ath9k: Cleanup multiple VIF processing
[linux-2.6] / drivers / net / wireless / ath9k / beacon.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include "ath9k.h"
18
19 #define FUDGE 2
20
21 /*
22  *  This function will modify certain transmit queue properties depending on
23  *  the operating mode of the station (AP or AdHoc).  Parameters are AIFS
24  *  settings and channel width min/max
25 */
26 static int ath_beaconq_config(struct ath_softc *sc)
27 {
28         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
29         struct ath9k_tx_queue_info qi;
30
31         ath9k_hw_get_txq_props(ah, sc->beacon.beaconq, &qi);
32         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_AP) {
33                 /* Always burst out beacon and CAB traffic. */
34                 qi.tqi_aifs = 1;
35                 qi.tqi_cwmin = 0;
36                 qi.tqi_cwmax = 0;
37         } else {
38                 /* Adhoc mode; important thing is to use 2x cwmin. */
39                 qi.tqi_aifs = sc->beacon.beacon_qi.tqi_aifs;
40                 qi.tqi_cwmin = 2*sc->beacon.beacon_qi.tqi_cwmin;
41                 qi.tqi_cwmax = sc->beacon.beacon_qi.tqi_cwmax;
42         }
43
44         if (!ath9k_hw_set_txq_props(ah, sc->beacon.beaconq, &qi)) {
45                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
46                         "unable to update h/w beacon queue parameters\n");
47                 return 0;
48         } else {
49                 ath9k_hw_resettxqueue(ah, sc->beacon.beaconq);
50                 return 1;
51         }
52 }
53
54 /*
55  *  Associates the beacon frame buffer with a transmit descriptor.  Will set
56  *  up all required antenna switch parameters, rate codes, and channel flags.
57  *  Beacons are always sent out at the lowest rate, and are not retried.
58 */
59 static void ath_beacon_setup(struct ath_softc *sc, struct ath_vif *avp,
60                              struct ath_buf *bf)
61 {
62         struct sk_buff *skb = (struct sk_buff *)bf->bf_mpdu;
63         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
64         struct ath_desc *ds;
65         struct ath9k_11n_rate_series series[4];
66         struct ath_rate_table *rt;
67         int flags, antenna, ctsrate = 0, ctsduration = 0;
68         u8 rate;
69
70         ds = bf->bf_desc;
71         flags = ATH9K_TXDESC_NOACK;
72
73         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
74             (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_VEOL)) {
75                 ds->ds_link = bf->bf_daddr; /* self-linked */
76                 flags |= ATH9K_TXDESC_VEOL;
77                 /* Let hardware handle antenna switching. */
78                 antenna = 0;
79         } else {
80                 ds->ds_link = 0;
81                 /*
82                  * Switch antenna every beacon.
83                  * Should only switch every beacon period, not for every SWBA
84                  * XXX assumes two antennae
85                  */
86                 antenna = ((sc->beacon.ast_be_xmit / sc->nbcnvifs) & 1 ? 2 : 1);
87         }
88
89         ds->ds_data = bf->bf_buf_addr;
90
91         rt = sc->cur_rate_table;
92         rate = rt->info[0].ratecode;
93         if (sc->sc_flags & SC_OP_PREAMBLE_SHORT)
94                 rate |= rt->info[0].short_preamble;
95
96         ath9k_hw_set11n_txdesc(ah, ds, skb->len + FCS_LEN,
97                                ATH9K_PKT_TYPE_BEACON,
98                                MAX_RATE_POWER,
99                                ATH9K_TXKEYIX_INVALID,
100                                ATH9K_KEY_TYPE_CLEAR,
101                                flags);
102
103         /* NB: beacon's BufLen must be a multiple of 4 bytes */
104         ath9k_hw_filltxdesc(ah, ds, roundup(skb->len, 4),
105                             true, true, ds);
106
107         memset(series, 0, sizeof(struct ath9k_11n_rate_series) * 4);
108         series[0].Tries = 1;
109         series[0].Rate = rate;
