.), upper layer 802.11 code
45  * could be updated to provide support for such format assuming this would
46  * optimize the performance, e.g., by removing need to re-allocation and
47  * copying of the data.
48  */
49
50 #define IEEE80211_CHAN_W_SCAN 0x00000001
51 #define IEEE80211_CHAN_W_ACTIVE_SCAN 0x00000002
52 #define IEEE80211_CHAN_W_IBSS 0x00000004
53
54 /* Channel information structure. Low-level driver is expected to fill in chan,
55  * freq, and val fields. Other fields will be filled in by 80211.o based on
56  * hostapd information and low-level driver does not need to use them. The
57  * limits for each channel will be provided in 'struct ieee80211_conf' when
58  * configuring the low-level driver with hw->config callback. If a device has
59  * a default regulatory domain, IEEE80211_HW_DEFAULT_REG_DOMAIN_CONFIGURED
60  * can be set to let the driver configure all fields */
61 struct ieee80211_channel {
62         short chan; /* channel number (IEEE 802.11) */
63         short freq; /* frequency in MHz */
64         int val; /* hw specific value for the channel */
65         int flag; /* flag for hostapd use (IEEE80211_CHAN_*) */
66         unsigned char power_level;
67         unsigned char antenna_max;
68 };
69
70 #define IEEE80211_RATE_ERP 0x00000001
71 #define IEEE80211_RATE_BASIC 0x00000002
72 #define IEEE80211_RATE_PREAMBLE2 0x00000004
73 #define IEEE80211_RATE_SUPPORTED 0x00000010
74 #define IEEE80211_RATE_OFDM 0x00000020
75 #define IEEE80211_RATE_CCK 0x00000040
76 #define IEEE80211_RATE_MANDATORY 0x00000100
77
78 #define IEEE80211_RATE_CCK_2 (IEEE80211_RATE_CCK | IEEE80211_RATE_PREAMBLE2)
79 #define IEEE80211_RATE_MODULATION(f) \
80         (f & (IEEE80211_RATE_CCK | IEEE80211_RATE_OFDM))
81
82 /* Low-level driver should set PREAMBLE2, OFDM and CCK flags.
83  * BASIC, SUPPORTED, ERP, and MANDATORY flags are set in 80211.o based on the
84  * configuration. */
85 struct ieee80211_rate {
86         int rate; /* rate in 100 kbps */
87         int val; /* hw specific value for the rate */
88         int flags; /* IEEE80211_RATE_ flags */
89         int val2; /* hw specific value for the rate when using short preamble
90                    * (only when IEEE80211_RATE_PREAMBLE2 flag is set, i.e., for
91                    * 2, 5.5, and 11 Mbps) */
92         signed char min_rssi_ack;
93         unsigned char min_rssi_ack_delta;
94
95         /* following fields are set by 80211.o and need not be filled by the
96          * low-level driver */
97         int rate_inv; /* inverse of the rate (LCM(all rates) / rate) for
98                        * optimizing channel utilization estimates */
99 };
100
101 /* 802.11g is backwards-compatible with 802.11b, so a wlan card can
102  * actually be both in 11b and 11g modes at the same time. */
103 enum ieee80211_phymode {
104         MODE_IEEE80211A, /* IEEE 802.11a */
105         MODE_IEEE80211B, /* IEEE 802.11b only */
106         MODE_IEEE80211G, /* IEEE 802.11g (and 802.11b compatibility) */
107
108         /* keep last */
109         NUM_IEEE80211_MODES
110 };
111
112 struct ieee80211_hw_mode {
113         int mode; /* MODE_IEEE80211... */
114         int num_channels; /* Number of channels (below) */
115         struct ieee80211_channel *channels; /* Array of supported channels */
116         int num_rates; /* Number of rates (below) */
117         struct ieee80211_rate *rates; /* Array of supported rates */
118
119         struct list_head list; /* Internal, don't touch */
120 };
121
122 struct ieee80211_tx_queue_params {
123         int aifs; /* 0 .. 255; -1 = use default */
124         int cw_min; /* 2^n-1: 1, 3, 7, .. , 1023; 0 = use default */
125         int cw_max; /* 2^n-1: 1, 3, 7, .. , 1023; 0 = use default */
126         int burst_time; /* maximum burst time in 0.1 ms (i.e., 10 = 1 ms);
127                          * 0 = disabled */
128 };
129
130 struct ieee80211_tx_queue_stats_data {
131         unsigned int len; /* num packets in queue */
132         unsigned int limit; /* queue len (soft) limit */
133         unsigned int count; /* total num frames sent */
134 };
135
136 enum {
137         IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0,
138         IEEE80211_TX_QUEUE_DATA1,
139         IEEE80211_TX_QUEUE_DATA2,
140         IEEE80211_TX_QUEUE_DATA3,
141         IEEE80211_TX_QUEUE_DATA4,
142         IEEE80211_TX_QUEUE_SVP,
143
144         NUM_TX_DATA_QUEUES,
145
146 /* due to stupidity in the sub-ioctl userspace interface, the items in
147  * this struct need to have fixed values. As soon as it is removed, we can
148  * fix these entries. */
149         IEEE80211_TX_QUEUE_AFTER_BEACON = 6,
150         IEEE80211_TX_QUEUE_BEACON = 7
151 };
152
153 struct ieee80211_tx_queue_stats {
154         struct ieee80211_tx_queue_stats_data data[NUM_TX_DATA_QUEUES];
155 };
156
157 struct ieee80211_low_level_stats {
158         unsigned int dot11ACKFailureCount;
159         unsigned int dot11RTSFailureCount;
160         unsigned int dot11FCSErrorCount;
161         unsigned int dot11RTSSuccessCount;
162 };
163
164 /* Transmit control fields. This data structure is passed to low-level driver
165  * with each TX frame. The low-level driver is responsible for configuring
166  * the hardware to use given values (depending on what is supported). */
167
168 struct ieee80211_tx_control {
169         int tx_rate; /* Transmit rate, given as the hw specific value for the
170                       * rate (from struct ieee80211_rate) */
171         int rts_cts_rate; /* Transmit rate for RTS/CTS frame, given as the hw
172                            * specific value for the rate (from
173                            * struct ieee80211_rate) */
174
175 #define IEEE80211_TXCTL_REQ_TX_STATUS   (1<<0)/* request TX status callback for
176                                                 * this frame */
177 #define IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT  (1<<1) /* send this frame without
178                                                 * encryption; e.g., for EAPOL
