]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net80211/ieee80211_ht.c
Merge bmake-20120831 from vendor/NetBSD/bmake/dist.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net80211 / ieee80211_ht.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2007-2008 Sam Leffler, Errno Consulting
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
15  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
16  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
17  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
18  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
19  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
20  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
21  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
22  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
23  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
24  */
25
26 #include <sys/cdefs.h>
27 #ifdef __FreeBSD__
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29 #endif
30
31 /*
32  * IEEE 802.11n protocol support.
33  */
34
35 #include "opt_inet.h"
36 #include "opt_wlan.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/kernel.h>
40 #include <sys/systm.h> 
41 #include <sys/endian.h>
42  
43 #include <sys/socket.h>
44
45 #include <net/if.h>
46 #include <net/if_media.h>
47 #include <net/ethernet.h>
48
49 #include <net80211/ieee80211_var.h>
50 #include <net80211/ieee80211_action.h>
51 #include <net80211/ieee80211_input.h>
52
53 /* define here, used throughout file */
54 #define MS(_v, _f)      (((_v) & _f) >> _f##_S)
55 #define SM(_v, _f)      (((_v) << _f##_S) & _f)
56
57 const struct ieee80211_mcs_rates ieee80211_htrates[IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE] = {
58         {  13,  14,   27,   30 },       /* MCS 0 */
59         {  26,  29,   54,   60 },       /* MCS 1 */
60         {  39,  43,   81,   90 },       /* MCS 2 */
61         {  52,  58,  108,  120 },       /* MCS 3 */
62         {  78,  87,  162,  180 },       /* MCS 4 */
63         { 104, 116,  216,  240 },       /* MCS 5 */
64         { 117, 130,  243,  270 },       /* MCS 6 */
65         { 130, 144,  270,  300 },       /* MCS 7 */
66         {  26,  29,   54,   60 },       /* MCS 8 */
67         {  52,  58,  108,  120 },       /* MCS 9 */
68         {  78,  87,  162,  180 },       /* MCS 10 */
69         { 104, 116,  216,  240 },       /* MCS 11 */
70         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 12 */
71         { 208, 231,  432,  480 },       /* MCS 13 */
72         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 14 */
73         { 260, 289,  540,  600 },       /* MCS 15 */
74         {  39,  43,   81,   90 },       /* MCS 16 */
75         {  78,  87,  162,  180 },       /* MCS 17 */
76         { 117, 130,  243,  270 },       /* MCS 18 */
77         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 19 */
78         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 20 */
79         { 312, 347,  648,  720 },       /* MCS 21 */
80         { 351, 390,  729,  810 },       /* MCS 22 */
81         { 390, 433,  810,  900 },       /* MCS 23 */
82         {  52,  58,  108,  120 },       /* MCS 24 */
83         { 104, 116,  216,  240 },       /* MCS 25 */
84         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 26 */
85         { 208, 231,  432,  480 },       /* MCS 27 */
86         { 312, 347,  648,  720 },       /* MCS 28 */
87         { 416, 462,  864,  960 },       /* MCS 29 */
88         { 468, 520,  972, 1080 },       /* MCS 30 */
89         { 520, 578, 1080, 1200 },       /* MCS 31 */
90         {   0,   0,   12,   13 },       /* MCS 32 */
91         {  78,  87,  162,  180 },       /* MCS 33 */
92         { 104, 116,  216,  240 },       /* MCS 34 */
93         { 130, 144,  270,  300 },       /* MCS 35 */
94         { 117, 130,  243,  270 },       /* MCS 36 */
95         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 37 */
96         { 195, 217,  405,  450 },       /* MCS 38 */
97         { 104, 116,  216,  240 },       /* MCS 39 */
98         { 130, 144,  270,  300 },       /* MCS 40 */
99         { 130, 144,  270,  300 },       /* MCS 41 */
100         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 42 */
101         { 182, 202,  378,  420 },       /* MCS 43 */
102         { 182, 202,  378,  420 },       /* MCS 44 */
103         { 208, 231,  432,  480 },       /* MCS 45 */
104         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 46 */
105         { 195, 217,  405,  450 },       /* MCS 47 */
106         { 195, 217,  405,  450 },       /* MCS 48 */
107         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 49 */
108         { 273, 303,  567,  630 },       /* MCS 50 */
109         { 273, 303,  567,  630 },       /* MCS 51 */
110         { 312, 347,  648,  720 },       /* MCS 52 */
111         { 130, 144,  270,  300 },       /* MCS 53 */
112         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 54 */
113         { 182, 202,  378,  420 },       /* MCS 55 */
114         { 156, 173,  324,  360 },       /* MCS 56 */
115         { 182, 202,  378,  420 },       /* MCS 57 */
116         { 208, 231,  432,  480 },       /* MCS 58 */
117         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 59 */
118         { 208, 231,  432,  480 },       /* MCS 60 */
119         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 61 */
120         { 260, 289,  540,  600 },       /* MCS 62 */
121         { 260, 289,  540,  600 },       /* MCS 63 */
122         { 286, 318,  594,  660 },       /* MCS 64 */
123         { 195, 217,  405,  450 },       /* MCS 65 */
124         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 66 */
125         { 273, 303,  567,  630 },       /* MCS 67 */
126         { 234, 260,  486,  540 },       /* MCS 68 */
127         { 273, 303,  567,  630 },       /* MCS 69 */
128         { 312, 347,  648,  720 },       /* MCS 70 */
129         { 351, 390,  729,  810 },       /* MCS 71 */
130         { 312, 347,  648,  720 },       /* MCS 72 */
131         { 351, 390,  729,  810 },       /* MCS 73 */
132         { 390, 433,  810,  900 },       /* MCS 74 */
133         { 390, 433,  810,  900 },       /* MCS 75 */
134         { 429, 477,  891,  990 },       /* MCS 76 */
135 };
136
137 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
138 static  int ieee80211_ampdu_age = -1;   /* threshold for ampdu reorder q (ms) */
139 SYSCTL_PROC(_net_wlan, OID_AUTO, ampdu_age, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW,
140         &ieee80211_ampdu_age, 0, ieee80211_sysctl_msecs_ticks, "I",
141         "AMPDU max reorder age (ms)");
142 #endif
143
144 static  int ieee80211_recv_bar_ena = 1;
145 SYSCTL_INT(_net_wlan, OID_AUTO, recv_bar, CTLFLAG_RW, &ieee80211_recv_bar_ena,
146             0, "BAR frame processing (ena/dis)");
147
148 static  int ieee80211_addba_timeout = -1;/* timeout for ADDBA response */
149 SYSCTL_PROC(_net_wlan, OID_AUTO, addba_timeout, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW,
150         &ieee80211_addba_timeout, 0, ieee80211_sysctl_msecs_ticks, "I",
151         "ADDBA request timeout (ms)");
152 static  int ieee80211_addba_backoff = -1;/* backoff after max ADDBA requests */
153 SYSCTL_PROC(_net_wlan, OID_AUTO, addba_backoff, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW,
154         &ieee80211_addba_backoff, 0, ieee80211_sysctl_msecs_ticks, "I",
155         "ADDBA request backoff (ms)");
156 static  int ieee80211_addba_maxtries = 3;/* max ADDBA requests before backoff */
157 SYSCTL_INT(_net_wlan, OID_AUTO, addba_maxtries, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW,
158         &ieee80211_addba_maxtries, 0, "max ADDBA requests sent before backoff");
159
160 static  int ieee80211_bar_timeout = -1; /* timeout waiting for BAR response */
161 static  int ieee80211_bar_maxtries = 50;/* max BAR requests before DELBA */
162
163 static  ieee80211_recv_action_func ht_recv_action_ba_addba_request;
164 static  ieee80211_recv_action_func ht_recv_action_ba_addba_response;
165 static  ieee80211_recv_action_func ht_recv_action_ba_delba;
166 static  ieee80211_recv_action_func ht_recv_action_ht_mimopwrsave;
167 static  ieee80211_recv_action_func ht_recv_action_ht_txchwidth;
168
169 static  ieee80211_send_action_func ht_send_action_ba_addba;
170 static  ieee80211_send_action_func ht_send_action_ba_delba;
171 static  ieee80211_send_action_func ht_send_action_ht_txchwidth;
172
173 static void
174 ieee80211_ht_init(void)
175 {
176         /*
177          * Setup HT parameters that depends on the clock frequency.
178          */
179 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
180         ieee80211_ampdu_age = msecs_to_ticks(500);
181 #endif
182         ieee80211_addba_timeout = msecs_to_ticks(250);
183         ieee80211_addba_backoff = msecs_to_ticks(10*1000);
184         ieee80211_bar_timeout = msecs_to_ticks(250);
185         /*
186          * Register action frame handlers.
187          */
188         ieee80211_recv_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
189             IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_REQUEST, ht_recv_action_ba_addba_request);
190         ieee80211_recv_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
191             IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_RESPONSE, ht_recv_action_ba_addba_response);
192         ieee80211_recv_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
193             IEEE80211_ACTION_BA_DELBA, ht_recv_action_ba_delba);
194         ieee80211_recv_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_HT, 
195             IEEE80211_ACTION_HT_MIMOPWRSAVE, ht_recv_action_ht_mimopwrsave);
196         ieee80211_recv_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_HT, 
197             IEEE80211_ACTION_HT_TXCHWIDTH, ht_recv_action_ht_txchwidth);
198
199         ieee80211_send_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
200             IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_REQUEST, ht_send_action_ba_addba);
201         ieee80211_send_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
202             IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_RESPONSE, ht_send_action_ba_addba);
203         ieee80211_send_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_BA, 
204             IEEE80211_ACTION_BA_DELBA, ht_send_action_ba_delba);
205         ieee80211_send_action_register(IEEE80211_ACTION_CAT_HT, 
206             IEEE80211_ACTION_HT_TXCHWIDTH, ht_send_action_ht_txchwidth);
207 }
208 SYSINIT(wlan_ht, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST, ieee80211_ht_init, NULL);
209
210 static int ieee80211_ampdu_enable(struct ieee80211_node *ni,
211         struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
212 static int ieee80211_addba_request(struct ieee80211_node *ni,
213         struct ieee80211_tx_ampdu *tap,
214         int dialogtoken, int baparamset, int batimeout);
215 static int ieee80211_addba_response(struct ieee80211_node *ni,
216         struct ieee80211_tx_ampdu *tap,
217         int code, int baparamset, int batimeout);
218 static void ieee80211_addba_stop(struct ieee80211_node *ni,
219         struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
220 static void null_addba_response_timeout(struct ieee80211_node *ni,
221         struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
222
223 static void ieee80211_bar_response(struct ieee80211_node *ni,
224         struct ieee80211_tx_ampdu *tap, int status);
225 static void ampdu_tx_stop(struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
226 static void bar_stop_timer(struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
227 static int ampdu_rx_start(struct ieee80211_node *, struct ieee80211_rx_ampdu *,
228         int baparamset, int batimeout, int baseqctl);
229 static void ampdu_rx_stop(struct ieee80211_node *, struct ieee80211_rx_ampdu *);
230
231 void
232 ieee80211_ht_attach(struct ieee80211com *ic)
233 {
234         /* setup default aggregation policy */
235         ic->ic_recv_action = ieee80211_recv_action;
236         ic->ic_send_action = ieee80211_send_action;
237         ic->ic_ampdu_enable = ieee80211_ampdu_enable;
238         ic->ic_addba_request = ieee80211_addba_request;
239         ic->ic_addba_response = ieee80211_addba_response;
240         ic->ic_addba_response_timeout = null_addba_response_timeout;
241         ic->ic_addba_stop = ieee80211_addba_stop;
242         ic->ic_bar_response = ieee80211_bar_response;
243         ic->ic_ampdu_rx_start = ampdu_rx_start;
244         ic->ic_ampdu_rx_stop = ampdu_rx_stop;
245
246         ic->ic_htprotmode = IEEE80211_PROT_RTSCTS;
247         ic->ic_curhtprotmode = IEEE80211_HTINFO_OPMODE_PURE;
248 }
249
250 void
251 ieee80211_ht_detach(struct ieee80211com *ic)
252 {
253 }
254
255 void
256 ieee80211_ht_vattach(struct ieee80211vap *vap)
257 {
258
259         /* driver can override defaults */
260         vap->iv_ampdu_rxmax = IEEE80211_HTCAP_MAXRXAMPDU_8K;
261         vap->iv_ampdu_density = IEEE80211_HTCAP_MPDUDENSITY_NA;
262         vap->iv_ampdu_limit = vap->iv_ampdu_rxmax;
263         vap->iv_amsdu_limit = vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_MAXAMSDU;
264         /* tx aggregation traffic thresholds */
265         vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BK] = 128;
266         vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BE] = 64;
267         vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VO] = 32;
268         vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VI] = 32;
269
270         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_HT) {
271                 /*
272                  * Device is HT capable; enable all HT-related
273                  * facilities by default.
274                  * XXX these choices may be too aggressive.
