firewire: cdev: add ioctls for iso resource management, amendment
[linux-2.6] / include / linux / firewire-cdev.h
1 /*
2  * Char device interface.
3  *
4  * Copyright (C) 2005-2006  Kristian Hoegsberg <krh@bitplanet.net>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
18  * Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
19  */
20
21 #ifndef _LINUX_FIREWIRE_CDEV_H
22 #define _LINUX_FIREWIRE_CDEV_H
23
24 #include <linux/ioctl.h>
25 #include <linux/types.h>
26 #include <linux/firewire-constants.h>
27
28 #define FW_CDEV_EVENT_BUS_RESET                 0x00
29 #define FW_CDEV_EVENT_RESPONSE                  0x01
30 #define FW_CDEV_EVENT_REQUEST                   0x02
31 #define FW_CDEV_EVENT_ISO_INTERRUPT             0x03
32 #define FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED    0x04
33 #define FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED  0x05
34
35 /**
36  * struct fw_cdev_event_common - Common part of all fw_cdev_event_ types
37  * @closure:    For arbitrary use by userspace
38  * @type:       Discriminates the fw_cdev_event_ types
39  *
40  * This struct may be used to access generic members of all fw_cdev_event_
41  * types regardless of the specific type.
42  *
43  * Data passed in the @closure field for a request will be returned in the
44  * corresponding event.  It is big enough to hold a pointer on all platforms.
45  * The ioctl used to set @closure depends on the @type of event.
46  */
47 struct fw_cdev_event_common {
48         __u64 closure;
49         __u32 type;
50 };
51
52 /**
53  * struct fw_cdev_event_bus_reset - Sent when a bus reset occurred
54  * @closure:    See &fw_cdev_event_common; set by %FW_CDEV_IOC_GET_INFO ioctl
55  * @type:       See &fw_cdev_event_common; always %FW_CDEV_EVENT_BUS_RESET
56  * @node_id:       New node ID of this node
57  * @local_node_id: Node ID of the local node, i.e. of the controller
58  * @bm_node_id:    Node ID of the bus manager
59  * @irm_node_id:   Node ID of the iso resource manager
60  * @root_node_id:  Node ID of the root node
61  * @generation:    New bus generation
62  *
63  * This event is sent when the bus the device belongs to goes through a bus
64  * reset.  It provides information about the new bus configuration, such as
65  * new node ID for this device, new root ID, and others.
66  */
67 struct fw_cdev_event_bus_reset {
68         __u64 closure;
69         __u32 type;
70         __u32 node_id;
71         __u32 local_node_id;
72         __u32 bm_node_id;
73         __u32 irm_node_id;
74         __u32 root_node_id;
75         __u32 generation;
76 };
77
78 /**
79  * struct fw_cdev_event_response - Sent when a response packet was received
80  * @closure:    See &fw_cdev_event_common;
81  *              set by %FW_CDEV_IOC_SEND_REQUEST ioctl
82  * @type:       See &fw_cdev_event_common; always %FW_CDEV_EVENT_RESPONSE
83  * @rcode:      Response code returned by the remote node
84  * @length:     Data length, i.e. the response's payload size in bytes
85  * @data:       Payload data, if any
86  *
87  * This event is sent when the stack receives a response to an outgoing request
88  * sent by %FW_CDEV_IOC_SEND_REQUEST ioctl.  The payload data for responses
89  * carrying data (read and lock responses) follows immediately and can be
90  * accessed through the @data field.