179                                                 * frames */
180 #define IEEE80211_TXCTL_USE_RTS_CTS     (1<<2) /* use RTS-CTS before sending
181                                                 * frame */
182 #define IEEE80211_TXCTL_USE_CTS_PROTECT (1<<3) /* use CTS protection for the
183                                                 * frame (e.g., for combined
184                                                 * 802.11g / 802.11b networks) */
185 #define IEEE80211_TXCTL_NO_ACK          (1<<4) /* tell the low level not to
186                                                 * wait for an ack */
187 #define IEEE80211_TXCTL_RATE_CTRL_PROBE (1<<5)
188 #define IEEE80211_TXCTL_CLEAR_DST_MASK  (1<<6)
189 #define IEEE80211_TXCTL_REQUEUE         (1<<7)
190 #define IEEE80211_TXCTL_FIRST_FRAGMENT  (1<<8) /* this is a first fragment of
191                                                 * the frame */
192 #define IEEE80211_TXCTL_LONG_RETRY_LIMIT (1<<10) /* this frame should be send
193                                                   * using the through
194                                                   * set_retry_limit configured
195                                                   * long retry value */
196         u32 flags;                             /* tx control flags defined
197                                                 * above */
198         u8 key_idx;             /* keyidx from hw->set_key(), undefined if
199                                  * IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT is set */
200         u8 retry_limit;         /* 1 = only first attempt, 2 = one retry, ..
201                                  * This could be used when set_retry_limit
202                                  * is not implemented by the driver */
203         u8 power_level;         /* per-packet transmit power level, in dBm */
204         u8 antenna_sel_tx;      /* 0 = default/diversity, 1 = Ant0, 2 = Ant1 */
205         u8 icv_len;             /* length of the ICV/MIC field in octets */
206         u8 iv_len;              /* length of the IV field in octets */
207         u8 queue;               /* hardware queue to use for this frame;
208                                  * 0 = highest, hw->queues-1 = lowest */
209         u8 sw_retry_attempt;    /* number of times hw has tried to
210                                  * transmit frame (not incl. hw retries) */
211
212         struct ieee80211_rate *rate;            /* internal 80211.o rate */
213         struct ieee80211_rate *rts_rate;        /* internal 80211.o rate
214                                                  * for RTS/CTS */
215         int alt_retry_rate; /* retry rate for the last retries, given as the
216                              * hw specific value for the rate (from
217                              * struct ieee80211_rate). To be used to limit
218                              * packet dropping when probing higher rates, if hw
219                              * supports multiple retry rates. -1 = not used */
220         int type;       /* internal */
221         int ifindex;    /* internal */
222 };
223
224
225 /**
226  * enum mac80211_rx_flags - receive flags
227  *
228  * These flags are used with the @flag member of &struct ieee80211_rx_status.
229  * @RX_FLAG_MMIC_ERROR: Michael MIC error was reported on this frame.
230  *      Use together with %RX_FLAG_MMIC_STRIPPED.
231  * @RX_FLAG_DECRYPTED: This frame was decrypted in hardware.
232  * @RX_FLAG_RADIOTAP: This frame starts with a radiotap header.
233  * @RX_FLAG_MMIC_STRIPPED: the Michael MIC is stripped off this frame,
234  *      verification has been done by the hardware.
235  * @RX_FLAG_IV_STRIPPED: The IV/ICV are stripped from this frame.
236  *      If this flag is set, the stack cannot do any replay detection
237  *      hence the driver or hardware will have to do that.
238  */
239 enum mac80211_rx_flags {
240         RX_FLAG_MMIC_ERROR      = 1<<0,
241         RX_FLAG_DECRYPTED       = 1<<1,
242         RX_FLAG_RADIOTAP        = 1<<2,
243         RX_FLAG_MMIC_STRIPPED   = 1<<3,
244         RX_FLAG_IV_STRIPPED     = 1<<4,
245 };
246
247 /**
248  * struct ieee80211_rx_status - receive status
249  *
250  * The low-level driver should provide this information (the subset
251  * supported by hardware) to the 802.11 code with each received
252  * frame.
253  * @mactime: MAC timestamp as defined by 802.11
254  * @freq: frequency the radio was tuned to when receiving this frame, in MHz
255  * @channel: channel the radio was tuned to
256  * @phymode: active PHY mode
257  * @ssi: signal strength when receiving this frame
258  * @signal: used as 'qual' in statistics reporting
259  * @noise: PHY noise when receiving this frame
260  * @antenna: antenna used
261  * @rate: data rate
262  * @flag: %RX_FLAG_*
263  */
264 struct ieee80211_rx_status {
265         u64 mactime;
266         int freq;
267         int channel;
268         int phymode;
269         int ssi;
270         int signal;
271         int noise;
272         int antenna;
273         int rate;
274         int flag;
275 };
276
277 /* Transmit status. The low-level driver should provide this information
278  * (the subset supported by hardware) to the 802.11 code for each transmit
279  * frame. */
280 struct ieee80211_tx_status {
281         /* copied ieee80211_tx_control structure */
282         struct ieee80211_tx_control control;
283
284 #define IEEE80211_TX_STATUS_TX_FILTERED (1<<0)
285 #define IEEE80211_TX_STATUS_ACK         (1<<1) /* whether the TX frame was ACKed */
286         u32 flags;              /* tx staus flags defined above */
287
288         int ack_signal; /* measured signal strength of the ACK frame */
289         int excessive_retries;
290         int retry_count;
291
292         int queue_length;      /* information about TX queue */
293         int queue_number;
294 };
295
296
297 /**
298  * struct ieee80211_conf - configuration of the device
299  *
300  * This struct indicates how the driver shall configure the hardware.