275                  */
276                 vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_HT
277                                  |  IEEE80211_FHT_HTCOMPAT
278                                  ;
279                 if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20)
280                         vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_SHORTGI20;
281                 /* XXX infer from channel list? */
282                 if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) {
283                         vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_USEHT40;
284                         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40)
285                                 vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_SHORTGI40;
286                 }
287                 /* enable RIFS if capable */
288                 if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_RIFS)
289                         vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_RIFS;
290
291                 /* NB: A-MPDU and A-MSDU rx are mandated, these are tx only */
292                 vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_AMPDU_RX;
293                 if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_AMPDU)
294                         vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_AMPDU_TX;
295                 vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_AMSDU_RX;
296                 if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_AMSDU)
297                         vap->iv_flags_ht |= IEEE80211_FHT_AMSDU_TX;
298         }
299         /* NB: disable default legacy WDS, too many issues right now */
300         if (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_WDSLEGACY)
301                 vap->iv_flags_ht &= ~IEEE80211_FHT_HT;
302 }
303
304 void
305 ieee80211_ht_vdetach(struct ieee80211vap *vap)
306 {
307 }
308
309 static int
310 ht_getrate(struct ieee80211com *ic, int index, enum ieee80211_phymode mode,
311     int ratetype)
312 {
313         int mword, rate;
314
315         mword = ieee80211_rate2media(ic, index | IEEE80211_RATE_MCS, mode);
316         if (IFM_SUBTYPE(mword) != IFM_IEEE80211_MCS)
317                 return (0);
318         switch (ratetype) {
319         case 0:
320                 rate = ieee80211_htrates[index].ht20_rate_800ns;
321                 break;
322         case 1:
323                 rate = ieee80211_htrates[index].ht20_rate_400ns;
324                 break;
325         case 2:
326                 rate = ieee80211_htrates[index].ht40_rate_800ns;
327                 break;
328         default:
329                 rate = ieee80211_htrates[index].ht40_rate_400ns;
330                 break;
331         }
332         return (rate);
333 }
334
335 static struct printranges {
336         int     minmcs;
337         int     maxmcs;
338         int     txstream;
339         int     ratetype;
340         int     htcapflags;
341 } ranges[] = {
342         {  0,  7, 1, 0, 0 },
343         {  8, 15, 2, 0, 0 },
344         { 16, 23, 3, 0, 0 },
345         { 24, 31, 4, 0, 0 },
346         { 32,  0, 1, 2, IEEE80211_HTC_TXMCS32 },
347         { 33, 38, 2, 0, IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL },
348         { 39, 52, 3, 0, IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL },
349         { 53, 76, 4, 0, IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL },
350         {  0,  0, 0, 0, 0 },
351 };
352
353 static void
354 ht_rateprint(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_phymode mode, int ratetype)
355 {
356         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
357         int minrate, maxrate;
358         struct printranges *range;
359
360         for (range = ranges; range->txstream != 0; range++) {
361                 if (ic->ic_txstream < range->txstream)
362                         continue;
363                 if (range->htcapflags &&
364                     (ic->ic_htcaps & range->htcapflags) == 0)
365                         continue;
366                 if (ratetype < range->ratetype)
367                         continue;
368                 minrate = ht_getrate(ic, range->minmcs, mode, ratetype);
369                 maxrate = ht_getrate(ic, range->maxmcs, mode, ratetype);
370                 if (range->maxmcs) {
371                         if_printf(ifp, "MCS %d-%d: %d%sMbps - %d%sMbps\n",
372                             range->minmcs, range->maxmcs,
373                             minrate/2, ((minrate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""),
374                             maxrate/2, ((maxrate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
375                 } else {
376                         if_printf(ifp, "MCS %d: %d%sMbps\n", range->minmcs,
377                             minrate/2, ((minrate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
378                 }
379         }
380 }
381
382 static void
383 ht_announce(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_phymode mode)
384 {
385         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
386         const char *modestr = ieee80211_phymode_name[mode];
387
388         if_printf(ifp, "%s MCS 20MHz\n", modestr);
389         ht_rateprint(ic, mode, 0);
390         if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20) {
391                 if_printf(ifp, "%s MCS 20MHz SGI\n", modestr);
392                 ht_rateprint(ic, mode, 1);
393         }
394         if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) {
395                 if_printf(ifp, "%s MCS 40MHz:\n", modestr);
396                 ht_rateprint(ic, mode, 2);
397         }
398         if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
399             (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40)) {
400                 if_printf(ifp, "%s MCS 40MHz SGI:\n", modestr);
401                 ht_rateprint(ic, mode, 3);
402         }
403 }
404
405 void
406 ieee80211_ht_announce(struct ieee80211com *ic)
407 {
408         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
409
410         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA) ||
411             isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG))
412                 if_printf(ifp, "%dT%dR\n", ic->ic_txstream, ic->ic_rxstream);
413         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA))
414                 ht_announce(ic, IEEE80211_MODE_11NA);
415         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG))
416                 ht_announce(ic, IEEE80211_MODE_11NG);
417 }
418
419 static struct ieee80211_htrateset htrateset;
420
421 const struct ieee80211_htrateset *
422 ieee80211_get_suphtrates(struct ieee80211com *ic,
423     const struct ieee80211_channel *c)
424 {
425 #define ADDRATE(x)      do {                                            \
426         htrateset.rs_rates[htrateset.rs_nrates] = x;                    \
427         htrateset.rs_nrates++;                                          \
428 } while (0)
429         int i;
430
431         memset(&htrateset, 0, sizeof(struct ieee80211_htrateset));
432         for (i = 0; i < ic->ic_txstream * 8; i++)
433                 ADDRATE(i);
434         if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
435             (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_TXMCS32))
436                 ADDRATE(32);
437         if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL) {
438                 if (ic->ic_txstream >= 2) {
439                          for (i = 33; i <= 38; i++)
440                                 ADDRATE(i);
441                 }
442                 if (ic->ic_txstream >= 3) {
443                         for (i = 39; i <= 52; i++)
444                                 ADDRATE(i);
445                 }
446                 if (ic->ic_txstream == 4) {
447                         for (i = 53; i <= 76; i++)
448                                 ADDRATE(i);
449                 }
450         }
451         return &htrateset;
452 #undef  ADDRATE
453 }
454
455 /*
456  * Receive processing.
457  */
458
459 /*
460  * Decap the encapsulated A-MSDU frames and dispatch all but
461  * the last for delivery.  The last frame is returned for 
462  * delivery via the normal path.
463  */
464 struct mbuf *
465 ieee80211_decap_amsdu(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m)
466 {
467         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
468         int framelen;
469         struct mbuf *n;
470
471         /* discard 802.3 header inserted by ieee80211_decap */
472         m_adj(m, sizeof(struct ether_header));
473
474         vap->iv_stats.is_amsdu_decap++;
475
476         for (;;) {
477                 /*
478                  * Decap the first frame, bust it apart from the
479                  * remainder and deliver.  We leave the last frame
480                  * delivery to the caller (for consistency with other
481                  * code paths, could also do it here).
482                  */
483                 m = ieee80211_decap1(m, &framelen);
484                 if (m == NULL) {
485                         IEEE80211_DISCARD_MAC(vap, IEEE80211_MSG_ANY,
486                             ni->ni_macaddr, "a-msdu", "%s", "decap failed");
487                         vap->iv_stats.is_amsdu_tooshort++;
488                         return NULL;
489                 }
490                 if (m->m_pkthdr.len == framelen)
491                         break;
492                 n = m_split(m, framelen, M_NOWAIT);
493                 if (n == NULL) {
494                         IEEE80211_DISCARD_MAC(vap, IEEE80211_MSG_ANY,
495                             ni->ni_macaddr, "a-msdu",
496                             "%s", "unable to split encapsulated frames");
497                         vap->iv_stats.is_amsdu_split++;
498                         m_freem(m);                     /* NB: must reclaim */
499                         return NULL;
500                 }
501                 vap->iv_deliver_data(vap, ni, m);
502
503                 /*
504                  * Remove frame contents; each intermediate frame
505                  * is required to be aligned to a 4-byte boundary.
506                  */
507                 m = n;
508                 m_adj(m, roundup2(framelen, 4) - framelen);     /* padding */
509         }
510         return m;                               /* last delivered by caller */
511 }
512
513 /*
514  * Purge all frames in the A-MPDU re-order queue.
515  */
516 static void
517 ampdu_rx_purge(struct ieee80211_rx_ampdu *rap)
518 {
519         struct mbuf *m;
520         int i;
521
522         for (i = 0; i < rap->rxa_wnd; i++) {
523                 m = rap->rxa_m[i];
524                 if (m != NULL) {
525                         rap->rxa_m[i] = NULL;
526                         rap->rxa_qbytes -= m->m_pkthdr.len;
527                         m_freem(m);
528                         if (--rap->rxa_qframes == 0)
529                                 break;
530                 }
531         }
532         KASSERT(rap->rxa_qbytes == 0 && rap->rxa_qframes == 0,
533             ("lost %u data, %u frames on ampdu rx q",
534             rap->rxa_qbytes, rap->rxa_qframes));
535 }
536
537 /*
538  * Start A-MPDU rx/re-order processing for the specified TID.
539  */
540 static int
541 ampdu_rx_start(struct ieee80211_node *ni, struct ieee80211_rx_ampdu *rap,
542         int baparamset, int batimeout, int baseqctl)
543 {
544         int bufsiz = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ);
545
546         if (rap->rxa_flags & IEEE80211_AGGR_RUNNING) {
547                 /*
548                  * AMPDU previously setup and not terminated with a DELBA,
549                  * flush the reorder q's in case anything remains.
550                  */
551                 ampdu_rx_purge(rap);
552         }
553         memset(rap, 0, sizeof(*rap));
554         rap->rxa_wnd = (bufsiz == 0) ?
555             IEEE80211_AGGR_BAWMAX : min(bufsiz, IEEE80211_AGGR_BAWMAX);
556         rap->rxa_start = MS(baseqctl, IEEE80211_BASEQ_START);
557         rap->rxa_flags |=  IEEE80211_AGGR_RUNNING | IEEE80211_AGGR_XCHGPEND;
558
559         return 0;
560 }
561
562 /*
563  * Stop A-MPDU rx processing for the specified TID.
564  */
565 static void
566 ampdu_rx_stop(struct ieee80211_node *ni, struct ieee80211_rx_ampdu *rap)
567 {
568
569         ampdu_rx_purge(rap);
570         rap->rxa_flags &= ~(IEEE80211_AGGR_RUNNING | IEEE80211_AGGR_XCHGPEND);
571 }
572
573 /*
574  * Dispatch a frame from the A-MPDU reorder queue.  The
575  * frame is fed back into ieee80211_input marked with an
576  * M_AMPDU_MPDU flag so it doesn't come back to us (it also
577  * permits ieee80211_input to optimize re-processing).
578  */
579 static __inline void
580 ampdu_dispatch(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m)
581 {
582         m->m_flags |= M_AMPDU_MPDU;     /* bypass normal processing */
583         /* NB: rssi and noise are ignored w/ M_AMPDU_MPDU set */
584         (void) ieee80211_input(ni, m, 0, 0);
585 }
586
587 /*
588  * Dispatch as many frames as possible from the re-order queue.
589  * Frames will always be "at the front"; we process all frames
590  * up to the first empty slot in the window.  On completion we
591  * cleanup state if there are still pending frames in the current
592  * BA window.  We assume the frame at slot 0 is already handled
593  * by the caller; we always start at slot 1.
594  */
595 static void
596 ampdu_rx_dispatch(struct ieee80211_rx_ampdu *rap, struct ieee80211_node *ni)
597 {
598         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
599         struct mbuf *m;
600         int i;
601
602         /* flush run of frames */
603         for (i = 1; i < rap->rxa_wnd; i++) {
604                 m = rap->rxa_m[i];
605                 if (m == NULL)
606                         break;
607                 rap->rxa_m[i] = NULL;
608                 rap->rxa_qbytes -= m->m_pkthdr.len;
609                 rap->rxa_qframes--;
610
611                 ampdu_dispatch(ni, m);
612         }
613         /*
614          * If frames remain, copy the mbuf pointers down so
615          * they correspond to the offsets in the new window.
616          */
617         if (rap->rxa_qframes != 0) {
618                 int n = rap->rxa_qframes, j;
619                 for (j = i+1; j < rap->rxa_wnd; j++) {
620                         if (rap->rxa_m[j] != NULL) {
621                                 rap->rxa_m[j-i] = rap->rxa_m[j];
622                                 rap->rxa_m[j] = NULL;
623                                 if (--n == 0)
624                                         break;
625                         }
626                 }
627                 KASSERT(n == 0, ("lost %d frames", n));
628                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_copy += rap->rxa_qframes;
629         }
630         /*
631          * Adjust the start of the BA window to
632          * reflect the frames just dispatched.
633          */
634         rap->rxa_start = IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, i);
635         vap->iv_stats.is_ampdu_rx_oor += i;
636 }
637
638 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
639 /*
640  * Dispatch all frames in the A-MPDU re-order queue.
641  */
642 static void
643 ampdu_rx_flush(struct ieee80211_node *ni, struct ieee80211_rx_ampdu *rap)
644 {
645         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
646         struct mbuf *m;
647         int i;
648
649         for (i = 0; i < rap->rxa_wnd; i++) {
650                 m = rap->rxa_m[i];
651                 if (m == NULL)
652                         continue;
653                 rap->rxa_m[i] = NULL;
654                 rap->rxa_qbytes -= m->m_pkthdr.len;
655                 rap->rxa_qframes--;
656                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_oor++;
657
658                 ampdu_dispatch(ni, m);
659                 if (rap->rxa_qframes == 0)
660                         break;
661         }
662 }
663 #endif /* IEEE80211_AMPDU_AGE */
664
665 /*
666  * Dispatch all frames in the A-MPDU re-order queue
667  * preceding the specified sequence number.  This logic
668  * handles window moves due to a received MSDU or BAR.
669  */
670 static void
671 ampdu_rx_flush_upto(struct ieee80211_node *ni,
672         struct ieee80211_rx_ampdu *rap, ieee80211_seq winstart)
673 {
674         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
675         struct mbuf *m;
676         ieee80211_seq seqno;
677         int i;
678
679         /*
680          * Flush any complete MSDU's with a sequence number lower
681          * than winstart.  Gaps may exist.  Note that we may actually
682          * dispatch frames past winstart if a run continues; this is
683          * an optimization that avoids having to do a separate pass
684          * to dispatch frames after moving the BA window start.
685          */
686         seqno = rap->rxa_start;
687         for (i = 0; i < rap->rxa_wnd; i++) {
688                 m = rap->rxa_m[i];
689                 if (m != NULL) {
690                         rap->rxa_m[i] = NULL;
691                         rap->rxa_qbytes -= m->m_pkthdr.len;
692                         rap->rxa_qframes--;
693                         vap->iv_stats.is_ampdu_rx_oor++;
694
695                         ampdu_dispatch(ni, m);
696                 } else {
697                         if (!IEEE80211_SEQ_BA_BEFORE(seqno, winstart))
698                                 break;
699                 }
700                 seqno = IEEE80211_SEQ_INC(seqno);
701         }
702         /*
703          * If frames remain, copy the mbuf pointers down so
704          * they correspond to the offsets in the new window.