110         series[0].ChSel = sc->tx_chainmask;
111         series[0].RateFlags = (ctsrate) ? ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS : 0;
112         ath9k_hw_set11n_ratescenario(ah, ds, ds, 0, ctsrate, ctsduration,
113                                      series, 4, 0);
114 }
115
116 static struct ath_buf *ath_beacon_generate(struct ath_softc *sc,
117                                            struct ieee80211_vif *vif)
118 {
119         struct ath_buf *bf;
120         struct ath_vif *avp;
121         struct sk_buff *skb;
122         struct ath_txq *cabq;
123         struct ieee80211_tx_info *info;
124         int cabq_depth;
125
126         avp = (void *)vif->drv_priv;
127         cabq = sc->beacon.cabq;
128
129         if (avp->av_bcbuf == NULL) {
130                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON, "avp=%p av_bcbuf=%p\n",
131                         avp, avp->av_bcbuf);
132                 return NULL;
133         }
134
135         /* Release the old beacon first */
136
137         bf = avp->av_bcbuf;
138         skb = (struct sk_buff *)bf->bf_mpdu;
139         if (skb) {
140                 dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_dmacontext,
141                                  skb->len, DMA_TO_DEVICE);
142                 dev_kfree_skb_any(skb);
143         }
144
145         /* Get a new beacon from mac80211 */
146
147         skb = ieee80211_beacon_get(sc->hw, vif);
148         bf->bf_mpdu = skb;
149         if (skb == NULL)
150                 return NULL;
151
152         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
153         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) {
154                 /*
155                  * TODO: make sure the seq# gets assigned properly (vs. other
156                  * TX frames)
157                  */
158                 struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
159                 sc->tx.seq_no += 0x10;
160                 hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
161                 hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(sc->tx.seq_no);
162         }
163
164         bf->bf_buf_addr = bf->bf_dmacontext =
165                 dma_map_single(sc->dev, skb->data,
166                                skb->len, DMA_TO_DEVICE);
167         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev, bf->bf_buf_addr))) {
168                 dev_kfree_skb_any(skb);
169                 bf->bf_mpdu = NULL;
170                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL, "dma_mapping_error on beaconing\n");
171                 return NULL;
172         }
173
174         skb = ieee80211_get_buffered_bc(sc->hw, vif);
175
176         /*
177          * if the CABQ traffic from previous DTIM is pending and the current
178          *  beacon is also a DTIM.
179          *  1) if there is only one vif let the cab traffic continue.
180          *  2) if there are more than one vif and we are using staggered
181          *     beacons, then drain the cabq by dropping all the frames in
182          *     the cabq so that the current vifs cab traffic can be scheduled.
183          */
184         spin_lock_bh(&cabq->axq_lock);
185         cabq_depth = cabq->axq_depth;
186         spin_unlock_bh(&cabq->axq_lock);
187
188         if (skb && cabq_depth) {
189                 if (sc->nvifs > 1) {
190                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
191                                 "Flushing previous cabq traffic\n");
192                         ath_draintxq(sc, cabq, false);
193                 }
194         }
195
196         ath_beacon_setup(sc, avp, bf);
197
198         while (skb) {
199                 ath_tx_cabq(sc, skb);
200                 skb = ieee80211_get_buffered_bc(sc->hw, vif);
201         }
202
203         return bf;
204 }
205
206 /*
207  * Startup beacon transmission for adhoc mode when they are sent entirely
208  * by the hardware using the self-linked descriptor + veol trick.