301  *
302  * @radio_enabled: when zero, driver is required to switch off the radio.
303  */
304 struct ieee80211_conf {
305         int channel;                    /* IEEE 802.11 channel number */
306         int freq;                       /* MHz */
307         int channel_val;                /* hw specific value for the channel */
308
309         int phymode;                    /* MODE_IEEE80211A, .. */
310         struct ieee80211_channel *chan;
311         struct ieee80211_hw_mode *mode;
312         unsigned int regulatory_domain;
313         int radio_enabled;
314
315         int beacon_int;
316
317 #define IEEE80211_CONF_SHORT_SLOT_TIME  (1<<0) /* use IEEE 802.11g Short Slot
318                                                 * Time */
319 #define IEEE80211_CONF_SSID_HIDDEN      (1<<1) /* do not broadcast the ssid */
320 #define IEEE80211_CONF_RADIOTAP         (1<<2) /* use radiotap if supported
321                                                   check this bit at RX time */
322         u32 flags;                      /* configuration flags defined above */
323
324         u8 power_level;                 /* transmit power limit for current
325                                          * regulatory domain; in dBm */
326         u8 antenna_max;                 /* maximum antenna gain */
327
328         /* 0 = default/diversity, 1 = Ant0, 2 = Ant1 */
329         u8 antenna_sel_tx;
330         u8 antenna_sel_rx;
331 };
332
333 /**
334  * enum ieee80211_if_types - types of 802.11 network interfaces
335  *
336  * @IEEE80211_IF_TYPE_AP: interface in AP mode.
337  * @IEEE80211_IF_TYPE_MGMT: special interface for communication with hostap
338  *      daemon. Drivers should never see this type.
339  * @IEEE80211_IF_TYPE_STA: interface in STA (client) mode.
340  * @IEEE80211_IF_TYPE_IBSS: interface in IBSS (ad-hoc) mode.
341  * @IEEE80211_IF_TYPE_MNTR: interface in monitor (rfmon) mode.
342  * @IEEE80211_IF_TYPE_WDS: interface in WDS mode.
343  * @IEEE80211_IF_TYPE_VLAN: not used.
344  */
345 enum ieee80211_if_types {
346         IEEE80211_IF_TYPE_AP = 0x00000000,
347         IEEE80211_IF_TYPE_MGMT = 0x00000001,
348         IEEE80211_IF_TYPE_STA = 0x00000002,
349         IEEE80211_IF_TYPE_IBSS = 0x00000003,
350         IEEE80211_IF_TYPE_MNTR = 0x00000004,
351         IEEE80211_IF_TYPE_WDS = 0x5A580211,
352         IEEE80211_IF_TYPE_VLAN = 0x00080211,
353 };
354
355 /**
356  * struct ieee80211_if_init_conf - initial configuration of an interface
357  *
358  * @if_id: internal interface ID. This number has no particular meaning to
359  *      drivers and the only allowed usage is to pass it to
360  *      ieee80211_beacon_get() and ieee80211_get_buffered_bc() functions.
361  *      This field is not valid for monitor interfaces
362  *      (interfaces of %IEEE80211_IF_TYPE_MNTR type).
363  * @type: one of &enum ieee80211_if_types constants. Determines the type of
364  *      added/removed interface.
365  * @mac_addr: pointer to MAC address of the interface. This pointer is valid
366  *      until the interface is removed (i.e. it cannot be used after
367  *      remove_interface() callback was called for this interface).
368  *      This pointer will be %NULL for monitor interfaces, be careful.
369  *
370  * This structure is used in add_interface() and remove_interface()
371  * callbacks of &struct ieee80211_hw.
372  *
373  * When you allow multiple interfaces to be added to your PHY, take care
374  * that the hardware can actually handle multiple MAC addresses. However,
375  * also take care that when there's no interface left with mac_addr != %NULL
376  * you remove the MAC address from the device to avoid acknowledging packets
377  * in pure monitor mode.
378  */
379 struct ieee80211_if_init_conf {
380         int if_id;
381         int type;
382         void *mac_addr;
383 };
384
385 /**
386  * struct ieee80211_if_conf - configuration of an interface
387  *
388  * @type: type of the interface. This is always the same as was specified in
389  *      &struct ieee80211_if_init_conf. The type of an interface never changes
390  *      during the life of the interface; this field is present only for
391  *      convenience.
392  * @bssid: BSSID of the network we are associated to/creating.
393  * @ssid: used (together with @ssid_len) by drivers for hardware that
394  *      generate beacons independently. The pointer is valid only during the
395  *      config_interface() call, so copy the value somewhere if you need
396  *      it.
397  * @ssid_len: length of the @ssid field.
398  * @generic_elem: used (together with @generic_elem_len) by drivers for
399  *      hardware that generate beacons independently. The pointer is valid
400  *      only during the config_interface() call, so copy the value somewhere
401  *      if you need it.
402  * @generic_elem_len: length of the generic element.
403  * @beacon: beacon template. Valid only if @host_gen_beacon_template in
404  *      &struct ieee80211_hw is set. The driver is responsible of freeing
405  *      the sk_buff.
406  * @beacon_control: tx_control for the beacon template, this field is only
407  *      valid when the @beacon field was set.