705          */
706         if (rap->rxa_qframes != 0) {
707                 int n = rap->rxa_qframes, j;
708
709                 /* NB: this loop assumes i > 0 and/or rxa_m[0] is NULL */
710                 KASSERT(rap->rxa_m[0] == NULL,
711                     ("%s: BA window slot 0 occupied", __func__));
712                 for (j = i+1; j < rap->rxa_wnd; j++) {
713                         if (rap->rxa_m[j] != NULL) {
714                                 rap->rxa_m[j-i] = rap->rxa_m[j];
715                                 rap->rxa_m[j] = NULL;
716                                 if (--n == 0)
717                                         break;
718                         }
719                 }
720                 KASSERT(n == 0, ("%s: lost %d frames, qframes %d off %d "
721                     "BA win <%d:%d> winstart %d",
722                     __func__, n, rap->rxa_qframes, i, rap->rxa_start,
723                     IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1),
724                     winstart));
725                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_copy += rap->rxa_qframes;
726         }
727         /*
728          * Move the start of the BA window; we use the
729          * sequence number of the last MSDU that was
730          * passed up the stack+1 or winstart if stopped on
731          * a gap in the reorder buffer.
732          */
733         rap->rxa_start = seqno;
734 }
735
736 /*
737  * Process a received QoS data frame for an HT station.  Handle
738  * A-MPDU reordering: if this frame is received out of order
739  * and falls within the BA window hold onto it.  Otherwise if
740  * this frame completes a run, flush any pending frames.  We
741  * return 1 if the frame is consumed.  A 0 is returned if
742  * the frame should be processed normally by the caller.
743  */
744 int
745 ieee80211_ampdu_reorder(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m)
746 {
747 #define IEEE80211_FC0_QOSDATA \
748         (IEEE80211_FC0_TYPE_DATA|IEEE80211_FC0_SUBTYPE_QOS|IEEE80211_FC0_VERSION_0)
749 #define PROCESS         0       /* caller should process frame */
750 #define CONSUMED        1       /* frame consumed, caller does nothing */
751         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
752         struct ieee80211_qosframe *wh;
753         struct ieee80211_rx_ampdu *rap;
754         ieee80211_seq rxseq;
755         uint8_t tid;
756         int off;
757
758         KASSERT((m->m_flags & (M_AMPDU | M_AMPDU_MPDU)) == M_AMPDU,
759             ("!a-mpdu or already re-ordered, flags 0x%x", m->m_flags));
760         KASSERT(ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT, ("not an HT sta"));
761
762         /* NB: m_len known to be sufficient */
763         wh = mtod(m, struct ieee80211_qosframe *);
764         if (wh->i_fc[0] != IEEE80211_FC0_QOSDATA) {
765                 /*
766                  * Not QoS data, shouldn't get here but just
767                  * return it to the caller for processing.
768                  */
769                 return PROCESS;
770         }
771         if (IEEE80211_IS_DSTODS(wh))
772                 tid = ((struct ieee80211_qosframe_addr4 *)wh)->i_qos[0];
773         else
774                 tid = wh->i_qos[0];
775         tid &= IEEE80211_QOS_TID;
776         rap = &ni->ni_rx_ampdu[tid];
777         if ((rap->rxa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) == 0) {
778                 /*
779                  * No ADDBA request yet, don't touch.
780                  */
781                 return PROCESS;
782         }
783         rxseq = le16toh(*(uint16_t *)wh->i_seq);
784         if ((rxseq & IEEE80211_SEQ_FRAG_MASK) != 0) {
785                 /*
786                  * Fragments are not allowed; toss.
787                  */
788                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
789                     IEEE80211_MSG_INPUT | IEEE80211_MSG_11N, ni->ni_macaddr,
790                     "A-MPDU", "fragment, rxseq 0x%x tid %u%s", rxseq, tid,
791                     wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_RETRY ? " (retransmit)" : "");
792                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_drop++;
793                 IEEE80211_NODE_STAT(ni, rx_drop);
794                 m_freem(m);
795                 return CONSUMED;
796         }
797         rxseq >>= IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT;
798         rap->rxa_nframes++;
799 again:
800         if (rxseq == rap->rxa_start) {
801                 /*
802                  * First frame in window.
803                  */
804                 if (rap->rxa_qframes != 0) {
805                         /*
806                          * Dispatch as many packets as we can.
807                          */
808                         KASSERT(rap->rxa_m[0] == NULL, ("unexpected dup"));
809                         ampdu_dispatch(ni, m);
810                         ampdu_rx_dispatch(rap, ni);
811                         return CONSUMED;
812                 } else {
813                         /*
814                          * In order; advance window and notify
815                          * caller to dispatch directly.
816                          */
817                         rap->rxa_start = IEEE80211_SEQ_INC(rxseq);
818                         return PROCESS;
819                 }
820         }
821         /*
822          * Frame is out of order; store if in the BA window.
823          */
824         /* calculate offset in BA window */
825         off = IEEE80211_SEQ_SUB(rxseq, rap->rxa_start);
826         if (off < rap->rxa_wnd) {
827                 /*
828                  * Common case (hopefully): in the BA window.
829                  * Sec 9.10.7.6.2 a) (p.137)
830                  */
831 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
832                 /* 
833                  * Check for frames sitting too long in the reorder queue.
834                  * This should only ever happen if frames are not delivered
835                  * without the sender otherwise notifying us (e.g. with a
836                  * BAR to move the window).  Typically this happens because
837                  * of vendor bugs that cause the sequence number to jump.
838                  * When this happens we get a gap in the reorder queue that
839                  * leaves frame sitting on the queue until they get pushed
840                  * out due to window moves.  When the vendor does not send
841                  * BAR this move only happens due to explicit packet sends
842                  *
843                  * NB: we only track the time of the oldest frame in the
844                  * reorder q; this means that if we flush we might push
845                  * frames that still "new"; if this happens then subsequent
846                  * frames will result in BA window moves which cost something
847                  * but is still better than a big throughput dip.
848                  */
849                 if (rap->rxa_qframes != 0) {
850                         /* XXX honor batimeout? */
851                         if (ticks - rap->rxa_age > ieee80211_ampdu_age) {
852                                 /*
853                                  * Too long since we received the first
854                                  * frame; flush the reorder buffer.
855                                  */
856                                 if (rap->rxa_qframes != 0) {
857                                         vap->iv_stats.is_ampdu_rx_age +=
858                                             rap->rxa_qframes;
859                                         ampdu_rx_flush(ni, rap);
860                                 }
861                                 rap->rxa_start = IEEE80211_SEQ_INC(rxseq);
862                                 return PROCESS;
863                         }
864                 } else {
865                         /*
866                          * First frame, start aging timer.
867                          */
868                         rap->rxa_age = ticks;
869                 }
870 #endif /* IEEE80211_AMPDU_AGE */
871                 /* save packet */
872                 if (rap->rxa_m[off] == NULL) {
873                         rap->rxa_m[off] = m;
874                         rap->rxa_qframes++;
875                         rap->rxa_qbytes += m->m_pkthdr.len;
876                         vap->iv_stats.is_ampdu_rx_reorder++;
877                 } else {
878                         IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
879                             IEEE80211_MSG_INPUT | IEEE80211_MSG_11N,
880                             ni->ni_macaddr, "a-mpdu duplicate",
881                             "seqno %u tid %u BA win <%u:%u>",
882                             rxseq, tid, rap->rxa_start,
883                             IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1));
884                         vap->iv_stats.is_rx_dup++;
885                         IEEE80211_NODE_STAT(ni, rx_dup);
886                         m_freem(m);
887                 }
888                 return CONSUMED;
889         }
890         if (off < IEEE80211_SEQ_BA_RANGE) {
891                 /*
892                  * Outside the BA window, but within range;
893                  * flush the reorder q and move the window.
894                  * Sec 9.10.7.6.2 b) (p.138)
895                  */
896                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_11N, ni,
897                     "move BA win <%u:%u> (%u frames) rxseq %u tid %u",
898                     rap->rxa_start,
899                     IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1),
900                     rap->rxa_qframes, rxseq, tid);
901                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_move++;
902
903                 /*
904                  * The spec says to flush frames up to but not including:
905                  *      WinStart_B = rxseq - rap->rxa_wnd + 1
906                  * Then insert the frame or notify the caller to process
907                  * it immediately.  We can safely do this by just starting
908                  * over again because we know the frame will now be within
909                  * the BA window.
910                  */
911                 /* NB: rxa_wnd known to be >0 */
912                 ampdu_rx_flush_upto(ni, rap,
913                     IEEE80211_SEQ_SUB(rxseq, rap->rxa_wnd-1));
914                 goto again;
915         } else {
916                 /*
917                  * Outside the BA window and out of range; toss.
918                  * Sec 9.10.7.6.2 c) (p.138)
919                  */
920                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
921                     IEEE80211_MSG_INPUT | IEEE80211_MSG_11N, ni->ni_macaddr,
922                     "MPDU", "BA win <%u:%u> (%u frames) rxseq %u tid %u%s",
923                     rap->rxa_start,
924                     IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1),
925                     rap->rxa_qframes, rxseq, tid,
926                     wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_RETRY ? " (retransmit)" : "");
927                 vap->iv_stats.is_ampdu_rx_drop++;
928                 IEEE80211_NODE_STAT(ni, rx_drop);
929                 m_freem(m);
930                 return CONSUMED;
931         }
932 #undef CONSUMED
933 #undef PROCESS
934 #undef IEEE80211_FC0_QOSDATA
935 }
936
937 /*
938  * Process a BAR ctl frame.  Dispatch all frames up to
939  * the sequence number of the frame.  If this frame is
940  * out of range it's discarded.
941  */
942 void
943 ieee80211_recv_bar(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m0)
944 {
945         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
946         struct ieee80211_frame_bar *wh;
947         struct ieee80211_rx_ampdu *rap;
948         ieee80211_seq rxseq;
949         int tid, off;
950
951         if (!ieee80211_recv_bar_ena) {
952 #if 0
953                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap, IEEE80211_MSG_11N,
954                     ni->ni_macaddr, "BAR", "%s", "processing disabled");
955 #endif
956                 vap->iv_stats.is_ampdu_bar_bad++;
957                 return;
958         }
959         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame_bar *);
960         /* XXX check basic BAR */
961         tid = MS(le16toh(wh->i_ctl), IEEE80211_BAR_TID);
962         rap = &ni->ni_rx_ampdu[tid];
963         if ((rap->rxa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) == 0) {
964                 /*
965                  * No ADDBA request yet, don't touch.
966                  */
967                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
968                     IEEE80211_MSG_INPUT | IEEE80211_MSG_11N,
969                     ni->ni_macaddr, "BAR", "no BA stream, tid %u", tid);
970                 vap->iv_stats.is_ampdu_bar_bad++;
971                 return;
972         }
973         vap->iv_stats.is_ampdu_bar_rx++;
974         rxseq = le16toh(wh->i_seq) >> IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT;
975         if (rxseq == rap->rxa_start)
976                 return;
977         /* calculate offset in BA window */
978         off = IEEE80211_SEQ_SUB(rxseq, rap->rxa_start);
979         if (off < IEEE80211_SEQ_BA_RANGE) {
980                 /*
981                  * Flush the reorder q up to rxseq and move the window.
982                  * Sec 9.10.7.6.3 a) (p.138)
983                  */
984                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_11N, ni,
985                     "BAR moves BA win <%u:%u> (%u frames) rxseq %u tid %u",
986                     rap->rxa_start,
987                     IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1),
988                     rap->rxa_qframes, rxseq, tid);
989                 vap->iv_stats.is_ampdu_bar_move++;
990
991                 ampdu_rx_flush_upto(ni, rap, rxseq);
992                 if (off >= rap->rxa_wnd) {
993                         /*
994                          * BAR specifies a window start to the right of BA
995                          * window; we must move it explicitly since
996                          * ampdu_rx_flush_upto will not.
997                          */
998                         rap->rxa_start = rxseq;
999                 }
1000         } else {
1001                 /*
1002                  * Out of range; toss.
1003                  * Sec 9.10.7.6.3 b) (p.138)
1004                  */
1005                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
1006                     IEEE80211_MSG_INPUT | IEEE80211_MSG_11N, ni->ni_macaddr,
1007                     "BAR", "BA win <%u:%u> (%u frames) rxseq %u tid %u%s",
1008                     rap->rxa_start,
1009                     IEEE80211_SEQ_ADD(rap->rxa_start, rap->rxa_wnd-1),
1010                     rap->rxa_qframes, rxseq, tid,
1011                     wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_RETRY ? " (retransmit)" : "");
1012                 vap->iv_stats.is_ampdu_bar_oow++;
1013                 IEEE80211_NODE_STAT(ni, rx_drop);
1014         }
1015 }
1016
1017 /*
1018  * Setup HT-specific state in a node.  Called only
1019  * when HT use is negotiated so we don't do extra
1020  * work for temporary and/or legacy sta's.
1021  */
1022 void
1023 ieee80211_ht_node_init(struct ieee80211_node *ni)
1024 {
1025         struct ieee80211_tx_ampdu *tap;
1026         int tid;
1027
1028         if (ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT) {
1029                 /*
1030                  * Clean AMPDU state on re-associate.  This handles the case
1031                  * where a station leaves w/o notifying us and then returns
1032                  * before node is reaped for inactivity.
1033                  */
1034                 ieee80211_ht_node_cleanup(ni);
1035         }
1036         for (tid = 0; tid < WME_NUM_TID; tid++) {
1037                 tap = &ni->ni_tx_ampdu[tid];
1038                 tap->txa_tid = tid;
1039                 tap->txa_ni = ni;
1040                 /* NB: further initialization deferred */
1041         }
1042         ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_HT | IEEE80211_NODE_AMPDU;
1043 }
1044
1045 /*
1046  * Cleanup HT-specific state in a node.  Called only
1047  * when HT use has been marked.