91  */
92 struct fw_cdev_event_response {
93         __u64 closure;
94         __u32 type;
95         __u32 rcode;
96         __u32 length;
97         __u32 data[0];
98 };
99
100 /**
101  * struct fw_cdev_event_request - Sent on incoming request to an address region
102  * @closure:    See &fw_cdev_event_common; set by %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE ioctl
103  * @type:       See &fw_cdev_event_common; always %FW_CDEV_EVENT_REQUEST
104  * @tcode:      Transaction code of the incoming request
105  * @offset:     The offset into the 48-bit per-node address space
106  * @handle:     Reference to the kernel-side pending request
107  * @length:     Data length, i.e. the request's payload size in bytes
108  * @data:       Incoming data, if any
109  *
110  * This event is sent when the stack receives an incoming request to an address
111  * region registered using the %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE ioctl.  The request is
112  * guaranteed to be completely contained in the specified region.  Userspace is
113  * responsible for sending the response by %FW_CDEV_IOC_SEND_RESPONSE ioctl,
114  * using the same @handle.
115  *
116  * The payload data for requests carrying data (write and lock requests)
117  * follows immediately and can be accessed through the @data field.
118  */
119 struct fw_cdev_event_request {
120         __u64 closure;
121         __u32 type;
122         __u32 tcode;
123         __u64 offset;
124         __u32 handle;
125         __u32 length;
126         __u32 data[0];
127 };
128
129 /**
130  * struct fw_cdev_event_iso_interrupt - Sent when an iso packet was completed
131  * @closure:    See &fw_cdev_event_common;
132  *              set by %FW_CDEV_CREATE_ISO_CONTEXT ioctl
133  * @type:       See &fw_cdev_event_common; always %FW_CDEV_EVENT_ISO_INTERRUPT
134  * @cycle:      Cycle counter of the interrupt packet
135  * @header_length: Total length of following headers, in bytes
136  * @header:     Stripped headers, if any
137  *
138  * This event is sent when the controller has completed an &fw_cdev_iso_packet
139  * with the %FW_CDEV_ISO_INTERRUPT bit set.  In the receive case, the headers
140  * stripped of all packets up until and including the interrupt packet are
141  * returned in the @header field.  The amount of header data per packet is as
142  * specified at iso context creation by &fw_cdev_create_iso_context.header_size.
143  *
144  * In version 1 of this ABI, header data consisted of the 1394 isochronous
145  * packet header, followed by quadlets from the packet payload if
146  * &fw_cdev_create_iso_context.header_size > 4.
147  *
148  * In version 2 of this ABI, header data consist of the 1394 isochronous
149  * packet header, followed by a timestamp quadlet if
150  * &fw_cdev_create_iso_context.header_size > 4, followed by quadlets from the
151  * packet payload if &fw_cdev_create_iso_context.header_size > 8.
152  *
153  * Behaviour of ver. 1 of this ABI is no longer available since ABI ver. 2.
154  *
155  * Format of 1394 iso packet header: 16 bits len, 2 bits tag, 6 bits channel,
156  * 4 bits tcode, 4 bits sy, in big endian byte order.  Format of timestamp:
157  * 16 bits invalid, 3 bits cycleSeconds, 13 bits cycleCount, in big endian byte
158  * order.
159  */
160 struct fw_cdev_event_iso_interrupt {
161         __u64 closure;
162         __u32 type;
163         __u32 cycle;
164         __u32 header_length;
165         __u32 header[0];
166 };
167
168 /**
169  * struct fw_cdev_event_iso_resource - Iso resources were allocated or freed
170  * @closure:    See &fw_cdev_event_common;
171  *              set by %FW_CDEV_IOC_(DE)ALLOCATE_ISO_RESOURCE(_ONCE) ioctl
172  * @type:       %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED or
173  *              %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED
174  * @handle:     Reference by which an allocated resource can be deallocated
175  * @channel:    Isochronous channel which was (de)allocated, if any
176  * @bandwidth:  Bandwidth allocation units which were (de)allocated, if any
177  *
178  * An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED event is sent after an isochronous
179  * resource was allocated at the IRM.  The client has to check @channel and
180  * @bandwidth for whether the allocation actually succeeded.
181  *
182  * An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED event is sent after an isochronous
183  * resource was deallocated at the IRM.  It is also sent when automatic
184  * reallocation after a bus reset failed.
185  *
186  * @channel is <0 if no channel was (de)allocated or if reallocation failed.
