Home | History | Annotate | Line # | Download | only in ic
wi.c revision 1.101
      1 /*	$NetBSD: wi.c,v 1.101 2002/10/25 01:35:12 mycroft Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999
      5  *	Bill Paul <wpaul (at) ctr.columbia.edu>.  All rights reserved.
      6  *
      7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      8  * modification, are permitted provided that the following conditions
      9  * are met:
     10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     15  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     16  *    must display the following acknowledgement:
     17  *	This product includes software developed by Bill Paul.
     18  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
     19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     20  *    without specific prior written permission.
     21  *
     22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
     26  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     27  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     28  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     29  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     30  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     31  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
     32  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     33  */
     34 
     35 /*
     36  * Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 PCMCIA driver for NetBSD.
     37  *
     38  * Original FreeBSD driver written by Bill Paul <wpaul (at) ctr.columbia.edu>
     39  * Electrical Engineering Department
     40  * Columbia University, New York City
     41  */
     42 
     43 /*
     44  * The WaveLAN/IEEE adapter is the second generation of the WaveLAN
     45  * from Lucent. Unlike the older cards, the new ones are programmed
     46  * entirely via a firmware-driven controller called the Hermes.
     47  * Unfortunately, Lucent will not release the Hermes programming manual
     48  * without an NDA (if at all). What they do release is an API library
     49  * called the HCF (Hardware Control Functions) which is supposed to
     50  * do the device-specific operations of a device driver for you. The
     51  * publically available version of the HCF library (the 'HCF Light') is
     52  * a) extremely gross, b) lacks certain features, particularly support
     53  * for 802.11 frames, and c) is contaminated by the GNU Public License.
     54  *
     55  * This driver does not use the HCF or HCF Light at all. Instead, it
     56  * programs the Hermes controller directly, using information gleaned
     57  * from the HCF Light code and corresponding documentation.
     58  *
     59  * This driver supports both the PCMCIA and ISA versions of the
     60  * WaveLAN/IEEE cards. Note however that the ISA card isn't really
     61  * anything of the sort: it's actually a PCMCIA bridge adapter
     62  * that fits into an ISA slot, into which a PCMCIA WaveLAN card is
     63  * inserted. Consequently, you need to use the pccard support for
     64  * both the ISA and PCMCIA adapters.
     65  */
     66 
     67 /*
     68  * FreeBSD driver ported to NetBSD by Bill Sommerfeld in the back of the
     69  * Oslo IETF plenary meeting.
     70  */
     71 
     72 #include <sys/cdefs.h>
     73 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: wi.c,v 1.101 2002/10/25 01:35:12 mycroft Exp $");
     74 
     75 #define WI_HERMES_AUTOINC_WAR	/* Work around data write autoinc bug. */
     76 #define WI_HERMES_STATS_WAR	/* Work around stats counter bug. */
     77 
     78 #include "bpfilter.h"
     79 
     80 #include <sys/param.h>
     81 #include <sys/systm.h>
     82 #include <sys/callout.h>
     83 #include <sys/device.h>
     84 #include <sys/socket.h>
     85 #include <sys/mbuf.h>
     86 #include <sys/ioctl.h>
     87 #include <sys/kernel.h>		/* for hz */
     88 #include <sys/proc.h>
     89 
     90 #include <net/if.h>
     91 #include <net/if_dl.h>
     92 #include <net/if_media.h>
     93 #include <net/if_ether.h>
     94 #include <net/if_ieee80211.h>
     95 
     96 #if NBPFILTER > 0
     97 #include <net/bpf.h>
     98 #include <net/bpfdesc.h>
     99 #endif
    100 
    101 #include <machine/bus.h>
    102 
    103 #include <dev/ic/wi_ieee.h>
    104 #include <dev/ic/wireg.h>
    105 #include <dev/ic/wivar.h>
    106 
    107 static int  wi_init(struct ifnet *);
    108 static void wi_stop(struct ifnet *, int);
    109 static void wi_start(struct ifnet *);
    110 static int  wi_reset(struct wi_softc *);
    111 static void wi_watchdog(struct ifnet *);
    112 static int  wi_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
    113 static int  wi_media_change(struct ifnet *);
    114 static void wi_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    115 
    116 static void wi_rx_intr(struct wi_softc *);
    117 static void wi_tx_intr(struct wi_softc *);
    118 static void wi_info_intr(struct wi_softc *);
    119 
    120 static int  wi_get_cfg(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
    121 static int  wi_set_cfg(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
    122 static int  wi_write_txrate(struct wi_softc *);
    123 static int  wi_write_wep(struct wi_softc *);
    124 static int  wi_write_multi(struct wi_softc *);
    125 static int  wi_alloc_fid(struct wi_softc *, int, int *);
    126 static void wi_read_nicid(struct wi_softc *);
    127 static int  wi_write_ssid(struct wi_softc *, int, u_int8_t *, int);
    128 
    129 static int  wi_cmd(struct wi_softc *, int, int, int, int);
    130 static int  wi_seek_bap(struct wi_softc *, int, int);
    131 static int  wi_read_bap(struct wi_softc *, int, int, void *, int);
    132 static int  wi_write_bap(struct wi_softc *, int, int, void *, int);
    133 static int  wi_read_rid(struct wi_softc *, int, void *, int *);
    134 static int  wi_write_rid(struct wi_softc *, int, void *, int);
    135 
    136 static int  wi_newstate(void *, enum ieee80211_state);
    137 
    138 static int  wi_scan_ap(struct wi_softc *);
    139 static void wi_scan_result(struct wi_softc *, int, int);
    140 
    141 static inline int
    142 wi_write_val(struct wi_softc *sc, int rid, u_int16_t val)
    143 {
    144 
    145 	val = htole16(val);
    146 	return wi_write_rid(sc, rid, &val, sizeof(val));
    147 }
    148 
    149 #ifdef WI_DEBUG
    150 int wi_debug = 0;
    151 
    152 #define	DPRINTF(X)	if (wi_debug) printf X
    153 #define	DPRINTF2(X)	if (wi_debug > 1) printf X
    154 #else
    155 #define	DPRINTF(X)
    156 #define	DPRINTF2(X)
    157 #endif
    158 
    159 #define WI_INTRS	(WI_EV_RX | WI_EV_ALLOC | WI_EV_INFO)
    160 
    161 struct wi_card_ident
    162 wi_card_ident[] = {
    163 	/* CARD_ID			CARD_NAME		FIRM_TYPE */
    164 	{ WI_NIC_LUCENT_ID,		WI_NIC_LUCENT_STR,	WI_LUCENT },
    165 	{ WI_NIC_SONY_ID,		WI_NIC_SONY_STR,	WI_LUCENT },
    166 	{ WI_NIC_LUCENT_EMB_ID,		WI_NIC_LUCENT_EMB_STR,	WI_LUCENT },
    167 	{ WI_NIC_EVB2_ID,		WI_NIC_EVB2_STR,	WI_INTERSIL },
    168 	{ WI_NIC_HWB3763_ID,		WI_NIC_HWB3763_STR,	WI_INTERSIL },
    169 	{ WI_NIC_HWB3163_ID,		WI_NIC_HWB3163_STR,	WI_INTERSIL },
    170 	{ WI_NIC_HWB3163B_ID,		WI_NIC_HWB3163B_STR,	WI_INTERSIL },
    171 	{ WI_NIC_EVB3_ID,		WI_NIC_EVB3_STR,	WI_INTERSIL },
    172 	{ WI_NIC_HWB1153_ID,		WI_NIC_HWB1153_STR,	WI_INTERSIL },
    173 	{ WI_NIC_P2_SST_ID,		WI_NIC_P2_SST_STR,	WI_INTERSIL },
    174 	{ WI_NIC_EVB2_SST_ID,		WI_NIC_EVB2_SST_STR,	WI_INTERSIL },
    175 	{ WI_NIC_3842_EVA_ID,		WI_NIC_3842_EVA_STR,	WI_INTERSIL },
    176 	{ WI_NIC_3842_PCMCIA_AMD_ID,	WI_NIC_3842_PCMCIA_STR,	WI_INTERSIL },
    177 	{ WI_NIC_3842_PCMCIA_SST_ID,	WI_NIC_3842_PCMCIA_STR,	WI_INTERSIL },
    178 	{ WI_NIC_3842_PCMCIA_ATM_ID,	WI_NIC_3842_PCMCIA_STR,	WI_INTERSIL },
    179 	{ WI_NIC_3842_MINI_AMD_ID,	WI_NIC_3842_MINI_STR,	WI_INTERSIL },
    180 	{ WI_NIC_3842_MINI_SST_ID,	WI_NIC_3842_MINI_STR,	WI_INTERSIL },
    181 	{ WI_NIC_3842_MINI_ATM_ID,	WI_NIC_3842_MINI_STR,	WI_INTERSIL },
    182 	{ WI_NIC_3842_PCI_AMD_ID,	WI_NIC_3842_PCI_STR,	WI_INTERSIL },
    183 	{ WI_NIC_3842_PCI_SST_ID,	WI_NIC_3842_PCI_STR,	WI_INTERSIL },
    184 	{ WI_NIC_3842_PCI_ATM_ID,	WI_NIC_3842_PCI_STR,	WI_INTERSIL },
    185 	{ WI_NIC_P3_PCMCIA_AMD_ID,	WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,	WI_INTERSIL },
    186 	{ WI_NIC_P3_PCMCIA_SST_ID,	WI_NIC_P3_PCMCIA_STR,	WI_INTERSIL },
    187 	{ WI_NIC_P3_MINI_AMD_ID,	WI_NIC_P3_MINI_STR,	WI_INTERSIL },
    188 	{ WI_NIC_P3_MINI_SST_ID,	WI_NIC_P3_MINI_STR,	WI_INTERSIL },
    189 	{ 0,	NULL,	0 },
    190 };
    191 
    192 int
    193 wi_attach(struct wi_softc *sc)
    194 {
    195 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    196 	struct ifnet *ifp = &ic->ic_if;
    197 	int i, nrate, mword, buflen;
    198 	u_int8_t r;
    199 	u_int16_t val;
    200 	u_int8_t ratebuf[2 + IEEE80211_RATE_SIZE];
    201 	static const u_int8_t empty_macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN] = {
    202 		0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    203 	};
    204 	int s;
    205 
    206 	s = splnet();
    207 
    208 	/* Make sure interrupts are disabled. */
    209 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    210 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, ~0);
    211 
    212 	/* Reset the NIC. */
    213 	if (wi_reset(sc) != 0) {
    214 		splx(s);
    215 		return 1;
    216 	}
    217 
    218 	buflen = IEEE80211_ADDR_LEN;
    219 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_MAC_NODE, ic->ic_myaddr, &buflen) != 0 ||
    220 	    IEEE80211_ADDR_EQ(ic->ic_myaddr, empty_macaddr)) {
    221 		printf(" could not get mac address, attach failed\n");
    222 		splx(s);
    223 		return 1;
    224 	}
    225 
    226 	printf(" 802.11 address %s\n", ether_sprintf(ic->ic_myaddr));
    227 
    228 	/* Read NIC identification */
    229 	wi_read_nicid(sc);
    230 
    231 	memcpy(ifp->if_xname, sc->sc_dev.dv_xname, IFNAMSIZ);
    232 	ifp->if_softc = sc;
    233 	ifp->if_start = wi_start;
    234 	ifp->if_ioctl = wi_ioctl;
    235 	ifp->if_watchdog = wi_watchdog;
    236 	ifp->if_init = wi_init;
    237 	ifp->if_stop = wi_stop;
    238 	ifp->if_flags =
    239 	    IFF_SIMPLEX | IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST | IFF_NOTRAILERS;
    240 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    241 
    242 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_DS;
    243 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA;
    244 	ic->ic_flags = IEEE80211_F_HASPMGT | IEEE80211_F_HASAHDEMO;
    245 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    246 	ic->ic_newstate = wi_newstate;
    247 
    248 	/* Find available channel */
    249 	buflen = sizeof(val);
    250 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_CHANNEL_LIST, &val, &buflen) != 0)
    251 		val = htole16(0x1fff);	/* assume 1-11 */
    252 	for (i = 0; i < 16; i++) {
    253 		if (isset((u_int8_t*)&val, i))
    254 			setbit(ic->ic_chan_avail, i + 1);
    255 	}
    256 
    257 	/* Find default IBSS channel */
    258 	buflen = sizeof(val);
    259 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_OWN_CHNL, &val, &buflen) == 0)
    260 		ic->ic_ibss_chan = le16toh(val);
    261 	else {
    262 		/* use lowest available channel */
    263 		for (i = 0; i < 16; i++) {
    264 			if (isset(ic->ic_chan_avail, i))
    265 				break;
    266 		}
    267 		ic->ic_ibss_chan = i;
    268 	}
    269 
    270 	/*
    271 	 * Set flags based on firmware version.