1048  */
1049 void
1050 ieee80211_ht_node_cleanup(struct ieee80211_node *ni)
1051 {
1052         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1053         int i;
1054
1055         KASSERT(ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT, ("not an HT node"));
1056
1057         /* XXX optimize this */
1058         for (i = 0; i < WME_NUM_TID; i++) {
1059                 struct ieee80211_tx_ampdu *tap = &ni->ni_tx_ampdu[i];
1060                 if (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_SETUP)
1061                         ampdu_tx_stop(tap);
1062         }
1063         for (i = 0; i < WME_NUM_TID; i++)
1064                 ic->ic_ampdu_rx_stop(ni, &ni->ni_rx_ampdu[i]);
1065
1066         ni->ni_htcap = 0;
1067         ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_HT_ALL;
1068 }
1069
1070 /*
1071  * Age out HT resources for a station.
1072  */
1073 void
1074 ieee80211_ht_node_age(struct ieee80211_node *ni)
1075 {
1076 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
1077         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1078         uint8_t tid;
1079 #endif
1080
1081         KASSERT(ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT, ("not an HT sta"));
1082
1083 #ifdef IEEE80211_AMPDU_AGE
1084         for (tid = 0; tid < WME_NUM_TID; tid++) {
1085                 struct ieee80211_rx_ampdu *rap;
1086
1087                 rap = &ni->ni_rx_ampdu[tid];
1088                 if ((rap->rxa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) == 0)
1089                         continue;
1090                 if (rap->rxa_qframes == 0)
1091                         continue;
1092                 /* 
1093                  * Check for frames sitting too long in the reorder queue.
1094                  * See above for more details on what's happening here.
1095                  */
1096                 /* XXX honor batimeout? */
1097                 if (ticks - rap->rxa_age > ieee80211_ampdu_age) {
1098                         /*
1099                          * Too long since we received the first
1100                          * frame; flush the reorder buffer.
1101                          */
1102                         vap->iv_stats.is_ampdu_rx_age += rap->rxa_qframes;
1103                         ampdu_rx_flush(ni, rap);
1104                 }
1105         }
1106 #endif /* IEEE80211_AMPDU_AGE */
1107 }
1108
1109 static struct ieee80211_channel *
1110 findhtchan(struct ieee80211com *ic, struct ieee80211_channel *c, int htflags)
1111 {
1112         return ieee80211_find_channel(ic, c->ic_freq,
1113             (c->ic_flags &~ IEEE80211_CHAN_HT) | htflags);
1114 }
1115
1116 /*
1117  * Adjust a channel to be HT/non-HT according to the vap's configuration.
1118  */
1119 struct ieee80211_channel *
1120 ieee80211_ht_adjust_channel(struct ieee80211com *ic,
1121         struct ieee80211_channel *chan, int flags)
1122 {
1123         struct ieee80211_channel *c;
1124
1125         if (flags & IEEE80211_FHT_HT) {
1126                 /* promote to HT if possible */
1127                 if (flags & IEEE80211_FHT_USEHT40) {
1128                         if (!IEEE80211_IS_CHAN_HT40(chan)) {
1129                                 /* NB: arbitrarily pick ht40+ over ht40- */
1130                                 c = findhtchan(ic, chan, IEEE80211_CHAN_HT40U);
1131                                 if (c == NULL)
1132                                         c = findhtchan(ic, chan,
1133                                                 IEEE80211_CHAN_HT40D);
1134                                 if (c == NULL)
1135                                         c = findhtchan(ic, chan,
1136                                                 IEEE80211_CHAN_HT20);
1137                                 if (c != NULL)
1138                                         chan = c;
1139                         }
1140                 } else if (!IEEE80211_IS_CHAN_HT20(chan)) {
1141                         c = findhtchan(ic, chan, IEEE80211_CHAN_HT20);
1142                         if (c != NULL)
1143                                 chan = c;
1144                 }
1145         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(chan)) {
1146                 /* demote to legacy, HT use is disabled */
1147                 c = ieee80211_find_channel(ic, chan->ic_freq,
1148                     chan->ic_flags &~ IEEE80211_CHAN_HT);
1149                 if (c != NULL)
1150                         chan = c;
1151         }
1152         return chan;
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Setup HT-specific state for a legacy WDS peer.
1157  */
1158 void
1159 ieee80211_ht_wds_init(struct ieee80211_node *ni)
1160 {
1161         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1162         struct ieee80211_tx_ampdu *tap;
1163         int tid;
1164
1165         KASSERT(vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_HT, ("no HT requested"));
1166
1167         /* XXX check scan cache in case peer has an ap and we have info */
1168         /*
1169          * If setup with a legacy channel; locate an HT channel.
1170          * Otherwise if the inherited channel (from a companion
1171          * AP) is suitable use it so we use the same location
1172          * for the extension channel).
1173          */
1174         ni->ni_chan = ieee80211_ht_adjust_channel(ni->ni_ic,
1175             ni->ni_chan, ieee80211_htchanflags(ni->ni_chan));
1176
1177         ni->ni_htcap = 0;
1178         if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI20)
1179                 ni->ni_htcap |= IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20;
1180         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan)) {
1181                 ni->ni_htcap |= IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
1182                 ni->ni_chw = 40;
1183                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(ni->ni_chan))
1184                         ni->ni_ht2ndchan = IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_ABOVE;
1185                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(ni->ni_chan))
1186                         ni->ni_ht2ndchan = IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_BELOW;
1187                 if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI40)
1188                         ni->ni_htcap |= IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40;
1189         } else {
1190                 ni->ni_chw = 20;
1191                 ni->ni_ht2ndchan = IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_NONE;
1192         }
1193         ni->ni_htctlchan = ni->ni_chan->ic_ieee;
1194         if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_RIFS)
1195                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_RIFS;
1196         /* XXX does it make sense to enable SMPS? */
1197
1198         ni->ni_htopmode = 0;            /* XXX need protection state */
1199         ni->ni_htstbc = 0;              /* XXX need info */
1200
1201         for (tid = 0; tid < WME_NUM_TID; tid++) {
1202                 tap = &ni->ni_tx_ampdu[tid];
1203                 tap->txa_tid = tid;
1204         }
1205         /* NB: AMPDU tx/rx governed by IEEE80211_FHT_AMPDU_{TX,RX} */
1206         ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_HT | IEEE80211_NODE_AMPDU;
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Notify hostap vaps of a change in the HTINFO ie.
1211  */
1212 static void
1213 htinfo_notify(struct ieee80211com *ic)
1214 {
1215         struct ieee80211vap *vap;
1216         int first = 1;
1217
1218         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
1219
1220         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1221                 if (vap->iv_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP)
1222                         continue;
1223                 if (vap->iv_state != IEEE80211_S_RUN ||
1224                     !IEEE80211_IS_CHAN_HT(vap->iv_bss->ni_chan))
1225                         continue;
1226                 if (first) {
1227                         IEEE80211_NOTE(vap,
1228                             IEEE80211_MSG_ASSOC | IEEE80211_MSG_11N,
1229                             vap->iv_bss,
1230                             "HT bss occupancy change: %d sta, %d ht, "
1231                             "%d ht40%s, HT protmode now 0x%x"
1232                             , ic->ic_sta_assoc
1233                             , ic->ic_ht_sta_assoc
1234                             , ic->ic_ht40_sta_assoc
1235                             , (ic->ic_flags_ht & IEEE80211_FHT_NONHT_PR) ?
1236                                  ", non-HT sta present" : ""
1237                             , ic->ic_curhtprotmode);
1238                         first = 0;
1239                 }
1240                 ieee80211_beacon_notify(vap, IEEE80211_BEACON_HTINFO);
1241         }
1242 }
1243
1244 /*
1245  * Calculate HT protection mode from current
1246  * state and handle updates.
1247  */
1248 static void
1249 htinfo_update(struct ieee80211com *ic)
1250 {
1251         uint8_t protmode;
1252
1253         if (ic->ic_sta_assoc != ic->ic_ht_sta_assoc) {
1254                 protmode = IEEE80211_HTINFO_OPMODE_MIXED
1255                          | IEEE80211_HTINFO_NONHT_PRESENT;
1256         } else if (ic->ic_flags_ht & IEEE80211_FHT_NONHT_PR) {
1257                 protmode = IEEE80211_HTINFO_OPMODE_PROTOPT
1258                          | IEEE80211_HTINFO_NONHT_PRESENT;
1259         } else if (ic->ic_bsschan != IEEE80211_CHAN_ANYC &&
1260             IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ic->ic_bsschan) && 
1261             ic->ic_sta_assoc != ic->ic_ht40_sta_assoc) {
1262                 protmode = IEEE80211_HTINFO_OPMODE_HT20PR;
1263         } else {
1264                 protmode = IEEE80211_HTINFO_OPMODE_PURE;
1265         }
1266         if (protmode != ic->ic_curhtprotmode) {
1267                 ic->ic_curhtprotmode = protmode;
1268                 htinfo_notify(ic);
1269         }
1270 }
1271
1272 /*
1273  * Handle an HT station joining a BSS.
1274  */
1275 void
1276 ieee80211_ht_node_join(struct ieee80211_node *ni)
1277 {
1278         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1279
1280         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
1281
1282         if (ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT) {
1283                 ic->ic_ht_sta_assoc++;
1284                 if (ni->ni_chw == 40)
1285                         ic->ic_ht40_sta_assoc++;
1286         }
1287         htinfo_update(ic);
1288 }
1289
1290 /*
1291  * Handle an HT station leaving a BSS.
1292  */
1293 void
1294 ieee80211_ht_node_leave(struct ieee80211_node *ni)
1295 {
1296         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1297
1298         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
1299
1300         if (ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_HT) {
1301                 ic->ic_ht_sta_assoc--;
1302                 if (ni->ni_chw == 40)
1303                         ic->ic_ht40_sta_assoc--;
1304         }
1305         htinfo_update(ic);
1306 }
1307
1308 /*
1309  * Public version of htinfo_update; used for processing
1310  * beacon frames from overlapping bss.
1311  *
1312  * Caller can specify either IEEE80211_HTINFO_OPMODE_MIXED
1313  * (on receipt of a beacon that advertises MIXED) or
1314  * IEEE80211_HTINFO_OPMODE_PROTOPT (on receipt of a beacon
1315  * from an overlapping legacy bss).  We treat MIXED with
1316  * a higher precedence than PROTOPT (i.e. we will not change
1317  * change PROTOPT -> MIXED; only MIXED -> PROTOPT).  This
1318  * corresponds to how we handle things in htinfo_update.
1319  */
1320 void
1321 ieee80211_htprot_update(struct ieee80211com *ic, int protmode)
1322 {
1323 #define OPMODE(x)       SM(x, IEEE80211_HTINFO_OPMODE)
1324         IEEE80211_LOCK(ic);
1325
1326         /* track non-HT station presence */
1327         KASSERT(protmode & IEEE80211_HTINFO_NONHT_PRESENT,
1328             ("protmode 0x%x", protmode));
1329         ic->ic_flags_ht |= IEEE80211_FHT_NONHT_PR;
1330         ic->ic_lastnonht = ticks;
1331
1332         if (protmode != ic->ic_curhtprotmode &&
1333             (OPMODE(ic->ic_curhtprotmode) != IEEE80211_HTINFO_OPMODE_MIXED ||
1334              OPMODE(protmode) == IEEE80211_HTINFO_OPMODE_PROTOPT)) {
1335                 /* push beacon update */
1336                 ic->ic_curhtprotmode = protmode;
1337                 htinfo_notify(ic);
1338         }
1339         IEEE80211_UNLOCK(ic);
1340 #undef OPMODE
1341 }
1342
1343 /*
1344  * Time out presence of an overlapping bss with non-HT
1345  * stations.  When operating in hostap mode we listen for
1346  * beacons from other stations and if we identify a non-HT
1347  * station is present we update the opmode field of the
1348  * HTINFO ie.  To identify when all non-HT stations are
1349  * gone we time out this condition.
1350  */
1351 void
1352 ieee80211_ht_timeout(struct ieee80211com *ic)
1353 {
1354         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
1355
1356         if ((ic->ic_flags_ht & IEEE80211_FHT_NONHT_PR) &&
1357             time_after(ticks, ic->ic_lastnonht + IEEE80211_NONHT_PRESENT_AGE)) {
1358 #if 0
1359                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_11N, ni,
1360                     "%s", "time out non-HT STA present on channel");
1361 #endif
1362                 ic->ic_flags_ht &= ~IEEE80211_FHT_NONHT_PR;
1363                 htinfo_update(ic);
1364         }
1365 }
1366
1367 /* unalligned little endian access */     
1368 #define LE_READ_2(p)                                    \
1369         ((uint16_t)                                     \
1370          ((((const uint8_t *)(p))[0]      ) |           \
1371           (((const uint8_t *)(p))[1] <<  8)))
1372
1373 /*
1374  * Process an 802.11n HT capabilities ie.
1375  */
1376 void
1377 ieee80211_parse_htcap(struct ieee80211_node *ni, const uint8_t *ie)
1378 {
1379         if (ie[0] == IEEE80211_ELEMID_VENDOR) {
1380                 /*
1381                  * Station used Vendor OUI ie to associate;
1382                  * mark the node so when we respond we'll use
1383                  * the Vendor OUI's and not the standard ie's.
1384                  */
1385                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_HTCOMPAT;
1386                 ie += 4;
1387         } else
1388                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_HTCOMPAT;
1389
1390         ni->ni_htcap = LE_READ_2(ie +
1391                 __offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_cap));
1392         ni->ni_htparam = ie[__offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_param)];
1393 }
1394
1395 static void
1396 htinfo_parse(struct ieee80211_node *ni,
1397         const struct ieee80211_ie_htinfo *htinfo)
1398 {
1399         uint16_t w;
1400
1401         ni->ni_htctlchan = htinfo->hi_ctrlchannel;
1402         ni->ni_ht2ndchan = SM(htinfo->hi_byte1, IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN);
1403         w = LE_READ_2(&htinfo->hi_byte2);
1404         ni->ni_htopmode = SM(w, IEEE80211_HTINFO_OPMODE);
1405         w = LE_READ_2(&htinfo->hi_byte45);
1406         ni->ni_htstbc = SM(w, IEEE80211_HTINFO_BASIC_STBCMCS);
1407 }
1408
1409 /*
1410  * Parse an 802.11n HT info ie and save useful information
1411  * to the node state.  Note this does not effect any state
1412  * changes such as for channel width change.