187  * @bandwidth is 0 if no bandwidth was (de)allocated or if reallocation failed.
188  */
189 struct fw_cdev_event_iso_resource {
190         __u64 closure;
191         __u32 type;
192         __u32 handle;
193         __s32 channel;
194         __s32 bandwidth;
195 };
196
197 /**
198  * union fw_cdev_event - Convenience union of fw_cdev_event_ types
199  * @common:        Valid for all types
200  * @bus_reset:     Valid if @common.type == %FW_CDEV_EVENT_BUS_RESET
201  * @response:      Valid if @common.type == %FW_CDEV_EVENT_RESPONSE
202  * @request:       Valid if @common.type == %FW_CDEV_EVENT_REQUEST
203  * @iso_interrupt: Valid if @common.type == %FW_CDEV_EVENT_ISO_INTERRUPT
204  * @iso_resource:  Valid if @common.type ==
205  *                              %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED or
206  *                              %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED
207  *
208  * Convenience union for userspace use.  Events could be read(2) into an
209  * appropriately aligned char buffer and then cast to this union for further
210  * processing.  Note that for a request, response or iso_interrupt event,
211  * the data[] or header[] may make the size of the full event larger than
212  * sizeof(union fw_cdev_event).  Also note that if you attempt to read(2)
213  * an event into a buffer that is not large enough for it, the data that does
214  * not fit will be discarded so that the next read(2) will return a new event.
215  */
216 union fw_cdev_event {
217         struct fw_cdev_event_common             common;
218         struct fw_cdev_event_bus_reset          bus_reset;
219         struct fw_cdev_event_response           response;
220         struct fw_cdev_event_request            request;
221         struct fw_cdev_event_iso_interrupt      iso_interrupt;
222         struct fw_cdev_event_iso_resource       iso_resource;
223 };
224
225 /* available since kernel version 2.6.22 */
226 #define FW_CDEV_IOC_GET_INFO            _IOWR('#', 0x00, struct fw_cdev_get_info)
227 #define FW_CDEV_IOC_SEND_REQUEST        _IOW('#', 0x01, struct fw_cdev_send_request)
228 #define FW_CDEV_IOC_ALLOCATE            _IOWR('#', 0x02, struct fw_cdev_allocate)
229 #define FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE          _IOW('#', 0x03, struct fw_cdev_deallocate)
230 #define FW_CDEV_IOC_SEND_RESPONSE       _IOW('#', 0x04, struct fw_cdev_send_response)
231 #define FW_CDEV_IOC_INITIATE_BUS_RESET  _IOW('#', 0x05, struct fw_cdev_initiate_bus_reset)
232 #define FW_CDEV_IOC_ADD_DESCRIPTOR      _IOWR('#', 0x06, struct fw_cdev_add_descriptor)
233 #define FW_CDEV_IOC_REMOVE_DESCRIPTOR   _IOW('#', 0x07, struct fw_cdev_remove_descriptor)
234 #define FW_CDEV_IOC_CREATE_ISO_CONTEXT  _IOWR('#', 0x08, struct fw_cdev_create_iso_context)
235 #define FW_CDEV_IOC_QUEUE_ISO           _IOWR('#', 0x09, struct fw_cdev_queue_iso)
236 #define FW_CDEV_IOC_START_ISO           _IOW('#', 0x0a, struct fw_cdev_start_iso)
237 #define FW_CDEV_IOC_STOP_ISO            _IOW('#', 0x0b, struct fw_cdev_stop_iso)
238
239 /* available since kernel version 2.6.24 */
240 #define FW_CDEV_IOC_GET_CYCLE_TIMER     _IOR('#', 0x0c, struct fw_cdev_get_cycle_timer)
241
242 /* available since kernel version 2.6.30 */
243 #define FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE       _IOWR('#', 0x0d, struct fw_cdev_allocate_iso_resource)
244 #define FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE_ISO_RESOURCE      _IOW('#', 0x0e, struct fw_cdev_deallocate)
245 #define FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE   _IOW('#', 0x0f, struct fw_cdev_allocate_iso_resource)
246 #define FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE _IOW('#', 0x10, struct fw_cdev_allocate_iso_resource)
247 #define FW_CDEV_IOC_GET_SPEED                    _IOR('#', 0x11, struct fw_cdev_get_speed)
248 #define FW_CDEV_IOC_SEND_BROADCAST_REQUEST       _IOW('#', 0x12, struct fw_cdev_send_request)
249
250 /*
251  * FW_CDEV_VERSION History
252  *  1  (2.6.22)  - initial version
253  *  2  (2.6.30)  - changed &fw_cdev_event_iso_interrupt.header if
254  *                 &fw_cdev_create_iso_context.header_size is 8 or more
255  */
256 #define FW_CDEV_VERSION 2
257
258 /**
259  * struct fw_cdev_get_info - General purpose information ioctl
260  * @version:    The version field is just a running serial number.