    272 	 */
    273 	switch (sc->sc_firmware_type) {
    274 	case WI_LUCENT:
    275 		sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_SYSSCALE;
    276 #ifdef WI_HERMES_AUTOINC_WAR
    277 		/* XXX: not confirmed, but never seen for recent firmware */
    278 		if (sc->sc_sta_firmware_ver <  40000) {
    279 			sc->sc_flags |= WI_FLAGS_BUG_AUTOINC;
    280 		}
    281 #endif
    282 		if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 60000)
    283 			sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_MOR;
    284 		if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 60006)
    285 			ic->ic_flags |= IEEE80211_F_HASIBSS;
    286 		sc->sc_ibss_port = 1;
    287 		break;
    288 
    289 	case WI_INTERSIL:
    290 		sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_ROAMING;
    291 		sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_SYSSCALE;
    292 		if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 800) {
    293 			ic->ic_flags |= IEEE80211_F_HASHOSTAP;
    294 			ic->ic_flags |= IEEE80211_F_HASIBSS;
    295 		}
    296 		sc->sc_ibss_port = 0;
    297 		break;
    298 
    299 	case WI_SYMBOL:
    300 		sc->sc_flags |= WI_FLAGS_HAS_DIVERSITY;
    301 		if (sc->sc_sta_firmware_ver >= 20000)
    302 			ic->ic_flags |= IEEE80211_F_HASIBSS;
    303 		sc->sc_ibss_port = 4;
    304 		break;
    305 	}
    306 
    307 	/*
    308 	 * Find out if we support WEP on this card.
    309 	 */
    310 	buflen = sizeof(val);
    311 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_WEP_AVAIL, &val, &buflen) == 0 &&
    312 	    val != htole16(0))
    313 		ic->ic_flags |= IEEE80211_F_HASWEP;
    314 
    315 	/* Find supported rates. */
    316 	buflen = sizeof(ratebuf);
    317 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_DATA_RATES, ratebuf, &buflen) == 0) {
    318 		nrate = le16toh(*(u_int16_t *)ratebuf);
    319 		if (nrate > IEEE80211_RATE_SIZE)
    320 			nrate = IEEE80211_RATE_SIZE;
    321 		memcpy(ic->ic_sup_rates, ratebuf + 2, nrate);
    322 	}
    323 	buflen = sizeof(val);
    324 
    325 	sc->sc_max_datalen = 2304;
    326 	sc->sc_rts_thresh = 2347;
    327 	sc->sc_system_scale = 1;
    328 	sc->sc_cnfauthmode = IEEE80211_AUTH_OPEN;
    329 	sc->sc_roaming_mode = 1;
    330 
    331 	ifmedia_init(&sc->sc_media, 0, wi_media_change, wi_media_status);
    332 	printf("%s: supported rates: ", sc->sc_dev.dv_xname);
    333 #define	ADD(s, o)	ifmedia_add(&sc->sc_media, \
    334 	IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, (s), (o), 0), 0, NULL)
    335 	ADD(IFM_AUTO, 0);
    336 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_HASHOSTAP)
    337 		ADD(IFM_AUTO, IFM_IEEE80211_HOSTAP);
    338 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_HASIBSS)
    339 		ADD(IFM_AUTO, IFM_IEEE80211_ADHOC);
    340 	ADD(IFM_AUTO, IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0);
    341 	for (i = 0; i < nrate; i++) {
    342 		r = ic->ic_sup_rates[i];
    343 		mword = ieee80211_rate2media(r, IEEE80211_T_DS);
    344 		if (mword == 0)
    345 			continue;
    346 		printf("%s%d%sMbps", (i != 0 ? " " : ""),
    347 		    (r & IEEE80211_RATE_VAL) / 2, ((r & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
    348 		ADD(mword, 0);
    349 		if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_HASHOSTAP)
    350 			ADD(mword, IFM_IEEE80211_HOSTAP);
    351 		if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_HASIBSS)
    352 			ADD(mword, IFM_IEEE80211_ADHOC);
    353 		ADD(mword, IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0);
    354 	}
    355 	printf("\n");
    356 	ifmedia_set(&sc->sc_media, IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, IFM_AUTO, 0, 0));
    357 #undef ADD
    358 
    359 	/*
    360 	 * Call MI attach routines.
    361 	 */
    362 
    363 	if_attach(ifp);
    364 	ieee80211_ifattach(ifp);
    365 
    366 	/* Attach is successful. */
    367 	sc->sc_attached = 1;
    368 
    369 	splx(s);
    370 	return 0;
    371 }
    372 
    373 int
    374 wi_detach(struct wi_softc *sc)
    375 {
    376 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ic.ic_if;
    377 	int s;
    378 
    379 	if (!sc->sc_attached)
    380 		return 0;
    381 
    382 	s = splnet();
    383 
    384 	/* Delete all remaining media. */
    385 	ifmedia_delete_instance(&sc->sc_media, IFM_INST_ANY);
    386 
    387 	ieee80211_ifdetach(ifp);
    388 	if_detach(ifp);
    389 	if (sc->sc_enabled) {
    390 		if (sc->sc_disable)
    391 			(*sc->sc_disable)(sc);
    392 		sc->sc_enabled = 0;
    393 	}
    394 	splx(s);
    395 	return 0;
    396 }
    397 
    398 int
    399 wi_activate(struct device *self, enum devact act)
    400 {
    401 	struct wi_softc *sc = (struct wi_softc *)self;
    402 	int rv = 0, s;
    403 
    404 	s = splnet();
    405 	switch (act) {
    406 	case DVACT_ACTIVATE:
    407 		rv = EOPNOTSUPP;
    408 		break;
    409 
    410 	case DVACT_DEACTIVATE:
    411 		if_deactivate(&sc->sc_ic.ic_if);
    412 		break;
    413 	}
    414 	splx(s);
    415 	return rv;
    416 }
    417 
    418 void
    419 wi_power(struct wi_softc *sc, int why)
    420 {
    421 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ic.ic_if;
    422 	int s;
    423 
    424 	s = splnet();
    425 	switch (why) {
    426 	case PWR_SUSPEND:
    427 	case PWR_STANDBY:
    428 		wi_stop(ifp, 1);
    429 		break;
    430 	case PWR_RESUME:
    431 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
    432 			wi_init(ifp);
    433 			(void)wi_intr(sc);
    434 		}
    435 		break;
    436 	case PWR_SOFTSUSPEND:
    437 	case PWR_SOFTSTANDBY:
    438 	case PWR_SOFTRESUME:
    439 		break;
    440 	}
    441 	splx(s);
    442 }
    443 
    444 void
    445 wi_shutdown(struct wi_softc *sc)
    446 {
    447 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ic.ic_if;
    448 
    449 	if (sc->sc_attached)
    450 		wi_stop(ifp, 1);
    451 }
    452 
    453 int
    454 wi_intr(void *arg)
    455 {
    456 	int i;
    457 	struct wi_softc	*sc = arg;
    458 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ic.ic_if;
    459 	u_int16_t status, raw_status, last_status;
    460 
    461 	if (sc->sc_enabled == 0 ||
    462 	    (sc->sc_dev.dv_flags & DVF_ACTIVE) == 0 ||
    463 	    (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0)
    464 		return 0;
    465 
    466 	if ((ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
    467 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, ~0);
    468 		CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    469 		return 1;
    470 	}
    471 
    472 	/* maximum 10 loops per interrupt */
    473 	last_status = 0;
    474 	for (i = 0; i < 10; i++) {
    475 		/*
    476 		 * Only believe a status bit when we enter wi_intr, or when
    477 		 * the bit was "off" the last time through the loop. This is
    478 		 * my strategy to avoid racing the hardware/firmware if I
    479 		 * can re-read the event status register more quickly than
    480 		 * it is updated.
    481 		 */
    482 		raw_status = CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT);
    483 		status = raw_status & ~last_status;
    484 		if ((status & WI_INTRS) == 0)
    485 			break;
    486 		last_status = raw_status;
    487 
    488 		if (status & WI_EV_RX)
    489 			wi_rx_intr(sc);
    490 
    491 		if (status & WI_EV_ALLOC)
    492 			wi_tx_intr(sc);
    493 
    494 		if (status & WI_EV_INFO)
    495 			wi_info_intr(sc);
    496 
    497 		if ((ifp->if_flags & IFF_OACTIVE) == 0 &&
    498 		    (sc->sc_flags & WI_FLAGS_OUTRANGE) == 0 &&
    499 		    !IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
    500 			wi_start(ifp);
    501 	}
    502 
    503 	return 1;
    504 }
    505 
    506 static int
    507 wi_init(struct ifnet *ifp)
    508 {
    509 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
    510 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    511 	struct wi_joinreq join;
    512 	int i;
    513 	int error = 0, wasenabled;
    514 
    515 	DPRINTF(("wi_init: enabled %d\n", sc->sc_enabled));
    516 	wasenabled = sc->sc_enabled;
    517 	if (!sc->sc_enabled) {
    518 		if ((error = (*sc->sc_enable)(sc)) != 0)
    519 			goto out;
    520 		sc->sc_enabled = 1;
    521 	} else
    522 		wi_stop(ifp, 0);
    523 
    524 	/* Symbol firmware cannot be initialized more than once */
    525 	if (sc->sc_firmware_type != WI_SYMBOL || !wasenabled) {
    526 		if ((error = wi_reset(sc)) != 0)
    527 			goto out;
    528 	}
    529 
    530 	/* common 802.11 configuration */
    531 	ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_IBSSON;
    532 	sc->sc_flags &= ~WI_FLAGS_OUTRANGE;
    533 	switch (ic->ic_opmode) {
    534 	case IEEE80211_M_STA:
    535 		wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, WI_PORTTYPE_BSS);
    536 		break;
    537 	case IEEE80211_M_IBSS:
    538 		wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, sc->sc_ibss_port);
    539 		ic->ic_flags |= IEEE80211_F_IBSSON;
    540 		break;
    541 	case IEEE80211_M_AHDEMO:
    542 		wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, WI_PORTTYPE_ADHOC);
    543 		break;
    544 	case IEEE80211_M_HOSTAP:
    545 		wi_write_val(sc, WI_RID_PORTTYPE, WI_PORTTYPE_HOSTAP);
    546 		break;
    547 	}
    548 
    549 	/* Intersil interprets this RID as joining ESS even in IBSS mode */
    550 	if (sc->sc_firmware_type == WI_LUCENT &&
    551 	    (ic->ic_flags & IEEE80211_F_IBSSON) && ic->ic_des_esslen > 0)
    552 		wi_write_val(sc, WI_RID_CREATE_IBSS, 1);
    553 	else
    554 		wi_write_val(sc, WI_RID_CREATE_IBSS, 0);
    555 	wi_write_val(sc, WI_RID_MAX_SLEEP, ic->ic_lintval);
    556 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_DESIRED_SSID, ic->ic_des_essid,
    557 	    ic->ic_des_esslen);
    558 	wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_CHNL, ic->ic_ibss_chan);
    559 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_OWN_SSID, ic->ic_des_essid, ic->ic_des_esslen);
    560 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, LLADDR(ifp->if_sadl));
    561 	wi_write_rid(sc, WI_RID_MAC_NODE, ic->ic_myaddr, IEEE80211_ADDR_LEN);
    562 	wi_write_val(sc, WI_RID_PM_ENABLED,
    563 	    (ic->ic_flags & IEEE80211_F_PMGTON) ? 1 : 0);
    564 
    565 	/* not yet common 802.11 configuration */
    566 	wi_write_val(sc, WI_RID_MAX_DATALEN, sc->sc_max_datalen);
    567 	wi_write_val(sc, WI_RID_RTS_THRESH, sc->sc_rts_thresh);
    568 
    569 	/* driver specific 802.11 configuration */
    570 	if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_SYSSCALE)
    571 		wi_write_val(sc, WI_RID_SYSTEM_SCALE, sc->sc_system_scale);
    572 	if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_ROAMING)
    573 		wi_write_val(sc, WI_RID_ROAMING_MODE, sc->sc_roaming_mode);
    574 	if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_MOR)
    575 		wi_write_val(sc, WI_RID_MICROWAVE_OVEN, sc->sc_microwave_oven);
    576 	wi_write_txrate(sc);
    577 	wi_write_ssid(sc, WI_RID_NODENAME, sc->sc_nodename, sc->sc_nodelen);
    578 
    579 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
    580 	    sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
    581 		wi_write_val(sc, WI_RID_OWN_BEACON_INT, ic->ic_lintval);
    582 		wi_write_val(sc, WI_RID_BASIC_RATE, 0x03);   /* 1, 2 */
    583 		wi_write_val(sc, WI_RID_SUPPORT_RATE, 0x0f); /* 1, 2, 5.5, 11 */
    584 		wi_write_val(sc, WI_RID_DTIM_PERIOD, 1);
    585 	}
    586 
    587 	/*
    588 	 * Initialize promisc mode.