1413  */
1414 void
1415 ieee80211_parse_htinfo(struct ieee80211_node *ni, const uint8_t *ie)
1416 {
1417         if (ie[0] == IEEE80211_ELEMID_VENDOR)
1418                 ie += 4;
1419         htinfo_parse(ni, (const struct ieee80211_ie_htinfo *) ie);
1420 }
1421
1422 /*
1423  * Handle 11n channel switch.  Use the received HT ie's to
1424  * identify the right channel to use.  If we cannot locate it
1425  * in the channel table then fallback to legacy operation.
1426  * Note that we use this information to identify the node's
1427  * channel only; the caller is responsible for insuring any
1428  * required channel change is done (e.g. in sta mode when
1429  * parsing the contents of a beacon frame).
1430  */
1431 static int
1432 htinfo_update_chw(struct ieee80211_node *ni, int htflags)
1433 {
1434         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1435         struct ieee80211_channel *c;
1436         int chanflags;
1437         int ret = 0;
1438
1439         chanflags = (ni->ni_chan->ic_flags &~ IEEE80211_CHAN_HT) | htflags;
1440         if (chanflags != ni->ni_chan->ic_flags) {
1441                 /* XXX not right for ht40- */
1442                 c = ieee80211_find_channel(ic, ni->ni_chan->ic_freq, chanflags);
1443                 if (c == NULL && (htflags & IEEE80211_CHAN_HT40)) {
1444                         /*
1445                          * No HT40 channel entry in our table; fall back
1446                          * to HT20 operation.  This should not happen.
1447                          */
1448                         c = findhtchan(ic, ni->ni_chan, IEEE80211_CHAN_HT20);
1449 #if 0
1450                         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap,
1451                             IEEE80211_MSG_ASSOC | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1452                             "no HT40 channel (freq %u), falling back to HT20",
1453                             ni->ni_chan->ic_freq);
1454 #endif
1455                         /* XXX stat */
1456                 }
1457                 if (c != NULL && c != ni->ni_chan) {
1458                         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap,
1459                             IEEE80211_MSG_ASSOC | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1460                             "switch station to HT%d channel %u/0x%x",
1461                             IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) ? 40 : 20,
1462                             c->ic_freq, c->ic_flags);
1463                         ni->ni_chan = c;
1464                         ret = 1;
1465                 }
1466                 /* NB: caller responsible for forcing any channel change */
1467         }
1468         /* update node's tx channel width */
1469         ni->ni_chw = IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan)? 40 : 20;
1470         return (ret);
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Update 11n MIMO PS state according to received htcap.
1475  */
1476 static __inline int
1477 htcap_update_mimo_ps(struct ieee80211_node *ni)
1478 {
1479         uint16_t oflags = ni->ni_flags;
1480
1481         switch (ni->ni_htcap & IEEE80211_HTCAP_SMPS) {
1482         case IEEE80211_HTCAP_SMPS_DYNAMIC:
1483                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_MIMO_PS;
1484                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_MIMO_RTS;
1485                 break;
1486         case IEEE80211_HTCAP_SMPS_ENA:
1487                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_MIMO_PS;
1488                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_MIMO_RTS;
1489                 break;
1490         case IEEE80211_HTCAP_SMPS_OFF:
1491         default:                /* disable on rx of reserved value */
1492                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_MIMO_PS;
1493                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_MIMO_RTS;
1494                 break;
1495         }
1496         return (oflags ^ ni->ni_flags);
1497 }
1498
1499 /*
1500  * Update short GI state according to received htcap
1501  * and local settings.
1502  */
1503 static __inline void
1504 htcap_update_shortgi(struct ieee80211_node *ni)
1505 {
1506         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1507
1508         ni->ni_flags &= ~(IEEE80211_NODE_SGI20|IEEE80211_NODE_SGI40);
1509         if ((ni->ni_htcap & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20) &&
1510             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI20))
1511                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_SGI20;
1512         if ((ni->ni_htcap & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40) &&
1513             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI40))
1514                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_SGI40;
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Parse and update HT-related state extracted from
1519  * the HT cap and info ie's.
1520  */
1521 int
1522 ieee80211_ht_updateparams(struct ieee80211_node *ni,
1523         const uint8_t *htcapie, const uint8_t *htinfoie)
1524 {
1525         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1526         const struct ieee80211_ie_htinfo *htinfo;
1527         int htflags;
1528         int ret = 0;
1529
1530         ieee80211_parse_htcap(ni, htcapie);
1531         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SMPS)
1532                 htcap_update_mimo_ps(ni);
1533         htcap_update_shortgi(ni);
1534
1535         if (htinfoie[0] == IEEE80211_ELEMID_VENDOR)
1536                 htinfoie += 4;
1537         htinfo = (const struct ieee80211_ie_htinfo *) htinfoie;
1538         htinfo_parse(ni, htinfo);
1539
1540         htflags = (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_HT) ?
1541             IEEE80211_CHAN_HT20 : 0;
1542         /* NB: honor operating mode constraint */
1543         if ((htinfo->hi_byte1 & IEEE80211_HTINFO_TXWIDTH_2040) &&
1544             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_USEHT40)) {
1545                 if (ni->ni_ht2ndchan == IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_ABOVE)
1546                         htflags = IEEE80211_CHAN_HT40U;
1547                 else if (ni->ni_ht2ndchan == IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_BELOW)
1548                         htflags = IEEE80211_CHAN_HT40D;
1549         }
1550         if (htinfo_update_chw(ni, htflags))
1551                 ret = 1;
1552
1553         if ((htinfo->hi_byte1 & IEEE80211_HTINFO_RIFSMODE_PERM) &&
1554             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_RIFS))
1555                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_RIFS;
1556         else
1557                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_RIFS;
1558
1559         return (ret);
1560 }
1561
1562 /*
1563  * Parse and update HT-related state extracted from the HT cap ie
1564  * for a station joining an HT BSS.
1565  */
1566 void
1567 ieee80211_ht_updatehtcap(struct ieee80211_node *ni, const uint8_t *htcapie)
1568 {
1569         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1570         int htflags;
1571
1572         ieee80211_parse_htcap(ni, htcapie);
1573         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SMPS)
1574                 htcap_update_mimo_ps(ni);
1575         htcap_update_shortgi(ni);
1576
1577         /* NB: honor operating mode constraint */
1578         /* XXX 40 MHz intolerant */
1579         htflags = (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_HT) ?
1580             IEEE80211_CHAN_HT20 : 0;
1581         if ((ni->ni_htcap & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
1582             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_USEHT40)) {
1583                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(vap->iv_bss->ni_chan))
1584                         htflags = IEEE80211_CHAN_HT40U;
1585                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(vap->iv_bss->ni_chan))
1586                         htflags = IEEE80211_CHAN_HT40D;
1587         }
1588         (void) htinfo_update_chw(ni, htflags);
1589 }
1590
1591 /*
1592  * Install received HT rate set by parsing the HT cap ie.
1593  */
1594 int
1595 ieee80211_setup_htrates(struct ieee80211_node *ni, const uint8_t *ie, int flags)
1596 {
1597         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1598         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1599         const struct ieee80211_ie_htcap *htcap;
1600         struct ieee80211_htrateset *rs;
1601         int i, maxequalmcs, maxunequalmcs;
1602
1603         maxequalmcs = ic->ic_txstream * 8 - 1;
1604         if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL) {
1605                 if (ic->ic_txstream >= 2)
1606                         maxunequalmcs = 38;
1607                 if (ic->ic_txstream >= 3)
1608                         maxunequalmcs = 52;
1609                 if (ic->ic_txstream >= 4)
1610                         maxunequalmcs = 76;
1611         } else
1612                 maxunequalmcs = 0;
1613
1614         rs = &ni->ni_htrates;
1615         memset(rs, 0, sizeof(*rs));
1616         if (ie != NULL) {
1617                 if (ie[0] == IEEE80211_ELEMID_VENDOR)
1618                         ie += 4;
1619                 htcap = (const struct ieee80211_ie_htcap *) ie;
1620                 for (i = 0; i < IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE; i++) {
1621                         if (isclr(htcap->hc_mcsset, i))
1622                                 continue;
1623                         if (rs->rs_nrates == IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE) {
1624                                 IEEE80211_NOTE(vap,
1625                                     IEEE80211_MSG_XRATE | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1626                                     "WARNING, HT rate set too large; only "
1627                                     "using %u rates", IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE);
1628                                 vap->iv_stats.is_rx_rstoobig++;
1629                                 break;
1630                         }
1631                         if (i <= 31 && i > maxequalmcs)
1632                                 continue;
1633                         if (i == 32 &&
1634                             (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_TXMCS32) == 0)
1635                                 continue;
1636                         if (i > 32 && i > maxunequalmcs)
1637                                 continue;
1638                         rs->rs_rates[rs->rs_nrates++] = i;
1639                 }
1640         }
1641         return ieee80211_fix_rate(ni, (struct ieee80211_rateset *) rs, flags);
1642 }
1643
1644 /*
1645  * Mark rates in a node's HT rate set as basic according
1646  * to the information in the supplied HT info ie.
1647  */
1648 void
1649 ieee80211_setup_basic_htrates(struct ieee80211_node *ni, const uint8_t *ie)
1650 {
1651         const struct ieee80211_ie_htinfo *htinfo;
1652         struct ieee80211_htrateset *rs;
1653         int i, j;
1654
1655         if (ie[0] == IEEE80211_ELEMID_VENDOR)
1656                 ie += 4;
1657         htinfo = (const struct ieee80211_ie_htinfo *) ie;
1658         rs = &ni->ni_htrates;
1659         if (rs->rs_nrates == 0) {
1660                 IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap,
1661                     IEEE80211_MSG_XRATE | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1662                     "%s", "WARNING, empty HT rate set");
1663                 return;
1664         }
1665         for (i = 0; i < IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE; i++) {
1666                 if (isclr(htinfo->hi_basicmcsset, i))
1667                         continue;
1668                 for (j = 0; j < rs->rs_nrates; j++)
1669                         if ((rs->rs_rates[j] & IEEE80211_RATE_VAL) == i)
1670                                 rs->rs_rates[j] |= IEEE80211_RATE_BASIC;
1671         }
1672 }
1673
1674 static void
1675 ampdu_tx_setup(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1676 {
1677         callout_init(&tap->txa_timer, CALLOUT_MPSAFE);
1678         tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_SETUP;
1679 }
1680
1681 static void
1682 ampdu_tx_stop(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1683 {
1684         struct ieee80211_node *ni = tap->txa_ni;
1685         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1686
1687         KASSERT(tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_SETUP,
1688             ("txa_flags 0x%x tid %d ac %d", tap->txa_flags, tap->txa_tid,
1689             TID_TO_WME_AC(tap->txa_tid)));
1690
1691         /*
1692          * Stop BA stream if setup so driver has a chance
1693          * to reclaim any resources it might have allocated.
1694          */
1695         ic->ic_addba_stop(ni, tap);
1696         /*
1697          * Stop any pending BAR transmit.
1698          */
1699         bar_stop_timer(tap);
1700
1701         tap->txa_lastsample = 0;
1702         tap->txa_avgpps = 0;
1703         /* NB: clearing NAK means we may re-send ADDBA */ 
1704         tap->txa_flags &= ~(IEEE80211_AGGR_SETUP | IEEE80211_AGGR_NAK);
1705 }
1706
1707 /*
1708  * ADDBA response timeout.
1709  *
1710  * If software aggregation and per-TID queue management was done here,
1711  * that queue would be unpaused after the ADDBA timeout occurs.
1712  */
1713 static void
1714 addba_timeout(void *arg)
1715 {
1716         struct ieee80211_tx_ampdu *tap = arg;
1717         struct ieee80211_node *ni = tap->txa_ni;
1718         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1719
1720         /* XXX ? */
1721         tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_XCHGPEND;
1722         tap->txa_attempts++;
1723         ic->ic_addba_response_timeout(ni, tap);
1724 }
1725
1726 static void
1727 addba_start_timeout(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1728 {
1729         /* XXX use CALLOUT_PENDING instead? */
1730         callout_reset(&tap->txa_timer, ieee80211_addba_timeout,
1731             addba_timeout, tap);
1732         tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_XCHGPEND;
1733         tap->txa_nextrequest = ticks + ieee80211_addba_timeout;
1734 }
1735
1736 static void
1737 addba_stop_timeout(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1738 {
1739         /* XXX use CALLOUT_PENDING instead? */
1740         if (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) {
1741                 callout_stop(&tap->txa_timer);
1742                 tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_XCHGPEND;
1743         }
1744 }
1745
1746 static void
1747 null_addba_response_timeout(struct ieee80211_node *ni,
1748     struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1749 {
1750 }
1751
1752 /*
1753  * Default method for requesting A-MPDU tx aggregation.
1754  * We setup the specified state block and start a timer
1755  * to wait for an ADDBA response frame.
1756  */
1757 static int
1758 ieee80211_addba_request(struct ieee80211_node *ni,
1759         struct ieee80211_tx_ampdu *tap,
1760         int dialogtoken, int baparamset, int batimeout)
1761 {
1762         int bufsiz;
1763
1764         /* XXX locking */
1765         tap->txa_token = dialogtoken;
1766         tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_IMMEDIATE;
1767         bufsiz = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ);
1768         tap->txa_wnd = (bufsiz == 0) ?
1769             IEEE80211_AGGR_BAWMAX : min(bufsiz, IEEE80211_AGGR_BAWMAX);
1770         addba_start_timeout(tap);
1771         return 1;
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Default method for processing an A-MPDU tx aggregation
1776  * response.  We shutdown any pending timer and update the
1777  * state block according to the reply.
