Add data parameter to tcp_dissect_pdus() as well as convert it to using "new" style...
[metze/wireshark/wip.git] / epan / dissectors / packet-selfm.c
1 /* packet-selfm.c
2  * Routines for Schweitzer Engineering Laboratories Fast Message Protocol (SEL FM) Dissection
3  * By Chris Bontje (cbontje[AT]gmail.com
4  * Copyright Nov/Dec 2012,
5  *
6  * $Id$
7
8  *
9  ************************************************************************************************
10  * Wireshark - Network traffic analyzer
11  * By Gerald Combs <gerald@wireshark.org>
12  * Copyright 1998 Gerald Combs
13  *
14  * This program is free software; you can redistribute it and/or
15  * modify it under the terms of the GNU General Public License
16  * as published by the Free Software Foundation; either version 2
17  * of the License, or (at your option) any later version.
18  *
19  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
20  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22  * GNU General Public License for more details.
23  *
24  * You should have received a copy of the GNU General Public License
25  * along with this program; if not, write to the Free Software
26  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
27  *
28  ************************************************************************************************
29  * Schweitzer Engineering Labs ("SEL") manufactures and sells digital protective relay equipment
30  * for use in industrial high-voltage installations.  SEL FM protocol evolved over time as a
31  * (semi)proprietary method for auto-configuration of connected SEL devices for retrieval of
32  * analog and digital status data.  The protocol itself supports embedded binary messages
33  * (which are what this dissector looks for) slip-streamed in the data stream with normal
34  * ASCII text data.  A combination of both are used for full auto-configuration of devices,
35  * but a wealth of information can be extracted from the binary messages alone.
36  *
37  * Documentation on Fast Meter and Fast SER messages available from www.selinc.com in
38  * SEL Application Guides AG95-10_20091109.pdf and AG_200214.pdf
39  ************************************************************************************************
40  * Dissector Notes:
41  *
42  * 1) SEL Fast Message protocol over TCP is normally tunneled via a Telnet connection.  As Telnet
43  * has special handling for the 0xFF character ("IAC"), normally a pair of 0xFF's are inserted
44  * to represent an actual payload byte of 0xFF.  A function from the packet-telnet.c dissector has
45  * been borrowed to automatically pre-process any Ethernet-based packet and remove these 'extra'
46  * 0xFF bytes.  Wireshark Notes on Telnet 0xFF doubling are discussed here:
47  * http://www.wireshark.org/lists/wireshark-bugs/201204/msg00198.html
48  *
49  * 2) The auto-configuration process itself will exchange several "configuration" messages that
50  * describe various data regions (METER, DEMAND, PEAK, etc) that will later have corresponding
51  * "data" messages.  This dissector code will currently save and accurately retrieve the 3 sets
52  * of these exchanges:
53  *             0xA5C1, 0xA5D1, "METER" region
54  *             0xA5C2, 0xA5D2, "DEMAND" region
55  *             0xA5C3, 0xA5D3, "PEAK" region
56  * The configuration messages are stored in structs that are managed using the wmem library and
57  * the Wireshark conversation functionality.
58  */
59
60 #include "config.h"
61
62 #include <epan/packet.h>
63 #include "packet-tcp.h"
64 #include <epan/prefs.h>
65 #include <epan/reassemble.h>
66 #include <epan/expert.h>
67 #include <epan/conversation.h>
68 #include <epan/wmem/wmem.h>
69
70 /* Initialize the protocol and registered fields */
71 static int proto_selfm                        = -1;
72 static int hf_selfm_msgtype                   = -1;
73 static int hf_selfm_padbyte                   = -1;
74 static int hf_selfm_checksum                  = -1;
75 static int hf_selfm_relaydef_len              = -1;
76 static int hf_selfm_relaydef_numproto         = -1;
77 static int hf_selfm_relaydef_numfm            = -1;
78 static int hf_selfm_relaydef_numflags         = -1;
79 static int hf_selfm_relaydef_fmcfg_cmd        = -1;
80 static int hf_selfm_relaydef_fmdata_cmd       = -1;
81 static int hf_selfm_relaydef_statbit          = -1;
82 static int hf_selfm_relaydef_statbit_cmd      = -1;
83 static int hf_selfm_relaydef_proto            = -1;
84 static int hf_selfm_fmconfig_len              = -1;
85 static int hf_selfm_fmconfig_numflags         = -1;
86 static int hf_selfm_fmconfig_loc_sf           = -1;
87 static int hf_selfm_fmconfig_num_sf           = -1;
88 static int hf_selfm_fmconfig_num_ai           = -1;
89 static int hf_selfm_fmconfig_num_samp         = -1;
90 static int hf_selfm_fmconfig_num_dig          = -1;
91 static int hf_selfm_fmconfig_num_calc         = -1;
92 static int hf_selfm_fmconfig_ofs_ai           = -1;
93 static int hf_selfm_fmconfig_ofs_ts           = -1;
94 static int hf_selfm_fmconfig_ofs_dig          = -1;
95 static int hf_selfm_fmconfig_ai_type          = -1;
96 static int hf_selfm_fmconfig_ai_sf_type       = -1;
97 static int hf_selfm_fmconfig_ai_sf_ofs        = -1;
98 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_rot         = -1;
99 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_vconn       = -1;
100 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_iconn       = -1;
101 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_ctype       = -1;
102 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_deskew_ofs  = -1;
103 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_rs_ofs      = -1;
104 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_xs_ofs      = -1;
105 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_ia_idx      = -1;
106 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_ib_idx      = -1;
107 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_ic_idx      = -1;
108 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_va_idx      = -1;
109 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_vb_idx      = -1;
110 static int hf_selfm_fmconfig_cblk_vc_idx      = -1;
111 static int hf_selfm_fmdata_len                = -1;
112 static int hf_selfm_fmdata_flagbyte           = -1;
113 static int hf_selfm_fmdata_dig_b0             = -1;
114 static int hf_selfm_fmdata_dig_b1             = -1;
115 static int hf_selfm_fmdata_dig_b2             = -1;
116 static int hf_selfm_fmdata_dig_b3             = -1;
117 static int hf_selfm_fmdata_dig_b4             = -1;
118 static int hf_selfm_fmdata_dig_b5             = -1;
119 static int hf_selfm_fmdata_dig_b6             = -1;
120 static int hf_selfm_fmdata_dig_b7             = -1;
121 static int hf_selfm_fmdata_ai_sf_fp           = -1;
122 static int hf_selfm_foconfig_len              = -1;
123 static int hf_selfm_foconfig_num_brkr         = -1;
124 static int hf_selfm_foconfig_num_rb           = -1;
125 static int hf_selfm_foconfig_prb_supp         = -1;
126 static int hf_selfm_foconfig_reserved         = -1;
127 static int hf_selfm_foconfig_brkr_open        = -1;
128 static int hf_selfm_foconfig_brkr_close       = -1;
129 static int hf_selfm_foconfig_rb_cmd           = -1;
130 static int hf_selfm_fastop_len                = -1;
131 static int hf_selfm_fastop_rb_code            = -1;
132 static int hf_selfm_fastop_br_code            = -1;
133 static int hf_selfm_fastop_valid              = -1;
134 static int hf_selfm_alt_foconfig_len          = -1;
135 static int hf_selfm_alt_foconfig_num_ports    = -1;
136 static int hf_selfm_alt_foconfig_num_brkr     = -1;
137 static int hf_selfm_alt_foconfig_num_rb       = -1;
138 static int hf_selfm_alt_foconfig_funccode     = -1;
139 static int hf_selfm_alt_fastop_len            = -1;
140 static int hf_selfm_alt_fastop_code           = -1;
141 static int hf_selfm_alt_fastop_valid          = -1;
142
143 static int hf_selfm_fastser_len                    = -1;
144 static int hf_selfm_fastser_routing_addr           = -1;
145 static int hf_selfm_fastser_status                 = -1;
146 static int hf_selfm_fastser_funccode               = -1;
147 static int hf_selfm_fastser_seq                    = -1;
148 static int hf_selfm_fastser_seq_fir                = -1;
149 static int hf_selfm_fastser_seq_fin                = -1;
150 static int hf_selfm_fastser_seq_cnt                = -1;
151 static int hf_selfm_fastser_resp_num               = -1;
152 static int hf_selfm_fastser_crc16                  = -1;
153 static int hf_selfm_fastser_def_route_sup          = -1;
154 static int hf_selfm_fastser_def_rx_stat            = -1;
155 static int hf_selfm_fastser_def_tx_stat            = -1;
156 static int hf_selfm_fastser_def_rx_maxfr           = -1;
157 static int hf_selfm_fastser_def_tx_maxfr           = -1;
158 static int hf_selfm_fastser_def_rx_num_fc          = -1;
159 static int hf_selfm_fastser_def_rx_fc              = -1;
160 static int hf_selfm_fastser_def_tx_num_fc          = -1;
161 static int hf_selfm_fastser_def_tx_fc              = -1;
162 static int hf_selfm_fastser_uns_en_fc              = -1;
163 static int hf_selfm_fastser_uns_en_fc_data         = -1;
164 static int hf_selfm_fastser_uns_dis_fc             = -1;
165 static int hf_selfm_fastser_uns_dis_fc_data        = -1;
166 static int hf_selfm_fastser_baseaddr               = -1;
167 static int hf_selfm_fastser_numwords               = -1;
168 static int hf_selfm_fastser_flags                  = -1;
169 static int hf_selfm_fastser_datafmt_resp_numitem   = -1;
170 static int hf_selfm_fastser_dataitem_qty           = -1;
171 static int hf_selfm_fastser_dataitem_type          = -1;
172 static int hf_selfm_fastser_dataitem_uint16        = -1;
173 static int hf_selfm_fastser_dataitem_int16         = -1;
174 static int hf_selfm_fastser_dataitem_uint32        = -1;
175 static int hf_selfm_fastser_dataitem_int32         = -1;
176 static int hf_selfm_fastser_dataitem_float         = -1;
177 static int hf_selfm_fastser_devdesc_num_region     = -1;
178 static int hf_selfm_fastser_devdesc_num_ctrl       = -1;
179 static int hf_selfm_fastser_unsresp_orig           = -1;
180 static int hf_selfm_fastser_unsresp_doy            = -1;
181 static int hf_selfm_fastser_unsresp_year           = -1;
182 static int hf_selfm_fastser_unsresp_todms          = -1;
183 static int hf_selfm_fastser_unsresp_num_elmt       = -1;
184 static int hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_idx       = -1;
185 static int hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_ts_ofs    = -1;
186 static int hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_status    = -1;
187 static int hf_selfm_fastser_unsresp_eor            = -1;
188 static int hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_statword  = -1;
189 static int hf_selfm_fastser_unswrite_addr1         = -1;
190 static int hf_selfm_fastser_unswrite_addr2         = -1;
191 static int hf_selfm_fastser_unswrite_num_reg       = -1;
192 static int hf_selfm_fastser_unswrite_reg_val       = -1;
193 static int hf_selfm_fastser_soe_req_orig           = -1;
194 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_numblks       = -1;
195 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_orig          = -1;
196 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_numbits       = -1;
197 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_pad           = -1;
198 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_doy           = -1;
199 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_year          = -1;
200 static int hf_selfm_fastser_soe_resp_tod           = -1;
201 /* static int hf_selfm_fastser_soe_resp_data          = -1; */
202
203
204 /* Initialize the subtree pointers */
205 static gint ett_selfm                       = -1;
206 static gint ett_selfm_relaydef              = -1;
207 static gint ett_selfm_relaydef_fm           = -1;
208 static gint ett_selfm_relaydef_proto        = -1;
209 static gint ett_selfm_relaydef_flags        = -1;
210 static gint ett_selfm_fmconfig              = -1;
211 static gint ett_selfm_fmconfig_ai           = -1;
212 static gint ett_selfm_fmconfig_calc         = -1;
213 static gint ett_selfm_foconfig              = -1;
214 static gint ett_selfm_foconfig_brkr         = -1;
215 static gint ett_selfm_foconfig_rb           = -1;
216 static gint ett_selfm_fastop                = -1;
217 static gint ett_selfm_fmdata                = -1;
218 static gint ett_selfm_fmdata_ai             = -1;
219 static gint ett_selfm_fmdata_dig            = -1;
220 static gint ett_selfm_fmdata_ai_ch          = -1;
221 static gint ett_selfm_fmdata_dig_ch         = -1;
222 static gint ett_selfm_fastser               = -1;
223 static gint ett_selfm_fastser_seq           = -1;
224 static gint ett_selfm_fastser_def_fc        = -1;
225 static gint ett_selfm_fastser_datareg       = -1;
226 static gint ett_selfm_fastser_tag           = -1;
227 static gint ett_selfm_fastser_element_list  = -1;
228 static gint ett_selfm_fastser_element       = -1;
229
230 #define PORT_SELFM    0
231
232 #define CMD_FAST_SER            0xA546
233 #define CMD_CLEAR_STATBIT       0xA5B9
234 #define CMD_RELAY_DEF           0xA5C0
235 #define CMD_FM_CONFIG           0xA5C1
236 #define CMD_DFM_CONFIG          0xA5C2
237 #define CMD_PDFM_CONFIG         0xA5C3
238 #define CMD_FASTOP_RESETDEF     0xA5CD
239 #define CMD_FASTOP_CONFIG       0xA5CE
240 #define CMD_ALT_FASTOP_CONFIG   0xA5CF
241 #define CMD_FM_DATA             0xA5D1
242 #define CMD_DFM_DATA            0xA5D2
243 #define CMD_PDFM_DATA           0xA5D3
244 #define CMD_FASTOP_RB_CTRL      0xA5E0
245 #define CMD_FASTOP_BR_CTRL      0xA5E3
246 #define CMD_ALT_FASTOP_OPEN     0xA5E5
247 #define CMD_ALT_FASTOP_CLOSE    0xA5E6
248 #define CMD_ALT_FASTOP_SET      0xA5E7
249 #define CMD_ALT_FASTOP_CLEAR    0xA5E8
250 #define CMD_ALT_FASTOP_PULSE    0xA5E9
251 #define CMD_FASTOP_RESET        0xA5ED
252
253 #define FM_CONFIG_SF_LOC_FM             0
254 #define FM_CONFIG_SF_LOC_CFG            1
255
256 #define FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN        6
257 #define FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_INT16      0x00
258 #define FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FP         0x01
259 #define FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FPD        0x02
260 #define FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_TS         0x03
261 #define FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_TS_LEN     8
262
263 #define FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_INT16      0x00
264 #define FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_FP         0x01
265 #define FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_FPD        0x02
266 #define FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_TS         0x03
267 #define FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_NONE       0xFF
268
269
270 /* Fast SER Function Codes, "response" or "ACK" messages are the same as the request, but have the MSB set */
271 #define FAST_SER_MESSAGE_DEF            0x00
272 #define FAST_SER_EN_UNS_DATA            0x01
273 #define FAST_SER_DIS_UNS_DATA           0x02
274 #define FAST_SER_PING                   0x05
275 #define FAST_SER_READ_REQ               0x10
276 #define FAST_SER_GEN_UNS_DATA           0x12
277 #define FAST_SER_SOE_STATE_REQ          0x16
278 #define FAST_SER_UNS_RESP               0x18