    589 	 *	Being in the Host-AP mode causes a great
    590 	 *	deal of pain if primisc mode is set.
    591 	 *	Therefore we avoid confusing the firmware
    592 	 *	and always reset promisc mode in Host-AP
    593 	 *	mode.  Host-AP sees all the packets anyway.
    594 	 */
    595 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP &&
    596 	    (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0) {
    597 		wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 1);
    598 	} else {
    599 		wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 0);
    600 	}
    601 
    602 	/* Configure WEP. */
    603 	if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_HASWEP)
    604 		wi_write_wep(sc);
    605 
    606 	/* Set multicast filter. */
    607 	wi_write_multi(sc);
    608 
    609 	if (sc->sc_firmware_type != WI_SYMBOL || !wasenabled) {
    610 		sc->sc_buflen = IEEE80211_MAX_LEN + sizeof(struct wi_frame);
    611 		if (sc->sc_firmware_type == WI_SYMBOL)
    612 			sc->sc_buflen = 1585;	/* XXX */
    613 		for (i = 0; i < WI_NTXBUF; i++) {
    614 			error = wi_alloc_fid(sc, sc->sc_buflen,
    615 			    &sc->sc_txd[i].d_fid);
    616 			if (error) {
    617 				printf("%s: tx buffer allocation failed\n",
    618 				    sc->sc_dev.dv_xname);
    619 				goto out;
    620 			}
    621 			DPRINTF2(("wi_init: txbuf %d allocated %x\n", i,
    622 			    sc->sc_txd[i].d_fid));
    623 			sc->sc_txd[i].d_len = 0;
    624 		}
    625 	}
    626 	sc->sc_txcur = sc->sc_txnext = 0;
    627 
    628 	/* Enable port 0 */
    629 	wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
    630 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
    631 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
    632 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_AHDEMO ||
    633 	    ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP)
    634 		wi_newstate(sc, IEEE80211_S_RUN);
    635 
    636 	/* Enable interrupts */
    637 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, WI_INTRS);
    638 
    639 	if (!wasenabled &&
    640 	    ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
    641 	    sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
    642 		/* XXX: some card need to be re-enabled for hostap */
    643 		wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
    644 		wi_cmd(sc, WI_CMD_ENABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
    645 	}
    646 
    647 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA &&
    648 	    ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_DESBSSID) ||
    649 	    ic->ic_des_chan != IEEE80211_CHAN_ANY)) {
    650 		memset(&join, 0, sizeof(join));
    651 		if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_DESBSSID)
    652 			IEEE80211_ADDR_COPY(&join.wi_bssid, ic->ic_des_bssid);
    653 		if (ic->ic_des_chan != IEEE80211_CHAN_ANY)
    654 			join.wi_chan = htole16(ic->ic_des_chan);
    655 		wi_write_rid(sc, WI_RID_JOIN_REQ, &join, sizeof(join));
    656 	}
    657 
    658  out:
    659 	if (error) {
    660 		printf("%s: interface not running\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    661 		wi_stop(ifp, 0);
    662 	}
    663 	DPRINTF(("wi_init: return %d\n", error));
    664 	return error;
    665 }
    666 
    667 static void
    668 wi_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
    669 {
    670 	struct wi_softc	*sc = ifp->if_softc;
    671 
    672 	DPRINTF(("wi_stop: disable %d\n", disable));
    673 	ieee80211_new_state(ifp, IEEE80211_S_INIT, -1);
    674 	if (sc->sc_enabled) {
    675 		CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    676 		wi_cmd(sc, WI_CMD_DISABLE | WI_PORT0, 0, 0, 0);
    677 		if (disable) {
    678 			if (sc->sc_disable)
    679 				(*sc->sc_disable)(sc);
    680 			sc->sc_enabled = 0;
    681 		}
    682 	}
    683 
    684 	sc->sc_tx_timer = 0;
    685 	sc->sc_scan_timer = 0;
    686 	sc->sc_naps = 0;
    687 	ifp->if_flags &= ~(IFF_OACTIVE | IFF_RUNNING);
    688 	ifp->if_timer = 0;
    689 }
    690 
    691 static void
    692 wi_start(struct ifnet *ifp)
    693 {
    694 	struct wi_softc	*sc = ifp->if_softc;
    695 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    696 	struct ieee80211_node *ni;
    697 	struct ieee80211_frame *wh;
    698 	struct mbuf *m0, *m;
    699 	struct wi_frame frmhdr;
    700 	int cur, fid, off;
    701 
    702 	if (ifp->if_flags & IFF_OACTIVE)
    703 		return;
    704 	if (sc->sc_flags & WI_FLAGS_OUTRANGE)
    705 		return;
    706 
    707 	memset(&frmhdr, 0, sizeof(frmhdr));
    708 	cur = sc->sc_txnext;
    709 	for (;;) {
    710 		IF_POLL(&ic->ic_mgtq, m0);
    711 		if (m0 != NULL) {
    712 			if (sc->sc_txd[cur].d_len != 0) {
    713 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
    714 				break;
    715 			}
    716 			IF_DEQUEUE(&ic->ic_mgtq, m0);
    717 			m_copydata(m0, 4, ETHER_ADDR_LEN * 2,
    718 			    (caddr_t)&frmhdr.wi_ehdr);
    719 			frmhdr.wi_ehdr.ether_type = 0;
    720                         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
    721 		} else {
    722 			if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
    723 				break;
    724 			IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m0);
    725 			if (m0 == NULL)
    726 				break;
    727 			if (sc->sc_txd[cur].d_len != 0) {
    728 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
    729 				break;
    730 			}
    731 			IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
    732 			ifp->if_opackets++;
    733 			m_copydata(m0, 0, ETHER_HDR_LEN,
    734 			    (caddr_t)&frmhdr.wi_ehdr);
    735 #if NBPFILTER > 0
    736 			if (ifp->if_bpf)
    737 				bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
    738 #endif
    739 
    740 			if ((m0 = ieee80211_encap(ifp, m0)) == NULL) {
    741 				ifp->if_oerrors++;
    742 				continue;
    743 			}
    744                         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
    745 			if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
    746 			    !IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1) &&
    747 			    (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) ==
    748 			    IEEE80211_FC0_TYPE_DATA &&
    749 			    ((ni = ieee80211_find_node(ic, wh->i_addr1)) ==
    750 			    NULL || ni->ni_associd == 0)) {
    751 				m_freem(m0);
    752 				ifp->if_oerrors++;
    753 				continue;
    754 			}
    755 			if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WEPON)
    756 				wh->i_fc[1] |= IEEE80211_FC1_WEP;
    757 
    758 		}
    759 #if NBPFILTER > 0
    760 		if (ic->ic_rawbpf)
    761 			bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
    762 #endif
    763 		frmhdr.wi_tx_ctl = htole16(WI_ENC_TX_802_11);
    764 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
    765 		    (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP)) {
    766 			if ((m0 = ieee80211_wep_crypt(ifp, m0, 1)) == NULL) {
    767 				ifp->if_oerrors++;
    768 				continue;
    769 			}
    770 			frmhdr.wi_tx_ctl |= htole16(WI_TXCNTL_NOCRYPT);
    771 		}
    772 		m_copydata(m0, 0, sizeof(struct ieee80211_frame),
    773 		    (caddr_t)&frmhdr.wi_whdr);
    774 		m_adj(m0, sizeof(struct ieee80211_frame));
    775 		frmhdr.wi_dat_len = htole16(m0->m_pkthdr.len);
    776 #if NBPFILTER > 0
    777 		if (sc->sc_drvbpf) {
    778 			struct mbuf mb;
    779 
    780 			M_COPY_PKTHDR(&mb, m0);
    781 			mb.m_data = (caddr_t)&frmhdr;
    782 			mb.m_len = sizeof(frmhdr);
    783 			mb.m_next = m0;
    784 			mb.m_pkthdr.len += mb.m_len;
    785 			bpf_mtap(sc->sc_drvbpf, &mb);
    786 		}
    787 #endif
    788 		fid = sc->sc_txd[cur].d_fid;
    789 		wi_write_bap(sc, fid, 0, &frmhdr, sizeof(frmhdr));
    790 		off = sizeof(frmhdr);
    791 		for (m = m0; m != NULL; m = m->m_next) {
    792 			if (m->m_len == 0)
    793 				continue;
    794 			wi_write_bap(sc, fid, off, m->m_data, m->m_len);
    795 			off += m->m_len;
    796 		}
    797 		m_freem(m0);
    798 		sc->sc_txd[cur].d_len = off;
    799 		if (sc->sc_txcur == cur) {
    800 			if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX | WI_RECLAIM, fid, 0, 0)) {
    801 				printf("%s: xmit failed\n",
    802 				    sc->sc_dev.dv_xname);
    803 				sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
    804 				continue;
    805 			}
    806 			sc->sc_tx_timer = 5;
    807 			ifp->if_timer = 1;
    808 		}
    809 		sc->sc_txnext = cur = (cur + 1) % WI_NTXBUF;
    810 	}
    811 }
    812 
    813 
    814 static int
    815 wi_reset(struct wi_softc *sc)
    816 {
    817 	int i, error;
    818 
    819 	DPRINTF(("wi_reset\n"));
    820 	error = 0;
    821 	for (i = 0; i < 5; i++) {
    822 		DELAY(20*1000);	/* XXX: way too long! */
    823 		if ((error = wi_cmd(sc, WI_CMD_INI, 0, 0, 0)) == 0)
    824 			break;
    825 	}
    826 	if (error) {
    827 		printf("%s: init failed\n", sc->sc_dev.dv_xname);
    828 		return error;
    829 	}
    830 	CSR_WRITE_2(sc, WI_INT_EN, 0);
    831 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, ~0);
    832 
    833 	/* Calibrate timer. */
    834 	wi_write_val(sc, WI_RID_TICK_TIME, 0);
    835 	return 0;
    836 }
    837 
    838 static void
    839 wi_watchdog(struct ifnet *ifp)
    840 {
    841 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
    842 
    843 	ifp->if_timer = 0;
    844 	if (!sc->sc_enabled)
    845 		return;
    846 
    847 	if (sc->sc_tx_timer) {
    848 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
    849 			printf("%s: device timeout\n", ifp->if_xname);
    850 			ifp->if_oerrors++;
    851 			wi_init(ifp);
    852 			return;
    853 		}
    854 		ifp->if_timer = 1;
    855 	}
    856 
    857 	if (sc->sc_scan_timer) {
    858 		if (--sc->sc_scan_timer <= WI_SCAN_WAIT - WI_SCAN_INQWAIT &&
    859 		    sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL) {
    860 			DPRINTF(("wi_watchdog: inquire scan\n"));
    861 			wi_cmd(sc, WI_CMD_INQUIRE, WI_INFO_SCAN_RESULTS, 0, 0);
    862 		}
    863 		if (sc->sc_scan_timer)
    864 			ifp->if_timer = 1;
    865 	}
    866 
    867 	/* TODO: rate control */
    868 	ieee80211_watchdog(ifp);
    869 }
    870 
    871 static int
    872 wi_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
    873 {
    874 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
    875 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    876 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)data;
    877 	int s, error = 0;
    878 
    879 	if ((sc->sc_dev.dv_flags & DVF_ACTIVE) == 0)
    880 		return ENXIO;
    881 
    882 	s = splnet();
    883 
    884 	switch (cmd) {
    885 	case SIOCSIFFLAGS:
    886 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
    887 			if (sc->sc_enabled) {
    888 				/*
    889 				 * To avoid rescanning another access point,
    890 				 * do not call wi_init() here.  Instead,
    891 				 * only reflect promisc mode settings.