1778  */
1779 static int
1780 ieee80211_addba_response(struct ieee80211_node *ni,
1781         struct ieee80211_tx_ampdu *tap,
1782         int status, int baparamset, int batimeout)
1783 {
1784         int bufsiz, tid;
1785
1786         /* XXX locking */
1787         addba_stop_timeout(tap);
1788         if (status == IEEE80211_STATUS_SUCCESS) {
1789                 bufsiz = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ);
1790                 /* XXX override our request? */
1791                 tap->txa_wnd = (bufsiz == 0) ?
1792                     IEEE80211_AGGR_BAWMAX : min(bufsiz, IEEE80211_AGGR_BAWMAX);
1793                 /* XXX AC/TID */
1794                 tid = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_TID);
1795                 tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_RUNNING;
1796                 tap->txa_attempts = 0;
1797         } else {
1798                 /* mark tid so we don't try again */
1799                 tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_NAK;
1800         }
1801         return 1;
1802 }
1803
1804 /*
1805  * Default method for stopping A-MPDU tx aggregation.
1806  * Any timer is cleared and we drain any pending frames.
1807  */
1808 static void
1809 ieee80211_addba_stop(struct ieee80211_node *ni, struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
1810 {
1811         /* XXX locking */
1812         addba_stop_timeout(tap);
1813         if (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_RUNNING) {
1814                 /* XXX clear aggregation queue */
1815                 tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_RUNNING;
1816         }
1817         tap->txa_attempts = 0;
1818 }
1819
1820 /*
1821  * Process a received action frame using the default aggregation
1822  * policy.  We intercept ADDBA-related frames and use them to
1823  * update our aggregation state.  All other frames are passed up
1824  * for processing by ieee80211_recv_action.
1825  */
1826 static int
1827 ht_recv_action_ba_addba_request(struct ieee80211_node *ni,
1828         const struct ieee80211_frame *wh,
1829         const uint8_t *frm, const uint8_t *efrm)
1830 {
1831         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1832         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1833         struct ieee80211_rx_ampdu *rap;
1834         uint8_t dialogtoken;
1835         uint16_t baparamset, batimeout, baseqctl;
1836         uint16_t args[5];
1837         int tid;
1838
1839         dialogtoken = frm[2];
1840         baparamset = LE_READ_2(frm+3);
1841         batimeout = LE_READ_2(frm+5);
1842         baseqctl = LE_READ_2(frm+7);
1843
1844         tid = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_TID);
1845
1846         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1847             "recv ADDBA request: dialogtoken %u baparamset 0x%x "
1848             "(tid %d bufsiz %d) batimeout %d baseqctl %d:%d",
1849             dialogtoken, baparamset,
1850             tid, MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ),
1851             batimeout,
1852             MS(baseqctl, IEEE80211_BASEQ_START),
1853             MS(baseqctl, IEEE80211_BASEQ_FRAG));
1854
1855         rap = &ni->ni_rx_ampdu[tid];
1856
1857         /* Send ADDBA response */
1858         args[0] = dialogtoken;
1859         /*
1860          * NB: We ack only if the sta associated with HT and
1861          * the ap is configured to do AMPDU rx (the latter
1862          * violates the 11n spec and is mostly for testing).
1863          */
1864         if ((ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_AMPDU_RX) &&
1865             (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_AMPDU_RX)) {
1866                 /* XXX handle ampdu_rx_start failure */
1867                 ic->ic_ampdu_rx_start(ni, rap,
1868                     baparamset, batimeout, baseqctl);
1869
1870                 args[1] = IEEE80211_STATUS_SUCCESS;
1871         } else {
1872                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
1873                     ni, "reject ADDBA request: %s",
1874                     ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_AMPDU_RX ?
1875                        "administratively disabled" :
1876                        "not negotiated for station");
1877                 vap->iv_stats.is_addba_reject++;
1878                 args[1] = IEEE80211_STATUS_UNSPECIFIED;
1879         }
1880         /* XXX honor rap flags? */
1881         args[2] = IEEE80211_BAPS_POLICY_IMMEDIATE
1882                 | SM(tid, IEEE80211_BAPS_TID)
1883                 | SM(rap->rxa_wnd, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ)
1884                 ;
1885         args[3] = 0;
1886         args[4] = 0;
1887         ic->ic_send_action(ni, IEEE80211_ACTION_CAT_BA,
1888                 IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_RESPONSE, args);
1889         return 0;
1890 }
1891
1892 static int
1893 ht_recv_action_ba_addba_response(struct ieee80211_node *ni,
1894         const struct ieee80211_frame *wh,
1895         const uint8_t *frm, const uint8_t *efrm)
1896 {
1897         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1898         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1899         struct ieee80211_tx_ampdu *tap;
1900         uint8_t dialogtoken, policy;
1901         uint16_t baparamset, batimeout, code;
1902         int tid, bufsiz;
1903
1904         dialogtoken = frm[2];
1905         code = LE_READ_2(frm+3);
1906         baparamset = LE_READ_2(frm+5);
1907         tid = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_TID);
1908         bufsiz = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ);
1909         policy = MS(baparamset, IEEE80211_BAPS_POLICY);
1910         batimeout = LE_READ_2(frm+7);
1911
1912         tap = &ni->ni_tx_ampdu[tid];
1913         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) == 0) {
1914                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
1915                     IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
1916                     ni->ni_macaddr, "ADDBA response",
1917                     "no pending ADDBA, tid %d dialogtoken %u "
1918                     "code %d", tid, dialogtoken, code);
1919                 vap->iv_stats.is_addba_norequest++;
1920                 return 0;
1921         }
1922         if (dialogtoken != tap->txa_token) {
1923                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
1924                     IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
1925                     ni->ni_macaddr, "ADDBA response",
1926                     "dialogtoken mismatch: waiting for %d, "
1927                     "received %d, tid %d code %d",
1928                     tap->txa_token, dialogtoken, tid, code);
1929                 vap->iv_stats.is_addba_badtoken++;
1930                 return 0;
1931         }
1932         /* NB: assumes IEEE80211_AGGR_IMMEDIATE is 1 */
1933         if (policy != (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_IMMEDIATE)) {
1934                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
1935                     IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
1936                     ni->ni_macaddr, "ADDBA response",
1937                     "policy mismatch: expecting %s, "
1938                     "received %s, tid %d code %d",
1939                     tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_IMMEDIATE,
1940                     policy, tid, code);
1941                 vap->iv_stats.is_addba_badpolicy++;
1942                 return 0;
1943         }
1944 #if 0
1945         /* XXX we take MIN in ieee80211_addba_response */
1946         if (bufsiz > IEEE80211_AGGR_BAWMAX) {
1947                 IEEE80211_DISCARD_MAC(vap,
1948                     IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
1949                     ni->ni_macaddr, "ADDBA response",
1950                     "BA window too large: max %d, "
1951                     "received %d, tid %d code %d",
1952                     bufsiz, IEEE80211_AGGR_BAWMAX, tid, code);
1953                 vap->iv_stats.is_addba_badbawinsize++;
1954                 return 0;
1955         }
1956 #endif
1957         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1958             "recv ADDBA response: dialogtoken %u code %d "
1959             "baparamset 0x%x (tid %d bufsiz %d) batimeout %d",
1960             dialogtoken, code, baparamset, tid, bufsiz,
1961             batimeout);
1962         ic->ic_addba_response(ni, tap, code, baparamset, batimeout);
1963         return 0;
1964 }
1965
1966 static int
1967 ht_recv_action_ba_delba(struct ieee80211_node *ni,
1968         const struct ieee80211_frame *wh,
1969         const uint8_t *frm, const uint8_t *efrm)
1970 {
1971         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1972         struct ieee80211_rx_ampdu *rap;
1973         struct ieee80211_tx_ampdu *tap;
1974         uint16_t baparamset, code;
1975         int tid;
1976
1977         baparamset = LE_READ_2(frm+2);
1978         code = LE_READ_2(frm+4);
1979
1980         tid = MS(baparamset, IEEE80211_DELBAPS_TID);
1981
1982         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
1983             "recv DELBA: baparamset 0x%x (tid %d initiator %d) "
1984             "code %d", baparamset, tid,
1985             MS(baparamset, IEEE80211_DELBAPS_INIT), code);
1986
1987         if ((baparamset & IEEE80211_DELBAPS_INIT) == 0) {
1988                 tap = &ni->ni_tx_ampdu[tid];
1989                 ic->ic_addba_stop(ni, tap);
1990         } else {
1991                 rap = &ni->ni_rx_ampdu[tid];
1992                 ic->ic_ampdu_rx_stop(ni, rap);
1993         }
1994         return 0;
1995 }
1996
1997 static int
1998 ht_recv_action_ht_txchwidth(struct ieee80211_node *ni,
1999         const struct ieee80211_frame *wh,
2000         const uint8_t *frm, const uint8_t *efrm)
2001 {
2002         int chw;
2003
2004         chw = (frm[2] == IEEE80211_A_HT_TXCHWIDTH_2040) ? 40 : 20;
2005
2006         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
2007             "%s: HT txchwidth, width %d%s",
2008             __func__, chw, ni->ni_chw != chw ? "*" : "");
2009         if (chw != ni->ni_chw) {
2010                 ni->ni_chw = chw;
2011                 /* XXX notify on change */
2012         }
2013         return 0;
2014 }
2015
2016 static int
2017 ht_recv_action_ht_mimopwrsave(struct ieee80211_node *ni,
2018         const struct ieee80211_frame *wh,
2019         const uint8_t *frm, const uint8_t *efrm)
2020 {
2021         const struct ieee80211_action_ht_mimopowersave *mps =
2022             (const struct ieee80211_action_ht_mimopowersave *) frm;
2023
2024         /* XXX check iv_htcaps */
2025         if (mps->am_control & IEEE80211_A_HT_MIMOPWRSAVE_ENA)
2026                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_MIMO_PS;
2027         else
2028                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_MIMO_PS;
2029         if (mps->am_control & IEEE80211_A_HT_MIMOPWRSAVE_MODE)
2030                 ni->ni_flags |= IEEE80211_NODE_MIMO_RTS;
2031         else
2032                 ni->ni_flags &= ~IEEE80211_NODE_MIMO_RTS;
2033         /* XXX notify on change */
2034         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
2035             "%s: HT MIMO PS (%s%s)", __func__,
2036             (ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_MIMO_PS) ?  "on" : "off",
2037             (ni->ni_flags & IEEE80211_NODE_MIMO_RTS) ?  "+rts" : ""
2038         );
2039         return 0;
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Transmit processing.
2044  */
2045
2046 /*
2047  * Check if A-MPDU should be requested/enabled for a stream.
2048  * We require a traffic rate above a per-AC threshold and we
2049  * also handle backoff from previous failed attempts.
2050  *
2051  * Drivers may override this method to bring in information
2052  * such as link state conditions in making the decision.
2053  */
2054 static int
2055 ieee80211_ampdu_enable(struct ieee80211_node *ni,
2056         struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
2057 {
2058         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2059
2060         if (tap->txa_avgpps <
2061             vap->iv_ampdu_mintraffic[TID_TO_WME_AC(tap->txa_tid)])
2062                 return 0;
2063         /* XXX check rssi? */
2064         if (tap->txa_attempts >= ieee80211_addba_maxtries &&
2065             ticks < tap->txa_nextrequest) {
2066                 /*
2067                  * Don't retry too often; txa_nextrequest is set
2068                  * to the minimum interval we'll retry after
2069                  * ieee80211_addba_maxtries failed attempts are made.
2070                  */
2071                 return 0;
2072         }
2073         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_11N, ni,
2074             "enable AMPDU on tid %d (%s), avgpps %d pkts %d",
2075             tap->txa_tid, ieee80211_wme_acnames[TID_TO_WME_AC(tap->txa_tid)],
2076             tap->txa_avgpps, tap->txa_pkts);
2077         return 1;
2078 }
2079
2080 /*
2081  * Request A-MPDU tx aggregation.  Setup local state and
2082  * issue an ADDBA request.  BA use will only happen after
2083  * the other end replies with ADDBA response.
2084  */
2085 int
2086 ieee80211_ampdu_request(struct ieee80211_node *ni,
2087         struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
2088 {
2089         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2090         uint16_t args[5];
2091         int tid, dialogtoken;
2092         static int tokens = 0;  /* XXX */
2093
2094         /* XXX locking */
2095         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_SETUP) == 0) {
2096                 /* do deferred setup of state */
2097                 ampdu_tx_setup(tap);
2098         }
2099         /* XXX hack for not doing proper locking */
2100         tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_NAK;
2101
2102         dialogtoken = (tokens+1) % 63;          /* XXX */
2103         tid = tap->txa_tid;
2104         tap->txa_start = ni->ni_txseqs[tid];
2105
2106         args[0] = dialogtoken;
2107         args[1] = 0;    /* NB: status code not used */
2108         args[2] = IEEE80211_BAPS_POLICY_IMMEDIATE
2109                 | SM(tid, IEEE80211_BAPS_TID)
2110                 | SM(IEEE80211_AGGR_BAWMAX, IEEE80211_BAPS_BUFSIZ)
2111                 ;
2112         args[3] = 0;    /* batimeout */
2113         /* NB: do first so there's no race against reply */
2114         if (!ic->ic_addba_request(ni, tap, dialogtoken, args[2], args[3])) {
2115                 /* unable to setup state, don't make request */
2116                 IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_11N,
2117                     ni, "%s: could not setup BA stream for TID %d AC %d",
2118                     __func__, tap->txa_tid, TID_TO_WME_AC(tap->txa_tid));
2119                 /* defer next try so we don't slam the driver with requests */
2120                 tap->txa_attempts = ieee80211_addba_maxtries;
2121                 /* NB: check in case driver wants to override */
2122                 if (tap->txa_nextrequest <= ticks)
2123                         tap->txa_nextrequest = ticks + ieee80211_addba_backoff;
2124                 return 0;
2125         }
2126         tokens = dialogtoken;                   /* allocate token */
2127         /* NB: after calling ic_addba_request so driver can set txa_start */
2128         args[4] = SM(tap->txa_start, IEEE80211_BASEQ_START)
2129                 | SM(0, IEEE80211_BASEQ_FRAG)
2130                 ;
2131         return ic->ic_send_action(ni, IEEE80211_ACTION_CAT_BA,
2132                 IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_REQUEST, args);
2133 }
2134
2135 /*
2136  * Terminate an AMPDU tx stream.  State is reclaimed
2137  * and the peer notified with a DelBA Action frame.