209 */
210 static void ath_beacon_start_adhoc(struct ath_softc *sc,
211                                    struct ieee80211_vif *vif)
212 {
213         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
214         struct ath_buf *bf;
215         struct ath_vif *avp;
216         struct sk_buff *skb;
217
218         avp = (void *)vif->drv_priv;
219
220         if (avp->av_bcbuf == NULL)
221                 return;
222
223         bf = avp->av_bcbuf;
224         skb = (struct sk_buff *) bf->bf_mpdu;
225
226         ath_beacon_setup(sc, avp, bf);
227
228         /* NB: caller is known to have already stopped tx dma */
229         ath9k_hw_puttxbuf(ah, sc->beacon.beaconq, bf->bf_daddr);
230         ath9k_hw_txstart(ah, sc->beacon.beaconq);
231         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON, "TXDP%u = %llx (%p)\n",
232                 sc->beacon.beaconq, ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
233 }
234
235 int ath_beaconq_setup(struct ath_hw *ah)
236 {
237         struct ath9k_tx_queue_info qi;
238
239         memset(&qi, 0, sizeof(qi));
240         qi.tqi_aifs = 1;
241         qi.tqi_cwmin = 0;
242         qi.tqi_cwmax = 0;
243         /* NB: don't enable any interrupts */
244         return ath9k_hw_setuptxqueue(ah, ATH9K_TX_QUEUE_BEACON, &qi);
245 }
246
247 int ath_beacon_alloc(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_vif *vif)
248 {
249         struct ath_vif *avp;
250         struct ieee80211_hdr *hdr;
251         struct ath_buf *bf;
252         struct sk_buff *skb;
253         __le64 tstamp;
254
255         avp = (void *)vif->drv_priv;
256
257         /* Allocate a beacon descriptor if we haven't done so. */
258         if (!avp->av_bcbuf) {
259                 /* Allocate beacon state for hostap/ibss.  We know
260                  * a buffer is available. */
261                 avp->av_bcbuf = list_first_entry(&sc->beacon.bbuf,
262                                                  struct ath_buf, list);
263                 list_del(&avp->av_bcbuf->list);
264
265                 if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_AP ||
266                     !(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_VEOL)) {
267                         int slot;
268                         /*
269                          * Assign the vif to a beacon xmit slot. As
270                          * above, this cannot fail to find one.
271                          */
272                         avp->av_bslot = 0;
273                         for (slot = 0; slot < ATH_BCBUF; slot++)
274                                 if (sc->beacon.bslot[slot] == NULL) {
275                                         /*
276                                          * XXX hack, space out slots to better
277                                          * deal with misses
278                                          */
279                                         if (slot+1 < ATH_BCBUF &&
280                                             sc->beacon.bslot[slot+1] == NULL) {
281                                                 avp->av_bslot = slot+1;
282                                                 break;
283                                         }
284                                         avp->av_bslot = slot;
285                                         /* NB: keep looking for a double slot */
286                                 }
287                         BUG_ON(sc->beacon.bslot[avp->av_bslot] != NULL);
288                         sc->beacon.bslot[avp->av_bslot] = vif;
289                         sc->nbcnvifs++;
290                 }
291         }
292
293         /* release the previous beacon frame, if it already exists. */
294         bf = avp->av_bcbuf;
295         if (bf->bf_mpdu != NULL) {
296                 skb = (struct sk_buff *)bf->bf_mpdu;
297                 dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_dmacontext,
298                                  skb->len, DMA_TO_DEVICE);
299                 dev_kfree_skb_any(skb);
300                 bf->bf_mpdu = NULL;
301         }
302
303         /* NB: the beacon data buffer must be 32-bit aligned. */
304         skb = ieee80211_beacon_get(sc->hw, vif);
305         if (skb == NULL) {
306                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON, "cannot get skb\n");
307                 return -ENOMEM;
308         }
309
310         tstamp = ((struct ieee80211_mgmt *)skb->data)->u.beacon.timestamp;
311         sc->beacon.bc_tstamp = le64_to_cpu(tstamp);
312
313         /*
314          * Calculate a TSF adjustment factor required for
315          * staggered beacons.  Note that we assume the format
316          * of the beacon frame leaves the tstamp field immediately
317          * following the header.
318          */
319         if (avp->av_bslot > 0) {
320                 u64 tsfadjust;
321                 __le64 val;
322                 int intval;
323
324                 intval = sc->hw->conf.beacon_int ?
325                         sc->hw->conf.beacon_int : ATH_DEFAULT_BINTVAL;
326
327                 /*
328                  * The beacon interval is in TU's; the TSF in usecs.
329                  * We figure out how many TU's to add to align the
330                  * timestamp then convert to TSF units and handle
331                  * byte swapping before writing it in the frame.