    892 				 */
    893 				if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP &&
    894 				    (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0)
    895 					wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 1);
    896 				else
    897 					wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 0);
    898 			} else
    899 				error = wi_init(ifp);
    900 		} else if (sc->sc_enabled)
    901 			wi_stop(ifp, 1);
    902 		break;
    903 	case SIOCSIFMEDIA:
    904 	case SIOCGIFMEDIA:
    905 		error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &sc->sc_media, cmd);
    906 		break;
    907 	case SIOCADDMULTI:
    908 	case SIOCDELMULTI:
    909 		error = (cmd == SIOCADDMULTI) ?
    910 		    ether_addmulti(ifr, &sc->sc_ic.ic_ec) :
    911 		    ether_delmulti(ifr, &sc->sc_ic.ic_ec);
    912 		if (error == ENETRESET) {
    913 			if (sc->sc_enabled) {
    914 				/* do not rescan */
    915 				error = wi_write_multi(sc);
    916 			} else
    917 				error = 0;
    918 		}
    919 		break;
    920 	case SIOCGIFGENERIC:
    921 		error = wi_get_cfg(ifp, cmd, data);
    922 		break;
    923 	case SIOCSIFGENERIC:
    924 		error = suser(curproc->p_ucred, &curproc->p_acflag);
    925 		if (error)
    926 			break;
    927 		error = wi_set_cfg(ifp, cmd, data);
    928 		if (error == ENETRESET) {
    929 			if (sc->sc_enabled)
    930 				error = wi_init(ifp);
    931 			else
    932 				error = 0;
    933 		}
    934 		break;
    935 	default:
    936 		error = ieee80211_ioctl(ifp, cmd, data);
    937 		if (error == ENETRESET) {
    938 			if (sc->sc_enabled)
    939 				error = wi_init(ifp);
    940 			else
    941 				error = 0;
    942 		}
    943 		break;
    944 	}
    945 	splx(s);
    946 	return error;
    947 }
    948 
    949 static int
    950 wi_media_change(struct ifnet *ifp)
    951 {
    952 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
    953 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    954 	struct ifmedia_entry *ime;
    955 	enum ieee80211_opmode newmode;
    956 	int i, rate, error = 0;
    957 
    958 	ime = sc->sc_media.ifm_cur;
    959 	if (IFM_SUBTYPE(ime->ifm_media) == IFM_AUTO) {
    960 		i = -1;
    961 	} else {
    962 		rate = ieee80211_media2rate(ime->ifm_media, IEEE80211_T_DS);
    963 		if (rate == 0)
    964 			return EINVAL;
    965 		for (i = 0; i < IEEE80211_RATE_SIZE; i++) {
    966 			if ((ic->ic_sup_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL) == rate)
    967 				break;
    968 		}
    969 		if (i == IEEE80211_RATE_SIZE)
    970 			return EINVAL;
    971 	}
    972 	if (ic->ic_fixed_rate != i) {
    973 		ic->ic_fixed_rate = i;
    974 		error = ENETRESET;
    975 	}
    976 
    977 	if ((ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_ADHOC) &&
    978 	    (ime->ifm_media & IFM_FLAG0))
    979 		newmode = IEEE80211_M_AHDEMO;
    980 	else if (ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_ADHOC)
    981 		newmode = IEEE80211_M_IBSS;
    982 	else if (ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_HOSTAP)
    983 		newmode = IEEE80211_M_HOSTAP;
    984 	else
    985 		newmode = IEEE80211_M_STA;
    986 	if (ic->ic_opmode != newmode) {
    987 		ic->ic_opmode = newmode;
    988 		error = ENETRESET;
    989 	}
    990 	if (error == ENETRESET) {
    991 		if (sc->sc_enabled)
    992 			error = wi_init(ifp);
    993 		else
    994 			error = 0;
    995 	}
    996 	ifp->if_baudrate = ifmedia_baudrate(sc->sc_media.ifm_cur->ifm_media);
    997 
    998 	return error;
    999 }
   1000 
   1001 static void
   1002 wi_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
   1003 {
   1004 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1005 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1006 	u_int16_t val;
   1007 	int rate, len;
   1008 
   1009 	if (sc->sc_enabled == 0) {
   1010 		imr->ifm_active = IFM_IEEE80211 | IFM_NONE;
   1011 		imr->ifm_status = 0;
   1012 		return;
   1013 	}
   1014 
   1015 	imr->ifm_status = IFM_AVALID;
   1016 	imr->ifm_active = IFM_IEEE80211;
   1017 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_RUN &&
   1018 	    (sc->sc_flags & WI_FLAGS_OUTRANGE) == 0)
   1019 		imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
   1020 	len = sizeof(val);
   1021 	if (wi_read_rid(sc, WI_RID_CUR_TX_RATE, &val, &len) != 0)
   1022 		rate = 0;
   1023 	else {
   1024 		/* convert to 802.11 rate */
   1025 		rate = val * 2;
   1026 		if (sc->sc_firmware_type == WI_LUCENT) {
   1027 			if (rate == 10)
   1028 				rate = 11;	/* 5.5Mbps */
   1029 		} else {
   1030 			if (rate == 4*2)
   1031 				rate = 11;	/* 5.5Mbps */
   1032 			else if (rate == 8*2)
   1033 				rate = 22;	/* 11Mbps */
   1034 		}
   1035 	}
   1036 	imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(rate, IEEE80211_T_DS);
   1037 	switch (ic->ic_opmode) {
   1038 	case IEEE80211_M_STA:
   1039 		break;
   1040 	case IEEE80211_M_IBSS:
   1041 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
   1042 		break;
   1043 	case IEEE80211_M_AHDEMO:
   1044 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0;
   1045 		break;
   1046 	case IEEE80211_M_HOSTAP:
   1047 		imr->ifm_active |= IFM_IEEE80211_HOSTAP;
   1048 		break;
   1049 	}
   1050 }
   1051 
   1052 static void
   1053 wi_rx_intr(struct wi_softc *sc)
   1054 {
   1055 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1056 	struct ifnet *ifp = &ic->ic_if;
   1057 	struct wi_frame frmhdr;
   1058 	struct mbuf *m;
   1059 	struct ieee80211_frame *wh;
   1060 	int fid, len, off, rssi;
   1061 	u_int16_t status;
   1062 	u_int32_t rstamp;
   1063 
   1064 	fid = CSR_READ_2(sc, WI_RX_FID);
   1065 
   1066 	/* First read in the frame header */
   1067 	if (wi_read_bap(sc, fid, 0, &frmhdr, sizeof(frmhdr))) {
   1068 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
   1069 		ifp->if_ierrors++;
   1070 		DPRINTF(("wi_rx_intr: read fid %x failed\n", fid));
   1071 		return;
   1072 	}
   1073 
   1074 	/*
   1075 	 * Drop undecryptable or packets with receive errors here
   1076 	 */
   1077 	status = le16toh(frmhdr.wi_status);
   1078 	if (status & WI_STAT_ERRSTAT) {
   1079 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
   1080 		ifp->if_ierrors++;
   1081 		DPRINTF(("wi_rx_intr: fid %x error status %x\n", fid, status));
   1082 		return;
   1083 	}
   1084 	rssi = frmhdr.wi_rx_signal;
   1085 	rstamp = (le16toh(frmhdr.wi_rx_tstamp0) << 16) |
   1086 	    le16toh(frmhdr.wi_rx_tstamp1);
   1087 
   1088 	len = le16toh(frmhdr.wi_dat_len);
   1089 	off = ALIGN(sizeof(struct ieee80211_frame));
   1090 
   1091 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1092 	if (m == NULL) {
   1093 		CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
   1094 		ifp->if_ierrors++;
   1095 		DPRINTF(("wi_rx_intr: MGET failed\n"));
   1096 		return;
   1097 	}
   1098 	if (off + len > MHLEN) {
   1099 		MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1100 		if ((m->m_flags & M_EXT) == 0) {
   1101 			CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
   1102 			m_freem(m);
   1103 			ifp->if_ierrors++;
   1104 			DPRINTF(("wi_rx_intr: MCLGET failed\n"));
   1105 			return;
   1106 		}
   1107 	}
   1108 
   1109 	m->m_data += off - sizeof(struct ieee80211_frame);
   1110 	memcpy(m->m_data, &frmhdr.wi_whdr, sizeof(struct ieee80211_frame));
   1111 	wi_read_bap(sc, fid, sizeof(frmhdr),
   1112 	    m->m_data + sizeof(struct ieee80211_frame), len);
   1113 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = sizeof(struct ieee80211_frame) + len;
   1114 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
   1115 
   1116 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_RX);
   1117 
   1118 #if NBPFILTER > 0
   1119 	if (sc->sc_drvbpf) {
   1120 		struct mbuf mb;
   1121 
   1122 		M_COPY_PKTHDR(&mb, m);
   1123 		mb.m_data = (caddr_t)&frmhdr;
   1124 		mb.m_len = sizeof(frmhdr);
   1125 		mb.m_next = m;
   1126 		mb.m_pkthdr.len += mb.m_len;
   1127 		bpf_mtap(sc->sc_drvbpf, &mb);
   1128 	}
   1129 #endif
   1130 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1131 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1132 		/*
   1133 		 * WEP is decrypted by hardware. Clear WEP bit
   1134 		 * header for ieee80211_input().