279 #define FAST_SER_UNS_WRITE              0x20
280 #define FAST_SER_UNS_WRITE_REQ          0x21
281 #define FAST_SER_DEVDESC_REQ            0x30
282 #define FAST_SER_DATAFMT_REQ            0x31
283 #define FAST_SER_UNS_DATAFMT_RESP       0x32
284 #define FAST_SER_BITLABEL_REQ           0x33
285 #define FAST_SER_MGMT_REQ               0x40
286 #define FAST_SER_MESSAGE_DEF_ACK        0x80
287 #define FAST_SER_EN_UNS_DATA_ACK        0x81
288 #define FAST_SER_DIS_UNS_DATA_ACK       0x82
289 #define FAST_SER_PING_ACK               0x85
290 #define FAST_SER_READ_RESP              0x90
291 #define FAST_SER_SOE_STATE_RESP         0x96
292 #define FAST_SER_UNS_RESP_ACK           0x98
293 #define FAST_SER_DEVDESC_RESP           0xB0
294 #define FAST_SER_DATAFMT_RESP           0xB1
295 #define FAST_SER_BITLABEL_RESP          0xB3
296
297
298 /* Fast SER Sequence Byte Masks */
299 #define FAST_SER_SEQ_FIR     0x80
300 #define FAST_SER_SEQ_FIN     0x40
301 #define FAST_SER_SEQ_CNT     0x3f
302
303 /* Fast SER Tag Data Types */
304 #define FAST_SER_TAGTYPE_CHAR8        0x0011   /* 1 x 8-bit character per item */
305 #define FAST_SER_TAGTYPE_CHAR16       0x0012   /* 2 x 8-bit characters per item */
306 #define FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8_BL  0x0021   /* 8-bit binary item, with labels */
307 #define FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8     0x0022   /* 8-bit binary item, without labels */
308 #define FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16_BL 0x0023   /* 16-bit binary item, with labels */
309 #define FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16    0x0024   /* 16-bit binary item, without labels */
310 #define FAST_SER_TAGTYPE_INT16        0x0031   /* 16-bit signed integer */
311 #define FAST_SER_TAGTYPE_UINT16       0x0032   /* 16-bit unsigned integer */
312 #define FAST_SER_TAGTYPE_INT32        0x0033   /* 32-bit signed integer */
313 #define FAST_SER_TAGTYPE_UINT32       0x0034   /* 32-bit unsigned integer */
314 #define FAST_SER_TAGTYPE_FLOAT        0x0041   /* 32-bit floating point */
315
316
317 /* Globals for SEL Protocol Preferences */
318 static gboolean selfm_desegment = TRUE;
319 static gboolean selfm_telnet_clean = TRUE;
320 static guint global_selfm_tcp_port = PORT_SELFM; /* Port 0, by default */
321
322 /***************************************************************************************/
323 /* Fast Meter Message structs */
324 /***************************************************************************************/
325 /* Holds Configuration Information required to decode a Fast Meter analog value        */
326 typedef struct {
327     gchar    name[FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN+1];    /* Name of Analog Channel, 6 char + a null */
328     guint8  type;                                 /* Analog Channel Type, Int, FP, etc */
329     guint8  sf_type;                              /* Analog Scale Factor Type, none, etc */
330     guint16 sf_offset;                            /* Analog Scale Factor Offset */
331 } fm_analog_info;
332
333 /* Holds Information from a single "Fast Meter Configuration" frame.  Required to dissect subsequent "Data" frames. */
334 typedef struct {
335     guint32  fnum;                   /* frame number */
336     guint16  cfg_cmd;                /* holds ID of config command, ie: 0xa5c1 */
337     guint8   num_flags;              /* Number of Flag Bytes           */
338     guint8   num_ai;                 /* Number of Analog Inputs        */
339     guint8   num_ai_samples;         /* Number samples per Analog Input */
340     guint16  offset_ai;              /* Start Offset of Analog Inputs  */
341     guint8   num_dig;                /* Number of Digital Input Blocks */
342     guint16  offset_dig;             /* Start Offset of Digital Inputs */
343     guint16  offset_ts;              /* Start Offset of Time Stamp     */
344     guint8   num_calc;               /* Number of Calculations         */
345     fm_analog_info *analogs;         /* Array of fm_analog_infos       */
346 } fm_config_frame;
347
348 /**************************************************************************************/
349 /* Fast SER Message Data Item struct */
350 /**************************************************************************************/
351 /* Holds Configuration Information required to decode a Fast SER Data Item            */
352 /* Each data region format is returned as a sequential list of tags, w/o reference to */
353 /* an absolute address.  The format information will consist of a name, a data type   */
354 /* and a quantity of values contained within the data item.  We will retrieve this    */
355 /* format information later while attempting to dissect Read Response frames          */
356 typedef struct {
357     guint32  fnum;                              /* frame number */
358     guint32  base_address;                      /* Base address of Data Item Region                         */
359     guint8   index_pos;                         /* Index Offset Position within data format message (1-16)  */
360     gchar    name[10+1];                        /* Name of Data Item, 10 chars, null-terminated             */
361     guint16  quantity;                          /* Quantity of values within Data Item                      */
362     guint16  data_type;                         /* Data Item Type, Char, Int, FP, etc                       */
363 } fastser_dataitem;
364
365 /**************************************************************************************/
366 /* Fast SER Message Data Region struct */
367 /**************************************************************************************/
368 /* Holds Configuration Information required to decode a Fast SER Data Region          */
369 /* Each data region format is returned as a sequential list of tags, w/o reference to */
370 typedef struct {
371     gchar    name[10+1];                        /* Name of Data Region, 10 chars, null-terminated              */
372 } fastser_dataregion;
373
374 /**************************************************************************************/
375 /* Fast Message Conversation struct */
376 /**************************************************************************************/
377 typedef struct {
378     wmem_list_t *fm_config_frames;      /* List contains a fm_config_data struct for each Fast Meter configuration frame */
379     wmem_list_t *fastser_dataitems;     /* List contains a fastser_dataitem struct for each Fast SER Data Item */
380     wmem_tree_t  *fastser_dataregions;  /* Tree contains a fastser_dataregion struct for each Fast SER Data Region */
381 } fm_conversation;
382
383
384 static const value_string selfm_msgtype_vals[] = {
385     { CMD_FAST_SER,              "Fast SER Block"                                  },  /* 0xA546 */
386     { CMD_CLEAR_STATBIT,         "Clear Status Bits Command"                       },  /* 0xA5B9 */
387     { CMD_RELAY_DEF,             "Relay Definition Block"                          },  /* 0xA5C0 */
388     { CMD_FM_CONFIG,             "Fast Meter Configuration Block"                  },  /* 0xA5C1 */
389     { CMD_DFM_CONFIG,            "Demand Fast Meter Configuration Block"           },  /* 0xA5C2 */
390     { CMD_PDFM_CONFIG,           "Peak Demand Fast Meter Configuration Block"      },  /* 0xA5C3 */
391     { CMD_FASTOP_RESETDEF,       "Fast Operate Reset Definition"                   },  /* 0xA5CD */
392     { CMD_FASTOP_CONFIG,         "Fast Operate Configuration"                      },  /* 0xA5CE */
393     { CMD_ALT_FASTOP_CONFIG,     "Alternate Fast Operate Configuration"            },  /* 0xA5CF */
394     { CMD_FM_DATA,               "Fast Meter Data Block"                           },  /* 0xA5D1 */
395     { CMD_DFM_DATA,              "Demand Fast Meter Data Block"                    },  /* 0xA5D2 */
396     { CMD_PDFM_DATA,             "Peak Demand Fast Meter Data Block"               },  /* 0xA5D3 */
397     { CMD_FASTOP_RB_CTRL,        "Fast Operate Remote Bit Control"                 },  /* 0xA5E0 */
398     { CMD_FASTOP_BR_CTRL,        "Fast Operate Breaker Bit Control"                },  /* 0xA5E3 */
399     { CMD_ALT_FASTOP_OPEN,       "Alternate Fast Operate Open Breaker Control"     },  /* 0xA5E5 */
400     { CMD_ALT_FASTOP_CLOSE,      "Alternate Fast Operate Close Breaker Control"    },  /* 0xA5E6 */
401     { CMD_ALT_FASTOP_SET,        "Alternate Fast Operate Set Remote Bit Control"   },  /* 0xA5E7 */
402     { CMD_ALT_FASTOP_CLEAR,      "Alternate Fast Operate Clear Remote Bit Control" },  /* 0xA5E8 */
403     { CMD_ALT_FASTOP_PULSE,      "Alternate Fast Operate Pulse Remote Bit Control" },  /* 0xA5E9 */
404     { CMD_FASTOP_RESET,          "Fast Operate Reset"                              },  /* 0xA5ED */
405     { 0,                         NULL }
406 };
407 static value_string_ext selfm_msgtype_vals_ext = VALUE_STRING_EXT_INIT(selfm_msgtype_vals);
408
409 static const value_string selfm_relaydef_proto_vals[] = {
410     { 0x0000,  "SEL Fast Meter" },
411     { 0x0001,  "SEL Limited Multidrop (LMD)" },
412     { 0x0002,  "Modbus" },
413     { 0x0003,  "SY/MAX" },
414     { 0x0004,  "SEL Relay-to-Relay" },
415     { 0x0005,  "DNP 3.0" },
416     { 0x0006,  "SEL Mirrored Bits" },
417     { 0x0007,  "IEEE 37.118 Synchrophasors" },
418     { 0x0008,  "IEC 61850" },
419     { 0x0100,  "SEL Fast Meter w/ Fast Operate" },
420     { 0x0101,  "SEL Limited Multidrop (LMD) w/ Fast Operate" },
421     { 0x0200,  "SEL Fast Meter w/ Fast SER" },
422     { 0x0300,  "SEL Fast Meter w/ Fast Operate and Fast SER" },
423     { 0x0301,  "SEL Limited Multidrop (LMD) w/ Fast Operate and Fast SER" },
424     { 0,                         NULL }
425 };
426 static value_string_ext selfm_relaydef_proto_vals_ext = VALUE_STRING_EXT_INIT(selfm_relaydef_proto_vals);
427
428 static const value_string selfm_fmconfig_ai_chtype_vals[] = {
429     { FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_INT16,  "16-Bit Integer" },
430     { FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FP,     "IEEE Floating Point" },
431     { FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FPD,    "IEEE Floating Point (Double)" },
432     { FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_TS,     "8-byte Time Stamp" },
433     { 0,                           NULL }
434 };
435
436 static const value_string selfm_fmconfig_ai_sftype_vals[] = {
437     { FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_INT16,  "16-Bit Integer" },
438     { FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_FP,     "IEEE Floating Point" },
439     { FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_FPD,    "IEEE Floating Point (Double)" },
440     { FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_TS,     "8-byte Time Stamp" },
441     { FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_NONE,   "None" },
442     { 0,                           NULL }
443 };
444
445 static const value_string selfm_fmconfig_sfloc_vals[] = {
446     { FM_CONFIG_SF_LOC_FM,  "In Fast Meter Message" },
447     { FM_CONFIG_SF_LOC_CFG, "In Configuration Message" },
448     { 0,                           NULL }
449 };
450
451 /* Depending on number of analog samples present in Fast Meter Messages, identification of data will change */
452 static const value_string selfm_fmconfig_numsamples1_vals[] = {
453     { 1,              "Magnitudes Only" },
454     { 0,                           NULL }
455 };
456
457 static const value_string selfm_fmconfig_numsamples2_vals[] = {
458     { 1,              "Imaginary Components" },
459     { 2,              "Real Components" },
460     { 0,                           NULL }
461 };
462
463 static const value_string selfm_fmconfig_numsamples4_vals[] = {
464     { 1,              "1st Quarter Cycle Data" },
465     { 2,              "2nd Quarter Cycle Data" },
466     { 3,              "5th Quarter-Cycle Data" },
467     { 4,              "6th Quarter-Cycle Data" },
468     { 0,                           NULL }
469 };
470
471 /* Calculation Block lookup values */
472 static const value_string selfm_fmconfig_cblk_rot_vals[] = {
473     { 0x00,      "ABC Rotation" },
474     { 0x01,      "ACB Rotation" },
475     { 0,         NULL           }
476 };
477
478 static const value_string selfm_fmconfig_cblk_vconn_vals[] = {
479     { 0x00,      "Y-Connected" },
480     { 0x01,      "Delta-Connected (in seq. Vab, Vbc, Vca)" },
481     { 0x02,      "Delta-Connected (in seq. Vac, Vba, Vcb)" },
482     { 0,         NULL           }
483 };
484
485 static const value_string selfm_fmconfig_cblk_iconn_vals[] = {
486     { 0x00,      "Y-Connected" },
487     { 0x01,      "Delta-Connected (in seq. Iab, Ibc, Ica)" },
488     { 0x02,      "Delta-Connected (in seq. Iac, Iba, Icb)" },
489     { 0,         NULL           }
490 };
491
492 static const value_string selfm_fmconfig_cblk_ctype_vals[] = {
493     { 0,      "Standard Power Calculations" },
494     { 1,      "2-1/2 Element Delta Power Calculation" },
495     { 2,      "Voltages-Only" },
496     { 3,      "Currents-Only" },
497     { 4,      "Single-Phase Ia and Va Only" },
498     { 5,      "Standard Power Calcs with 2 sets of Currents" },
499     { 6,      "2-1/2 Element Delta Power Calcs with 2 sets of Currents" },
500     { 0,         NULL           }
501 };
502
503 /* Fast Operate Remote Bit 'Pulse Supported' Lookup */
504 static const value_string selfm_foconfig_prb_supp_vals[] = {
505     { 0x00,  "No" },
506     { 0x01,  "Yes" },
507     { 0,                      NULL }
508 };
509
510 /* SER Status Value Lookup */
511 static const value_string selfm_ser_status_vals[] = {
512     { 0x00,  "Deasserted" },
513     { 0x01,  "Asserted" },
514     { 0,  NULL }
515 };
516
517 /* Fast Operate Remote Bit Lookup */
518 static const value_string selfm_fo_rb_vals[] = {
519     { 0x00,  "RB01 Clear" },
520     { 0x20,  "RB01 Set" },
521     { 0x40,  "RB01 Pulse" },
522     { 0x01,  "RB02 Clear" },
523     { 0x21,  "RB02 Set" },
524     { 0x41,  "RB02 Pulse" },
525     { 0x02,  "RB03 Clear" },
526     { 0x22,  "RB03 Set" },
527     { 0x42,  "RB03 Pulse" },
528     { 0x03,  "RB04 Clear" },
529     { 0x23,  "RB04 Set" },
530     { 0x43,  "RB04 Pulse" },
531     { 0x04,  "RB05 Clear" },
532     { 0x24,  "RB05 Set" },
533     { 0x44,  "RB05 Pulse" },
534     { 0x05,  "RB06 Clear" },
535     { 0x25,  "RB06 Set" },
536     { 0x45,  "RB06 Pulse" },
537     { 0x06,  "RB07 Clear" },
538     { 0x26,  "RB07 Set" },
539     { 0x46,  "RB07 Pulse" },
540     { 0x07,  "RB08 Clear" },
541     { 0x27,  "RB08 Set" },
542     { 0x47,  "RB08 Pulse" },
543     { 0x08,  "RB09 Clear" },
544     { 0x28,  "RB09 Set" },
545     { 0x48,  "RB09 Pulse" },
546     { 0x09,  "RB10 Clear" },
547     { 0x29,  "RB10 Set" },
548     { 0x49,  "RB10 Pulse" },
549     { 0x0A,  "RB11 Clear" },
550     { 0x2A,  "RB11 Set" },
551     { 0x4A,  "RB11 Pulse" },
552     { 0x0B,  "RB12 Clear" },
553     { 0x2B,  "RB12 Set" },
554     { 0x4B,  "RB12 Pulse" },
555     { 0x0C,  "RB13 Clear" },
556     { 0x2C,  "RB13 Set" },
557     { 0x4C,  "RB13 Pulse" },
558     { 0x0D,  "RB14 Clear" },
559     { 0x2D,  "RB14 Set" },
560     { 0x4D,  "RB14 Pulse" },
561     { 0x0E,  "RB15 Clear" },
562     { 0x2E,  "RB15 Set" },
563     { 0x4E,  "RB15 Pulse" },
564     { 0x0F,  "RB16 Clear" },
565     { 0x2F,  "RB16 Set" },
566     { 0x4F,  "RB16 Pulse" },
567     { 0x10,  "RB17 Clear" },
568     { 0x30,  "RB17 Set" },