332                  * The hardware will then add this each time a beacon
333                  * frame is sent.  Note that we align vif's 1..N
334                  * and leave vif 0 untouched.  This means vap 0
335                  * has a timestamp in one beacon interval while the
336                  * others get a timestamp aligned to the next interval.
337                  */
338                 tsfadjust = (intval * (ATH_BCBUF - avp->av_bslot)) / ATH_BCBUF;
339                 val = cpu_to_le64(tsfadjust << 10);     /* TU->TSF */
340
341                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
342                         "stagger beacons, bslot %d intval %u tsfadjust %llu\n",
343                         avp->av_bslot, intval, (unsigned long long)tsfadjust);
344
345                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
346                 memcpy(&hdr[1], &val, sizeof(val));
347         }
348
349         bf->bf_mpdu = skb;
350         bf->bf_buf_addr = bf->bf_dmacontext =
351                 dma_map_single(sc->dev, skb->data,
352                                skb->len, DMA_TO_DEVICE);
353         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev, bf->bf_buf_addr))) {
354                 dev_kfree_skb_any(skb);
355                 bf->bf_mpdu = NULL;
356                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
357                         "dma_mapping_error on beacon alloc\n");
358                 return -ENOMEM;
359         }
360
361         return 0;
362 }
363
364 void ath_beacon_return(struct ath_softc *sc, struct ath_vif *avp)
365 {
366         if (avp->av_bcbuf != NULL) {
367                 struct ath_buf *bf;
368
369                 if (avp->av_bslot != -1) {
370                         sc->beacon.bslot[avp->av_bslot] = NULL;
371                         sc->nbcnvifs--;
372                 }
373
374                 bf = avp->av_bcbuf;
375                 if (bf->bf_mpdu != NULL) {
376                         struct sk_buff *skb = (struct sk_buff *)bf->bf_mpdu;
377                         dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_dmacontext,
378                                          skb->len, DMA_TO_DEVICE);
379                         dev_kfree_skb_any(skb);
380                         bf->bf_mpdu = NULL;
381                 }
382                 list_add_tail(&bf->list, &sc->beacon.bbuf);
383
384                 avp->av_bcbuf = NULL;
385         }
386 }
387
388 void ath_beacon_tasklet(unsigned long data)
389 {
390         struct ath_softc *sc = (struct ath_softc *)data;
391         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
392         struct ath_buf *bf = NULL;
393         struct ieee80211_vif *vif;
394         int slot;
395         u32 bfaddr, bc = 0, tsftu;
396         u64 tsf;
397         u16 intval;
398
399         /*
400          * Check if the previous beacon has gone out.  If
401          * not don't try to post another, skip this period
402          * and wait for the next.  Missed beacons indicate
403          * a problem and should not occur.  If we miss too
404          * many consecutive beacons reset the device.
405          */
406         if (ath9k_hw_numtxpending(ah, sc->beacon.beaconq) != 0) {
407                 sc->beacon.bmisscnt++;
408
409                 if (sc->beacon.bmisscnt < BSTUCK_THRESH) {
410                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
411                                 "missed %u consecutive beacons\n",
412                                 sc->beacon.bmisscnt);
413                 } else if (sc->beacon.bmisscnt >= BSTUCK_THRESH) {
414                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
415                                 "beacon is officially stuck\n");
416                         ath_reset(sc, false);
417                 }
418
419                 return;
420         }
421
422         if (sc->beacon.bmisscnt != 0) {
423                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
424                         "resume beacon xmit after %u misses\n",
425                         sc->beacon.bmisscnt);
426                 sc->beacon.bmisscnt = 0;
427         }
428
429         /*
430          * Generate beacon frames. we are sending frames
431          * staggered so calculate the slot for this frame based
432          * on the tsf to safeguard against missing an swba.
433          */
434
435         intval = sc->hw->conf.beacon_int ?