   1135 		 */
   1136 		wh->i_fc[1] &= ~IEEE80211_FC1_WEP;
   1137 	}
   1138 	ieee80211_input(ifp, m, rssi, rstamp);
   1139 }
   1140 
   1141 static void
   1142 wi_tx_intr(struct wi_softc *sc)
   1143 {
   1144 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1145 	struct ifnet *ifp = &ic->ic_if;
   1146 	int fid, cur;
   1147 
   1148 	fid = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
   1149 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
   1150 
   1151 	cur = sc->sc_txcur;
   1152 	if (sc->sc_txd[cur].d_fid != fid) {
   1153 		printf("%s: bad alloc %x != %x, cur %d nxt %d\n",
   1154 		    sc->sc_dev.dv_xname, fid, sc->sc_txd[cur].d_fid, cur,
   1155 		    sc->sc_txnext);
   1156 		return;
   1157 	}
   1158 	sc->sc_tx_timer = 0;
   1159 	sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
   1160 	sc->sc_txcur = cur = (cur + 1) % WI_NTXBUF;
   1161 	if (sc->sc_txd[cur].d_len == 0)
   1162 		ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1163 	else {
   1164 		if (wi_cmd(sc, WI_CMD_TX | WI_RECLAIM, sc->sc_txd[cur].d_fid,
   1165 		    0, 0)) {
   1166 			printf("%s: xmit failed\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1167 			sc->sc_txd[cur].d_len = 0;
   1168 		} else {
   1169 			sc->sc_tx_timer = 5;
   1170 			ifp->if_timer = 1;
   1171 		}
   1172 	}
   1173 }
   1174 
   1175 static void
   1176 wi_info_intr(struct wi_softc *sc)
   1177 {
   1178 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1179 	struct ifnet *ifp = &ic->ic_if;
   1180 	int i, fid, len, off;
   1181 	u_int16_t ltbuf[2];
   1182 	u_int16_t stat;
   1183 	u_int32_t *ptr;
   1184 
   1185 	fid = CSR_READ_2(sc, WI_INFO_FID);
   1186 	wi_read_bap(sc, fid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
   1187 
   1188 	switch (le16toh(ltbuf[1])) {
   1189 
   1190 	case WI_INFO_LINK_STAT:
   1191 		wi_read_bap(sc, fid, sizeof(ltbuf), &stat, sizeof(stat));
   1192 		DPRINTF(("wi_info_intr: LINK_STAT 0x%x\n", le16toh(stat)));
   1193 		switch (le16toh(stat)) {
   1194 		case CONNECTED:
   1195 			sc->sc_flags &= ~WI_FLAGS_OUTRANGE;
   1196 			if (ic->ic_state == IEEE80211_S_RUN &&
   1197 			    ic->ic_opmode != IEEE80211_M_IBSS)
   1198 				break;
   1199 			/* FALLTHROUGH */
   1200 		case AP_CHANGE:
   1201 			ieee80211_new_state(ifp, IEEE80211_S_RUN, -1);
   1202 			break;
   1203 		case AP_IN_RANGE:
   1204 			sc->sc_flags &= ~WI_FLAGS_OUTRANGE;
   1205 			break;
   1206 		case AP_OUT_OF_RANGE:
   1207 			if (sc->sc_firmware_type == WI_SYMBOL &&
   1208 			    sc->sc_scan_timer > 0) {
   1209 				if (wi_cmd(sc, WI_CMD_INQUIRE,
   1210 				    WI_INFO_HOST_SCAN_RESULTS, 0, 0) != 0)
   1211 					sc->sc_scan_timer = 0;
   1212 				break;
   1213 			}
   1214 			if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
   1215 				sc->sc_flags |= WI_FLAGS_OUTRANGE;
   1216 			break;
   1217 		case DISCONNECTED:
   1218 		case ASSOC_FAILED:
   1219 			if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
   1220 				ieee80211_new_state(ifp, IEEE80211_S_INIT, -1);
   1221 			break;
   1222 		}
   1223 		break;
   1224 
   1225 	case WI_INFO_COUNTERS:
   1226 		/* some card versions have a larger stats structure */
   1227 		len = min(le16toh(ltbuf[0]) - 1, sizeof(sc->sc_stats) / 4);
   1228 		ptr = (u_int32_t *)&sc->sc_stats;
   1229 		off = sizeof(ltbuf);
   1230 		for (i = 0; i < len; i++, off += 2, ptr++) {
   1231 			wi_read_bap(sc, fid, off, &stat, sizeof(stat));
   1232 #ifdef WI_HERMES_STATS_WAR
   1233 			if (stat & 0xf000)
   1234 				stat = ~stat;
   1235 #endif
   1236 			*ptr += stat;
   1237 		}
   1238 		ifp->if_collisions = sc->sc_stats.wi_tx_single_retries +
   1239 		    sc->sc_stats.wi_tx_multi_retries +
   1240 		    sc->sc_stats.wi_tx_retry_limit;
   1241 		break;
   1242 
   1243 	case WI_INFO_SCAN_RESULTS:
   1244 	case WI_INFO_HOST_SCAN_RESULTS:
   1245 		wi_scan_result(sc, fid, le16toh(ltbuf[0]));
   1246 		break;
   1247 
   1248 	default:
   1249 		DPRINTF(("wi_info_intr: got fid %x type %x len %d\n", fid,
   1250 		    le16toh(ltbuf[1]), le16toh(ltbuf[0])));
   1251 		break;
   1252 	}
   1253 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_INFO);
   1254 }
   1255 
   1256 /*
   1257  * Allocate a region of memory inside the NIC and zero
   1258  * it out.
   1259  */
   1260 static int
   1261 wi_write_multi(struct wi_softc *sc)
   1262 {
   1263 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ic.ic_if;
   1264 	int n = 0;
   1265 	struct wi_mcast mlist;
   1266 	struct ether_multi *enm;
   1267 	struct ether_multistep estep;
   1268 
   1269 	if ((ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0) {
   1270 allmulti:
   1271 		ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
   1272 		memset(&mlist, 0, sizeof(mlist));
   1273 		return wi_write_rid(sc, WI_RID_MCAST_LIST, &mlist,
   1274 		    sizeof(mlist));
   1275 	}
   1276 
   1277 	n = 0;
   1278 	ETHER_FIRST_MULTI(estep, &sc->sc_ic.ic_ec, enm);
   1279 	while (enm != NULL) {
   1280 		/* Punt on ranges or too many multicast addresses. */
   1281 		if (!IEEE80211_ADDR_EQ(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi) ||
   1282 		    n >= sizeof(mlist) / sizeof(mlist.wi_mcast[0]))
   1283 			goto allmulti;
   1284 
   1285 		IEEE80211_ADDR_COPY(&mlist.wi_mcast[n], enm->enm_addrlo);
   1286 		n++;
   1287 		ETHER_NEXT_MULTI(estep, enm);
   1288 	}
   1289 	ifp->if_flags &= ~IFF_ALLMULTI;
   1290 	return wi_write_rid(sc, WI_RID_MCAST_LIST, &mlist,
   1291 	    IEEE80211_ADDR_LEN * n);
   1292 }
   1293 
   1294 
   1295 static void
   1296 wi_read_nicid(sc)
   1297 	struct wi_softc *sc;
   1298 {
   1299 	struct wi_card_ident *id;
   1300 	char *p;
   1301 	int len;
   1302 	u_int16_t ver[4];
   1303 
   1304 	/* getting chip identity */
   1305 	memset(ver, 0, sizeof(ver));
   1306 	len = sizeof(ver);
   1307 	wi_read_rid(sc, WI_RID_CARD_ID, ver, &len);
   1308 	printf("%s: using ", sc->sc_dev.dv_xname);
   1309 DPRINTF2(("wi_read_nicid: CARD_ID: %x %x %x %x\n", le16toh(ver[0]), le16toh(ver[1]), le16toh(ver[2]), le16toh(ver[3])));
   1310 
   1311 	sc->sc_firmware_type = WI_NOTYPE;
   1312 	for (id = wi_card_ident; id->card_name != NULL; id++) {
   1313 		if (le16toh(ver[0]) == id->card_id) {
   1314 			printf("%s", id->card_name);
   1315 			sc->sc_firmware_type = id->firm_type;
   1316 			break;
   1317 		}
   1318 	}
   1319 	if (sc->sc_firmware_type == WI_NOTYPE) {
   1320 		if (le16toh(ver[0]) & 0x8000) {
   1321 			printf("Unknown PRISM2 chip");
   1322 			sc->sc_firmware_type = WI_INTERSIL;
   1323 		} else {
   1324 			printf("Unknown Lucent chip");
   1325 			sc->sc_firmware_type = WI_LUCENT;
   1326 		}
   1327 	}
   1328 
   1329 	/* get primary firmware version (Only Prism chips) */
   1330 	if (sc->sc_firmware_type != WI_LUCENT) {
   1331 		memset(ver, 0, sizeof(ver));
   1332 		len = sizeof(ver);
   1333 		wi_read_rid(sc, WI_RID_PRI_IDENTITY, ver, &len);
   1334 		sc->sc_pri_firmware_ver = le16toh(ver[2]) * 10000 +
   1335 		    le16toh(ver[3]) * 100 + le16toh(ver[1]);
   1336 DPRINTF2(("wi_read_nicid: PRI_ID: %x %x %x %x\n", le16toh(ver[0]), le16toh(ver[1]), le16toh(ver[2]), le16toh(ver[3])));
   1337 	}
   1338 
   1339 	/* get station firmware version */
   1340 	memset(ver, 0, sizeof(ver));
   1341 	len = sizeof(ver);
   1342 	wi_read_rid(sc, WI_RID_STA_IDENTITY, ver, &len);
   1343 	sc->sc_sta_firmware_ver = le16toh(ver[2]) * 10000 +
   1344 	    le16toh(ver[3]) * 100 + le16toh(ver[1]);
   1345 DPRINTF2(("wi_read_nicid: STA_ID: %x %x %x %x\n", le16toh(ver[0]), le16toh(ver[1]), le16toh(ver[2]), le16toh(ver[3])));
   1346 	if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL &&
   1347 	    (sc->sc_sta_firmware_ver == 10102 ||
   1348 	     sc->sc_sta_firmware_ver == 20102)) {
   1349 		char ident[12];
   1350 		memset(ident, 0, sizeof(ident));
   1351 		len = sizeof(ident);
   1352 		/* value should be the format like "V2.00-11" */
   1353 		if (wi_read_rid(sc, WI_RID_SYMBOL_IDENTITY, ident, &len) == 0 &&
   1354 		    *(p = (char *)ident) >= 'A' &&
   1355 		    p[2] == '.' && p[5] == '-' && p[8] == '\0') {
   1356 			sc->sc_firmware_type = WI_SYMBOL;
   1357 			sc->sc_sta_firmware_ver = (p[1] - '0') * 10000 +
   1358 			    (p[3] - '0') * 1000 + (p[4] - '0') * 100 +
   1359 			    (p[6] - '0') * 10 + (p[7] - '0');
   1360 		}
   1361 DPRINTF2(("wi_read_nicid: SYMBOL_ID: %x %x %x %x\n", le16toh(ident[0]), le16toh(ident[1]), le16toh(ident[2]), le16toh(ident[3])));
   1362 	}
   1363 
   1364 	printf("\n%s: %s Firmware: ", sc->sc_dev.dv_xname,
   1365 	     sc->sc_firmware_type == WI_LUCENT ? "Lucent" :
   1366 	    (sc->sc_firmware_type == WI_SYMBOL ? "Symbol" : "Intersil"));
   1367 	if (sc->sc_firmware_type != WI_LUCENT)	/* XXX */
   1368 		printf("Primary (%u.%u.%u), ",
   1369 		    sc->sc_pri_firmware_ver / 10000,
   1370 		    (sc->sc_pri_firmware_ver % 10000) / 100,
   1371 		    sc->sc_pri_firmware_ver % 100);
   1372 	printf("Station (%u.%u.%u)\n",
   1373 	    sc->sc_sta_firmware_ver / 10000,
   1374 	    (sc->sc_sta_firmware_ver % 10000) / 100,
   1375 	    sc->sc_sta_firmware_ver % 100);
   1376 }
   1377 
   1378 static int
   1379 wi_write_ssid(struct wi_softc *sc, int rid, u_int8_t *buf, int buflen)
   1380 {
   1381 	struct wi_ssid ssid;
   1382 
   1383 	if (buflen > IEEE80211_NWID_LEN)
   1384 		return ENOBUFS;
   1385 	memset(&ssid, 0, sizeof(ssid));
   1386 	ssid.wi_len = htole16(buflen);
   1387 	memcpy(ssid.wi_ssid, buf, buflen);
   1388 	return wi_write_rid(sc, rid, &ssid, sizeof(ssid));
   1389 }
   1390 
   1391 static int
   1392 wi_get_cfg(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
   1393 {
   1394 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1395 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1396 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)data;
   1397 	struct wi_req wreq;
   1398 	int len, n, error;
   1399 
   1400 	error = copyin(ifr->ifr_data, &wreq, sizeof(wreq));
   1401 	if (error)
   1402 		return error;
   1403 	len = (wreq.wi_len - 1) * 2;
   1404 	if (len < sizeof(u_int16_t))
   1405 		return ENOSPC;
   1406 	if (len > sizeof(wreq.wi_val))
   1407 		len = sizeof(wreq.wi_val);
   1408 
   1409 	switch (wreq.wi_type) {
   1410 
   1411 	case WI_RID_IFACE_STATS:
   1412 		memcpy(wreq.wi_val, &sc->sc_stats, sizeof(sc->sc_stats));
   1413 		if (len < sizeof(sc->sc_stats))
   1414 			error = ENOSPC;
   1415 		else
   1416 			len = sizeof(sc->sc_stats);