408  *
409  * This structure is passed to the config_interface() callback of
410  * &struct ieee80211_hw.
411  */
412 struct ieee80211_if_conf {
413         int type;
414         u8 *bssid;
415         u8 *ssid;
416         size_t ssid_len;
417         u8 *generic_elem;
418         size_t generic_elem_len;
419         struct sk_buff *beacon;
420         struct ieee80211_tx_control *beacon_control;
421 };
422
423 /**
424  * enum ieee80211_key_alg - key algorithm
425  * @ALG_NONE: Unset key algorithm, will never be passed to the driver
426  * @ALG_WEP: WEP40 or WEP104
427  * @ALG_TKIP: TKIP
428  * @ALG_CCMP: CCMP (AES)
429  */
430 typedef enum ieee80211_key_alg {
431         ALG_NONE,
432         ALG_WEP,
433         ALG_TKIP,
434         ALG_CCMP,
435 } ieee80211_key_alg;
436
437
438 /**
439  * enum ieee80211_key_flags - key flags
440  *
441  * These flags are used for communication about keys between the driver
442  * and mac80211, with the @flags parameter of &struct ieee80211_key_conf.
443  *
444  * @IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA: Set by mac80211, this flag indicates
445  *      that the STA this key will be used with could be using QoS.
446  * @IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV: This flag should be set by the
447  *      driver to indicate that it requires IV generation for this
448  *      particular key.
449  * @IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC: This flag should be set by
450  *      the driver for a TKIP key if it requires Michael MIC
451  *      generation in software.
452  */
453 enum ieee80211_key_flags {
454         IEEE80211_KEY_FLAG_WMM_STA      = 1<<0,
455         IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV  = 1<<1,
456         IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC= 1<<2,
457 };
458
459 /**
460  * struct ieee80211_key_conf - key information
461  *
462  * This key information is given by mac80211 to the driver by
463  * the set_key() callback in &struct ieee80211_ops.
464  *
465  * @hw_key_idx: To be set by the driver, this is the key index the driver
466  *      wants to be given when a frame is transmitted and needs to be
467  *      encrypted in hardware.
468  * @alg: The key algorithm.
469  * @flags: key flags, see &enum ieee80211_key_flags.
470  * @keyidx: the key index (0-3)
471  * @keylen: key material length
472  * @key: key material
473  */
474 struct ieee80211_key_conf {
475         ieee80211_key_alg alg;
476         u8 hw_key_idx;
477         u8 flags;
478         s8 keyidx;
479         u8 keylen;
480         u8 key[0];
481 };
482
483 #define IEEE80211_SEQ_COUNTER_RX        0
484 #define IEEE80211_SEQ_COUNTER_TX        1
485
486 /**
487  * enum set_key_cmd - key command
488  *
489  * Used with the set_key() callback in &struct ieee80211_ops, this
490  * indicates whether a key is being removed or added.
491  *
492  * @SET_KEY: a key is set
493  * @DISABLE_KEY: a key must be disabled
494  */
495 typedef enum set_key_cmd {
496         SET_KEY, DISABLE_KEY,
497 } set_key_cmd;
498
499 /**
500  * struct ieee80211_hw - hardware information and state
501  * TODO: move documentation into kernel-doc format
502  */
503 struct ieee80211_hw {
504         /* points to the cfg80211 wiphy for this piece. Note
505          * that you must fill in the perm_addr and dev fields
506          * of this structure, use the macros provided below. */
507         struct wiphy *wiphy;
508
509         /* assigned by mac80211, don't write */
510         struct ieee80211_conf conf;
511
512         /* Single thread workqueue available for driver use
513          * Allocated by mac80211 on registration */
514         struct workqueue_struct *workqueue;
515
516         /* Pointer to the private area that was
517          * allocated with this struct for you. */
518         void *priv;
519
520         /* The rest is information about your hardware */
521
522         /* TODO: frame_type 802.11/802.3, sw_encryption requirements */
523
524 /* hole at 0 */
525
526         /*
527          * The device only needs to be supplied with a beacon template.
528          * If you need the host to generate each beacon then don't use
529          * this flag and use ieee80211_beacon_get().
530          */
531 #define IEEE80211_HW_HOST_GEN_BEACON_TEMPLATE (1<<1)
532
533 /* hole at 2 */
534
535         /* Whether RX frames passed to ieee80211_rx() include FCS in the end */
536 #define IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS (1<<3)
537
538         /* Some wireless LAN chipsets buffer broadcast/multicast frames for
539          * power saving stations in the hardware/firmware and others rely on
540          * the host system for such buffering. This option is used to
541          * configure the IEEE 802.11 upper layer to buffer broadcast/multicast
542          * frames when there are power saving stations so that low-level driver
543          * can fetch them with ieee80211_get_buffered_bc(). */
544 #define IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING (1<<4)
545
546 /* hole at 5 */
547
548 /* hole at 6 */
549
550 /* hole at 7 */
551
552 /* hole at 8 */
553
554         /* Device is capable of performing full monitor mode even during
555          * normal operation. */
556 #define IEEE80211_HW_MONITOR_DURING_OPER (1<<9)
557
558         /* Device does not need BSSID filter set to broadcast in order to
559          * receive all probe responses while scanning */
560 #define IEEE80211_HW_NO_PROBE_FILTERING (1<<10)
561
562         /* Channels are already configured to the default regulatory domain
563          * specified in the device's EEPROM */
564 #define IEEE80211_HW_DEFAULT_REG_DOMAIN_CONFIGURED (1<<11)
565
566         u32 flags;                      /* hardware flags defined above */
567
568         /* Set to the size of a needed device specific skb headroom for TX skbs. */
569         unsigned int extra_tx_headroom;
570
571         /* This is the time in us to change channels
572          */
573         int channel_change_time;
574         /* Maximum values for various statistics.