436                 sc->hw->conf.beacon_int : ATH_DEFAULT_BINTVAL;
437
438         tsf = ath9k_hw_gettsf64(ah);
439         tsftu = TSF_TO_TU(tsf>>32, tsf);
440         slot = ((tsftu % intval) * ATH_BCBUF) / intval;
441         vif = sc->beacon.bslot[(slot + 1) % ATH_BCBUF];
442
443         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
444                 "slot %d [tsf %llu tsftu %u intval %u] vif %p\n",
445                 slot, tsf, tsftu, intval, vif);
446
447         bfaddr = 0;
448         if (vif) {
449                 bf = ath_beacon_generate(sc, vif);
450                 if (bf != NULL) {
451                         bfaddr = bf->bf_daddr;
452                         bc = 1;
453                 }
454         }
455
456         /*
457          * Handle slot time change when a non-ERP station joins/leaves
458          * an 11g network.  The 802.11 layer notifies us via callback,
459          * we mark updateslot, then wait one beacon before effecting
460          * the change.  This gives associated stations at least one
461          * beacon interval to note the state change.
462          *
463          * NB: The slot time change state machine is clocked according
464          *     to whether we are bursting or staggering beacons.  We
465          *     recognize the request to update and record the current
466          *     slot then don't transition until that slot is reached
467          *     again.  If we miss a beacon for that slot then we'll be
468          *     slow to transition but we'll be sure at least one beacon
469          *     interval has passed.  When bursting slot is always left
470          *     set to ATH_BCBUF so this check is a noop.
471          */
472         if (sc->beacon.updateslot == UPDATE) {
473                 sc->beacon.updateslot = COMMIT; /* commit next beacon */
474                 sc->beacon.slotupdate = slot;
475         } else if (sc->beacon.updateslot == COMMIT && sc->beacon.slotupdate == slot) {
476                 ath9k_hw_setslottime(sc->sc_ah, sc->beacon.slottime);
477                 sc->beacon.updateslot = OK;
478         }
479         if (bfaddr != 0) {
480                 /*
481                  * Stop any current dma and put the new frame(s) on the queue.
482                  * This should never fail since we check above that no frames
483                  * are still pending on the queue.
484                  */
485                 if (!ath9k_hw_stoptxdma(ah, sc->beacon.beaconq)) {
486                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
487                                 "beacon queue %u did not stop?\n", sc->beacon.beaconq);
488                 }
489
490                 /* NB: cabq traffic should already be queued and primed */
491                 ath9k_hw_puttxbuf(ah, sc->beacon.beaconq, bfaddr);
492                 ath9k_hw_txstart(ah, sc->beacon.beaconq);
493
494                 sc->beacon.ast_be_xmit += bc;     /* XXX per-vif? */
495         }
496 }
497
498 /*
499  * For multi-bss ap support beacons are either staggered evenly over N slots or
500  * burst together.  For the former arrange for the SWBA to be delivered for each
501  * slot. Slots that are not occupied will generate nothing.
502  */
503 static void ath_beacon_config_ap(struct ath_softc *sc,
504                                  struct ath_beacon_config *conf,
505                                  struct ath_vif *avp)
506 {
507         u32 nexttbtt, intval;
508
509         /* Configure the timers only when the TSF has to be reset */
510
511         if (!(sc->sc_flags & SC_OP_TSF_RESET))
512                 return;
513
514         /* NB: the beacon interval is kept internally in TU's */
515         intval = conf->beacon_interval & ATH9K_BEACON_PERIOD;
516         intval /= ATH_BCBUF;    /* for staggered beacons */
517         nexttbtt = intval;
518         intval |= ATH9K_BEACON_RESET_TSF;
519
520         /*
521          * In AP mode we enable the beacon timers and SWBA interrupts to
522          * prepare beacon frames.
523          */
524         intval |= ATH9K_BEACON_ENA;
525         sc->imask |= ATH9K_INT_SWBA;
526         ath_beaconq_config(sc);
527
528         /* Set the computed AP beacon timers */
529
530         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, 0);
531         ath9k_hw_beaconinit(sc->sc_ah, nexttbtt, intval);
532         sc->beacon.bmisscnt = 0;
533         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
534
535         /* Clear the reset TSF flag, so that subsequent beacon updation
536            will not reset the HW TSF. */
537
538         sc->sc_flags &= ~SC_OP_TSF_RESET;
539 }
540
541 /*
542  * This sets up the beacon timers according to the timestamp of the last
543  * received beacon and the current TSF, configures PCF and DTIM
544  * handling, programs the sleep registers so the hardware will wakeup in
545  * time to receive beacons, and configures the beacon miss handling so
546  * we'll receive a BMISS interrupt when we stop seeing beacons from the AP
547  * we've associated with.