569     { 0x50,  "RB17 Pulse" },
570     { 0x11,  "RB18 Clear" },
571     { 0x31,  "RB18 Set" },
572     { 0x51,  "RB18 Pulse" },
573     { 0x12,  "RB19 Clear" },
574     { 0x32,  "RB19 Set" },
575     { 0x52,  "RB19 Pulse" },
576     { 0x13,  "RB20 Clear" },
577     { 0x33,  "RB20 Set" },
578     { 0x53,  "RB20 Pulse" },
579     { 0x14,  "RB21 Clear" },
580     { 0x34,  "RB21 Set" },
581     { 0x54,  "RB21 Pulse" },
582     { 0x15,  "RB22 Clear" },
583     { 0x35,  "RB22 Set" },
584     { 0x55,  "RB22 Pulse" },
585     { 0x16,  "RB23 Clear" },
586     { 0x36,  "RB23 Set" },
587     { 0x56,  "RB23 Pulse" },
588     { 0x17,  "RB24 Clear" },
589     { 0x37,  "RB24 Set" },
590     { 0x57,  "RB24 Pulse" },
591     { 0x18,  "RB25 Clear" },
592     { 0x38,  "RB25 Set" },
593     { 0x58,  "RB25 Pulse" },
594     { 0x19,  "RB26 Clear" },
595     { 0x39,  "RB26 Set" },
596     { 0x59,  "RB26 Pulse" },
597     { 0x1A,  "RB27 Clear" },
598     { 0x3A,  "RB27 Set" },
599     { 0x5A,  "RB27 Pulse" },
600     { 0x1B,  "RB28 Clear" },
601     { 0x3B,  "RB28 Set" },
602     { 0x5B,  "RB28 Pulse" },
603     { 0x1C,  "RB29 Clear" },
604     { 0x3C,  "RB29 Set" },
605     { 0x5C,  "RB29 Pulse" },
606     { 0x1D,  "RB30 Clear" },
607     { 0x3D,  "RB30 Set" },
608     { 0x5D,  "RB30 Pulse" },
609     { 0x1E,  "RB31 Clear" },
610     { 0x3E,  "RB31 Set" },
611     { 0x5E,  "RB31 Pulse" },
612     { 0x1F,  "RB32 Clear" },
613     { 0x3F,  "RB32 Set" },
614     { 0x5F,  "RB32 Pulse" },
615     { 0,             NULL }
616 };
617
618 /* Fast Operate Breaker Bit Lookup */
619 static const value_string selfm_fo_br_vals[] = {
620     { 0x31, "Breaker Bit 1 Open (OC/OC1)" },
621     { 0x11, "Breaker Bit 1 Close (CC/CC1)" },
622     { 0x32, "Breaker Bit 2 Open (OC2)" },
623     { 0x12, "Breaker Bit 2 Close (CC2)" },
624     { 0x33, "Breaker Bit 3 Open (OC3)" },
625     { 0x13, "Breaker Bit 3 Close (CC3)" },
626     { 0x34, "Breaker Bit 4 Open (OC4)" },
627     { 0x14, "Breaker Bit 4 Close (CC4)" },
628     { 0x35, "Breaker Bit 5 Open (OC5)" },
629     { 0x15, "Breaker Bit 5 Close (CC5)" },
630     { 0x36, "Breaker Bit 6 Open (OC6)" },
631     { 0x16, "Breaker Bit 6 Close (CC6)" },
632     { 0x37, "Breaker Bit 7 Open (OC7)" },
633     { 0x17, "Breaker Bit 7 Close (CC7)" },
634     { 0x38, "Breaker Bit 8 Open (OC8)" },
635     { 0x18, "Breaker Bit 8 Close (CC8)" },
636     { 0x39, "Breaker Bit 9 Open (OC9)" },
637     { 0x19, "Breaker Bit 9 Close (CC9)" },
638     { 0x3A, "Breaker Bit 10 Open (OC10)" },
639     { 0x1A, "Breaker Bit 10 Close (CC10)" },
640     { 0x3B, "Breaker Bit 11 Open (OC11)" },
641     { 0x1B, "Breaker Bit 11 Close (CC11)" },
642     { 0x3C, "Breaker Bit 12 Open (OC12)" },
643     { 0x1C, "Breaker Bit 12 Close (CC12)" },
644     { 0x3D, "Breaker Bit 13 Open (OC13)" },
645     { 0x1D, "Breaker Bit 13 Close (CC13)" },
646     { 0x3E, "Breaker Bit 14 Open (OC14)" },
647     { 0x1E, "Breaker Bit 14 Close (CC14)" },
648     { 0x3F, "Breaker Bit 15 Open (OC15)" },
649     { 0x1F, "Breaker Bit 15 Close (CC15)" },
650     { 0x40, "Breaker Bit 16 Open (OC16)" },
651     { 0x20, "Breaker Bit 16 Close (CC16)" },
652     { 0x41, "Breaker Bit 17 Open (OC17)" },
653     { 0x21, "Breaker Bit 17 Close (CC17)" },
654     { 0x42, "Breaker Bit 18 Open (OC18)" },
655     { 0x22, "Breaker Bit 18 Close (CC18)" },
656     { 0,                           NULL }
657 };
658
659 /* Alternate Fast Operate Function Code Lookup */
660 static const value_string selfm_foconfig_alt_funccode_vals[] = {
661     { 0xE5, "Open Breaker Bit"  },
662     { 0xE6, "Close Breaker Bit" },
663     { 0xE7, "Set Remote Bit"    },
664     { 0xE8, "Clear Remote Bit"  },
665     { 0xE9, "Pulse Remote Bit"  },
666     { 0x00, "Unsupported"       },
667     { 0,                   NULL }
668 };
669
670 /* Fast SER Message Function Codes */
671 static const value_string selfm_fastser_func_code_vals[] = {
672     { FAST_SER_MESSAGE_DEF,       "Fast SER Message Definition Block" },
673     { FAST_SER_MESSAGE_DEF_ACK,   "Fast SER Message Definition Block ACK" },
674     { FAST_SER_EN_UNS_DATA,       "Enable Unsolicited Data" },
675     { FAST_SER_EN_UNS_DATA_ACK,   "Enable Unsolicited Data ACK" },
676     { FAST_SER_DIS_UNS_DATA,      "Disable Unsolicited Data" },
677     { FAST_SER_DIS_UNS_DATA_ACK,  "Disable Unsolicited Data ACK" },
678     { FAST_SER_PING,              "Ping Message" },
679     { FAST_SER_PING_ACK,          "Ping Message ACK" },
680     { FAST_SER_READ_REQ,          "Read Request" },
681     { FAST_SER_READ_RESP,         "Read Response" },
682     { FAST_SER_GEN_UNS_DATA,      "Generic Unsolicited Data" },
683     { FAST_SER_SOE_STATE_REQ,     "SOE Present State Request" },
684     { FAST_SER_SOE_STATE_RESP,    "SOE Present State Response" },
685     { FAST_SER_UNS_RESP,          "Unsolicited Fast SER Data Response" },
686     { FAST_SER_UNS_RESP_ACK,      "Unsolicited Fast SER Data Response ACK" },
687     { FAST_SER_UNS_WRITE,         "Unsolicited Write" },
688     { FAST_SER_UNS_WRITE_REQ,     "Unsolicited Write Request" },
689     { FAST_SER_DEVDESC_REQ,       "Device Description Request" },
690     { FAST_SER_DEVDESC_RESP,      "Device Description Response" },
691     { FAST_SER_DATAFMT_REQ,       "Data Format Request" },
692     { FAST_SER_DATAFMT_RESP,      "Data Format Response" },
693     { FAST_SER_UNS_DATAFMT_RESP,  "Unsolicited Data Format Response" },
694     { FAST_SER_BITLABEL_REQ,      "Bit Label Request" },
695     { FAST_SER_BITLABEL_RESP,     "Bit Label Response" },
696     { FAST_SER_MGMT_REQ,          "Management Request" },
697     { 0,                           NULL }
698 };
699
700 #if 0
701 static const value_string selfm_fastser_seq_vals[] = {
702   { FAST_SER_SEQ_FIN,  "FIN" },
703   { FAST_SER_SEQ_FIR,  "FIR" },
704   { 0,  NULL }
705 };
706 #endif
707
708 static const value_string selfm_fastser_tagtype_vals[] = {
709   { FAST_SER_TAGTYPE_CHAR8,        "1 x 8-bit character per item" },
710   { FAST_SER_TAGTYPE_CHAR16,       "2 x 8-bit characters per item" },
711   { FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8_BL,  "8-bit binary item, with labels" },
712   { FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8,     "8-bit binary item, without labels" },
713   { FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16_BL, "16-bit binary item, with labels" },
714   { FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16,    "16-bit binary item, without labels" },
715   { FAST_SER_TAGTYPE_INT16,        "16-bit Signed Integer" },
716   { FAST_SER_TAGTYPE_UINT16,       "16-bit Unsigned Integer" },
717   { FAST_SER_TAGTYPE_INT32,        "32-bit Signed Integer" },
718   { FAST_SER_TAGTYPE_UINT32,       "32-bit Unsigned Integer" },
719   { FAST_SER_TAGTYPE_FLOAT,        "IEEE Floating Point" },
720   { 0,  NULL }
721 };
722
723
724 /* Fast Message Unsolicited Write COM Port Codes */
725 static const value_string selfm_fastser_unswrite_com_vals[] = {
726   { 0x0100,   "COM01" },
727   { 0x0200,   "COM02" },
728   { 0x0300,   "COM03" },
729   { 0x0400,   "COM04" },
730   { 0x0500,   "COM05" },
731   { 0x0600,   "COM06" },
732   { 0x0700,   "COM07" },
733   { 0x0800,   "COM08" },
734   { 0x0900,   "COM09" },
735   { 0x0A00,   "COM10" },
736   { 0x0B00,   "COM11" },
737   { 0x0C00,   "COM12" },
738   { 0x0D00,   "COM13" },
739   { 0x0E00,   "COM14" },
740   { 0x0F00,   "COM15" },
741   { 0,  NULL }
742 };
743
744 /* Tables for reassembly of fragments. */
745 static reassembly_table selfm_reassembly_table;
746
747 /* ************************************************************************* */
748 /*                   Header values for reassembly                            */
749 /* ************************************************************************* */
750 static int   hf_selfm_fragment  = -1;
751 static int   hf_selfm_fragments = -1;
752 static int   hf_selfm_fragment_overlap = -1;
753 static int   hf_selfm_fragment_overlap_conflict = -1;
754 static int   hf_selfm_fragment_multiple_tails = -1;
755 static int   hf_selfm_fragment_too_long_fragment = -1;
756 static int   hf_selfm_fragment_error = -1;
757 static int   hf_selfm_fragment_count = -1;
758 static int   hf_selfm_fragment_reassembled_in = -1;
759 static int   hf_selfm_fragment_reassembled_length = -1;
760 static gint ett_selfm_fragment  = -1;
761 static gint ett_selfm_fragments = -1;
762
763 static const fragment_items selfm_frag_items = {
764   &ett_selfm_fragment,
765   &ett_selfm_fragments,
766   &hf_selfm_fragments,
767   &hf_selfm_fragment,
768   &hf_selfm_fragment_overlap,
769   &hf_selfm_fragment_overlap_conflict,
770   &hf_selfm_fragment_multiple_tails,
771   &hf_selfm_fragment_too_long_fragment,
772   &hf_selfm_fragment_error,
773   &hf_selfm_fragment_count,
774   &hf_selfm_fragment_reassembled_in,
775   &hf_selfm_fragment_reassembled_length,
776   /* Reassembled data field */
777   NULL,
778   "SEL Fast Message fragments"
779 };
780
781 /**********************************************************************************************************/
782 /* Clean all instances of 0xFFFF from Telnet payload to compensate for IAC control code (replace w/ 0xFF) */
783 /* Function Duplicated from packet-telnet.c (unescape_and_tvbuffify_telnet_option)                        */
784 /**********************************************************************************************************/
785 static tvbuff_t *
786 clean_telnet_iac(packet_info *pinfo, tvbuff_t *tvb, int offset, int len)
787 {
788   tvbuff_t     *telnet_tvb;
789   guint8       *buf;
790   const guint8 *spos;
791   guint8       *dpos;
792   int           skip_byte, len_remaining;
793
794   spos=tvb_get_ptr(tvb, offset, len);
795   buf=(guint8 *)g_malloc(len);
796   dpos=buf;
797   skip_byte = 0;
798   len_remaining = len;
799   while(len_remaining > 0){
800
801     /* Only analyze two sequential bytes of source tvb if we have at least two bytes left */
802     if (len_remaining > 1) {
803         /* If two sequential 0xFF's exist, increment skip_byte counter, decrement  */
804         /* len_remaining by 2 and copy a single 0xFF to dest tvb. */
805         if((spos[0]==0xff) && (spos[1]==0xff)){
806             skip_byte++;
807             len_remaining -= 2;
808             *(dpos++)=0xff;
809             spos+=2;
810             continue;
811         }
812     }
813     /* If we only have a single byte left, or there were no sequential 0xFF's, copy byte from src tvb to dest tvb */
814     *(dpos++)=*(spos++);
815     len_remaining--;
816   }
817   telnet_tvb = tvb_new_child_real_data(tvb, buf, len-skip_byte, len-skip_byte);
818   tvb_set_free_cb(telnet_tvb, g_free);
819   add_new_data_source(pinfo, telnet_tvb, "Processed Telnet Data");
820
821   return telnet_tvb;
822 }
823
824 /******************************************************************************************************/
825 /* Execute dissection of Fast Meter configuration frames independent of any GUI access of said frames */
826 /* Load configuration information into fm_config_frame struct */
827 /******************************************************************************************************/
828 static fm_config_frame* fmconfig_frame_fast(tvbuff_t *tvb)
829 {
830     /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
831     guint           count, offset = 0;
832     fm_config_frame *frame;
833
834     /* get a new frame and initialize it */
835     frame = wmem_new(wmem_file_scope(), fm_config_frame);
836
837     /* Get data packet setup information from config message and copy into ai_info (if required) */
838     frame->cfg_cmd        = tvb_get_ntohs(tvb, offset);
839     /* skip length byte, position offset+2 */
840     frame->num_flags      = tvb_get_guint8(tvb, offset+3);
841     /* skip scale factor location, position offset+4 */
842     /* skip number of scale factors, position offset+5 */
843     frame->num_ai         = tvb_get_guint8(tvb, offset+6);
844     frame->num_ai_samples = tvb_get_guint8(tvb, offset+7);
845     frame->num_dig        = tvb_get_guint8(tvb, offset+8);
846     frame->num_calc       = tvb_get_guint8(tvb, offset+9);
847
848     /* Update offset pointer */
849     offset += 10;
850
851     /* Get data packet analog/timestamp/digital offsets and copy into ai_info */
852     frame->offset_ai  = tvb_get_ntohs(tvb, offset);
853     frame->offset_ts  = tvb_get_ntohs(tvb, offset+2);
854     frame->offset_dig = tvb_get_ntohs(tvb, offset+4);
855
856     /* Update offset pointer */
857     offset += 6;
858
859     frame->analogs = (fm_analog_info *)wmem_alloc(wmem_file_scope(), frame->num_ai * sizeof(fm_analog_info));
860
861     /* Get AI Channel Details and copy into ai_info */
862     for (count = 0; count < frame->num_ai; count++) {
863         fm_analog_info *analog = &(frame->analogs[count]);
864         tvb_memcpy(tvb, analog->name, offset, FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN);
865         analog->name[FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN] = '\0'; /* Put a terminating null onto the end of the AI Channel name */
866         analog->type = tvb_get_guint8(tvb, offset+6);
867         analog->sf_type = tvb_get_guint8(tvb, offset+7);
868         analog->sf_offset = tvb_get_ntohs(tvb, offset+8);
869
870         offset += 10;
871     }
872
873     return frame;
874
875 }
876
877 /******************************************************************************************************/
878 /* Execute dissection of Data Item definition info before loading GUI tree                            */
879 /* Load configuration information into fastser_dataitem struct                                        */
880 /******************************************************************************************************/
881 static fastser_dataitem* fastser_dataitem_save(tvbuff_t *tvb, int offset)
882 {
883     fastser_dataitem *dataitem;
884
885     /* get a new dataitem and initialize it */
886     dataitem = wmem_new(wmem_file_scope(), fastser_dataitem);
887
888     /* retrieve data item name and terminate with a null */
889     tvb_memcpy(tvb, dataitem->name, offset, 10);
890     dataitem->name[10] = '\0'; /* Put a terminating null onto the end of the string */
891
892     /* retrieve data item quantity and type */
893     dataitem->quantity = tvb_get_ntohs(tvb, offset+10);
894     dataitem->data_type = tvb_get_ntohs(tvb, offset+12);
895
896     return dataitem;
897
898 }
899
900 /******************************************************************************************************/
901 /* Execute dissection of Data Region definition info before loading GUI tree                          */
902 /* Load configuration information into fastser_dataregion struct                                      */
903 /******************************************************************************************************/
904 static fastser_dataregion* fastser_dataregion_save(tvbuff_t *tvb, int offset)
905 {
906     fastser_dataregion *dataregion;
907
908     /* get a new dataregion and initialize it */
909     dataregion = wmem_new(wmem_file_scope(), fastser_dataregion);
910
911     /* retrieve data region name and terminate with a null */
912     tvb_memcpy(tvb, dataregion->name, offset, 10);
913     dataregion->name[10] = '\0'; /* Put a terminating null onto the end of the string */
914
915     return dataregion;
916
917 }
918
919 /********************************************************************************************************/