575          * Leave at 0 to indicate no support. Use negative numbers for dBm. */
576         s8 max_rssi;
577         s8 max_signal;
578         s8 max_noise;
579
580         /* Number of available hardware TX queues for data packets.
581          * WMM requires at least four queues. */
582         int queues;
583 };
584
585 static inline void SET_IEEE80211_DEV(struct ieee80211_hw *hw, struct device *dev)
586 {
587         set_wiphy_dev(hw->wiphy, dev);
588 }
589
590 static inline void SET_IEEE80211_PERM_ADDR(struct ieee80211_hw *hw, u8 *addr)
591 {
592         memcpy(hw->wiphy->perm_addr, addr, ETH_ALEN);
593 }
594
595 /* Configuration block used by the low-level driver to tell the 802.11 code
596  * about supported hardware features and to pass function pointers to callback
597  * functions. */
598 struct ieee80211_ops {
599         /* Handler that 802.11 module calls for each transmitted frame.
600          * skb contains the buffer starting from the IEEE 802.11 header.
601          * The low-level driver should send the frame out based on
602          * configuration in the TX control data.
603          * Must be atomic. */
604         int (*tx)(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
605                   struct ieee80211_tx_control *control);
606
607         /* Handler that is called when any netdevice attached to the hardware
608          * device is set UP for the first time. This can be used, e.g., to
609          * enable interrupts and beacon sending. */
610         int (*open)(struct ieee80211_hw *hw);
611
612         /* Handler that is called when the last netdevice attached to the
613          * hardware device is set DOWN. This can be used, e.g., to disable
614          * interrupts and beacon sending. */
615         int (*stop)(struct ieee80211_hw *hw);
616
617         /* Handler for asking a driver if a new interface can be added (or,
618          * more exactly, set UP). If the handler returns zero, the interface
619          * is added. Driver should perform any initialization it needs prior
620          * to returning zero. By returning non-zero addition of the interface
621          * is inhibited. Unless monitor_during_oper is set, it is guaranteed
622          * that monitor interfaces and normal interfaces are mutually
623          * exclusive. If assigned, the open() handler is called after
624          * add_interface() if this is the first device added. The
625          * add_interface() callback has to be assigned because it is the only
626          * way to obtain the requested MAC address for any interface.
627          */
628         int (*add_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
629                              struct ieee80211_if_init_conf *conf);
630
631         /* Notify a driver that an interface is going down. The stop() handler
632          * is called prior to this if this is a last interface. */
633         void (*remove_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
634                                  struct ieee80211_if_init_conf *conf);
635
636         /* Handler for configuration requests. IEEE 802.11 code calls this
637          * function to change hardware configuration, e.g., channel. */
638         int (*config)(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_conf *conf);
639
640         /* Handler for configuration requests related to interfaces (e.g.
641          * BSSID). */
642         int (*config_interface)(struct ieee80211_hw *hw,
643                                 int if_id, struct ieee80211_if_conf *conf);
644
645         /* ieee80211 drivers do not have access to the &struct net_device
646          * that is (are) connected with their device. Hence (and because
647          * we need to combine the multicast lists and flags for multiple
648          * virtual interfaces), they cannot assign set_multicast_list.
649          * The parameters here replace dev->flags and dev->mc_count,
650          * dev->mc_list is replaced by calling ieee80211_get_mc_list_item.
651          * Must be atomic. */
652         void (*set_multicast_list)(struct ieee80211_hw *hw,
653                                    unsigned short flags, int mc_count);
654
655         /* Set TIM bit handler. If the hardware/firmware takes care of beacon
656          * generation, IEEE 802.11 code uses this function to tell the
657          * low-level to set (or clear if set==0) TIM bit for the given aid. If
658          * host system is used to generate beacons, this handler is not used
659          * and low-level driver should set it to NULL.
660          * Must be atomic. */
661         int (*set_tim)(struct ieee80211_hw *hw, int aid, int set);
662
663         /*
664          * Set encryption key.
665          *
666          * This is called to enable hardware acceleration of encryption and
667          * decryption. The address will be the broadcast address for default
668          * keys, the other station's hardware address for individual keys or
669          * the zero address for keys that will be used only for transmission.
670          *
671          * The local_address parameter will always be set to our own address,
672          * this is only relevant if you support multiple local addresses.
673          *
674          * When transmitting, the TX control data will use the hw_key_idx
675          * selected by the low-level driver.
676          *
677          * Return 0 if the key is now in use, -EOPNOTSUPP or -ENOSPC if it
678          * couldn't be added; if you return 0 then hw_key_idx must be assigned
679          * to the hardware key index, you are free to use the full u8 range.
680          *
681          * When the cmd is DISABLE_KEY then it must succeed.
682          *
683          * Note that it is permissible to not decrypt a frame even if a key
684          * for it has been uploaded to hardware, the stack will not make any
685          * decision based on whether a key has been uploaded or not but rather
686          * based on the receive flags.
687          *
688          * This callback can sleep, and is only called between add_interface
689          * and remove_interface calls, i.e. while the interface with the
690          * given local_address is enabled.
691          *
692          * The ieee80211_key_conf structure pointed to by the key parameter
693          * is guaranteed to be valid until another call to set_key removes
694          * it, but it can only be used as a cookie to differentiate keys.
695          */
696         int (*set_key)(struct ieee80211_hw *hw, set_key_cmd cmd,
697                        const u8 *local_address, const u8 *address,
698                        struct ieee80211_key_conf *key);
699
700         /* Enable/disable IEEE 802.1X. This item requests wlan card to pass
701          * unencrypted EAPOL-Key frames even when encryption is configured.