548  */
549 static void ath_beacon_config_sta(struct ath_softc *sc,
550                                   struct ath_beacon_config *conf,
551                                   struct ath_vif *avp)
552 {
553         struct ath9k_beacon_state bs;
554         int dtimperiod, dtimcount, sleepduration;
555         int cfpperiod, cfpcount;
556         u32 nexttbtt = 0, intval, tsftu;
557         u64 tsf;
558
559         memset(&bs, 0, sizeof(bs));
560         intval = conf->beacon_interval & ATH9K_BEACON_PERIOD;
561
562         /*
563          * Setup dtim and cfp parameters according to
564          * last beacon we received (which may be none).
565          */
566         dtimperiod = conf->dtim_period;
567         if (dtimperiod <= 0)            /* NB: 0 if not known */
568                 dtimperiod = 1;
569         dtimcount = conf->dtim_count;
570         if (dtimcount >= dtimperiod)    /* NB: sanity check */
571                 dtimcount = 0;
572         cfpperiod = 1;                  /* NB: no PCF support yet */
573         cfpcount = 0;
574
575         sleepduration = conf->listen_interval * intval;
576         if (sleepduration <= 0)
577                 sleepduration = intval;
578
579         /*
580          * Pull nexttbtt forward to reflect the current
581          * TSF and calculate dtim+cfp state for the result.
582          */
583         tsf = ath9k_hw_gettsf64(sc->sc_ah);
584         tsftu = TSF_TO_TU(tsf>>32, tsf) + FUDGE;
585         do {
586                 nexttbtt += intval;
587                 if (--dtimcount < 0) {
588                         dtimcount = dtimperiod - 1;
589                         if (--cfpcount < 0)
590                                 cfpcount = cfpperiod - 1;
591                 }
592         } while (nexttbtt < tsftu);
593
594         bs.bs_intval = intval;
595         bs.bs_nexttbtt = nexttbtt;
596         bs.bs_dtimperiod = dtimperiod*intval;
597         bs.bs_nextdtim = bs.bs_nexttbtt + dtimcount*intval;
598         bs.bs_cfpperiod = cfpperiod*bs.bs_dtimperiod;
599         bs.bs_cfpnext = bs.bs_nextdtim + cfpcount*bs.bs_dtimperiod;
600         bs.bs_cfpmaxduration = 0;
601
602         /*
603          * Calculate the number of consecutive beacons to miss* before taking
604          * a BMISS interrupt. The configuration is specified in TU so we only
605          * need calculate based on the beacon interval.  Note that we clamp the
606          * result to at most 15 beacons.
607          */
608         if (sleepduration > intval) {
609                 bs.bs_bmissthreshold = conf->listen_interval *
610                         ATH_DEFAULT_BMISS_LIMIT / 2;
611         } else {
612                 bs.bs_bmissthreshold = DIV_ROUND_UP(conf->bmiss_timeout, intval);
613                 if (bs.bs_bmissthreshold > 15)
614                         bs.bs_bmissthreshold = 15;
615                 else if (bs.bs_bmissthreshold <= 0)
616                         bs.bs_bmissthreshold = 1;
617         }
618
619         /*
620          * Calculate sleep duration. The configuration is given in ms.
621          * We ensure a multiple of the beacon period is used. Also, if the sleep
622          * duration is greater than the DTIM period then it makes senses
623          * to make it a multiple of that.