920 /* Lookup region name using current base address & saved conversation data.  Return ptr to gchar string */
921 /********************************************************************************************************/
922 const gchar*
923 region_lookup(packet_info *pinfo, guint32 base_addr)
924 {
925     fm_conversation    *conv;
926     fastser_dataregion *dataregion = NULL;
927
928     conv = (fm_conversation *)p_get_proto_data(pinfo->fd, proto_selfm, 0);
929     if (conv) {
930         dataregion = (fastser_dataregion*)wmem_tree_lookup32(conv->fastser_dataregions, base_addr);
931     }
932
933     if (dataregion) {
934         return dataregion->name;
935     }
936
937     /* If we couldn't identify the region using the current base address, return a default string */
938     return "Unknown Region";
939 }
940
941 /******************************************************************************************************/
942 /* Code to Dissect Relay Definition Frames */
943 /******************************************************************************************************/
944 static int
945 dissect_relaydef_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, int offset)
946 {
947 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
948     proto_item    *relaydef_item, *relaydef_fm_item, *relaydef_flags_item, *relaydef_proto_item;
949     proto_tree    *relaydef_tree, *relaydef_fm_tree, *relaydef_flags_tree, *relaydef_proto_tree;
950     guint8        len, num_proto, num_fm, num_flags;
951     int           count;
952
953     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
954     num_proto = tvb_get_guint8(tvb, offset+1);
955     num_fm = tvb_get_guint8(tvb, offset+2);
956     num_flags = tvb_get_guint8(tvb, offset+3);
957
958     /* Add items to protocol tree specific to Relay Definition Block */
959     relaydef_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Relay Definition Block Details");
960     relaydef_tree = proto_item_add_subtree(relaydef_item, ett_selfm_relaydef);
961
962     /* Reported length */
963     proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_relaydef_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
964
965     /* Reported Number of Protocols Supported */
966     relaydef_proto_item = proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_relaydef_numproto, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
967     relaydef_proto_tree = proto_item_add_subtree(relaydef_proto_item, ett_selfm_relaydef_proto);
968
969     /* Reported Number of Fast Meter Commands Supported */
970     relaydef_fm_item = proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_relaydef_numfm, tvb, offset+2, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
971     relaydef_fm_tree = proto_item_add_subtree(relaydef_fm_item, ett_selfm_relaydef_fm);
972
973     /* Reported Number of Status Bit Flags Supported */
974     relaydef_flags_item = proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_relaydef_numflags, tvb, offset+3, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
975     relaydef_flags_tree = proto_item_add_subtree(relaydef_flags_item, ett_selfm_relaydef_flags);
976
977     /* Get our offset up-to-date */
978     offset += 4;
979
980     /* Add each reported Fast Meter cfg/data message */
981     for (count = 1; count <= num_fm; count++) {
982         proto_tree_add_item(relaydef_fm_tree, hf_selfm_relaydef_fmcfg_cmd, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
983         proto_tree_add_item(relaydef_fm_tree, hf_selfm_relaydef_fmdata_cmd, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
984         offset += 4;
985     }
986
987     /* Add each reported status bit flag, along with corresponding response command */
988     for (count = 1; count <= num_flags; count++) {
989         proto_tree_add_item(relaydef_flags_tree, hf_selfm_relaydef_statbit, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
990         proto_tree_add_item(relaydef_flags_tree, hf_selfm_relaydef_statbit_cmd, tvb, offset+2, 6, ENC_NA);
991         offset += 8;
992     }
993
994     /* Add each supported protocol */
995     for (count = 1; count <= num_proto; count++) {
996         proto_tree_add_item(relaydef_proto_tree, hf_selfm_relaydef_proto, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
997         offset += 2;
998     }
999
1000     /* Add Pad byte (if present) and checksum */
1001     if (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset) > 1) {
1002         proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_padbyte, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1003         offset += 1;
1004     }
1005
1006     proto_tree_add_item(relaydef_tree, hf_selfm_checksum, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1007
1008     return tvb_length(tvb);
1009
1010 }
1011
1012 /******************************************************************************************************/
1013 /* Code to dissect Fast Meter Configuration Frames */
1014 /******************************************************************************************************/
1015 static int
1016 dissect_fmconfig_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, int offset)
1017 {
1018     /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1019     proto_item    *fmconfig_item, *fmconfig_ai_item=NULL, *fmconfig_calc_item=NULL;
1020     proto_tree    *fmconfig_tree, *fmconfig_ai_tree=NULL, *fmconfig_calc_tree=NULL;
1021     guint         count;
1022     guint8        len, num_ai, num_calc;
1023     gchar         ai_name[FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN+1]; /* 6 Characters + a Null */
1024
1025     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1026     /* skip num_flags, position offset+1 */
1027     /* skip sf_loc,    position offset+2 */
1028     /* skip num_sf,    position offset+3 */
1029     num_ai = tvb_get_guint8(tvb, offset+4);
1030     /* skip num_samp,  position offset+5 */
1031     /* skip num_dig,   position offset+6 */
1032     num_calc = tvb_get_guint8(tvb, offset+7);
1033
1034     fmconfig_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len, "Fast Meter Configuration Details");
1035     fmconfig_tree = proto_item_add_subtree(fmconfig_item, ett_selfm_fmconfig);
1036
1037     /* Add items to protocol tree specific to Fast Meter Configuration Block */
1038
1039     /* Get Setup Information for FM Config Block */
1040     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1041     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_numflags, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1042     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_loc_sf, tvb, offset+2, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1043     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_num_sf, tvb, offset+3, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1044     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_num_ai, tvb, offset+4, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1045     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_num_samp, tvb, offset+5, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1046     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_num_dig, tvb, offset+6, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1047     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_num_calc, tvb, offset+7, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1048
1049     /* Update offset pointer */
1050     offset += 8;
1051
1052     /* Add data packet offsets to tree and update offset pointer */
1053     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_ofs_ai, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1054     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_ofs_ts, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1055     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_fmconfig_ofs_dig, tvb, offset+4, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1056     offset += 6;
1057
1058     /* Get AI Channel Details */
1059     for (count = 0; count < num_ai; count++) {
1060         tvb_memcpy(tvb, &ai_name, offset, 6);
1061         ai_name[FM_CONFIG_ANA_CHNAME_LEN] = '\0'; /* Put a terminating null onto the end of the AI name, in case none exists */
1062
1063         fmconfig_ai_item = proto_tree_add_text(fmconfig_tree, tvb, offset, 10, "Analog Channel: %s", ai_name);
1064         fmconfig_ai_tree = proto_item_add_subtree(fmconfig_ai_item, ett_selfm_fmconfig_ai);
1065
1066         /* Add Channel Name, Channel Data Type, Scale Factor Type and Scale Factor Offset to tree */
1067         proto_tree_add_text(fmconfig_ai_tree, tvb, offset, 6, "Analog Channel Name: %s", ai_name);
1068         proto_tree_add_item(fmconfig_ai_tree, hf_selfm_fmconfig_ai_type, tvb, offset+6, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1069         proto_tree_add_item(fmconfig_ai_tree, hf_selfm_fmconfig_ai_sf_type, tvb, offset+7, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1070         proto_tree_add_item(fmconfig_ai_tree, hf_selfm_fmconfig_ai_sf_ofs, tvb, offset+8, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1071
1072         /* Update Offset Pointer */
1073         offset += 10;
1074     }
1075
1076     /* 14-byte Calculation block instances based on num_calc */
1077     for (count = 0; count < num_calc; count++) {
1078         fmconfig_calc_item = proto_tree_add_text(fmconfig_tree, tvb, offset, 14, "Calculation Block: %d", count+1);
1079         fmconfig_calc_tree = proto_item_add_subtree(fmconfig_calc_item, ett_selfm_fmconfig_calc);
1080
1081         /* Rotation, Voltage Connection and Current Connection are all bit-masked on the same byte */
1082         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_rot, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1083         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_vconn, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1084         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_iconn, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1085
1086         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_ctype, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1087         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_deskew_ofs, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1088         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_rs_ofs, tvb, offset+4, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1089         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_xs_ofs, tvb, offset+6, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1090         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_ia_idx, tvb, offset+8, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1091         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_ib_idx, tvb, offset+9, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1092         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_ic_idx, tvb, offset+10, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1093         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_va_idx, tvb, offset+11, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1094         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_vb_idx, tvb, offset+12, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1095         proto_tree_add_item(fmconfig_calc_tree, hf_selfm_fmconfig_cblk_vc_idx, tvb, offset+13, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1096
1097         offset += 14;
1098     }
1099
1100     /* Add Pad byte (if present) and checksum */
1101     if (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset) > 1) {
1102         proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_padbyte, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1103         offset += 1;
1104     }
1105
1106     proto_tree_add_item(fmconfig_tree, hf_selfm_checksum, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1107
1108     return tvb_length(tvb);
1109
1110 }
1111
1112 /******************************************************************************************************/
1113 /* Code to dissect Fast Meter Data Frames */
1114 /* Formatting depends heavily on previously-encountered Configuration Frames so search array instances for them */
1115 /******************************************************************************************************/
1116 static int
1117 dissect_fmdata_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, packet_info *pinfo, int offset, guint16 config_cmd_match)
1118 {
1119 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1120     proto_item       *fmdata_item, *fmdata_ai_item=NULL, *fmdata_dig_item=NULL, *fmdata_ai_ch_item=NULL, *fmdata_dig_ch_item=NULL;
1121     proto_tree       *fmdata_tree, *fmdata_ai_tree=NULL, *fmdata_dig_tree=NULL, *fmdata_ai_ch_tree=NULL, *fmdata_dig_ch_tree=NULL;
1122     guint8           len, i=0, j=0, ts_mon, ts_day, ts_year, ts_hour, ts_min, ts_sec;
1123     guint16          config_cmd, ts_msec, ai_int16val;
1124     gfloat           ai_fpval, ai_sf_fp;
1125     gdouble          ai_fpd_val;
1126     gboolean         config_found = FALSE;
1127     fm_conversation  *conv;
1128     fm_config_frame  *cfg_data;
1129     gint             cnt = 0, ch_size=0;
1130
1131     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1132
1133     fmdata_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Fast Meter Data Details");
1134     fmdata_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_item, ett_selfm_fmdata);
1135
1136     /* Reported length */
1137     proto_tree_add_item(fmdata_tree, hf_selfm_fmdata_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1138     offset += 1;
1139
1140     /* Search for previously-encountered Configuration information to dissect the frame */
1141     {
1142         conv = (fm_conversation *)p_get_proto_data(pinfo->fd, proto_selfm, 0);
1143
1144         if (conv) {
1145             wmem_list_frame_t *frame = wmem_list_head(conv->fm_config_frames);
1146             /* Cycle through possible instances of multiple fm_config_data_blocks, looking for match */
1147             while (frame && !config_found) {
1148                 cfg_data = (fm_config_frame *)wmem_list_frame_data(frame);
1149                 config_cmd = cfg_data->cfg_cmd;
1150
1151                 /* If the stored config_cmd matches the expected one we are looking for, mark that the config data was found */
1152                 if (config_cmd == config_cmd_match) {
1153                     proto_item_append_text(fmdata_item, ", using frame number %"G_GUINT32_FORMAT" as Configuration Frame",
1154                                    cfg_data->fnum);
1155                     config_found = TRUE;
1156                 }
1157
1158                 frame = wmem_list_frame_next(frame);
1159             }
1160
1161             if (config_found) {
1162
1163                 /* Retrieve number of Status Flag bytes and setup tree */
1164                 if (cfg_data->num_flags == 1){
1165                     proto_tree_add_item(fmdata_tree, hf_selfm_fmdata_flagbyte, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1166                     /*offset += 1;*/
1167                 }
1168
1169                 cnt = cfg_data->num_ai; /* actual number of analog values to available to dissect */
1170
1171                 /* Update our current tvb offset to the actual AI offset saved from the Configuration message */
1172                 offset = cfg_data->offset_ai;