702          * If the wlan card does not require such a configuration, this
703          * function pointer can be set to NULL. */
704         int (*set_ieee8021x)(struct ieee80211_hw *hw, int use_ieee8021x);
705
706         /* Set port authorization state (IEEE 802.1X PAE) to be authorized
707          * (authorized=1) or unauthorized (authorized=0). This function can be
708          * used if the wlan hardware or low-level driver implements PAE.
709          * 80211.o module will anyway filter frames based on authorization
710          * state, so this function pointer can be NULL if low-level driver does
711          * not require event notification about port state changes.
712          * Currently unused. */
713         int (*set_port_auth)(struct ieee80211_hw *hw, u8 *addr,
714                              int authorized);
715
716         /* Ask the hardware to service the scan request, no need to start
717          * the scan state machine in stack. */
718         int (*hw_scan)(struct ieee80211_hw *hw, u8 *ssid, size_t len);
719
720         /* return low-level statistics */
721         int (*get_stats)(struct ieee80211_hw *hw,
722                          struct ieee80211_low_level_stats *stats);
723
724         /* For devices that generate their own beacons and probe response
725          * or association responses this updates the state of privacy_invoked
726          * returns 0 for success or an error number */
727         int (*set_privacy_invoked)(struct ieee80211_hw *hw,
728                                    int privacy_invoked);
729
730         /* For devices that have internal sequence counters, allow 802.11
731          * code to access the current value of a counter */
732         int (*get_sequence_counter)(struct ieee80211_hw *hw,
733                                     u8* addr, u8 keyidx, u8 txrx,
734                                     u32* iv32, u16* iv16);
735
736         /* Configuration of RTS threshold (if device needs it) */
737         int (*set_rts_threshold)(struct ieee80211_hw *hw, u32 value);
738
739         /* Configuration of fragmentation threshold.
740          * Assign this if the device does fragmentation by itself,
741          * if this method is assigned then the stack will not do
742          * fragmentation. */
743         int (*set_frag_threshold)(struct ieee80211_hw *hw, u32 value);
744
745         /* Configuration of retry limits (if device needs it) */
746         int (*set_retry_limit)(struct ieee80211_hw *hw,
747                                u32 short_retry, u32 long_retr);
748
749         /* Number of STAs in STA table notification (NULL = disabled).
750          * Must be atomic. */
751         void (*sta_table_notification)(struct ieee80211_hw *hw,
752                                        int num_sta);
753
754         /* Handle ERP IE change notifications. Must be atomic. */
755         void (*erp_ie_changed)(struct ieee80211_hw *hw, u8 changes,
756                                int cts_protection, int preamble);
757
758         /* Flags for the erp_ie_changed changes parameter */
759 #define IEEE80211_ERP_CHANGE_PROTECTION (1<<0) /* protection flag changed */
760 #define IEEE80211_ERP_CHANGE_PREAMBLE (1<<1) /* barker preamble mode changed */
761
762         /* Configure TX queue parameters (EDCF (aifs, cw_min, cw_max),
763          * bursting) for a hardware TX queue.
764          * queue = IEEE80211_TX_QUEUE_*.
765          * Must be atomic. */
766         int (*conf_tx)(struct ieee80211_hw *hw, int queue,
767                        const struct ieee80211_tx_queue_params *params);
768
769         /* Get statistics of the current TX queue status. This is used to get
770          * number of currently queued packets (queue length), maximum queue
771          * size (limit), and total number of packets sent using each TX queue
772          * (count).
773          * Currently unused. */
774         int (*get_tx_stats)(struct ieee80211_hw *hw,
775                             struct ieee80211_tx_queue_stats *stats);
776
777         /* Get the current TSF timer value from firmware/hardware. Currently,
778          * this is only used for IBSS mode debugging and, as such, is not a
779          * required function.
780          * Must be atomic. */
781         u64 (*get_tsf)(struct ieee80211_hw *hw);
782
783         /* Reset the TSF timer and allow firmware/hardware to synchronize with
784          * other STAs in the IBSS. This is only used in IBSS mode. This
785          * function is optional if the firmware/hardware takes full care of
786          * TSF synchronization. */
787         void (*reset_tsf)(struct ieee80211_hw *hw);
788
789         /* Setup beacon data for IBSS beacons. Unlike access point (Master),
790          * IBSS uses a fixed beacon frame which is configured using this
791          * function. This handler is required only for IBSS mode. */
792         int (*beacon_update)(struct ieee80211_hw *hw,
793                              struct sk_buff *skb,
794                              struct ieee80211_tx_control *control);
795
796         /* Determine whether the last IBSS beacon was sent by us. This is
797          * needed only for IBSS mode and the result of this function is used to
798          * determine whether to reply to Probe Requests. */
799         int (*tx_last_beacon)(struct ieee80211_hw *hw);
800 };
801
802 /* Allocate a new hardware device. This must be called once for each
803  * hardware device. The returned pointer must be used to refer to this
804  * device when calling other functions. 802.11 code allocates a private data
805  * area for the low-level driver. The size of this area is given as
806  * priv_data_len.
807  */
808 struct ieee80211_hw *ieee80211_alloc_hw(size_t priv_data_len,
809                                         const struct ieee80211_ops *ops);
810
811 /* Register hardware device to the IEEE 802.11 code and kernel. Low-level
812  * drivers must call this function before using any other IEEE 802.11
813  * function except ieee80211_register_hwmode. */
814 int ieee80211_register_hw(struct ieee80211_hw *hw);
815
816 /* driver can use this and ieee80211_get_rx_led_name to get the
817  * name of the registered LEDs after ieee80211_register_hw
818  * was called.
819  * This is useful to set the default trigger on the LED class
820  * device that your driver should export for each LED the device
821  * has, that way the default behaviour will be as expected but
822  * the user can still change it/turn off the LED etc.