   1417 		break;
   1418 
   1419 	case WI_RID_ENCRYPTION:
   1420 	case WI_RID_TX_CRYPT_KEY:
   1421 	case WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS:
   1422 		return ieee80211_cfgget(ifp, cmd, data);
   1423 
   1424 	case WI_RID_TX_RATE:
   1425 		if (ic->ic_fixed_rate < 0)
   1426 			wreq.wi_val[0] = htole16(3);	/*XXX*/
   1427 		else
   1428 			wreq.wi_val[0] = htole16(
   1429 			    (ic->ic_sup_rates[ic->ic_fixed_rate] &
   1430 			    IEEE80211_RATE_VAL) / 2);
   1431 		len = sizeof(u_int16_t);
   1432 		break;
   1433 
   1434 	case WI_RID_MICROWAVE_OVEN:
   1435 		if (sc->sc_enabled && (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_MOR)) {
   1436 			error = wi_read_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1437 			    &len);
   1438 			break;
   1439 		}
   1440 		wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_microwave_oven);
   1441 		len = sizeof(u_int16_t);
   1442 		break;
   1443 
   1444 	case WI_RID_ROAMING_MODE:
   1445 		if (sc->sc_enabled && (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_ROAMING)) {
   1446 			error = wi_read_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1447 			    &len);
   1448 			break;
   1449 		}
   1450 		wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_roaming_mode);
   1451 		len = sizeof(u_int16_t);
   1452 		break;
   1453 
   1454 	case WI_RID_SYSTEM_SCALE:
   1455 		if (sc->sc_enabled && (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_SYSSCALE)) {
   1456 			error = wi_read_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1457 			    &len);
   1458 			break;
   1459 		}
   1460 		wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_system_scale);
   1461 		len = sizeof(u_int16_t);
   1462 		break;
   1463 
   1464 	case WI_RID_READ_APS:
   1465 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP)
   1466 			return ieee80211_cfgget(ifp, cmd, data);
   1467 		if (sc->sc_scan_timer > 0) {
   1468 			error = EINPROGRESS;
   1469 			break;
   1470 		}
   1471 		n = sc->sc_naps;
   1472 		if (len < sizeof(n)) {
   1473 			error = ENOSPC;
   1474 			break;
   1475 		}
   1476 		if (len < sizeof(n) + sizeof(struct wi_apinfo) * n)
   1477 			n = (len - sizeof(n)) / sizeof(struct wi_apinfo);
   1478 		len = sizeof(n) + sizeof(struct wi_apinfo) * n;
   1479 		memcpy(wreq.wi_val, &n, sizeof(n));
   1480 		memcpy((caddr_t)wreq.wi_val + sizeof(n), sc->sc_aps,
   1481 		    sizeof(struct wi_apinfo) * n);
   1482 		break;
   1483 
   1484 	default:
   1485 		if (sc->sc_enabled) {
   1486 			error = wi_read_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1487 			    &len);
   1488 			break;
   1489 		}
   1490 		switch (wreq.wi_type) {
   1491 		case WI_RID_MAX_DATALEN:
   1492 			wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_max_datalen);
   1493 			len = sizeof(u_int16_t);
   1494 			break;
   1495 		case WI_RID_RTS_THRESH:
   1496 			wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_rts_thresh);
   1497 			len = sizeof(u_int16_t);
   1498 			break;
   1499 		case WI_RID_CNFAUTHMODE:
   1500 			wreq.wi_val[0] = htole16(sc->sc_cnfauthmode);
   1501 			len = sizeof(u_int16_t);
   1502 			break;
   1503 		case WI_RID_NODENAME:
   1504 			if (len < sc->sc_nodelen + sizeof(u_int16_t)) {
   1505 				error = ENOSPC;
   1506 				break;
   1507 			}
   1508 			len = sc->sc_nodelen + sizeof(u_int16_t);
   1509 			wreq.wi_val[0] = htole16((sc->sc_nodelen + 1) / 2);
   1510 			memcpy(&wreq.wi_val[1], sc->sc_nodename,
   1511 			    sc->sc_nodelen);
   1512 			break;
   1513 		default:
   1514 			return ieee80211_cfgget(ifp, cmd, data);
   1515 		}
   1516 		break;
   1517 	}
   1518 	if (error)
   1519 		return error;
   1520 	wreq.wi_len = (len + 1) / 2 + 1;
   1521 	return copyout(&wreq, ifr->ifr_data, (wreq.wi_len + 1) * 2);
   1522 }
   1523 
   1524 static int
   1525 wi_set_cfg(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
   1526 {
   1527 	struct wi_softc *sc = ifp->if_softc;
   1528 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1529 	struct ifreq *ifr = (struct ifreq *)data;
   1530 	struct wi_req wreq;
   1531 	struct mbuf *m;
   1532 	int i, len, error;
   1533 
   1534 	error = copyin(ifr->ifr_data, &wreq, sizeof(wreq));
   1535 	if (error)
   1536 		return error;
   1537 	len = (wreq.wi_len - 1) * 2;
   1538 	switch (wreq.wi_type) {
   1539 	case WI_RID_NODENAME:
   1540 		if (le16toh(wreq.wi_val[0]) * 2 > len ||
   1541 		    le16toh(wreq.wi_val[0]) > sizeof(sc->sc_nodename)) {
   1542 			error = ENOSPC;
   1543 			break;
   1544 		}
   1545 		if (sc->sc_enabled) {
   1546 			error = wi_write_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1547 			    len);
   1548 			if (error)
   1549 				break;
   1550 		}
   1551 		sc->sc_nodelen = le16toh(wreq.wi_val[0]) * 2;
   1552 		memcpy(sc->sc_nodename, &wreq.wi_val[1], sc->sc_nodelen);
   1553 		break;
   1554 
   1555 	case WI_RID_MICROWAVE_OVEN:
   1556 	case WI_RID_ROAMING_MODE:
   1557 	case WI_RID_SYSTEM_SCALE:
   1558 		if (wreq.wi_type == WI_RID_MICROWAVE_OVEN &&
   1559 		    (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_MOR) == 0)
   1560 			break;
   1561 		if (wreq.wi_type == WI_RID_ROAMING_MODE &&
   1562 		    (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_ROAMING) == 0)
   1563 			break;
   1564 		if (wreq.wi_type == WI_RID_SYSTEM_SCALE &&
   1565 		    (sc->sc_flags & WI_FLAGS_HAS_SYSSCALE) == 0)
   1566 			break;
   1567 		/* FALLTHROUGH */
   1568 	case WI_RID_RTS_THRESH:
   1569 	case WI_RID_CNFAUTHMODE:
   1570 	case WI_RID_MAX_DATALEN:
   1571 		if (sc->sc_enabled) {
   1572 			error = wi_write_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1573 			    sizeof(u_int16_t));
   1574 			if (error)
   1575 				break;
   1576 		}
   1577 		switch (wreq.wi_type) {
   1578 		case WI_RID_RTS_THRESH:
   1579 			sc->sc_rts_thresh = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1580 			break;
   1581 		case WI_RID_MICROWAVE_OVEN:
   1582 			sc->sc_microwave_oven = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1583 			break;
   1584 		case WI_RID_ROAMING_MODE:
   1585 			sc->sc_roaming_mode = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1586 			break;
   1587 		case WI_RID_SYSTEM_SCALE:
   1588 			sc->sc_system_scale = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1589 			break;
   1590 		case WI_RID_CNFAUTHMODE:
   1591 			sc->sc_cnfauthmode = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1592 			break;
   1593 		case WI_RID_MAX_DATALEN:
   1594 			sc->sc_max_datalen = le16toh(wreq.wi_val[0]);
   1595 			break;
   1596 		}
   1597 		break;
   1598 
   1599 	case WI_RID_TX_RATE:
   1600 		switch (le16toh(wreq.wi_val[0])) {
   1601 		case 3:
   1602 			ic->ic_fixed_rate = -1;
   1603 			break;
   1604 		default:
   1605 			for (i = 0; i < IEEE80211_RATE_SIZE; i++) {
   1606 				if ((ic->ic_sup_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL)
   1607 				    / 2 == le16toh(wreq.wi_val[0]))
   1608 					break;
   1609 			}
   1610 			if (i == IEEE80211_RATE_SIZE)
   1611 				return EINVAL;
   1612 			ic->ic_fixed_rate = i;
   1613 		}
   1614 		if (sc->sc_enabled)
   1615 			error = wi_write_txrate(sc);
   1616 		break;
   1617 
   1618 	case WI_RID_SCAN_APS:
   1619 		if (sc->sc_enabled && ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP)
   1620 			error = wi_scan_ap(sc);
   1621 		break;
   1622 
   1623 	case WI_RID_MGMT_XMIT:
   1624 		if (!sc->sc_enabled) {
   1625 			error = ENETDOWN;
   1626 			break;
   1627 		}
   1628 		if (ic->ic_mgtq.ifq_len > 5) {
   1629 			error = EAGAIN;
   1630 			break;
   1631 		}
   1632 		/* XXX wi_len looks in u_int8_t, not in u_int16_t */
   1633 		m = m_devget((char *)&wreq.wi_val, wreq.wi_len, 0, ifp, NULL);
   1634 		if (m == NULL) {
   1635 			error = ENOMEM;
   1636 			break;
   1637 		}
   1638 		IF_ENQUEUE(&ic->ic_mgtq, m);
   1639 		break;
   1640 
   1641 	default:
   1642 		if (sc->sc_enabled) {
   1643 			error = wi_write_rid(sc, wreq.wi_type, wreq.wi_val,
   1644 			    len);
   1645 			if (error)
   1646 				break;
   1647 		}
   1648 		error = ieee80211_cfgset(ifp, cmd, data);
   1649 		break;
   1650 	}
   1651 	return error;
   1652 }
   1653 
   1654 static int
   1655 wi_write_txrate(struct wi_softc *sc)
   1656 {
   1657 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1658 	int i;
   1659 	u_int16_t rate;
   1660 
   1661 	if (ic->ic_fixed_rate < 0)
   1662 		rate = 0;	/* auto */
   1663 	else
   1664 		rate = (ic->ic_sup_rates[ic->ic_fixed_rate] &
   1665 		    IEEE80211_RATE_VAL) / 2;
   1666 
   1667 	/* rate: 0, 1, 2, 5, 11 */
   1668 
   1669 	switch (sc->sc_firmware_type) {
   1670 	case WI_LUCENT:
   1671 		if (rate == 0)
   1672 			rate = 3;	/* auto */
   1673 		break;
   1674 	default:
   1675 		for (i = 8; i > 0; i >>= 1) {
   1676 			if (rate >= i)
   1677 				break;
   1678 		}
   1679 		if (i == 0)
   1680 			rate = 0xf;	/* auto */
   1681 		else
   1682 			rate = i;
   1683 		break;
   1684 	}
   1685 	return wi_write_val(sc, WI_RID_TX_RATE, rate);
   1686 }
   1687 
   1688 static int
   1689 wi_write_wep(struct wi_softc *sc)
   1690 {
   1691 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1692 	int error = 0;
   1693 	int i, keylen;
   1694 	u_int16_t val;
   1695 	struct wi_key wkey[IEEE80211_WEP_NKID];
   1696 
   1697 	switch (sc->sc_firmware_type) {
   1698 	case WI_LUCENT:
   1699 		val = (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WEPON) ? 1 : 0;
   1700 		error = wi_write_val(sc, WI_RID_ENCRYPTION, val);
   1701 		if (error)
   1702 			break;
   1703 		error = wi_write_val(sc, WI_RID_TX_CRYPT_KEY, ic->ic_wep_txkey);
   1704 		if (error)
   1705 			break;
   1706 		memset(wkey, 0, sizeof(wkey));
   1707 		for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   1708 			keylen = ic->ic_nw_keys[i].wk_len;
   1709 			wkey[i].wi_keylen = htole16(keylen);
   1710 			memcpy(wkey[i].wi_keydat, ic->ic_nw_keys[i].wk_key,
   1711 			    keylen);
   1712 		}
   1713 		error = wi_write_rid(sc, WI_RID_DEFLT_CRYPT_KEYS,
   1714 		    wkey, sizeof(wkey));
   1715 		break;
   1716 
   1717 	case WI_INTERSIL:
   1718 	case WI_SYMBOL:
   1719 		if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WEPON) {
   1720 			/*
   1721 			 * ONLY HWB3163 EVAL-CARD Firmware version
   1722 			 * less than 0.8 variant2
   1723 			 *
   1724 			 *   If promiscuous mode disable, Prism2 chip
   1725 			 *  does not work with WEP .