1173
1174                 /* Check that we actually have analog data to dissect */
1175                 if (cnt > 0) {
1176
1177                     /* Include decoding for each Sample provided for the Analog Channels */
1178                     for (j=0; j < cfg_data->num_ai_samples; j++) {
1179
1180                         /* Use different lookup strings, depending on how many samples are available per Analog Channel */
1181                         if (cfg_data->num_ai_samples == 1) {
1182                             fmdata_ai_item = proto_tree_add_text(fmdata_tree, tvb, offset, ((cfg_data->offset_ts - cfg_data->offset_ai)/cfg_data->num_ai_samples),
1183                                 "Analog Channels (%d), Sample: %d (%s)",
1184                                 cfg_data->num_ai, j+1, val_to_str_const(j+1, selfm_fmconfig_numsamples1_vals, "Unknown"));
1185                             fmdata_ai_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_ai_item, ett_selfm_fmdata_ai);
1186                         }
1187                         else if (cfg_data->num_ai_samples == 2) {
1188                             fmdata_ai_item = proto_tree_add_text(fmdata_tree, tvb, offset, ((cfg_data->offset_ts - cfg_data->offset_ai)/cfg_data->num_ai_samples),
1189                                 "Analog Channels (%d), Sample: %d (%s)",
1190                                 cfg_data->num_ai, j+1, val_to_str_const(j+1, selfm_fmconfig_numsamples2_vals, "Unknown"));
1191                             fmdata_ai_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_ai_item, ett_selfm_fmdata_ai);
1192                         }
1193                         else if (cfg_data->num_ai_samples == 4) {
1194                             fmdata_ai_item = proto_tree_add_text(fmdata_tree, tvb, offset, ((cfg_data->offset_ts - cfg_data->offset_ai)/cfg_data->num_ai_samples),
1195                                 "Analog Channels (%d), Sample: %d (%s)",
1196                                 cfg_data->num_ai, j+1, val_to_str_const(j+1, selfm_fmconfig_numsamples4_vals, "Unknown"));
1197                             fmdata_ai_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_ai_item, ett_selfm_fmdata_ai);
1198                         }
1199
1200                         /* For each analog channel we encounter... */
1201                         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1202
1203                             fm_analog_info *ai = &(cfg_data->analogs[i]);
1204
1205                             /* Channel size (in bytes) determined by data type */
1206                             switch (ai->type) {
1207                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_INT16:
1208                                     ch_size = 2;    /* 2 bytes */
1209                                     break;
1210                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FP:
1211                                     ch_size = 4;    /* 4 bytes */
1212                                     break;
1213                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FPD:
1214                                     ch_size = 8;    /* 8 bytes */
1215                                     break;
1216                                 default:
1217                                     break;
1218                             }
1219
1220                             /* Build sub-tree for each Analog Channel */
1221                             fmdata_ai_ch_item = proto_tree_add_text(fmdata_ai_tree, tvb, offset, ch_size, "Analog Channel %d: %s", i+1, ai->name);
1222                             fmdata_ai_ch_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_ai_ch_item, ett_selfm_fmdata_ai_ch);
1223
1224                             /* XXX - Need more decoding options here for different data types, but I need packet capture examples first */
1225                             /* Decode analog value appropriately, according to data type */
1226                             switch (ai->type) {
1227                                 /* Channel type is 16-bit Integer */
1228                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_INT16:
1229                                     ai_int16val = tvb_get_ntohs(tvb, offset);
1230
1231                                     /* If we've got a scale factor offset, apply it before printing the analog */
1232                                     if ((ai->sf_offset != 0) && (ai->sf_type == FM_CONFIG_ANA_SFTYPE_FP)){
1233                                         ai_sf_fp = tvb_get_ntohieee_float(tvb, ai->sf_offset);
1234                                         proto_tree_add_float(fmdata_ai_ch_tree, hf_selfm_fmdata_ai_sf_fp, tvb, ai->sf_offset, 4, ai_sf_fp);
1235                                     }
1236                                     else {
1237                                         ai_sf_fp = 1;
1238                                     }
1239
1240                                     proto_tree_add_text(fmdata_ai_ch_tree, tvb, offset, ch_size, "Value (Raw): %d", ai_int16val);
1241                                     proto_tree_add_text(fmdata_ai_ch_tree, tvb, offset, ch_size, "Value (w/ Scale Factor): %f", ((gfloat)ai_int16val*ai_sf_fp));
1242                                     offset += ch_size;
1243                                     break;
1244                                 /* Channel type is IEEE Floating point */
1245                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FP:
1246                                     ai_fpval = tvb_get_ntohieee_float(tvb, offset);
1247                                     proto_tree_add_text(fmdata_ai_ch_tree, tvb, offset, ch_size, "Value: %f", ai_fpval);
1248                                     offset += ch_size;
1249                                     break;
1250                                 /* Channel type is Double IEEE Floating point */
1251                                 case FM_CONFIG_ANA_CHTYPE_FPD:
1252                                     ai_fpd_val = tvb_get_ntohieee_double(tvb, offset);
1253                                     proto_tree_add_text(fmdata_ai_ch_tree, tvb, offset, ch_size, "Value: %f", ai_fpd_val);
1254                                     offset += ch_size;
1255                                     break;
1256
1257                             } /* channel type */
1258
1259                         } /* number of analog channels */
1260
1261                     } /* number of samples */
1262
1263                 } /* there were analogs */
1264
1265                 /* Check if we have a time-stamp in this message */
1266                 if (cfg_data->offset_ts != 0xFFFF) {
1267                     /* Retrieve timestamp from 8-byte format                         */
1268                     /* Stored as: month, day, year (xx), hr, min, sec, msec (16-bit) */
1269                     ts_mon  = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1270                     ts_day  = tvb_get_guint8(tvb, offset+1);
1271                     ts_year = tvb_get_guint8(tvb, offset+2);
1272                     ts_hour = tvb_get_guint8(tvb, offset+3);
1273                     ts_min  = tvb_get_guint8(tvb, offset+4);
1274                     ts_sec  = tvb_get_guint8(tvb, offset+5);
1275                     ts_msec = tvb_get_ntohs(tvb, offset+6);
1276                     proto_tree_add_text(fmdata_tree, tvb, offset, 8, "Timestamp: %.2d/%.2d/%.2d %.2d:%.2d:%.2d.%.3d", ts_mon, ts_day, ts_year, ts_hour, ts_min, ts_sec, ts_msec);
1277
1278                     offset += 8;
1279                 }
1280
1281                 /* Check that we actually have digital data */
1282                 if (cfg_data->num_dig > 0) {
1283
1284                     fmdata_dig_item = proto_tree_add_text(fmdata_tree, tvb, offset, cfg_data->num_dig, "Digital Channels (%d)", cfg_data->num_dig);
1285                     fmdata_dig_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_dig_item, ett_selfm_fmdata_dig);
1286
1287                     for (i=0; i < cfg_data->num_dig; i++) {
1288
1289                         fmdata_dig_ch_item = proto_tree_add_text(fmdata_dig_tree, tvb, offset, 1, "Digital Word Bit Row: %2d", i+1);
1290                         fmdata_dig_ch_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_dig_ch_item, ett_selfm_fmdata_dig_ch);
1291
1292                         /* Display the bit pattern on the digital channel proto_item */
1293                         proto_item_append_text(fmdata_dig_ch_item, " [  %d %d %d %d %d %d %d %d  ]",
1294                         ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x80) >> 7), ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x40) >> 6),
1295                         ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x20) >> 5), ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x10) >> 4),
1296                         ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x08) >> 3), ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x04) >> 2),
1297                         ((tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x02) >> 1), (tvb_get_guint8(tvb, offset) & 0x01));
1298
1299                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b0, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1300                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b1, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1301                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b2, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1302                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b3, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1303                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b4, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1304                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b5, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1305                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b6, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1306                         proto_tree_add_item(fmdata_dig_ch_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b7, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1307
1308                         offset += 1;
1309                     }
1310
1311                 } /* digital data was available */
1312
1313                 /* Add Pad byte (if present) and checksum */
1314                 if (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset) > 1) {
1315                     proto_tree_add_item(fmdata_tree, hf_selfm_padbyte, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1316                     offset += 1;
1317                 }
1318
1319                 proto_tree_add_item(fmdata_tree, hf_selfm_checksum, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1320
1321             } /* matching config frame message was found */
1322
1323         } /* config data found */
1324
1325         if (!config_found) {
1326             proto_item_append_text(fmdata_item, ", No Fast Meter Configuration frame found");
1327             return 0;
1328         }
1329     }
1330
1331     return tvb_length(tvb);
1332
1333 }
1334
1335 /******************************************************************************************************/
1336 /* Code to Dissect Fast Operate Configuration Frames */
1337 /******************************************************************************************************/
1338 static int
1339 dissect_foconfig_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, int offset)
1340 {
1341 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1342     proto_item    *foconfig_item, *foconfig_brkr_item, *foconfig_rb_item;
1343     proto_tree    *foconfig_tree, *foconfig_brkr_tree=NULL, *foconfig_rb_tree=NULL;
1344     guint         count;
1345     guint8        len, num_brkr, prb_supp;
1346     guint16       num_rb;
1347
1348     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1349     num_brkr = tvb_get_guint8(tvb, offset+1);
1350     num_rb = tvb_get_ntohs(tvb, offset+2);
1351     prb_supp = tvb_get_guint8(tvb, offset+4);
1352
1353     foconfig_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Fast Operate Configuration Details");
1354     foconfig_tree = proto_item_add_subtree(foconfig_item, ett_selfm_foconfig);
1355
1356     /* Add items to protocol tree specific to Fast Operate Configuration Block */
1357
1358     /* Reported length */
1359     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_foconfig_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1360
1361     /* Supported Breaker Bits */
1362     foconfig_brkr_item = proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_foconfig_num_brkr, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1363
1364     /* Supported Remote Bits */
1365     foconfig_rb_item = proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_foconfig_num_rb, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1366
1367     /* Add "Remote Bit Pulse Supported?" and "Reserved Bit" to Tree */
1368     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_foconfig_prb_supp, tvb, offset+4, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1369     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_foconfig_reserved, tvb, offset+5, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1370
1371     /* Update offset pointer */
1372     offset += 6;
1373
1374     /* Get Breaker Bit Command Details */
1375     for (count = 1; count <= num_brkr; count++) {
1376
1377         foconfig_brkr_tree = proto_item_add_subtree(foconfig_brkr_item, ett_selfm_foconfig_brkr);
1378
1379         /* Add Breaker Open/Close commands to tree */
1380         proto_tree_add_item(foconfig_brkr_tree, hf_selfm_foconfig_brkr_open, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1381         proto_tree_add_item(foconfig_brkr_tree, hf_selfm_foconfig_brkr_close, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1382
1383         offset += 2;
1384     }
1385
1386     /* Get Remote Bit Command Details */
1387     for (count = 1; count <= num_rb; count++) {
1388
1389         foconfig_rb_tree = proto_item_add_subtree(foconfig_rb_item, ett_selfm_foconfig_rb);
1390
1391         /* Add "Remote Bit Set" command to tree */
1392         proto_tree_add_item(foconfig_rb_tree, hf_selfm_foconfig_rb_cmd, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1393
1394         /* Print "Remote Bit Clear" command to tree */
1395         proto_tree_add_item(foconfig_rb_tree, hf_selfm_foconfig_rb_cmd, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1396
1397         /* If Remote Bit "pulse" is supported, retrieve that command as well */
1398         if (prb_supp) {
1399             proto_tree_add_item(foconfig_rb_tree, hf_selfm_foconfig_rb_cmd, tvb, offset+2, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1400             offset += 3;
1401         }
1402         else{
1403             offset += 2;
1404         }
1405     }
1406
1407     /* Add Pad byte (if present) and checksum */
1408     if (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset) > 1) {
1409         proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_padbyte, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1410         offset += 1;
1411     }
1412
1413     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_checksum, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1414
1415
1416     return tvb_length(tvb);
1417
1418 }
1419