823  */
824 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
825 extern char *__ieee80211_get_tx_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
826 extern char *__ieee80211_get_rx_led_name(struct ieee80211_hw *hw);
827 #endif
828 static inline char *ieee80211_get_tx_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
829 {
830 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
831         return __ieee80211_get_tx_led_name(hw);
832 #else
833         return NULL;
834 #endif
835 }
836
837 static inline char *ieee80211_get_rx_led_name(struct ieee80211_hw *hw)
838 {
839 #ifdef CONFIG_MAC80211_LEDS
840         return __ieee80211_get_rx_led_name(hw);
841 #else
842         return NULL;
843 #endif
844 }
845
846 /* Register a new hardware PHYMODE capability to the stack. */
847 int ieee80211_register_hwmode(struct ieee80211_hw *hw,
848                               struct ieee80211_hw_mode *mode);
849
850 /* Unregister a hardware device. This function instructs 802.11 code to free
851  * allocated resources and unregister netdevices from the kernel. */
852 void ieee80211_unregister_hw(struct ieee80211_hw *hw);
853
854 /* Free everything that was allocated including private data of a driver. */
855 void ieee80211_free_hw(struct ieee80211_hw *hw);
856
857 /* Receive frame callback function. The low-level driver uses this function to
858  * send received frames to the IEEE 802.11 code. Receive buffer (skb) must
859  * start with IEEE 802.11 header. */
860 void __ieee80211_rx(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
861                     struct ieee80211_rx_status *status);
862 void ieee80211_rx_irqsafe(struct ieee80211_hw *hw,
863                           struct sk_buff *skb,
864                           struct ieee80211_rx_status *status);
865
866 /* Transmit status callback function. The low-level driver must call this
867  * function to report transmit status for all the TX frames that had
868  * req_tx_status set in the transmit control fields. In addition, this should
869  * be called at least for all unicast frames to provide information for TX rate
870  * control algorithm. In order to maintain all statistics, this function is
871  * recommended to be called after each frame, including multicast/broadcast, is
872  * sent. */
873 void ieee80211_tx_status(struct ieee80211_hw *hw,
874                          struct sk_buff *skb,
875                          struct ieee80211_tx_status *status);
876 void ieee80211_tx_status_irqsafe(struct ieee80211_hw *hw,
877                                  struct sk_buff *skb,
878                                  struct ieee80211_tx_status *status);
879
880 /**
881  * ieee80211_beacon_get - beacon generation function
882  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
883  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
884  * @control: will be filled with information needed to send this beacon.
885  *
886  * If the beacon frames are generated by the host system (i.e., not in
887  * hardware/firmware), the low-level driver uses this function to receive
888  * the next beacon frame from the 802.11 code. The low-level is responsible
889  * for calling this function before beacon data is needed (e.g., based on
890  * hardware interrupt). Returned skb is used only once and low-level driver
891  * is responsible of freeing it.
892  */
893 struct sk_buff *ieee80211_beacon_get(struct ieee80211_hw *hw,
894                                      int if_id,
895                                      struct ieee80211_tx_control *control);
896
897 /**
898  * ieee80211_rts_get - RTS frame generation function
899  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
900  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
901  * @frame: pointer to the frame that is going to be protected by the RTS.
902  * @frame_len: the frame length (in octets).
903  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_control of the frame.
904  * @rts: The buffer where to store the RTS frame.
905  *
906  * If the RTS frames are generated by the host system (i.e., not in
907  * hardware/firmware), the low-level driver uses this function to receive
908  * the next RTS frame from the 802.11 code. The low-level is responsible
909  * for calling this function before and RTS frame is needed.
910  */
911 void ieee80211_rts_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
912                        const void *frame, size_t frame_len,
913                        const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
914                        struct ieee80211_rts *rts);
915
916 /**
917  * ieee80211_rts_duration - Get the duration field for an RTS frame
918  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
919  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
920  * @frame_len: the length of the frame that is going to be protected by the RTS.
921  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_control of the frame.
922  *
923  * If the RTS is generated in firmware, but the host system must provide
924  * the duration field, the low-level driver uses this function to receive
925  * the duration field value in little-endian byteorder.
926  */
927 __le16 ieee80211_rts_duration(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
928                               size_t frame_len,
929                               const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl);
930
931 /**
932  * ieee80211_ctstoself_get - CTS-to-self frame generation function
933  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
934  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
935  * @frame: pointer to the frame that is going to be protected by the CTS-to-self.
936  * @frame_len: the frame length (in octets).
937  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_control of the frame.
938  * @cts: The buffer where to store the CTS-to-self frame.
939  *
940  * If the CTS-to-self frames are generated by the host system (i.e., not in
941  * hardware/firmware), the low-level driver uses this function to receive
942  * the next CTS-to-self frame from the 802.11 code. The low-level is responsible
943  * for calling this function before and CTS-to-self frame is needed.
944  */
945 void ieee80211_ctstoself_get(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
946                              const void *frame, size_t frame_len,
947                              const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl,
948                              struct ieee80211_cts *cts);
949
950 /**
951  * ieee80211_ctstoself_duration - Get the duration field for a CTS-to-self frame
952  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
953  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
954  * @frame_len: the length of the frame that is going to be protected by the CTS-to-self.
955  * @frame_txctl: &struct ieee80211_tx_control of the frame.
956  *
957  * If the CTS-to-self is generated in firmware, but the host system must provide
958  * the duration field, the low-level driver uses this function to receive
959  * the duration field value in little-endian byteorder.
960  */
961 __le16 ieee80211_ctstoself_duration(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
962                                     size_t frame_len,
963                                     const struct ieee80211_tx_control *frame_txctl);
964
965 /**
966  * ieee80211_generic_frame_duration - Calculate the duration field for a frame
967  * @hw: pointer obtained from ieee80211_alloc_hw().
968  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
969  * @frame_len: the length of the frame.