   1726 			 * It is under investigation for details.
   1727 			 * (ichiro (at) netbsd.org)
   1728 			 */
   1729 			if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL &&
   1730 			    sc->sc_sta_firmware_ver < 802 ) {
   1731 				/* firm ver < 0.8 variant 2 */
   1732 				wi_write_val(sc, WI_RID_PROMISC, 1);
   1733 			}
   1734 			wi_write_val(sc, WI_RID_CNFAUTHMODE,
   1735 			    sc->sc_cnfauthmode);
   1736 			val = PRIVACY_INVOKED | EXCLUDE_UNENCRYPTED;
   1737 			/*
   1738 			 * Encryption firmware has a bug for HostAP mode.
   1739 			 */
   1740 			if (sc->sc_firmware_type == WI_INTERSIL &&
   1741 			    ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP)
   1742 				val |= HOST_ENCRYPT;
   1743 		} else {
   1744 			wi_write_val(sc, WI_RID_CNFAUTHMODE,
   1745 			    IEEE80211_AUTH_OPEN);
   1746 			val = HOST_ENCRYPT | HOST_DECRYPT;
   1747 		}
   1748 		error = wi_write_val(sc, WI_RID_P2_ENCRYPTION, val);
   1749 		if (error)
   1750 			break;
   1751 		error = wi_write_val(sc, WI_RID_P2_TX_CRYPT_KEY,
   1752 		    ic->ic_wep_txkey);
   1753 		if (error)
   1754 			break;
   1755 		/*
   1756 		 * It seems that the firmware accept 104bit key only if
   1757 		 * all the keys have 104bit length.  We get the length of
   1758 		 * the transmit key and use it for all other keys.
   1759 		 * Perhaps we should use software WEP for such situation.
   1760 		 */
   1761 		keylen = ic->ic_nw_keys[ic->ic_wep_txkey].wk_len;
   1762 		if (keylen > IEEE80211_WEP_KEYLEN)
   1763 			keylen = 13;	/* 104bit keys */
   1764 		else
   1765 			keylen = IEEE80211_WEP_KEYLEN;
   1766 		for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   1767 			error = wi_write_rid(sc, WI_RID_P2_CRYPT_KEY0 + i,
   1768 			    ic->ic_nw_keys[i].wk_key, keylen);
   1769 			if (error)
   1770 				break;
   1771 		}
   1772 		break;
   1773 	}
   1774 	return error;
   1775 }
   1776 
   1777 /* Must be called at proper protection level! */
   1778 static int
   1779 wi_cmd(struct wi_softc *sc, int cmd, int val0, int val1, int val2)
   1780 {
   1781 	int i, status;
   1782 
   1783 	/* wait for the busy bit to clear */
   1784 	for (i = 0; ; i++) {
   1785 		if ((CSR_READ_2(sc, WI_COMMAND) & WI_CMD_BUSY) == 0)
   1786 			break;
   1787 		if (i == WI_TIMEOUT) {
   1788 			printf("%s: wi_cmd: BUSY did not clear, "
   1789 			    "cmd=0x%x, prev=0x%x\n", sc->sc_dev.dv_xname,
   1790 			    cmd, CSR_READ_2(sc, WI_COMMAND));
   1791 			return EIO;
   1792 		}
   1793 		DELAY(1);
   1794 	}
   1795 
   1796 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM0, val0);
   1797 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM1, val1);
   1798 	CSR_WRITE_2(sc, WI_PARAM2, val2);
   1799 	CSR_WRITE_2(sc, WI_COMMAND, cmd);
   1800 
   1801 	if (cmd == WI_CMD_INI) {
   1802 		/* XXX: should sleep here. */
   1803 		DELAY(100*1000);
   1804 	}
   1805 	/* wait for the cmd completed bit */
   1806 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
   1807 		if (CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT) & WI_EV_CMD)
   1808 			break;
   1809 		DELAY(1);
   1810 	}
   1811 
   1812 	status = CSR_READ_2(sc, WI_STATUS);
   1813 
   1814 	/* Ack the command */
   1815 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_CMD);
   1816 
   1817 	if (i == WI_TIMEOUT) {
   1818 		printf("%s: command timed out, cmd=0x%x, arg=0x%x\n",
   1819 		    sc->sc_dev.dv_xname, cmd, val0);
   1820 		return ETIMEDOUT;
   1821 	}
   1822 
   1823 	if (status & WI_STAT_CMD_RESULT) {
   1824 		printf("%s: command failed, cmd=0x%x, arg=0x%x\n",
   1825 		    sc->sc_dev.dv_xname, cmd, val0);
   1826 		return EIO;
   1827 	}
   1828 	return 0;
   1829 }
   1830 
   1831 static int
   1832 wi_seek_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off)
   1833 {
   1834 	int i, status;
   1835 
   1836 	CSR_WRITE_2(sc, WI_SEL0, id);
   1837 	CSR_WRITE_2(sc, WI_OFF0, off);
   1838 
   1839 	for (i = 0; ; i++) {
   1840 		status = CSR_READ_2(sc, WI_OFF0);
   1841 		if ((status & WI_OFF_BUSY) == 0)
   1842 			break;
   1843 		if (i == WI_TIMEOUT) {
   1844 			printf("%s: timeout in wi_seek to %x/%x\n",
   1845 			    sc->sc_dev.dv_xname, id, off);
   1846 			sc->sc_bap_off = WI_OFF_ERR;	/* invalidate */
   1847 			return ETIMEDOUT;
   1848 		}
   1849 		DELAY(1);
   1850 	}
   1851 	if (status & WI_OFF_ERR) {
   1852 		printf("%s: failed in wi_seek to %x/%x\n",
   1853 		    sc->sc_dev.dv_xname, id, off);
   1854 		sc->sc_bap_off = WI_OFF_ERR;	/* invalidate */
   1855 		return EIO;
   1856 	}
   1857 	sc->sc_bap_id = id;
   1858 	sc->sc_bap_off = off;
   1859 	return 0;
   1860 }
   1861 
   1862 static int
   1863 wi_read_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off, void *buf, int buflen)
   1864 {
   1865 	int error, cnt;
   1866 
   1867 	if (buflen == 0)
   1868 		return 0;
   1869 	if (id != sc->sc_bap_id || off != sc->sc_bap_off) {
   1870 		if ((error = wi_seek_bap(sc, id, off)) != 0)
   1871 			return error;
   1872 	}
   1873 	cnt = (buflen + 1) / 2;
   1874 	CSR_READ_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA0, (u_int16_t *)buf, cnt);
   1875 	sc->sc_bap_off += cnt * 2;
   1876 	return 0;
   1877 }
   1878 
   1879 static int
   1880 wi_write_bap(struct wi_softc *sc, int id, int off, void *buf, int buflen)
   1881 {
   1882 	int error, cnt;
   1883 
   1884 	if (buflen == 0)
   1885 		return 0;
   1886 
   1887 #ifdef WI_HERMES_AUTOINC_WAR
   1888   again:
   1889 #endif
   1890 	if (id != sc->sc_bap_id || off != sc->sc_bap_off) {
   1891 		if ((error = wi_seek_bap(sc, id, off)) != 0)
   1892 			return error;
   1893 	}
   1894 	cnt = (buflen + 1) / 2;
   1895 	CSR_WRITE_MULTI_STREAM_2(sc, WI_DATA0, (u_int16_t *)buf, cnt);
   1896 	sc->sc_bap_off += cnt * 2;
   1897 
   1898 #ifdef WI_HERMES_AUTOINC_WAR
   1899 	/*
   1900 	 * According to the comments in the HCF Light code, there is a bug
   1901 	 * in the Hermes (or possibly in certain Hermes firmware revisions)
   1902 	 * where the chip's internal autoincrement counter gets thrown off
   1903 	 * during data writes:  the autoincrement is missed, causing one
   1904 	 * data word to be overwritten and subsequent words to be written to
   1905 	 * the wrong memory locations. The end result is that we could end
   1906 	 * up transmitting bogus frames without realizing it. The workaround
   1907 	 * for this is to write a couple of extra guard words after the end
   1908 	 * of the transfer, then attempt to read then back. If we fail to
   1909 	 * locate the guard words where we expect them, we preform the
   1910 	 * transfer over again.