1420 /******************************************************************************************************/
1421 /* Code to Dissect Alternate Fast Operate (AFO) Configuration Frames */
1422 /******************************************************************************************************/
1423 static int
1424 dissect_alt_fastop_config_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, int offset)
1425 {
1426 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1427     proto_item    *foconfig_item=NULL;
1428     proto_tree    *foconfig_tree=NULL;
1429     guint8        len;
1430
1431     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1432
1433     foconfig_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Alternate Fast Operate Configuration Details");
1434     foconfig_tree = proto_item_add_subtree(foconfig_item, ett_selfm_foconfig);
1435
1436     /* Add items to protocol tree specific to Fast Operate Configuration Block */
1437
1438     /* Reported length */
1439     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1440
1441     /* Number of Ports */
1442     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_num_ports, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1443
1444     /* Number of Breaker Bits */
1445     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_num_brkr, tvb, offset+2, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1446
1447     /* Number of Remote Bits */
1448     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_num_rb, tvb, offset+3, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1449
1450     /* Function Code(s) Supported */
1451     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_funccode, tvb, offset+4, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1452     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_funccode, tvb, offset+5, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1453     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_funccode, tvb, offset+6, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1454     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_funccode, tvb, offset+7, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1455     proto_tree_add_item(foconfig_tree, hf_selfm_alt_foconfig_funccode, tvb, offset+8, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1456
1457     return tvb_length(tvb);
1458
1459 }
1460
1461 /******************************************************************************************************/
1462 /* Code to Dissect Fast Operate (Remote Bit or Breaker Bit) Frames */
1463 /******************************************************************************************************/
1464 static int
1465 dissect_fastop_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, packet_info *pinfo, int offset)
1466 {
1467 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1468     proto_item    *fastop_item;
1469     proto_tree    *fastop_tree;
1470     guint8        len, opcode;
1471     guint16       msg_type;
1472
1473     msg_type = tvb_get_ntohs(tvb, offset-2);
1474     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1475
1476     fastop_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Fast Operate Details");
1477     fastop_tree = proto_item_add_subtree(fastop_item, ett_selfm_fastop);
1478
1479     /* Add Reported length to tree*/
1480     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_fastop_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1481     offset += 1;
1482
1483     /* Operate Code */
1484     opcode = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1485
1486     /* Use different lookup table for different msg_type */
1487     if (msg_type == CMD_FASTOP_RB_CTRL) {
1488         proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_fastop_rb_code, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1489
1490         /* Append Column Info w/ Control Code Code */
1491         col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%s", val_to_str_const(opcode, selfm_fo_rb_vals, "Unknown Control Code"));
1492     }
1493     else if (msg_type == CMD_FASTOP_BR_CTRL) {
1494         proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_fastop_br_code, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1495
1496         /* Append Column Info w/ Control Code Code */
1497         col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%s", val_to_str_const(opcode, selfm_fo_br_vals, "Unknown Control Code"));
1498     }
1499     offset += 1;
1500
1501     /* Operate Code Validation */
1502     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_fastop_valid, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1503     offset += 1;
1504
1505    /* Add checksum */
1506     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_checksum, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1507
1508     return tvb_length(tvb);
1509
1510 }
1511
1512 /******************************************************************************************************/
1513 /* Code to Dissect Alternate Fast Operate (AFO) Command Frames */
1514 /******************************************************************************************************/
1515 static int
1516 dissect_alt_fastop_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, packet_info *pinfo, int offset)
1517 {
1518 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1519     proto_item    *fastop_item;
1520     proto_tree    *fastop_tree;
1521     guint8        len;
1522     guint16       opcode;
1523
1524     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1525
1526     fastop_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Alternate Fast Operate Details");
1527     fastop_tree = proto_item_add_subtree(fastop_item, ett_selfm_fastop);
1528
1529     /* Add Reported length to tree */
1530     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_alt_fastop_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1531     offset += 1;
1532
1533     /* Operate Code */
1534     opcode = tvb_get_ntohs(tvb, offset);
1535
1536     /* Append Column Info w/ Control Code Code */
1537     col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x", opcode);
1538
1539     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_alt_fastop_code, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1540
1541     offset += 2;
1542
1543     /* Operate Code Validation */
1544     proto_tree_add_item(fastop_tree, hf_selfm_alt_fastop_valid, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1545
1546     return tvb_length(tvb);
1547
1548 }
1549
1550 /**************************************************************************************************************************/
1551 /* Code to dissect Fast SER Read Response Messages  */
1552 /**************************************************************************************************************************/
1553 /* Each Read Response frame can have a maximum data size of 117 x 16-bit words (or 234 bytes) -  this is due to the 20    */
1554 /* the 20 bytes of overhead and 254 max frame size. In the event of a larger data payload than 234 bytes, the FIR and FIN */
1555 /* bits will be used to indicate either the first frame, last frame, or a neither/middle frame.                           */
1556 /* We can use the FIN bit to attempt a reassembly of the data payload since all messages will arrive sequentially.        */
1557 /**************************************************************************************************************************/
1558
1559 static int
1560 dissect_fastser_readresp_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *fastser_tree, packet_info *pinfo, int offset, guint8 seq_byte)
1561 {
1562     proto_item        *fastser_tag_item=NULL, *fastser_tag_value_item=NULL, *fmdata_dig_item=NULL;
1563     proto_item        *pi_baseaddr=NULL, *pi_fnum=NULL, *pi_type=NULL, *pi_qty=NULL;
1564     proto_tree        *fastser_tag_tree=NULL, *fmdata_dig_tree=NULL;
1565     guint32           base_addr;
1566     guint16           data_size, num_addr, cnt;
1567     guint8            *item_val_str_ptr;
1568     guint8            seq_cnt;
1569     gboolean          seq_fir, seq_fin, save_fragmented;
1570     int               payload_offset=0;
1571     fm_conversation   *conv;
1572     fastser_dataitem  *dataitem;
1573     tvbuff_t          *data_tvb, *payload_tvb;
1574
1575     /* Decode sequence byte components */
1576     seq_cnt = seq_byte & FAST_SER_SEQ_CNT;
1577     seq_fir = ((seq_byte & FAST_SER_SEQ_FIR) >> 7);
1578     seq_fin = ((seq_byte & FAST_SER_SEQ_FIN) >> 6);
1579
1580     base_addr = tvb_get_ntohl(tvb, offset);  /* 32-bit field with base address to read */
1581     num_addr = tvb_get_ntohs(tvb, offset+4); /* 16-bit field with number of 16-bit addresses to read */
1582
1583     /* Append Column Info w/ Base Address */
1584     col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x [%s]", base_addr, region_lookup(pinfo, base_addr));
1585
1586     pi_baseaddr = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
1587     proto_item_append_text(pi_baseaddr, " [%s]", region_lookup(pinfo, base_addr));
1588
1589     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_numwords, tvb, offset+4, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1590     offset += 6;
1591
1592     /* Setup a new tvb representing just the data payload of this particular message */
1593     data_tvb = tvb_new_subset( tvb, offset, (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset)-2), (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset)-2));
1594
1595     save_fragmented = pinfo->fragmented;
1596
1597     /* Check for fragmented packet by looking at the FIR and FIN bits */
1598     if (! (seq_fir && seq_fin)) {
1599         fragment_head         *frag_msg;
1600
1601         /* This is a fragmented packet, mark it as such */
1602         pinfo->fragmented = TRUE;
1603
1604         frag_msg = fragment_add_seq_next(&selfm_reassembly_table,
1605             data_tvb, 0, pinfo, 0, NULL,
1606             tvb_reported_length(data_tvb),
1607             !seq_fin);
1608
1609         payload_tvb = process_reassembled_data(data_tvb, 0, pinfo,
1610             "Reassembled Data Response Payload", frag_msg, &selfm_frag_items,
1611             NULL, fastser_tree);
1612
1613         if (payload_tvb) { /* Reassembled */
1614           /* We have the complete payload */
1615           col_append_sep_str(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "Reassembled Data Response");
1616         }
1617         else
1618         {
1619           /* We don't have the complete reassembled payload. */
1620           col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "Response Data Fragment %u" , seq_cnt);
1621         }
1622
1623     }
1624
1625     /* No re-assembly required, setup the payload_tvb based on the single-frame data payload tvb */
1626     else {
1627         payload_tvb = data_tvb;
1628         add_new_data_source(pinfo, payload_tvb, "Data Response Payload");
1629     }
1630
1631     pinfo->fragmented = save_fragmented;
1632
1633     /* If we had no need to re-assemble or this is the final packet of a reassembly, let's attempt to dissect the */
1634     /* data payload using any previously-captured data format information */
1635     if (payload_tvb) {
1636
1637         /* Search for previously-encountered data format reference information to dissect the frame */
1638         conv = (fm_conversation *)p_get_proto_data(pinfo->fd, proto_selfm, 0);
1639
1640         if (conv) {
1641             /* Start at front of list and cycle through possible instances of multiple fastser_dataitem frames, looking for match */
1642             wmem_list_frame_t *frame = wmem_list_head(conv->fastser_dataitems);
1643
1644             while (frame) {
1645                 dataitem = (fastser_dataitem *)wmem_list_frame_data(frame);
1646
1647                 /* If the stored base address of the current data item matches the current base address of this response frame */
1648                 /* mark that the config data was found and attempt further dissection */
1649                 if (dataitem->base_address == base_addr) {
1650
1651                     /* Data Item size (in bytes) determined by data type and quantity within item */
1652                     switch (dataitem->data_type) {
1653                         case FAST_SER_TAGTYPE_CHAR8:
1654                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8_BL:
1655                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8:
1656                             data_size = 1 * dataitem->quantity;    /* 1 byte per qty */
1657                             break;
1658                         case FAST_SER_TAGTYPE_CHAR16:
1659                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16_BL:
1660                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD16:
1661                         case FAST_SER_TAGTYPE_INT16:
1662                         case FAST_SER_TAGTYPE_UINT16:
1663                             data_size = 2 * dataitem->quantity;    /* 2 bytes per qty */
1664                             break;
1665                         case FAST_SER_TAGTYPE_INT32:
1666                         case FAST_SER_TAGTYPE_UINT32:
1667                         case FAST_SER_TAGTYPE_FLOAT:
1668                             data_size = 4 * dataitem->quantity;    /* 4 bytes per qty */
1669                             break;
1670
1671                         default:
1672                             data_size = 0;
1673                             break;
1674                     }
1675
1676                     fastser_tag_item = proto_tree_add_text(fastser_tree, payload_tvb, payload_offset, data_size, "Data Item Name: %s", dataitem->name);
1677                     fastser_tag_tree = proto_item_add_subtree(fastser_tag_item, ett_selfm_fastser_tag);
1678
1679                     /* Load some information from the stored Data Format Response message into the tree for reference */
1680                     pi_fnum = proto_tree_add_text(fastser_tag_tree, payload_tvb, payload_offset, data_size, "Using frame number %d (Index Pos: %d) as Data Format Reference",dataitem->fnum, dataitem->index_pos );
1681                     pi_type = proto_tree_add_text(fastser_tag_tree, payload_tvb, payload_offset, data_size, "Data_Type: %s (%#x)",
1682                                       val_to_str_const(dataitem->data_type, selfm_fastser_tagtype_vals, "Unknown Data Type"), dataitem->data_type);
1683                     pi_qty = proto_tree_add_text(fastser_tag_tree, payload_tvb, payload_offset, data_size, "Quantity: %d",dataitem->quantity );
1684
1685                     PROTO_ITEM_SET_GENERATED(pi_fnum);
1686                     PROTO_ITEM_SET_GENERATED(pi_type);
1687                     PROTO_ITEM_SET_GENERATED(pi_qty);
1688
1689                     /* Data Item Type determines how to decode */
1690                     switch (dataitem->data_type) {
1691
1692                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8_BL:
1693                         case FAST_SER_TAGTYPE_DIGWORD8:
1694
1695                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1696
1697                                 fmdata_dig_item = proto_tree_add_text(fastser_tag_tree, payload_tvb, payload_offset, 1, "8-bit Binary Items (Row: %2d)", cnt);
1698                                 fmdata_dig_tree = proto_item_add_subtree(fmdata_dig_item, ett_selfm_fmdata_dig);