970  * @rate: the rate (in 100kbps) at which the frame is going to be transmitted.
971  *
972  * Calculate the duration field of some generic frame, given its
973  * length and transmission rate (in 100kbps).
974  */
975 __le16 ieee80211_generic_frame_duration(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
976                                         size_t frame_len,
977                                         int rate);
978
979 /**
980  * ieee80211_get_buffered_bc - accessing buffered broadcast and multicast frames
981  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
982  * @if_id: interface ID from &struct ieee80211_if_init_conf.
983  * @control: will be filled with information needed to send returned frame.
984  *
985  * Function for accessing buffered broadcast and multicast frames. If
986  * hardware/firmware does not implement buffering of broadcast/multicast
987  * frames when power saving is used, 802.11 code buffers them in the host
988  * memory. The low-level driver uses this function to fetch next buffered
989  * frame. In most cases, this is used when generating beacon frame. This
990  * function returns a pointer to the next buffered skb or NULL if no more
991  * buffered frames are available.
992  *
993  * Note: buffered frames are returned only after DTIM beacon frame was
994  * generated with ieee80211_beacon_get() and the low-level driver must thus
995  * call ieee80211_beacon_get() first. ieee80211_get_buffered_bc() returns
996  * NULL if the previous generated beacon was not DTIM, so the low-level driver
997  * does not need to check for DTIM beacons separately and should be able to
998  * use common code for all beacons.
999  */
1000 struct sk_buff *
1001 ieee80211_get_buffered_bc(struct ieee80211_hw *hw, int if_id,
1002                           struct ieee80211_tx_control *control);
1003
1004 /* Given an sk_buff with a raw 802.11 header at the data pointer this function
1005  * returns the 802.11 header length in bytes (not including encryption
1006  * headers). If the data in the sk_buff is too short to contain a valid 802.11
1007  * header the function returns 0.
1008  */
1009 int ieee80211_get_hdrlen_from_skb(const struct sk_buff *skb);
1010
1011 /* Like ieee80211_get_hdrlen_from_skb() but takes a FC in CPU order. */
1012 int ieee80211_get_hdrlen(u16 fc);
1013
1014 /**
1015  * ieee80211_wake_queue - wake specific queue
1016  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1017  * @queue: queue number (counted from zero).
1018  *
1019  * Drivers should use this function instead of netif_wake_queue.
1020  */
1021 void ieee80211_wake_queue(struct ieee80211_hw *hw, int queue);
1022
1023 /**
1024  * ieee80211_stop_queue - stop specific queue
1025  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1026  * @queue: queue number (counted from zero).
1027  *
1028  * Drivers should use this function instead of netif_stop_queue.
1029  */
1030 void ieee80211_stop_queue(struct ieee80211_hw *hw, int queue);
1031
1032 /**
1033  * ieee80211_start_queues - start all queues
1034  * @hw: pointer to as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1035  *
1036  * Drivers should use this function instead of netif_start_queue.
1037  */
1038 void ieee80211_start_queues(struct ieee80211_hw *hw);
1039
1040 /**
1041  * ieee80211_stop_queues - stop all queues
1042  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1043  *
1044  * Drivers should use this function instead of netif_stop_queue.
1045  */
1046 void ieee80211_stop_queues(struct ieee80211_hw *hw);
1047
1048 /**
1049  * ieee80211_wake_queues - wake all queues
1050  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1051  *
1052  * Drivers should use this function instead of netif_wake_queue.
1053  */
1054 void ieee80211_wake_queues(struct ieee80211_hw *hw);
1055
1056 /**
1057  * ieee80211_get_mc_list_item - iteration over items in multicast list
1058  * @hw: pointer as obtained from ieee80211_alloc_hw().
1059  * @prev: value returned by previous call to ieee80211_get_mc_list_item() or
1060  *      NULL to start a new iteration.
1061  * @ptr: pointer to buffer of void * type for internal usage of
1062  *      ieee80211_get_mc_list_item().
1063  *
1064  * Iterates over items in multicast list of given device. To get the first
1065  * item, pass NULL in @prev and in *@ptr. In subsequent calls, pass the
1066  * value returned by previous call in @prev. Don't alter *@ptr during
1067  * iteration. When there are no more items, NULL is returned.
1068  */
1069 struct dev_mc_list *
1070 ieee80211_get_mc_list_item(struct ieee80211_hw *hw,
1071                            struct dev_mc_list *prev,
1072                            void **ptr);
1073
1074 /* called by driver to notify scan status completed */
1075 void ieee80211_scan_completed(struct ieee80211_hw *hw);
1076
1077 /* return a pointer to the source address (SA) */
1078 static inline u8 *ieee80211_get_SA(struct ieee80211_hdr *hdr)
1079 {
1080         u8 *raw = (u8 *) hdr;
1081         u8 tofrom = (*(raw+1)) & 3; /* get the TODS and FROMDS bits */
1082
1083         switch (tofrom) {
1084                 case 2:
1085                         return hdr->addr3;
1086                 case 3:
1087                         return hdr->addr4;
1088         }
1089         return hdr->addr2;
1090 }
1091
1092 /* return a pointer to the destination address (DA) */
1093 static inline u8 *ieee80211_get_DA(struct ieee80211_hdr *hdr)
1094 {
1095         u8 *raw = (u8 *) hdr;
1096         u8 to_ds = (*(raw+1)) & 1; /* get the TODS bit */
1097
1098         if (to_ds)
1099                 return hdr->addr3;
1100         return hdr->addr1;
1101 }
1102
1103 static inline int ieee80211_get_morefrag(struct ieee80211_hdr *hdr)
1104 {
1105         return (le16_to_cpu(hdr->frame_control) &
1106                 IEEE80211_FCTL_MOREFRAGS) != 0;
1107 }
1108
1109 #endif /* MAC80211_H */