624          *
625          * XXX fixed at 100ms
626          */
627
628         bs.bs_sleepduration = roundup(IEEE80211_MS_TO_TU(100), sleepduration);
629         if (bs.bs_sleepduration > bs.bs_dtimperiod)
630                 bs.bs_sleepduration = bs.bs_dtimperiod;
631
632         /* TSF out of range threshold fixed at 1 second */
633         bs.bs_tsfoor_threshold = ATH9K_TSFOOR_THRESHOLD;
634
635         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON, "tsf: %llu tsftu: %u\n", tsf, tsftu);
636         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
637                 "bmiss: %u sleep: %u cfp-period: %u maxdur: %u next: %u\n",
638                 bs.bs_bmissthreshold, bs.bs_sleepduration,
639                 bs.bs_cfpperiod, bs.bs_cfpmaxduration, bs.bs_cfpnext);
640
641         /* Set the computed STA beacon timers */
642
643         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, 0);
644         ath9k_hw_set_sta_beacon_timers(sc->sc_ah, &bs);
645         sc->imask |= ATH9K_INT_BMISS;
646         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
647 }
648
649 static void ath_beacon_config_adhoc(struct ath_softc *sc,
650                                     struct ath_beacon_config *conf,
651                                     struct ath_vif *avp,
652                                     struct ieee80211_vif *vif)
653 {
654         u64 tsf;
655         u32 tsftu, intval, nexttbtt;
656
657         intval = conf->beacon_interval & ATH9K_BEACON_PERIOD;
658
659         /* Pull nexttbtt forward to reflect the current TSF */
660
661         nexttbtt = TSF_TO_TU(sc->beacon.bc_tstamp >> 32, sc->beacon.bc_tstamp);
662         if (nexttbtt == 0)
663                 nexttbtt = intval;
664         else if (intval)
665                 nexttbtt = roundup(nexttbtt, intval);
666
667         tsf = ath9k_hw_gettsf64(sc->sc_ah);
668         tsftu = TSF_TO_TU((u32)(tsf>>32), (u32)tsf) + FUDGE;
669         do {
670                 nexttbtt += intval;
671         } while (nexttbtt < tsftu);
672
673         DPRINTF(sc, ATH_DBG_BEACON,
674                 "IBSS nexttbtt %u intval %u (%u)\n",
675                 nexttbtt, intval, conf->beacon_interval);
676
677         /*
678          * In IBSS mode enable the beacon timers but only enable SWBA interrupts
679          * if we need to manually prepare beacon frames.  Otherwise we use a
680          * self-linked tx descriptor and let the hardware deal with things.
681          */
682         intval |= ATH9K_BEACON_ENA;
683         if (!(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_VEOL))
684                 sc->imask |= ATH9K_INT_SWBA;
685
686         ath_beaconq_config(sc);
687
688         /* Set the computed ADHOC beacon timers */
689
690         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, 0);
691         ath9k_hw_beaconinit(sc->sc_ah, nexttbtt, intval);
692         sc->beacon.bmisscnt = 0;
693         ath9k_hw_set_interrupts(sc->sc_ah, sc->imask);
694
695         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_VEOL)
696                 ath_beacon_start_adhoc(sc, vif);
697 }
698
699 void ath_beacon_config(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_vif *vif)
700 {
701         struct ath_beacon_config conf;
702
703         /* Setup the beacon configuration parameters */
704
705         memset(&conf, 0, sizeof(struct ath_beacon_config));
706         conf.beacon_interval = sc->hw->conf.beacon_int ?
707                 sc->hw->conf.beacon_int : ATH_DEFAULT_BINTVAL;
708         conf.listen_interval = 1;
709         conf.dtim_period = conf.beacon_interval;
710         conf.dtim_count = 1;
711         conf.bmiss_timeout = ATH_DEFAULT_BMISS_LIMIT * conf.beacon_interval;
712
713         if (vif) {
714                 struct ath_vif *avp = (struct ath_vif *)vif->drv_priv;
715
716                 switch(avp->av_opmode) {
717                 case NL80211_IFTYPE_AP:
718                         ath_beacon_config_ap(sc, &conf, avp);
719                         break;
720                 case NL80211_IFTYPE_ADHOC:
721                         ath_beacon_config_adhoc(sc, &conf, avp, vif);
722                         break;
723                 case NL80211_IFTYPE_STATION:
724                         ath_beacon_config_sta(sc, &conf, avp);
725                         break;
726                 default:
727                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
728                                 "Unsupported beaconing mode\n");
729                         return;
730                 }
731
732                 sc->sc_flags |= SC_OP_BEACONS;
733         }
734 }