1699
1700                                 /* Display the bit pattern on the digital channel proto_item */
1701                                 proto_item_append_text(fmdata_dig_item, " [  %d %d %d %d %d %d %d %d  ]",
1702                                 ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x80) >> 7), ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x40) >> 6),
1703                                 ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x20) >> 5), ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x10) >> 4),
1704                                 ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x08) >> 3), ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x04) >> 2),
1705                                 ((tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x02) >> 1), (tvb_get_guint8(payload_tvb, payload_offset) & 0x01));
1706
1707                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b0, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1708                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b1, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1709                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b2, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1710                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b3, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1711                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b4, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1712                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b5, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1713                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b6, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1714                                 proto_tree_add_item(fmdata_dig_tree, hf_selfm_fmdata_dig_b7, payload_tvb, payload_offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1715
1716                                 payload_offset += 1;
1717
1718                             }
1719
1720                             break;
1721
1722                         case FAST_SER_TAGTYPE_CHAR8:
1723                         case FAST_SER_TAGTYPE_CHAR16:
1724                             item_val_str_ptr = tvb_get_string(wmem_packet_scope(), payload_tvb, payload_offset, data_size);
1725                             proto_tree_add_text(fastser_tag_tree, payload_tvb, payload_offset, data_size, "Value: %s", item_val_str_ptr);
1726                             payload_offset += data_size;
1727                             break;
1728
1729                         case FAST_SER_TAGTYPE_INT16:
1730                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1731                                 fastser_tag_value_item = proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_int16, payload_tvb, payload_offset, data_size/dataitem->quantity, ENC_BIG_ENDIAN);
1732                                 proto_item_prepend_text(fastser_tag_value_item, "Value %d ", cnt);
1733                                 payload_offset += data_size/dataitem->quantity;
1734                             }
1735                             break;
1736
1737                         case FAST_SER_TAGTYPE_UINT16:
1738                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1739                                 fastser_tag_value_item = proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_uint16, payload_tvb, payload_offset, data_size/dataitem->quantity, ENC_BIG_ENDIAN);
1740                                 proto_item_prepend_text(fastser_tag_value_item, "Value %d ", cnt);
1741                                 payload_offset += data_size/dataitem->quantity;
1742                             }
1743                             break;
1744
1745                         case FAST_SER_TAGTYPE_INT32:
1746                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1747                                 fastser_tag_value_item = proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_int32, payload_tvb, payload_offset, data_size/dataitem->quantity, ENC_BIG_ENDIAN);
1748                                 proto_item_prepend_text(fastser_tag_value_item, "Value %d ", cnt);
1749                                 payload_offset += data_size/dataitem->quantity;
1750                             }
1751                             break;
1752
1753                         case FAST_SER_TAGTYPE_UINT32:
1754                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1755                                 fastser_tag_value_item = proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_uint32, payload_tvb, payload_offset, data_size/dataitem->quantity, ENC_BIG_ENDIAN);
1756                                 proto_item_prepend_text(fastser_tag_value_item, "Value %d ", cnt);
1757                                 payload_offset += data_size/dataitem->quantity;
1758                             }
1759                             break;
1760
1761                         case FAST_SER_TAGTYPE_FLOAT:
1762                             for (cnt=1; cnt <= dataitem->quantity; cnt++) {
1763                                 fastser_tag_value_item = proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_float, payload_tvb, payload_offset, data_size/dataitem->quantity, ENC_BIG_ENDIAN);
1764                                 proto_item_prepend_text(fastser_tag_value_item, "Value %d ", cnt);
1765                                 payload_offset += data_size/dataitem->quantity;
1766                             }
1767                             break;
1768
1769                         default:
1770                             break;
1771                     } /* data item type switch */
1772
1773                 } /* base address is correct */
1774
1775                 /* After processing this frame/data item, proceed to the next */
1776                 frame = wmem_list_frame_next(frame);
1777
1778             } /* while (frame) */
1779
1780         } /* if (conv) found */
1781
1782     } /* if payload_tvb */
1783
1784     /* Update the offset field before we leave this frame */
1785     offset += num_addr*2;
1786
1787     return offset;
1788
1789 }
1790
1791
1792 /******************************************************************************************************/
1793 /* Code to dissect Fast SER Frames       */
1794 /******************************************************************************************************/
1795 static int
1796 dissect_fastser_frame(tvbuff_t *tvb, proto_tree *tree, packet_info *pinfo, int offset)
1797 {
1798 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
1799     proto_item    *fastser_item, *fastser_def_fc_item=NULL, *fastser_seq_item=NULL, *fastser_elementlist_item=NULL;
1800     proto_item    *fastser_element_item=NULL, *fastser_datareg_item=NULL, *fastser_tag_item=NULL;
1801     proto_item    *pi_baseaddr=NULL;
1802     proto_tree    *fastser_tree, *fastser_def_fc_tree=NULL, *fastser_seq_tree=NULL, *fastser_elementlist_tree=NULL;
1803     proto_tree    *fastser_element_tree=NULL, *fastser_datareg_tree=NULL, *fastser_tag_tree=NULL;
1804     gint          cnt, num_elements, elmt_status32_ofs=0, elmt_status, null_offset;
1805     guint8        len, funccode, seq, rx_num_fc, tx_num_fc;
1806     guint8        seq_cnt, seq_fir, seq_fin, elmt_idx, fc_enable;
1807     guint8        *fid_str_ptr, *rid_str_ptr, *region_name_ptr, *tag_name_ptr;
1808     guint16       base_addr, num_addr, num_reg, addr1, addr2;
1809     guint32       tod_ms, elmt_status32, elmt_ts_offset;
1810
1811
1812     len = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1813
1814     fastser_item = proto_tree_add_text(tree, tvb, offset, len-2, "Fast SER Message Details");
1815     fastser_tree = proto_item_add_subtree(fastser_item, ett_selfm_fastser);
1816
1817     /* Reported length */
1818     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_len, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1819
1820     /* 5-byte Future Routing Address */
1821     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_routing_addr, tvb, offset+1, 5, ENC_NA);
1822     offset += 6;
1823
1824     /* Add Status Byte to tree */
1825     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_status, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1826     offset += 1;
1827
1828     /* Get Function Code, add to tree */
1829     funccode = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1830     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_funccode, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1831
1832     /* Append Column Info w/ Function Code */
1833     col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%s", val_to_str_const(funccode, selfm_fastser_func_code_vals, "Unknown Function Code"));
1834
1835     offset += 1;
1836
1837     /* Get Sequence Byte, add to Tree */
1838     seq = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1839     seq_cnt = seq & FAST_SER_SEQ_CNT;
1840     seq_fir = seq & FAST_SER_SEQ_FIR;
1841     seq_fin = seq & FAST_SER_SEQ_FIN;
1842
1843     fastser_seq_item = proto_tree_add_uint_format_value(fastser_tree, hf_selfm_fastser_seq, tvb, offset, 1, seq, "0x%02x (", seq);
1844     if (seq_fir) proto_item_append_text(fastser_seq_item, "FIR, ");
1845     if (seq_fin) proto_item_append_text(fastser_seq_item, "FIN, ");
1846     proto_item_append_text(fastser_seq_item, "Count %u)", seq_cnt);
1847
1848     fastser_seq_tree = proto_item_add_subtree(fastser_seq_item, ett_selfm_fastser_seq);
1849     proto_tree_add_boolean(fastser_seq_tree, hf_selfm_fastser_seq_fir, tvb, offset, 1, seq);
1850     proto_tree_add_boolean(fastser_seq_tree, hf_selfm_fastser_seq_fin, tvb, offset, 1, seq);
1851     proto_tree_add_item(fastser_seq_tree, hf_selfm_fastser_seq_cnt, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1852     offset += 1;
1853
1854     /* Add Response Number to tree */
1855     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_resp_num, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1856     offset += 1;
1857
1858     /* Depending on Function Code used, remaining section of packet will be handled differently. */
1859     switch (funccode) {
1860
1861         case FAST_SER_EN_UNS_DATA:   /* 0x01 - Enabled Unsolicited Data Transfers */
1862
1863             /* Function code to enable */
1864             fc_enable = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1865             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_uns_en_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1866
1867             /* Append Column Info w/ "Enable" Function Code */
1868             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "Function to Enable (%#x)", fc_enable);
1869
1870             /* 3-byte Function Code data */
1871             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_uns_en_fc_data, tvb, offset+1, 3, ENC_NA);
1872
1873             offset += 4;
1874
1875             break;
1876
1877         case FAST_SER_DIS_UNS_DATA:   /* 0x02 - Disable Unsolicited Data Transfers */
1878
1879             /* Function code to disable */
1880             fc_enable = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1881             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_uns_dis_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1882
1883             /* Append Column Info w/ "Disable" Function Code */
1884             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "Function to Disable (%#x)", fc_enable);
1885
1886             /* 1-byte Function Code data */
1887             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_uns_dis_fc_data, tvb, offset+1, 1, ENC_NA);
1888
1889             offset += 2;
1890
1891             break;
1892
1893
1894         case FAST_SER_READ_REQ:     /* 0x10 - Read Request */
1895
1896             base_addr = tvb_get_ntohl(tvb, offset); /* 32-bit field with base address to read */
1897
1898             /* Append Column Info w/ Base Address */
1899             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x [%s]", base_addr, region_lookup(pinfo, base_addr));
1900
1901             pi_baseaddr = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
1902             proto_item_append_text(pi_baseaddr, " [%s]", region_lookup(pinfo, base_addr));
1903
1904             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_numwords, tvb, offset+4, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1905             offset += 6;
1906             break;
1907
1908         case FAST_SER_GEN_UNS_DATA: /* 0x12 - Generic Unsolicited Data */
1909
1910             num_addr = len - 14; /* 12 header bytes + 2-byte CRC, whatever is left is the data portion of this message */
1911             num_reg = num_addr / 2;
1912
1913             /* For the number of registers, step through and retrieve/print each 16-bit component */
1914             for (cnt=0; cnt < num_reg; cnt++) {
1915                 proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unswrite_reg_val, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1916                 offset += 2;
1917             }
1918
1919             break;
1920
1921         case FAST_SER_SOE_STATE_REQ: /* 0x16 - SOE Present State Request */
1922
1923             /* 4 bytes - "Origination Path" */
1924             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_req_orig, tvb, offset, 4, ENC_NA);
1925             offset += 4;
1926
1927             break;
1928
1929         case FAST_SER_UNS_RESP:     /* 0x18 - Unsolicited Fast SER Data Response */
1930
1931             /* 4 bytes - "Origination Path" */
1932             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_orig, tvb, offset, 4, ENC_NA);
1933             offset += 4;
1934
1935             /* Timestamp: 2-byte day-of-year, 2-byte year, 4-byte time-of-day in milliseconds  */
1936             /* XXX - We can use a built-in function to convert the tod_ms to a readable time format, is there anything for day_of_year? */
1937             tod_ms = tvb_get_ntohl(tvb, offset+4);
1938
1939             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_doy, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1940             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_year, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
1941             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_todms, tvb, offset+4, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
1942             proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset+4, 4, "Time of Day (decoded): %s", time_msecs_to_str(tod_ms));
1943             offset += 8;
1944
1945             /* Build element tree */
1946             /* Determine the number of elements returned in this unsolicited message */
1947             /* The general formula is: (Length - 34) / 4 */
1948             num_elements = (len-34) / 4;
1949
1950             fastser_elementlist_item = proto_tree_add_uint(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_num_elmt, tvb, offset, (4*num_elements), num_elements);
1951             fastser_elementlist_tree = proto_item_add_subtree(fastser_elementlist_item, ett_selfm_fastser_element_list);
1952
1953             /* "Reported New Status" word for up to 32 index elements is following the upcoming 0xFFFFFFFE End-of-record indicator
1954                Search for that indicator and use the detected tvb offset+4 to retrieve the proper 32-bit status word.