2138  */
2139 void
2140 ieee80211_ampdu_stop(struct ieee80211_node *ni, struct ieee80211_tx_ampdu *tap,
2141         int reason)
2142 {
2143         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2144         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2145         uint16_t args[4];
2146
2147         /* XXX locking */
2148         tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_BARPEND;
2149         if (IEEE80211_AMPDU_RUNNING(tap)) {
2150                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
2151                     ni, "%s: stop BA stream for TID %d (reason %d)",
2152                     __func__, tap->txa_tid, reason);
2153                 vap->iv_stats.is_ampdu_stop++;
2154
2155                 ic->ic_addba_stop(ni, tap);
2156                 args[0] = tap->txa_tid;
2157                 args[1] = IEEE80211_DELBAPS_INIT;
2158                 args[2] = reason;                       /* XXX reason code */
2159                 ic->ic_send_action(ni, IEEE80211_ACTION_CAT_BA,
2160                         IEEE80211_ACTION_BA_DELBA, args);
2161         } else {
2162                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N,
2163                     ni, "%s: BA stream for TID %d not running (reason %d)",
2164                     __func__, tap->txa_tid, reason);
2165                 vap->iv_stats.is_ampdu_stop_failed++;
2166         }
2167 }
2168
2169 /* XXX */
2170 static void bar_start_timer(struct ieee80211_tx_ampdu *tap);
2171
2172 static void
2173 bar_timeout(void *arg)
2174 {
2175         struct ieee80211_tx_ampdu *tap = arg;
2176         struct ieee80211_node *ni = tap->txa_ni;
2177
2178         KASSERT((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_XCHGPEND) == 0,
2179             ("bar/addba collision, flags 0x%x", tap->txa_flags));
2180
2181         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_11N,
2182             ni, "%s: tid %u flags 0x%x attempts %d", __func__,
2183             tap->txa_tid, tap->txa_flags, tap->txa_attempts);
2184
2185         /* guard against race with bar_tx_complete */
2186         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_BARPEND) == 0)
2187                 return;
2188         /* XXX ? */
2189         if (tap->txa_attempts >= ieee80211_bar_maxtries) {
2190                 struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2191
2192                 ni->ni_vap->iv_stats.is_ampdu_bar_tx_fail++;
2193                 /*
2194                  * If (at least) the last BAR TX timeout was due to
2195                  * an ieee80211_send_bar() failures, then we need
2196                  * to make sure we notify the driver that a BAR
2197                  * TX did occur and fail.  This gives the driver
2198                  * a chance to undo any queue pause that may
2199                  * have occured.
2200                  */
2201                 ic->ic_bar_response(ni, tap, 1);
2202                 ieee80211_ampdu_stop(ni, tap, IEEE80211_REASON_TIMEOUT);
2203         } else {
2204                 ni->ni_vap->iv_stats.is_ampdu_bar_tx_retry++;
2205                 if (ieee80211_send_bar(ni, tap, tap->txa_seqpending) != 0) {
2206                         /*
2207                          * If ieee80211_send_bar() fails here, the
2208                          * timer may have stopped and/or the pending
2209                          * flag may be clear.  Because of this,
2210                          * fake the BARPEND and reset the timer.
2211                          * A retransmission attempt will then occur
2212                          * during the next timeout.
2213                          */
2214                         /* XXX locking */
2215                         tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_BARPEND;
2216                         bar_start_timer(tap);
2217                 }
2218         }
2219 }
2220
2221 static void
2222 bar_start_timer(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
2223 {
2224         callout_reset(&tap->txa_timer, ieee80211_bar_timeout, bar_timeout, tap);
2225 }
2226
2227 static void
2228 bar_stop_timer(struct ieee80211_tx_ampdu *tap)
2229 {
2230         callout_stop(&tap->txa_timer);
2231 }
2232
2233 static void
2234 bar_tx_complete(struct ieee80211_node *ni, void *arg, int status)
2235 {
2236         struct ieee80211_tx_ampdu *tap = arg;
2237
2238         IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_11N,
2239             ni, "%s: tid %u flags 0x%x pending %d status %d",
2240             __func__, tap->txa_tid, tap->txa_flags,
2241             callout_pending(&tap->txa_timer), status);
2242
2243         ni->ni_vap->iv_stats.is_ampdu_bar_tx++;
2244         /* XXX locking */
2245         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_BARPEND) &&
2246             callout_pending(&tap->txa_timer)) {
2247                 struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2248
2249                 if (status == 0)                /* ACK'd */
2250                         bar_stop_timer(tap);
2251                 ic->ic_bar_response(ni, tap, status);
2252                 /* NB: just let timer expire so we pace requests */
2253         }
2254 }
2255
2256 static void
2257 ieee80211_bar_response(struct ieee80211_node *ni,
2258         struct ieee80211_tx_ampdu *tap, int status)
2259 {
2260
2261         if (status == 0) {              /* got ACK */
2262                 IEEE80211_NOTE(ni->ni_vap, IEEE80211_MSG_11N,
2263                     ni, "BAR moves BA win <%u:%u> (%u frames) txseq %u tid %u",
2264                     tap->txa_start,
2265                     IEEE80211_SEQ_ADD(tap->txa_start, tap->txa_wnd-1),
2266                     tap->txa_qframes, tap->txa_seqpending,
2267                     tap->txa_tid);
2268
2269                 /* NB: timer already stopped in bar_tx_complete */
2270                 tap->txa_start = tap->txa_seqpending;
2271                 tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_BARPEND;
2272         }
2273 }
2274
2275 /*
2276  * Transmit a BAR frame to the specified node.  The
2277  * BAR contents are drawn from the supplied aggregation
2278  * state associated with the node.
2279  *
2280  * NB: we only handle immediate ACK w/ compressed bitmap.
2281  */
2282 int
2283 ieee80211_send_bar(struct ieee80211_node *ni,
2284         struct ieee80211_tx_ampdu *tap, ieee80211_seq seq)
2285 {
2286 #define senderr(_x, _v) do { vap->iv_stats._v++; ret = _x; goto bad; } while (0)
2287         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2288         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2289         struct ieee80211_frame_bar *bar;
2290         struct mbuf *m;
2291         uint16_t barctl, barseqctl;
2292         uint8_t *frm;
2293         int tid, ret;
2294
2295         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_RUNNING) == 0) {
2296                 /* no ADDBA response, should not happen */
2297                 /* XXX stat+msg */
2298                 return EINVAL;
2299         }
2300         /* XXX locking */
2301         bar_stop_timer(tap);
2302
2303         ieee80211_ref_node(ni);
2304
2305         m = ieee80211_getmgtframe(&frm, ic->ic_headroom, sizeof(*bar));
2306         if (m == NULL)
2307                 senderr(ENOMEM, is_tx_nobuf);
2308
2309         if (!ieee80211_add_callback(m, bar_tx_complete, tap)) {
2310                 m_freem(m);
2311                 senderr(ENOMEM, is_tx_nobuf);   /* XXX */
2312                 /* NOTREACHED */
2313         }
2314
2315         bar = mtod(m, struct ieee80211_frame_bar *);
2316         bar->i_fc[0] = IEEE80211_FC0_VERSION_0 |
2317                 IEEE80211_FC0_TYPE_CTL | IEEE80211_FC0_SUBTYPE_BAR;
2318         bar->i_fc[1] = 0;
2319         IEEE80211_ADDR_COPY(bar->i_ra, ni->ni_macaddr);
2320         IEEE80211_ADDR_COPY(bar->i_ta, vap->iv_myaddr);
2321
2322         tid = tap->txa_tid;
2323         barctl  = (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_IMMEDIATE ?
2324                         0 : IEEE80211_BAR_NOACK)
2325                 | IEEE80211_BAR_COMP
2326                 | SM(tid, IEEE80211_BAR_TID)
2327                 ;
2328         barseqctl = SM(seq, IEEE80211_BAR_SEQ_START);
2329         /* NB: known to have proper alignment */
2330         bar->i_ctl = htole16(barctl);
2331         bar->i_seq = htole16(barseqctl);
2332         m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct ieee80211_frame_bar);
2333
2334         M_WME_SETAC(m, WME_AC_VO);
2335
2336         IEEE80211_NODE_STAT(ni, tx_mgmt);       /* XXX tx_ctl? */
2337
2338         /* XXX locking */
2339         /* init/bump attempts counter */
2340         if ((tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_BARPEND) == 0)
2341                 tap->txa_attempts = 1;
2342         else
2343                 tap->txa_attempts++;
2344         tap->txa_seqpending = seq;
2345         tap->txa_flags |= IEEE80211_AGGR_BARPEND;
2346
2347         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_DEBUG | IEEE80211_MSG_11N,
2348             ni, "send BAR: tid %u ctl 0x%x start %u (attempt %d)",
2349             tid, barctl, seq, tap->txa_attempts);
2350
2351         /*
2352          * ic_raw_xmit will free the node reference
2353          * regardless of queue/TX success or failure.
2354          */
2355         ret = ic->ic_raw_xmit(ni, m, NULL);
2356         if (ret != 0) {
2357                 /* xmit failed, clear state flag */
2358                 tap->txa_flags &= ~IEEE80211_AGGR_BARPEND;
2359                 vap->iv_stats.is_ampdu_bar_tx_fail++;
2360                 return ret;
2361         }
2362         /* XXX hack against tx complete happening before timer is started */
2363         if (tap->txa_flags & IEEE80211_AGGR_BARPEND)
2364                 bar_start_timer(tap);
2365         return 0;
2366 bad:
2367         vap->iv_stats.is_ampdu_bar_tx_fail++;
2368         ieee80211_free_node(ni);
2369         return ret;
2370 #undef senderr
2371 }
2372
2373 static int
2374 ht_action_output(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m)
2375 {
2376         struct ieee80211_bpf_params params;
2377
2378         memset(&params, 0, sizeof(params));
2379         params.ibp_pri = WME_AC_VO;
2380         params.ibp_rate0 = ni->ni_txparms->mgmtrate;
2381         /* NB: we know all frames are unicast */
2382         params.ibp_try0 = ni->ni_txparms->maxretry;
2383         params.ibp_power = ni->ni_txpower;
2384         return ieee80211_mgmt_output(ni, m, IEEE80211_FC0_SUBTYPE_ACTION,
2385              &params);
2386 }
2387
2388 #define ADDSHORT(frm, v) do {                   \
2389         frm[0] = (v) & 0xff;                    \
2390         frm[1] = (v) >> 8;                      \
2391         frm += 2;                               \
2392 } while (0)
2393
2394 /*
2395  * Send an action management frame.  The arguments are stuff
2396  * into a frame without inspection; the caller is assumed to
2397  * prepare them carefully (e.g. based on the aggregation state).
2398  */
2399 static int
2400 ht_send_action_ba_addba(struct ieee80211_node *ni,
2401         int category, int action, void *arg0)
2402 {
2403         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2404         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2405         uint16_t *args = arg0;
2406         struct mbuf *m;
2407         uint8_t *frm;
2408
2409         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
2410             "send ADDBA %s: dialogtoken %d status %d "
2411             "baparamset 0x%x (tid %d) batimeout 0x%x baseqctl 0x%x",
2412             (action == IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_REQUEST) ?
2413                 "request" : "response",
2414             args[0], args[1], args[2], MS(args[2], IEEE80211_BAPS_TID),
2415             args[3], args[4]);
2416
2417         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_NODE,
2418             "ieee80211_ref_node (%s:%u) %p<%s> refcnt %d\n", __func__, __LINE__,
2419             ni, ether_sprintf(ni->ni_macaddr), ieee80211_node_refcnt(ni)+1);
2420         ieee80211_ref_node(ni);
2421
2422         m = ieee80211_getmgtframe(&frm,
2423             ic->ic_headroom + sizeof(struct ieee80211_frame),
2424             sizeof(uint16_t)    /* action+category */
2425             /* XXX may action payload */
2426             + sizeof(struct ieee80211_action_ba_addbaresponse)
2427         );
2428         if (m != NULL) {
2429                 *frm++ = category;
2430                 *frm++ = action;
2431                 *frm++ = args[0];               /* dialog token */
2432                 if (action == IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_RESPONSE)
2433                         ADDSHORT(frm, args[1]); /* status code */
2434                 ADDSHORT(frm, args[2]);         /* baparamset */
2435                 ADDSHORT(frm, args[3]);         /* batimeout */
2436                 if (action == IEEE80211_ACTION_BA_ADDBA_REQUEST)
2437                         ADDSHORT(frm, args[4]); /* baseqctl */
2438                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = frm - mtod(m, uint8_t *);
2439                 return ht_action_output(ni, m);
2440         } else {
2441                 vap->iv_stats.is_tx_nobuf++;
2442                 ieee80211_free_node(ni);
2443                 return ENOMEM;
2444         }
2445 }
2446
2447 static int
2448 ht_send_action_ba_delba(struct ieee80211_node *ni,
2449         int category, int action, void *arg0)
2450 {
2451         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2452         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2453         uint16_t *args = arg0;
2454         struct mbuf *m;
2455         uint16_t baparamset;
2456         uint8_t *frm;
2457
2458         baparamset = SM(args[0], IEEE80211_DELBAPS_TID)
2459                    | args[1]
2460                    ;
2461         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
2462             "send DELBA action: tid %d, initiator %d reason %d",
2463             args[0], args[1], args[2]);
2464
2465         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_NODE,
2466             "ieee80211_ref_node (%s:%u) %p<%s> refcnt %d\n", __func__, __LINE__,
2467             ni, ether_sprintf(ni->ni_macaddr), ieee80211_node_refcnt(ni)+1);
2468         ieee80211_ref_node(ni);
2469
2470         m = ieee80211_getmgtframe(&frm,
2471             ic->ic_headroom + sizeof(struct ieee80211_frame),
2472             sizeof(uint16_t)    /* action+category */
2473             /* XXX may action payload */
2474             + sizeof(struct ieee80211_action_ba_addbaresponse)
2475         );
2476         if (m != NULL) {
2477                 *frm++ = category;
2478                 *frm++ = action;
2479                 ADDSHORT(frm, baparamset);
2480                 ADDSHORT(frm, args[2]);         /* reason code */
2481                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = frm - mtod(m, uint8_t *);
2482                 return ht_action_output(ni, m);
2483         } else {
2484                 vap->iv_stats.is_tx_nobuf++;
2485                 ieee80211_free_node(ni);
2486                 return ENOMEM;
2487         }
2488 }
2489
2490 static int
2491 ht_send_action_ht_txchwidth(struct ieee80211_node *ni,
2492         int category, int action, void *arg0)
2493 {
2494         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2495         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2496         struct mbuf *m;
2497         uint8_t *frm;
2498
2499         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_ACTION | IEEE80211_MSG_11N, ni,
2500             "send HT txchwidth: width %d",
2501             IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan) ? 40 : 20);
2502
2503         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_NODE,
2504             "ieee80211_ref_node (%s:%u) %p<%s> refcnt %d\n", __func__, __LINE__,
2505             ni, ether_sprintf(ni->ni_macaddr), ieee80211_node_refcnt(ni)+1);
2506         ieee80211_ref_node(ni);
2507
2508         m = ieee80211_getmgtframe(&frm,
2509             ic->ic_headroom + sizeof(struct ieee80211_frame),
2510             sizeof(uint16_t)    /* action+category */
2511             /* XXX may action payload */
2512             + sizeof(struct ieee80211_action_ba_addbaresponse)
2513         );
2514         if (m != NULL) {
2515                 *frm++ = category;
2516                 *frm++ = action;
2517                 *frm++ = IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan) ? 