   1911 	 */
   1912 	if ((sc->sc_flags & WI_FLAGS_BUG_AUTOINC) && (id & 0xf000) == 0) {
   1913 		CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, 0x1234);
   1914 		CSR_WRITE_2(sc, WI_DATA0, 0x5678);
   1915 		wi_seek_bap(sc, id, sc->sc_bap_off);
   1916 		sc->sc_bap_off = WI_OFF_ERR;	/* invalidate */
   1917 		if (CSR_READ_2(sc, WI_DATA0) != 0x1234 ||
   1918 		    CSR_READ_2(sc, WI_DATA0) != 0x5678) {
   1919 			printf("%s: detect auto increment bug, try again\n",
   1920 			    sc->sc_dev.dv_xname);
   1921 			goto again;
   1922 		}
   1923 	}
   1924 #endif
   1925 	return 0;
   1926 }
   1927 
   1928 static int
   1929 wi_alloc_fid(struct wi_softc *sc, int len, int *idp)
   1930 {
   1931 	int i;
   1932 
   1933 	if (wi_cmd(sc, WI_CMD_ALLOC_MEM, len, 0, 0)) {
   1934 		printf("%s: failed to allocate %d bytes on NIC\n",
   1935 		    sc->sc_dev.dv_xname, len);
   1936 		return ENOMEM;
   1937 	}
   1938 
   1939 	for (i = 0; i < WI_TIMEOUT; i++) {
   1940 		if (CSR_READ_2(sc, WI_EVENT_STAT) & WI_EV_ALLOC)
   1941 			break;
   1942 		if (i == WI_TIMEOUT) {
   1943 			printf("%s: timeout in alloc\n", sc->sc_dev.dv_xname);
   1944 			return ETIMEDOUT;
   1945 		}
   1946 		DELAY(1);
   1947 	}
   1948 	*idp = CSR_READ_2(sc, WI_ALLOC_FID);
   1949 	CSR_WRITE_2(sc, WI_EVENT_ACK, WI_EV_ALLOC);
   1950 	return 0;
   1951 }
   1952 
   1953 static int
   1954 wi_read_rid(struct wi_softc *sc, int rid, void *buf, int *buflenp)
   1955 {
   1956 	int error, len;
   1957 	u_int16_t ltbuf[2];
   1958 
   1959 	/* Tell the NIC to enter record read mode. */
   1960 	error = wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS | WI_ACCESS_READ, rid, 0, 0);
   1961 	if (error)
   1962 		return error;
   1963 
   1964 	error = wi_read_bap(sc, rid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
   1965 	if (error)
   1966 		return error;
   1967 
   1968 	if (le16toh(ltbuf[1]) != rid) {
   1969 		printf("%s: record read mismatch, rid=%x, got=%x\n",
   1970 		    sc->sc_dev.dv_xname, rid, le16toh(ltbuf[1]));
   1971 		return EIO;
   1972 	}
   1973 	len = (le16toh(ltbuf[0]) - 1) * 2;	 /* already got rid */
   1974 	if (*buflenp < len) {
   1975 		printf("%s: record buffer is too small, "
   1976 		    "rid=%x, size=%d, len=%d\n",
   1977 		    sc->sc_dev.dv_xname, rid, *buflenp, len);
   1978 		return ENOSPC;
   1979 	}
   1980 	*buflenp = len;
   1981 	return wi_read_bap(sc, rid, sizeof(ltbuf), buf, len);
   1982 }
   1983 
   1984 static int
   1985 wi_write_rid(struct wi_softc *sc, int rid, void *buf, int buflen)
   1986 {
   1987 	int error;
   1988 	u_int16_t ltbuf[2];
   1989 
   1990 	ltbuf[0] = htole16((buflen + 1) / 2 + 1);	 /* includes rid */
   1991 	ltbuf[1] = htole16(rid);
   1992 
   1993 	error = wi_write_bap(sc, rid, 0, ltbuf, sizeof(ltbuf));
   1994 	if (error)
   1995 		return error;
   1996 	error = wi_write_bap(sc, rid, sizeof(ltbuf), buf, buflen);
   1997 	if (error)
   1998 		return error;
   1999 
   2000 	return wi_cmd(sc, WI_CMD_ACCESS | WI_ACCESS_WRITE, rid, 0, 0);
   2001 }
   2002 
   2003 static int
   2004 wi_newstate(void *arg, enum ieee80211_state nstate)
   2005 {
   2006 	struct wi_softc *sc = arg;
   2007 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2008 	struct ieee80211_node *ni = &ic->ic_bss;
   2009 	int i, buflen;
   2010 	u_int16_t val;
   2011 	struct wi_ssid ssid;
   2012 	enum ieee80211_state ostate;
   2013 #ifdef WI_DEBUG
   2014 	static const char *stname[] =
   2015 	    { "INIT", "SCAN", "AUTH", "ASSOC", "RUN" };
   2016 #endif /* WI_DEBUG */
   2017 
   2018 	ostate = ic->ic_state;
   2019 	DPRINTF(("wi_newstate: %s -> %s\n", stname[ostate], stname[nstate]));
   2020 
   2021 	ic->ic_state = nstate;
   2022 	switch (nstate) {
   2023 	case IEEE80211_S_INIT:
   2024 		ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_SIBSS;
   2025 		sc->sc_flags &= ~WI_FLAGS_OUTRANGE;
   2026 		return 0;
   2027 
   2028 	case IEEE80211_S_RUN:
   2029 		sc->sc_flags &= ~WI_FLAGS_OUTRANGE;
   2030 		buflen = IEEE80211_ADDR_LEN;
   2031 		wi_read_rid(sc, WI_RID_CURRENT_BSSID, ni->ni_bssid, &buflen);
   2032 		IEEE80211_ADDR_COPY(ni->ni_macaddr, ni->ni_bssid);
   2033 		buflen = sizeof(val);
   2034 		wi_read_rid(sc, WI_RID_CURRENT_CHAN, &val, &buflen);
   2035 		ni->ni_chan = le16toh(val);
   2036 
   2037 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP) {
   2038 			ni->ni_esslen = ic->ic_des_esslen;
   2039 			memcpy(ni->ni_essid, ic->ic_des_essid, ni->ni_esslen);
   2040 			ni->ni_nrate = 0;
   2041 			for (i = 0; i < IEEE80211_RATE_SIZE; i++) {
   2042 				if (ic->ic_sup_rates[i])
   2043 					ni->ni_rates[ni->ni_nrate++] =
   2044 					    ic->ic_sup_rates[i];
   2045 			}
   2046 			ni->ni_intval = ic->ic_lintval;
   2047 			ni->ni_capinfo = IEEE80211_CAPINFO_ESS;
   2048 			if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_WEPON)
   2049 				ni->ni_capinfo |= IEEE80211_CAPINFO_PRIVACY;
   2050 		} else {
   2051 			buflen = sizeof(ssid);
   2052 			wi_read_rid(sc, WI_RID_CURRENT_SSID, &ssid, &buflen);
   2053 			ni->ni_esslen = le16toh(ssid.wi_len);
   2054 			if (ni->ni_esslen > IEEE80211_NWID_LEN)
   2055 				ni->ni_esslen = IEEE80211_NWID_LEN;	/*XXX*/
   2056 			memcpy(ni->ni_essid, ssid.wi_ssid, ni->ni_esslen);
   2057 		}
   2058 		break;
   2059 
   2060 	case IEEE80211_S_SCAN:
   2061 	case IEEE80211_S_AUTH:
   2062 	case IEEE80211_S_ASSOC:
   2063 		break;
   2064 	}
   2065 
   2066 	/* skip standard ieee80211 handling */
   2067 	return EINPROGRESS;
   2068 }
   2069 
   2070 static int
   2071 wi_scan_ap(struct wi_softc *sc)
   2072 {
   2073 	int error = 0;
   2074 	u_int16_t val[2];
   2075 
   2076 	if (!sc->sc_enabled)
   2077 		return ENXIO;
   2078 	switch (sc->sc_firmware_type) {
   2079 	case WI_LUCENT:
   2080 		(void)wi_cmd(sc, WI_CMD_INQUIRE, WI_INFO_SCAN_RESULTS, 0, 0);
   2081 		break;
   2082 	case WI_INTERSIL:
   2083 		val[0] = 0x3fff;	/* channel */
   2084 		val[1] = 0x000f;	/* tx rate */
   2085 		error = wi_write_rid(sc, WI_RID_SCAN_REQ, val, sizeof(val));
   2086 		break;
   2087 	case WI_SYMBOL:
   2088 		/*
   2089 		 * XXX only supported on 3.x ?
   2090 		 */
   2091 		val[0] = BSCAN_BCAST | BSCAN_ONETIME;
   2092 		error = wi_write_rid(sc, WI_RID_BCAST_SCAN_REQ,
   2093 		    val, sizeof(val[0]));
   2094 		break;
   2095 	}
   2096 	if (error == 0) {
   2097 		sc->sc_scan_timer = WI_SCAN_WAIT;
   2098 		sc->sc_ic.ic_if.if_timer = 1;
   2099 		DPRINTF(("wi_scan_ap: start scanning\n"));
   2100 	}
   2101 	return error;
   2102 }
   2103 
   2104 static void
   2105 wi_scan_result(struct wi_softc *sc, int fid, int cnt)
   2106 {
   2107 	int i, naps, off, szbuf;
   2108 	struct wi_scan_header ws_hdr;	/* Prism2 header */
   2109 	struct wi_scan_data_p2 ws_dat;	/* Prism2 scantable*/
   2110 	struct wi_apinfo *ap;
   2111 
   2112 	off = sizeof(u_int16_t) * 2;
   2113 	memset(&ws_hdr, 0, sizeof(ws_hdr));
   2114 	switch (sc->sc_firmware_type) {
   2115 	case WI_INTERSIL:
   2116 		wi_read_bap(sc, fid, off, &ws_hdr, sizeof(ws_hdr));
   2117 		off += sizeof(ws_hdr);
   2118 		szbuf = sizeof(struct wi_scan_data_p2);
   2119 		break;
   2120 	case WI_SYMBOL:
   2121 		szbuf = sizeof(struct wi_scan_data_p2) + 6;
   2122 		break;
   2123 	case WI_LUCENT:
   2124 		szbuf = sizeof(struct wi_scan_data);
   2125 		break;
   2126 	}
   2127 	naps = (cnt * 2 + 2 - off) / szbuf;
   2128 	if (naps > MAXAPINFO)
   2129 		naps = MAXAPINFO;
   2130 	sc->sc_naps = naps;
   2131 	/* Read Data */
   2132 	ap = sc->sc_aps;
   2133 	memset(&ws_dat, 0, sizeof(ws_dat));
   2134 	for (i = 0; i < naps; i++, ap++) {
   2135 		wi_read_bap(sc, fid, off, &ws_dat,
   2136 		    (sizeof(ws_dat) < szbuf ? sizeof(ws_dat) : szbuf));
   2137 		DPRINTF2(("wi_scan_result: #%d: off %d bssid %s\n", i, off,
   2138 		    ether_sprintf(ws_dat.wi_bssid)));
   2139 		off += szbuf;
   2140 		ap->scanreason = le16toh(ws_hdr.wi_reason);
   2141 		memcpy(ap->bssid, ws_dat.wi_bssid, sizeof(ap->bssid));
   2142 		ap->channel = le16toh(ws_dat.wi_chid);
   2143 		ap->signal  = le16toh(ws_dat.wi_signal);
   2144 		ap->noise   = le16toh(ws_dat.wi_noise);
   2145 		ap->quality = ap->signal - ap->noise;
   2146 		ap->capinfo = le16toh(ws_dat.wi_capinfo);
   2147 		ap->interval = le16toh(ws_dat.wi_interval);
   2148 		ap->rate    = le16toh(ws_dat.wi_rate);
   2149 		ap->namelen = le16toh(ws_dat.wi_namelen);
   2150 		if (ap->namelen > sizeof(ap->name))
   2151 			ap->namelen = sizeof(ap->name);
   2152 		memcpy(ap->name, ws_dat.wi_name, ap->namelen);
   2153 	}
   2154 	/* Done scanning */
   2155 	sc->sc_scan_timer = 0;
   2156 	DPRINTF(("wi_scan_result: scan complete: ap %d\n", naps));
   2157 }
   2158