261  *              We never break backwards compatibility, but may add more
262  *              structs and ioctls in later revisions.
263  * @rom_length: If @rom is non-zero, at most rom_length bytes of configuration
264  *              ROM will be copied into that user space address.  In either
265  *              case, @rom_length is updated with the actual length of the
266  *              configuration ROM.
267  * @rom:        If non-zero, address of a buffer to be filled by a copy of the
268  *              device's configuration ROM
269  * @bus_reset:  If non-zero, address of a buffer to be filled by a
270  *              &struct fw_cdev_event_bus_reset with the current state
271  *              of the bus.  This does not cause a bus reset to happen.
272  * @bus_reset_closure: Value of &closure in this and subsequent bus reset events
273  * @card:       The index of the card this device belongs to
274  */
275 struct fw_cdev_get_info {
276         __u32 version;
277         __u32 rom_length;
278         __u64 rom;
279         __u64 bus_reset;
280         __u64 bus_reset_closure;
281         __u32 card;
282 };
283
284 /**
285  * struct fw_cdev_send_request - Send an asynchronous request packet
286  * @tcode:      Transaction code of the request
287  * @length:     Length of outgoing payload, in bytes
288  * @offset:     48-bit offset at destination node
289  * @closure:    Passed back to userspace in the response event
290  * @data:       Userspace pointer to payload
291  * @generation: The bus generation where packet is valid
292  *
293  * Send a request to the device.  This ioctl implements all outgoing requests.
294  * Both quadlet and block request specify the payload as a pointer to the data
295  * in the @data field.  Once the transaction completes, the kernel writes an
296  * &fw_cdev_event_response event back.  The @closure field is passed back to
297  * user space in the response event.
298  */
299 struct fw_cdev_send_request {
300         __u32 tcode;
301         __u32 length;
302         __u64 offset;
303         __u64 closure;
304         __u64 data;
305         __u32 generation;
306 };
307
308 /**
309  * struct fw_cdev_send_response - Send an asynchronous response packet
310  * @rcode:      Response code as determined by the userspace handler
311  * @length:     Length of outgoing payload, in bytes
312  * @data:       Userspace pointer to payload
313  * @handle:     The handle from the &fw_cdev_event_request
314  *
315  * Send a response to an incoming request.  By setting up an address range using
316  * the %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE ioctl, userspace can listen for incoming requests.  An
317  * incoming request will generate an %FW_CDEV_EVENT_REQUEST, and userspace must
318  * send a reply using this ioctl.  The event has a handle to the kernel-side
319  * pending transaction, which should be used with this ioctl.
320  */
321 struct fw_cdev_send_response {
322         __u32 rcode;
323         __u32 length;
324         __u64 data;
325         __u32 handle;
326 };
327
328 /**
329  * struct fw_cdev_allocate - Allocate a CSR address range
330  * @offset:     Start offset of the address range
331  * @closure:    To be passed back to userspace in request events
332  * @length:     Length of the address range, in bytes
333  * @handle:     Handle to the allocation, written by the kernel
334  *
335  * Allocate an address range in the 48-bit address space on the local node
336  * (the controller).  This allows userspace to listen for requests with an
337  * offset within that address range.  When the kernel receives a request
338  * within the range, an &fw_cdev_event_request event will be written back.