2518                         IEEE80211_A_HT_TXCHWIDTH_2040 :
2519                         IEEE80211_A_HT_TXCHWIDTH_20;
2520                 m->m_pkthdr.len = m->m_len = frm - mtod(m, uint8_t *);
2521                 return ht_action_output(ni, m);
2522         } else {
2523                 vap->iv_stats.is_tx_nobuf++;
2524                 ieee80211_free_node(ni);
2525                 return ENOMEM;
2526         }
2527 }
2528 #undef ADDSHORT
2529
2530 /*
2531  * Construct the MCS bit mask for inclusion in an HT capabilities
2532  * information element.
2533  */
2534 static void
2535 ieee80211_set_mcsset(struct ieee80211com *ic, uint8_t *frm)
2536 {
2537         int i;
2538         uint8_t txparams;
2539
2540         KASSERT((ic->ic_rxstream > 0 && ic->ic_rxstream <= 4),
2541             ("ic_rxstream %d out of range", ic->ic_rxstream));
2542         KASSERT((ic->ic_txstream > 0 && ic->ic_txstream <= 4),
2543             ("ic_txstream %d out of range", ic->ic_txstream));
2544
2545         for (i = 0; i < ic->ic_rxstream * 8; i++)
2546                 setbit(frm, i);
2547         if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
2548             (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_RXMCS32))
2549                 setbit(frm, 32);
2550         if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_RXUNEQUAL) {
2551                 if (ic->ic_rxstream >= 2) {
2552                         for (i = 33; i <= 38; i++)
2553                                 setbit(frm, i);
2554                 }
2555                 if (ic->ic_rxstream >= 3) {
2556                         for (i = 39; i <= 52; i++)
2557                                 setbit(frm, i);
2558                 }
2559                 if (ic->ic_txstream >= 4) {
2560                         for (i = 53; i <= 76; i++)
2561                                 setbit(frm, i);
2562                 }
2563         }
2564
2565         if (ic->ic_rxstream != ic->ic_txstream) {
2566                 txparams = 0x1;                 /* TX MCS set defined */
2567                 txparams |= 0x2;                /* TX RX MCS not equal */
2568                 txparams |= (ic->ic_txstream - 1) << 2; /* num TX streams */
2569                 if (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTC_TXUNEQUAL)
2570                         txparams |= 0x16;       /* TX unequal modulation sup */
2571         } else
2572                 txparams = 0;
2573         frm[12] = txparams;
2574 }
2575
2576 /*
2577  * Add body of an HTCAP information element.
2578  */
2579 static uint8_t *
2580 ieee80211_add_htcap_body(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2581 {
2582 #define ADDSHORT(frm, v) do {                   \
2583         frm[0] = (v) & 0xff;                    \
2584         frm[1] = (v) >> 8;                      \
2585         frm += 2;                               \
2586 } while (0)
2587         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2588         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2589         uint16_t caps, extcaps;
2590         int rxmax, density;
2591
2592         /* HT capabilities */
2593         caps = vap->iv_htcaps & 0xffff;
2594         /*
2595          * Note channel width depends on whether we are operating as
2596          * a sta or not.  When operating as a sta we are generating
2597          * a request based on our desired configuration.  Otherwise
2598          * we are operational and the channel attributes identify
2599          * how we've been setup (which might be different if a fixed
2600          * channel is specified).
2601          */
2602         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) {
2603                 /* override 20/40 use based on config */
2604                 if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_USEHT40)
2605                         caps |= IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
2606                 else
2607                         caps &= ~IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
2608                 /* use advertised setting (XXX locally constraint) */
2609                 rxmax = MS(ni->ni_htparam, IEEE80211_HTCAP_MAXRXAMPDU);
2610                 density = MS(ni->ni_htparam, IEEE80211_HTCAP_MPDUDENSITY);
2611
2612                 /*
2613                  * NB: Hardware might support HT40 on some but not all
2614                  * channels. We can't determine this earlier because only
2615                  * after association the channel is upgraded to HT based
2616                  * on the negotiated capabilities.
2617                  */
2618                 if (ni->ni_chan != IEEE80211_CHAN_ANYC &&
2619                     findhtchan(ic, ni->ni_chan, IEEE80211_CHAN_HT40U) == NULL &&
2620                     findhtchan(ic, ni->ni_chan, IEEE80211_CHAN_HT40D) == NULL)
2621                         caps &= ~IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
2622         } else {
2623                 /* override 20/40 use based on current channel */
2624                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan))
2625                         caps |= IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
2626                 else
2627                         caps &= ~IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40;
2628                 rxmax = vap->iv_ampdu_rxmax;
2629                 density = vap->iv_ampdu_density;
2630         }
2631         /* adjust short GI based on channel and config */
2632         if ((vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI20) == 0)
2633                 caps &= ~IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20;
2634         if ((vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_SHORTGI40) == 0 ||
2635             (caps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) == 0)
2636                 caps &= ~IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40;
2637         ADDSHORT(frm, caps);
2638
2639         /* HT parameters */
2640         *frm = SM(rxmax, IEEE80211_HTCAP_MAXRXAMPDU)
2641              | SM(density, IEEE80211_HTCAP_MPDUDENSITY)
2642              ;
2643         frm++;
2644
2645         /* pre-zero remainder of ie */
2646         memset(frm, 0, sizeof(struct ieee80211_ie_htcap) - 
2647                 __offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_mcsset));
2648
2649         /* supported MCS set */
2650         /*
2651          * XXX: For sta mode the rate set should be restricted based
2652          * on the AP's capabilities, but ni_htrates isn't setup when
2653          * we're called to form an AssocReq frame so for now we're
2654          * restricted to the device capabilities.
2655          */
2656         ieee80211_set_mcsset(ni->ni_ic, frm);
2657
2658         frm += __offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_extcap) -
2659                 __offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_mcsset);
2660
2661         /* HT extended capabilities */
2662         extcaps = vap->iv_htextcaps & 0xffff;
2663
2664         ADDSHORT(frm, extcaps);
2665
2666         frm += sizeof(struct ieee80211_ie_htcap) -
2667                 __offsetof(struct ieee80211_ie_htcap, hc_txbf);
2668
2669         return frm;
2670 #undef ADDSHORT
2671 }
2672
2673 /*
2674  * Add 802.11n HT capabilities information element
2675  */
2676 uint8_t *
2677 ieee80211_add_htcap(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2678 {
2679         frm[0] = IEEE80211_ELEMID_HTCAP;
2680         frm[1] = sizeof(struct ieee80211_ie_htcap) - 2;
2681         return ieee80211_add_htcap_body(frm + 2, ni);
2682 }
2683
2684 /*
2685  * Add Broadcom OUI wrapped standard HTCAP ie; this is
2686  * used for compatibility w/ pre-draft implementations.
2687  */
2688 uint8_t *
2689 ieee80211_add_htcap_vendor(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2690 {
2691         frm[0] = IEEE80211_ELEMID_VENDOR;
2692         frm[1] = 4 + sizeof(struct ieee80211_ie_htcap) - 2;
2693         frm[2] = (BCM_OUI >> 0) & 0xff;
2694         frm[3] = (BCM_OUI >> 8) & 0xff;
2695         frm[4] = (BCM_OUI >> 16) & 0xff;
2696         frm[5] = BCM_OUI_HTCAP;
2697         return ieee80211_add_htcap_body(frm + 6, ni);
2698 }
2699
2700 /*
2701  * Construct the MCS bit mask of basic rates
2702  * for inclusion in an HT information element.
2703  */
2704 static void
2705 ieee80211_set_basic_htrates(uint8_t *frm, const struct ieee80211_htrateset *rs)
2706 {
2707         int i;
2708
2709         for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
2710                 int r = rs->rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL;
2711                 if ((rs->rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_BASIC) &&
2712                     r < IEEE80211_HTRATE_MAXSIZE) {
2713                         /* NB: this assumes a particular implementation */
2714                         setbit(frm, r);
2715                 }
2716         }
2717 }
2718
2719 /*
2720  * Update the HTINFO ie for a beacon frame.
2721  */
2722 void
2723 ieee80211_ht_update_beacon(struct ieee80211vap *vap,
2724         struct ieee80211_beacon_offsets *bo)
2725 {
2726 #define PROTMODE        (IEEE80211_HTINFO_OPMODE|IEEE80211_HTINFO_NONHT_PRESENT)
2727         const struct ieee80211_channel *bsschan = vap->iv_bss->ni_chan;
2728         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
2729         struct ieee80211_ie_htinfo *ht =
2730            (struct ieee80211_ie_htinfo *) bo->bo_htinfo;
2731
2732         /* XXX only update on channel change */
2733         ht->hi_ctrlchannel = ieee80211_chan2ieee(ic, bsschan);
2734         if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_RIFS)
2735                 ht->hi_byte1 = IEEE80211_HTINFO_RIFSMODE_PERM;
2736         else
2737                 ht->hi_byte1 = IEEE80211_HTINFO_RIFSMODE_PROH;
2738         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(bsschan))
2739                 ht->hi_byte1 |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_ABOVE;
2740         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(bsschan))
2741                 ht->hi_byte1 |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_BELOW;
2742         else
2743                 ht->hi_byte1 |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_NONE;
2744         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(bsschan))
2745                 ht->hi_byte1 |= IEEE80211_HTINFO_TXWIDTH_2040;
2746
2747         /* protection mode */
2748         ht->hi_byte2 = (ht->hi_byte2 &~ PROTMODE) | ic->ic_curhtprotmode;
2749
2750         /* XXX propagate to vendor ie's */
2751 #undef PROTMODE
2752 }
2753
2754 /*
2755  * Add body of an HTINFO information element.
2756  *
2757  * NB: We don't use struct ieee80211_ie_htinfo because we can
2758  * be called to fillin both a standard ie and a compat ie that
2759  * has a vendor OUI at the front.
2760  */
2761 static uint8_t *
2762 ieee80211_add_htinfo_body(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2763 {
2764         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
2765         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2766
2767         /* pre-zero remainder of ie */
2768         memset(frm, 0, sizeof(struct ieee80211_ie_htinfo) - 2);
2769
2770         /* primary/control channel center */
2771         *frm++ = ieee80211_chan2ieee(ic, ni->ni_chan);
2772
2773         if (vap->iv_flags_ht & IEEE80211_FHT_RIFS)
2774                 frm[0] = IEEE80211_HTINFO_RIFSMODE_PERM;
2775         else
2776                 frm[0] = IEEE80211_HTINFO_RIFSMODE_PROH;
2777         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(ni->ni_chan))
2778                 frm[0] |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_ABOVE;
2779         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(ni->ni_chan))
2780                 frm[0] |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_BELOW;
2781         else
2782                 frm[0] |= IEEE80211_HTINFO_2NDCHAN_NONE;
2783         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(ni->ni_chan))
2784                 frm[0] |= IEEE80211_HTINFO_TXWIDTH_2040;
2785
2786         frm[1] = ic->ic_curhtprotmode;
2787
2788         frm += 5;
2789
2790         /* basic MCS set */
2791         ieee80211_set_basic_htrates(frm, &ni->ni_htrates);
2792         frm += sizeof(struct ieee80211_ie_htinfo) -
2793                 __offsetof(struct ieee80211_ie_htinfo, hi_basicmcsset);
2794         return frm;
2795 }
2796
2797 /*
2798  * Add 802.11n HT information information element.
2799  */
2800 uint8_t *
2801 ieee80211_add_htinfo(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2802 {
2803         frm[0] = IEEE80211_ELEMID_HTINFO;
2804         frm[1] = sizeof(struct ieee80211_ie_htinfo) - 2;
2805         return ieee80211_add_htinfo_body(frm + 2, ni);
2806 }
2807
2808 /*
2809  * Add Broadcom OUI wrapped standard HTINFO ie; this is
2810  * used for compatibility w/ pre-draft implementations.
2811  */
2812 uint8_t *
2813 ieee80211_add_htinfo_vendor(uint8_t *frm, struct ieee80211_node *ni)
2814 {
2815         frm[0] = IEEE80211_ELEMID_VENDOR;
2816         frm[1] = 4 + sizeof(struct ieee80211_ie_htinfo) - 2;
2817         frm[2] = (BCM_OUI >> 0) & 0xff;
2818         frm[3] = (BCM_OUI >> 8) & 0xff;
2819         frm[4] = (BCM_OUI >> 16) & 0xff;
2820         frm[5] = BCM_OUI_HTINFO;
2821         return ieee80211_add_htinfo_body(frm + 6, ni);
2822 }