339  * The @closure field is passed back to userspace in the response event.
340  * The @handle field is an out parameter, returning a handle to the allocated
341  * range to be used for later deallocation of the range.
342  */
343 struct fw_cdev_allocate {
344         __u64 offset;
345         __u64 closure;
346         __u32 length;
347         __u32 handle;
348 };
349
350 /**
351  * struct fw_cdev_deallocate - Free a CSR address range or isochronous resource
352  * @handle:     Handle to the address range or iso resource, as returned by the
353  *              kernel when the range or resource was allocated
354  */
355 struct fw_cdev_deallocate {
356         __u32 handle;
357 };
358
359 #define FW_CDEV_LONG_RESET      0
360 #define FW_CDEV_SHORT_RESET     1
361
362 /**
363  * struct fw_cdev_initiate_bus_reset - Initiate a bus reset
364  * @type:       %FW_CDEV_SHORT_RESET or %FW_CDEV_LONG_RESET
365  *
366  * Initiate a bus reset for the bus this device is on.  The bus reset can be
367  * either the original (long) bus reset or the arbitrated (short) bus reset
368  * introduced in 1394a-2000.
369  */
370 struct fw_cdev_initiate_bus_reset {
371         __u32 type;     /* FW_CDEV_SHORT_RESET or FW_CDEV_LONG_RESET */
372 };
373
374 /**
375  * struct fw_cdev_add_descriptor - Add contents to the local node's config ROM
376  * @immediate:  If non-zero, immediate key to insert before pointer
377  * @key:        Upper 8 bits of root directory pointer
378  * @data:       Userspace pointer to contents of descriptor block
379  * @length:     Length of descriptor block data, in bytes
380  * @handle:     Handle to the descriptor, written by the kernel
381  *
382  * Add a descriptor block and optionally a preceding immediate key to the local
383  * node's configuration ROM.
384  *
385  * The @key field specifies the upper 8 bits of the descriptor root directory
386  * pointer and the @data and @length fields specify the contents. The @key
387  * should be of the form 0xXX000000. The offset part of the root directory entry
388  * will be filled in by the kernel.
389  *
390  * If not 0, the @immediate field specifies an immediate key which will be
391  * inserted before the root directory pointer.
392  *
393  * If successful, the kernel adds the descriptor and writes back a handle to the
394  * kernel-side object to be used for later removal of the descriptor block and
395  * immediate key.
396  */
397 struct fw_cdev_add_descriptor {
398         __u32 immediate;
399         __u32 key;
400         __u64 data;
401         __u32 length;
402         __u32 handle;
403 };
404
405 /**
406  * struct fw_cdev_remove_descriptor - Remove contents from the configuration ROM
407  * @handle:     Handle to the descriptor, as returned by the kernel when the
408  *              descriptor was added
409  *
410  * Remove a descriptor block and accompanying immediate key from the local
411  * node's configuration ROM.
412  */
413 struct fw_cdev_remove_descriptor {
414         __u32 handle;
415 };
416
417 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_TRANSMIT    0
418 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_RECEIVE     1
419
420 /**
421  * struct fw_cdev_create_iso_context - Create a context for isochronous IO
422  * @type:       %FW_CDEV_ISO_CONTEXT_TRANSMIT or %FW_CDEV_ISO_CONTEXT_RECEIVE
423  * @header_size: Header size to strip for receive contexts
424  * @channel:    Channel to bind to
425  * @speed:      Speed to transmit at
426  * @closure:    To be returned in &fw_cdev_event_iso_interrupt
427  * @handle:     Handle to context, written back by kernel
428  *
429  * Prior to sending or receiving isochronous I/O, a context must be created.
430  * The context records information about the transmit or receive configuration
431  * and typically maps to an underlying hardware resource.  A context is set up
432  * for either sending or receiving.  It is bound to a specific isochronous
433  * channel.
434  *
435  * If a context was successfully created, the kernel writes back a handle to the
436  * context, which must be passed in for subsequent operations on that context.
437  *
438  * Note that the effect of a @header_size > 4 depends on
439  * &fw_cdev_get_info.version, as documented at &fw_cdev_event_iso_interrupt.
440  */
441 struct fw_cdev_create_iso_context {
442         __u32 type;
443         __u32 header_size;
444         __u32 channel;
445         __u32 speed;
446         __u64 closure;
447         __u32 handle;
448 };
449
450 #define FW_CDEV_ISO_PAYLOAD_LENGTH(v)   (v)
451 #define FW_CDEV_ISO_INTERRUPT           (1 << 16)
452 #define FW_CDEV_ISO_SKIP                (1 << 17)
453 #define FW_CDEV_ISO_SYNC                (1 << 17)
454 #define FW_CDEV_ISO_TAG(v)              ((v) << 18)
455 #define FW_CDEV_ISO_SY(v)               ((v) << 20)
456 #define FW_CDEV_ISO_HEADER_LENGTH(v)    ((v) << 24)
457
458 /**
459  * struct fw_cdev_iso_packet - Isochronous packet
460  * @control:    Contains the header length (8 uppermost bits), the sy field
461  *              (4 bits), the tag field (2 bits), a sync flag (1 bit),
462  *              a skip flag (1 bit), an interrupt flag (1 bit), and the
463  *              payload length (16 lowermost bits)
464  * @header:     Header and payload
465  *
466  * &struct fw_cdev_iso_packet is used to describe isochronous packet queues.
467  *
468  * Use the FW_CDEV_ISO_ macros to fill in @control.  The sy and tag fields are
469  * specified by IEEE 1394a and IEC 61883.
470  *
471  * FIXME - finish this documentation
472  */
473 struct fw_cdev_iso_packet {
474         __u32 control;
475         __u32 header[0];
476 };
477
478 /**
479  * struct fw_cdev_queue_iso - Queue isochronous packets for I/O
480  * @packets:    Userspace pointer to packet data
481  * @data:       Pointer into mmap()'ed payload buffer
482  * @size:       Size of packet data in bytes
483  * @handle:     Isochronous context handle
484  *
485  * Queue a number of isochronous packets for reception or transmission.
486  * This ioctl takes a pointer to an array of &fw_cdev_iso_packet structs,
487  * which describe how to transmit from or receive into a contiguous region
488  * of a mmap()'ed payload buffer.  As part of the packet descriptors,
489  * a series of headers can be supplied, which will be prepended to the
490  * payload during DMA.
491  *
492  * The kernel may or may not queue all packets, but will write back updated
493  * values of the @packets, @data and @size fields, so the ioctl can be
494  * resubmitted easily.
495  */
496 struct fw_cdev_queue_iso {
497         __u64 packets;
498         __u64 data;
499         __u32 size;
500         __u32 handle;
501 };
502
503 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_TAG0           1
504 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_TAG1           2
505 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_TAG2           4
506 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_TAG3           8
507 #define FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_ALL_TAGS      15
508
509 /**
510  * struct fw_cdev_start_iso - Start an isochronous transmission or reception
511  * @cycle:      Cycle in which to start I/O.  If @cycle is greater than or
512  *              equal to 0, the I/O will start on that cycle.
513  * @sync:       Determines the value to wait for for receive packets that have
514  *              the %FW_CDEV_ISO_SYNC bit set
515  * @tags:       Tag filter bit mask.  Only valid for isochronous reception.
516  *              Determines the tag values for which packets will be accepted.
517  *              Use FW_CDEV_ISO_CONTEXT_MATCH_ macros to set @tags.
518  * @handle:     Isochronous context handle within which to transmit or receive
519  */
520 struct fw_cdev_start_iso {
521         __s32 cycle;
522         __u32 sync;
523         __u32 tags;
524         __u32 handle;
525 };
526
527 /**
528  * struct fw_cdev_stop_iso - Stop an isochronous transmission or reception
529  * @handle:     Handle of isochronous context to stop
530  */
531 struct fw_cdev_stop_iso {
532         __u32 handle;
533 };
534
535 /**
536  * struct fw_cdev_get_cycle_timer - read cycle timer register
537  * @local_time:   system time, in microseconds since the Epoch
538  * @cycle_timer:  isochronous cycle timer, as per OHCI 1.1 clause 5.13
539  *
540  * The %FW_CDEV_IOC_GET_CYCLE_TIMER ioctl reads the isochronous cycle timer
541  * and also the system clock.  This allows to express the receive time of an
542  * isochronous packet as a system time with microsecond accuracy.
543  *
544  * @cycle_timer consists of 7 bits cycleSeconds, 13 bits cycleCount, and
545  * 12 bits cycleOffset, in host byte order.
546  */
547 struct fw_cdev_get_cycle_timer {
548         __u64 local_time;
549         __u32 cycle_timer;
550 };
551
552 /**
553  * struct fw_cdev_allocate_iso_resource - (De)allocate a channel or bandwidth
554  * @closure:    Passed back to userspace in correponding iso resource events
555  * @channels:   Isochronous channels of which one is to be (de)allocated
556  * @bandwidth:  Isochronous bandwidth units to be (de)allocated
557  * @handle:     Handle to the allocation, written by the kernel (only valid in
558  *              case of %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE ioctls)
559  *
560  * The %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE ioctl initiates allocation of an
561  * isochronous channel and/or of isochronous bandwidth at the isochronous
562  * resource manager (IRM).  Only one of the channels specified in @channels is
563  * allocated.  An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED is sent after
564  * communication with the IRM, indicating success or failure in the event data.
565  * The kernel will automatically reallocate the resources after bus resets.
566  * Should a reallocation fail, an %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED event
567  * will be sent.  The kernel will also automatically deallocate the resources
568  * when the file descriptor is closed.
569  *
570  * The %FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE_ISO_RESOURCE ioctl can be used to initiate
571  * deallocation of resources which were allocated as described above.
572  * An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED event concludes this operation.
573  *
574  * The %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE ioctl is a variant of allocation
575  * without automatic re- or deallocation.
576  * An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_ALLOCATED event concludes this operation,
577  * indicating success or failure in its data.
578  *
579  * The %FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE ioctl works like
580  * %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE except that resources are freed
581  * instead of allocated.
582  * An %FW_CDEV_EVENT_ISO_RESOURCE_DEALLOCATED event concludes this operation.
583  *
584  * To summarize, %FW_CDEV_IOC_DEALLOCATE_ISO_RESOURCE allocates iso resources
585  * for the lifetime of the fd or handle.
586  * In contrast, %FW_CDEV_IOC_ALLOCATE_ISO_RESOURCE_ONCE allocates iso resources
587  * for the duration of a bus generation.
588  *
589  * @channels is a host-endian bitfield with the least significant bit
590  * representing channel 0 and the most significant bit representing channel 63:
591  * 1ULL << c for each channel c that is a candidate for (de)allocation.
592  *
593  * @bandwidth is expressed in bandwidth allocation units, i.e. the time to send
594  * one quadlet of data (payload or header data) at speed S1600.
595  */
596 struct fw_cdev_allocate_iso_resource {
597         __u64 closure;
598         __u64 channels;
599         __u32 bandwidth;
600         __u32 handle;
601 };
602
603 /**
604  * struct fw_cdev_get_speed - Query maximum speed to or from this device
605  * @max_speed:  Speed code; minimum of the device's link speed, the local node's
606  *              link speed, and all PHY port speeds between the two links
607  */
608 struct fw_cdev_get_speed {
609         __u32 max_speed;
610 };
611
612 #endif /* _LINUX_FIREWIRE_CDEV_H */