1955                Save this word for use in the element index printing but don't print the word itself until the end of the tree dissection */
1956             for (cnt = offset; cnt < len; cnt++) {
1957
1958                 if (tvb_memeql(tvb, cnt, "\xFF\xFF\xFF\xFE", 4) == 0) {
1959                     elmt_status32_ofs = cnt+4;
1960                 }
1961             }
1962             elmt_status32 = tvb_get_ntohl(tvb, elmt_status32_ofs );
1963
1964             /* Cycle through each element we have detected that exists in the SER record */
1965             for (cnt=0; cnt<num_elements; cnt++) {
1966
1967                 /* Get Element Index and Timestamp Offset (in uSec) */
1968                 elmt_idx = tvb_get_guint8(tvb, offset);
1969                 elmt_ts_offset = (guint32)((tvb_get_guint8(tvb, offset+1) << 16) | (tvb_get_guint8(tvb, offset+2) << 8) | (tvb_get_guint8(tvb, offset+3)));
1970
1971                 /* Bit shift the appropriate element from the 32-bit elmt_status word to position 0 and get the bit state for use in the tree */
1972                 elmt_status = ((elmt_status32 >> cnt) & 0x01);
1973
1974                 /* Build the tree */
1975                 fastser_element_item = proto_tree_add_text(fastser_elementlist_tree, tvb, offset, 4,
1976                     "Reported Event %d (Index: %d, New State: %s)", cnt+1, elmt_idx, val_to_str_const(elmt_status, selfm_ser_status_vals, "Unknown"));
1977                 fastser_element_tree = proto_item_add_subtree(fastser_element_item, ett_selfm_fastser_element);
1978
1979                 /* Add Index Number and Timestamp offset to tree */
1980                 proto_tree_add_item(fastser_element_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_idx, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
1981                 proto_tree_add_item(fastser_element_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_ts_ofs, tvb, offset+1, 3, ENC_NA);
1982                 proto_tree_add_text(fastser_element_tree, tvb, offset+1, 3,
1983                     "SER Element Timestamp Offset (decoded): %s", time_msecs_to_str(tod_ms + (elmt_ts_offset/1000)));
1984                 proto_tree_add_uint(fastser_element_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_status, tvb, elmt_status32_ofs, 4, elmt_status);
1985
1986                 offset += 4;
1987
1988             }
1989
1990             /* 4-byte End-of-Record Terminator 0xFFFFFFFE */
1991             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_eor, tvb, offset, 4, ENC_NA);
1992             offset += 4;
1993
1994             /* 4-byte Element Status word */
1995             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_statword, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
1996             offset += 4;
1997
1998             break;
1999
2000
2001         case FAST_SER_UNS_WRITE:    /* 0x20 - Unsolicited Write */
2002
2003             /* Write Address Region #1 and #2, along with number of 16-bit registers */
2004             addr1 =   tvb_get_ntohs(tvb, offset);
2005             addr2 =   tvb_get_ntohs(tvb, offset+2);
2006             num_reg = tvb_get_ntohs(tvb, offset+4);
2007
2008             /* Append Column Info w/ Address Information */
2009             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x, %#x", addr1, addr2);
2010
2011             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unswrite_addr1, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2012             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unswrite_addr2, tvb, offset+2, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2013             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unswrite_num_reg, tvb, offset+4, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2014
2015             offset += 6;
2016
2017             /* For the number of registers, step through and retrieve/print each 16-bit component */
2018             for (cnt=0; cnt < num_reg; cnt++) {
2019                 proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_unswrite_reg_val, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2020                 offset += 2;
2021             }
2022
2023             break;
2024
2025         case FAST_SER_DATAFMT_REQ:   /* 0x31 - Data Format Request */
2026
2027             base_addr = tvb_get_ntohl(tvb, offset); /* 32-bit field with base address to read */
2028
2029             /* Append Column Info w/ Base Address */
2030             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x [%s]", base_addr, region_lookup(pinfo, base_addr));
2031
2032             /* Add Base Address to Tree */
2033             pi_baseaddr = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2034             proto_item_append_text(pi_baseaddr, " [%s]", region_lookup(pinfo, base_addr));
2035
2036             offset += 4;
2037
2038             break;
2039
2040         case FAST_SER_BITLABEL_REQ:  /* 0x33 - Bit Label Request */
2041
2042             base_addr = tvb_get_ntohl(tvb, offset); /* 32-bit field with base address to read */
2043             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2044             offset += 4;
2045
2046             /* Append Column Info w/ Base Address */
2047             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x", base_addr);
2048
2049             break;
2050
2051
2052         case FAST_SER_MESSAGE_DEF_ACK: /* 0x80 (resp to 0x00) - Fast SER Message Definition Acknowledge */
2053
2054              /* Routing Support */
2055              proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_route_sup, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2056              offset += 1;
2057
2058              /* RX / TX Status */
2059              proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_rx_stat, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2060              proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_tx_stat, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2061              offset += 2;
2062
2063              /* Max Frames RX/TX */
2064              proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_rx_maxfr, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2065              proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_tx_maxfr, tvb, offset+1, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2066              offset += 2;
2067
2068              /* 6 bytes of reserved space */
2069              offset += 6;
2070
2071              /* Number of Supported RX Function Codes */
2072              rx_num_fc = tvb_get_guint8(tvb, offset);
2073              fastser_def_fc_item = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_rx_num_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2074              fastser_def_fc_tree = proto_item_add_subtree(fastser_def_fc_item, ett_selfm_fastser_def_fc);
2075              offset += 1;
2076
2077              /* Add Supported RX Function Codes to tree */
2078              for (cnt=0; cnt<rx_num_fc; cnt++) {
2079                  proto_tree_add_item(fastser_def_fc_tree, hf_selfm_fastser_def_rx_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2080                  offset += 2;
2081              }
2082
2083              /* Number of Supported TX Function Codes */
2084              tx_num_fc = tvb_get_guint8(tvb, offset);
2085              fastser_def_fc_item = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_def_tx_num_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2086              fastser_def_fc_tree = proto_item_add_subtree(fastser_def_fc_item, ett_selfm_fastser_def_fc);
2087              offset += 1;
2088
2089              /* Add Supported TX Function Codes to tree */
2090              for (cnt=0; cnt<tx_num_fc; cnt++) {
2091                  proto_tree_add_item(fastser_def_fc_tree, hf_selfm_fastser_def_tx_fc, tvb, offset, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2092                  offset += 2;
2093              }
2094
2095              break;
2096
2097         case FAST_SER_READ_RESP:     /* 0x90 (resp to 0x10) - Read Response */
2098
2099             offset = dissect_fastser_readresp_frame( tvb, fastser_tree, pinfo, offset, seq);
2100
2101             break;
2102
2103         case FAST_SER_SOE_STATE_RESP: /* 0x96 - (resp to 0x16) SOE Present State Response */
2104
2105
2106             /* 16-bit field with number of blocks of present state data */
2107             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_numblks, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2108             offset += 2;
2109
2110             /* XXX - With examples, need to loop through each one of these items based on the num_blocks */
2111             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_orig, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2112             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_numbits, tvb, offset+4, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2113             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_pad, tvb, offset+5, 1, ENC_BIG_ENDIAN);
2114             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_doy, tvb, offset+6, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2115             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_year, tvb, offset+8, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2116             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_tod, tvb, offset+10, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2117             /* proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_soe_resp_data, tvb, offset+14, 2, ENC_BIG_ENDIAN); */
2118
2119             offset += 14;
2120
2121             break;
2122
2123         case FAST_SER_DEVDESC_RESP:  /* 0xB0 (resp to 0x30) - Device Description Response */
2124
2125             fid_str_ptr = tvb_get_string(wmem_packet_scope(), tvb, offset, 50);  /* Add FID / RID ASCII data to tree */
2126             rid_str_ptr = tvb_get_string(wmem_packet_scope(), tvb, offset+50, 40);
2127             proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset, 50, "FID: %s", fid_str_ptr);
2128             proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset+50, 40, "RID: %s", rid_str_ptr);
2129             offset += 90;
2130
2131             /* 16-bit field with number of data areas */
2132             num_reg = tvb_get_ntohs(tvb, offset);
2133             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_devdesc_num_region, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2134             offset += 2;
2135
2136             /* Maximum size of 7 regions per message, check the seq_cnt to determine if we have stepped into
2137                the next sequential message where the remaining regions would be described */
2138             if ((num_reg >= 8) && (seq_cnt == 0)) {
2139                 num_reg = 7;
2140             }
2141             else{
2142                 num_reg = num_reg - (seq_cnt * 7);
2143             }
2144
2145             /* 16-bit field with number of control areas */
2146             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_devdesc_num_ctrl, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2147             offset += 2;
2148
2149             /* Each 18-byte data area description has a 10 byte region name, followed by 32-bit base, */
2150             /* 16-bit message word count and 16-bit flag field */
2151             for (cnt=0; cnt<num_reg; cnt++) {
2152
2153                 fastser_datareg_item = proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset, 18, "Fast SER Data Region #%d", cnt+1);
2154                 fastser_datareg_tree = proto_item_add_subtree(fastser_datareg_item, ett_selfm_fastser_datareg);
2155
2156                 /* 10-Byte Region description */
2157                 region_name_ptr = tvb_get_string(wmem_packet_scope(), tvb, offset, 10);
2158                 proto_tree_add_text(fastser_datareg_tree, tvb, offset, 10, "Data Region Name: %s", region_name_ptr);
2159                 offset += 10;
2160
2161                 /* 32-bit field with base address of data region */
2162                 proto_tree_add_item(fastser_datareg_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2163                 offset += 4;
2164
2165                 /* 16-bit field with number of 16-bit words in region */
2166                 proto_tree_add_item(fastser_datareg_tree, hf_selfm_fastser_numwords, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2167                 offset += 2;
2168
2169                 /* 16-bit flag field */
2170                 proto_tree_add_item(fastser_datareg_tree, hf_selfm_fastser_flags, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2171                 offset += 2;
2172
2173             }
2174
2175             /* Some relays (4xx) don't follow the standard here and include an 8-byte sequence of all 0x00's to represent */
2176             /* 'reserved' space for the control regions.  Detect these and skip if they are present */
2177             for (cnt = offset; cnt < len; cnt++) {
2178
2179                 if (tvb_memeql(tvb, cnt, "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00", 8) == 0) {
2180                     offset = cnt+8;
2181                 }
2182             }
2183
2184             break;
2185
2186         case FAST_SER_DATAFMT_RESP: /* 0xB1 (resp to 0x31) - Data Format Response */
2187
2188             base_addr = tvb_get_ntohl(tvb, offset); /* 32-bit field with base address to read */
2189
2190             /* Add Base Address to Tree */
2191             pi_baseaddr = proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_baseaddr, tvb, offset, 4, ENC_BIG_ENDIAN);
2192             proto_item_append_text(pi_baseaddr, " [%s]", region_lookup(pinfo, base_addr));
2193
2194             offset += 4;
2195
2196             /* Append Column Info w/ Base Address */
2197             col_append_sep_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, NULL, "%#x [%s]", base_addr, region_lookup(pinfo, base_addr));
2198
2199             /* 16-bit field with number of data items to follow */
2200             proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_datafmt_resp_numitem, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2201             offset += 2;
2202
2203             while ((tvb_reported_length_remaining(tvb, offset)) > 2) {
2204                 tag_name_ptr = tvb_get_string(wmem_packet_scope(), tvb, offset, 10);  /* Data Item record name 10 bytes */
2205                 fastser_tag_item = proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset, 14, "Data Item Record Name: %s", tag_name_ptr);
2206                 fastser_tag_tree = proto_item_add_subtree(fastser_tag_item, ett_selfm_fastser_tag);
2207
2208                 /* Data item qty and type */
2209                 proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_qty, tvb, offset+10, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2210                 proto_tree_add_item(fastser_tag_tree, hf_selfm_fastser_dataitem_type, tvb, offset+12, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2211
2212                 offset += 14;
2213             }
2214             break;
2215
2216         case FAST_SER_BITLABEL_RESP: /* 0xB3 (resp to 0x33) - Bit Label Response */
2217
2218             /* The data in this response is a variable length string containing the names of 8 digital bits. */
2219             /* Each name is max 8 chars and each is null-seperated */
2220             cnt=1;
2221
2222             /* find the null separators and add the bit label text strings to the tree */
2223             for (null_offset = offset; null_offset < len; null_offset++) {
2224                 if ((tvb_memeql(tvb, null_offset, "\x00", 1) == 0) && (tvb_reported_length_remaining(tvb, offset) > 2)) {
2225                     proto_tree_add_text(fastser_tree, tvb, offset, (null_offset-offset), "Bit Label #%d Name: %s", cnt,
2226                        tvb_format_text(tvb, offset, (null_offset-offset)));
2227                     offset = null_offset+1; /* skip the null */
2228                     cnt++;
2229                 }
2230             }
2231
2232             break;
2233
2234         default:
2235             break;
2236     } /* func_code */
2237
2238     /* XXX - Should eventually get a function here to validate this CRC16 */
2239     proto_tree_add_item(fastser_tree, hf_selfm_fastser_crc16, tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2240
2241     return tvb_length(tvb);
2242
2243 }
2244
2245
2246 /******************************************************************************************************/
2247 /* Code to dissect SEL Fast Message Protocol packets */
2248 /* Will call other sub-dissectors, as needed         */
2249 /******************************************************************************************************/
2250 static int
2251 dissect_selfm(tvbuff_t *selfm_tvb, packet_info *pinfo, proto_tree *tree, void* data _U_)
2252 {
2253 /* Set up structures needed to add the protocol subtree and manage it */
2254     proto_item    *selfm_item=NULL;
2255     proto_tree    *selfm_tree=NULL;
2256     int           offset=0, cnt=0;
2257     guint32       base_addr;
2258     guint16       msg_type, len, num_items;
2259     guint8        seq, seq_cnt;
2260
2261     /* Make entries in Protocol column on summary display */
2262     col_set_str(pinfo->cinfo, COL_PROTOCOL, "SEL Fast Msg");
2263     col_clear(pinfo->cinfo, COL_INFO);
2264
2265     len = tvb_length(selfm_tvb);
2266
2267     msg_type = tvb_get_ntohs(selfm_tvb, offset);
2268
2269     /* On first pass through the packets we have 4 tasks to complete - they are each noted below */
2270     if (!pinfo->fd->flags.visited) {
2271         conversation_t       *conversation;
2272         fm_conversation      *fm_conv_data;
2273
2274         /* Find a conversation, create a new if no one exists */
2275         conversation = find_or_create_conversation(pinfo);
2276
2277         fm_conv_data = (fm_conversation *)conversation_get_proto_data(conversation, proto_selfm);
2278
2279         if (fm_conv_data == NULL) {
2280             fm_conv_data = wmem_new(wmem_file_scope(), fm_conversation);
2281             fm_conv_data->fm_config_frames = wmem_list_new(wmem_file_scope());
2282             fm_conv_data->fastser_dataitems = wmem_list_new(wmem_file_scope());
2283             fm_conv_data->fastser_dataregions = wmem_tree_new(wmem_file_scope());
2284             conversation_add_proto_data(conversation, proto_selfm, (void *)fm_conv_data);
2285         }
2286
2287         p_add_proto_data(pinfo->fd, proto_selfm, 0, fm_conv_data);
2288
2289         /* 1. Configuration frames (0xA5C1, 0xA5C2, 0xA5C3) need special treatment during the first run         */
2290         /* For each Fast Meter Configuration frame (0xA5Cx), a 'fm_config_frame' struct is created to hold the  */
2291         /* information necessary to decode subsequent matching Fast Meter Data frames (0xA5Dx). A pointer to    */
2292         /* this struct is saved in the conversation and is copied to the per-packet information if a            */
2293         /* Fast Meter Data frame is dissected.                                                                  */
2294         if ((CMD_FM_CONFIG == msg_type) || (CMD_DFM_CONFIG == msg_type) || (CMD_PDFM_CONFIG == msg_type)) {
2295             /* Fill the fm_config_frame */
2296             fm_config_frame *frame_ptr = fmconfig_frame_fast(selfm_tvb);
2297             frame_ptr->fnum = pinfo->fd->num;
2298             wmem_list_prepend(fm_conv_data->fm_config_frames, frame_ptr);
2299         }
2300
2301         /* 2. Fill conversation data array with Fast SER Data Item info from Data Format Response Messages.   */
2302         /* These format definitions will later be retrieved to decode Read Response messages.                 */
2303         if ((CMD_FAST_SER == msg_type) && (tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+9) == FAST_SER_DATAFMT_RESP)) {
2304
2305             seq = tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+10);
2306             seq_cnt = seq & FAST_SER_SEQ_CNT;
2307
2308             base_addr = tvb_get_ntohl(selfm_tvb, offset+12); /* 32-bit field with base address to read */
2309             num_items = tvb_get_ntohs(selfm_tvb, offset+16);
2310
2311             /* When dealing with Data Format Response messages, there are a maximum of 16 items per frame */
2312             /* Use the sequence count if we have more 16 items to determine how many to expect in each frame */
2313             if ((num_items > 16) && (seq_cnt == 0)) {
2314                 num_items = 16;
2315             }
2316             else {
2317                 num_items = num_items - (seq_cnt * 16);
2318             }
2319
2320             /* Set offset to start of data items */
2321             offset = 18;
2322
2323             /* Enter the single frame multiple times, retrieving a single dataitem per entry */
2324             for (cnt = 1; (cnt <= num_items); cnt++) {
2325                 fastser_dataitem *dataitem_ptr = fastser_dataitem_save(selfm_tvb, offset);
2326                 dataitem_ptr->fnum = pinfo->fd->num;
2327                 dataitem_ptr->base_address = base_addr;
2328                 dataitem_ptr->index_pos = cnt;
2329
2330                 /* Store the data item configuration info in the fastser_dataitems list */
2331                 wmem_list_append(fm_conv_data->fastser_dataitems, dataitem_ptr);
2332                 offset += 14;
2333             }
2334         }
2335
2336         /* 3. Attempt re-assembly during first pass with Read Response Messages data payloads that span multiple */
2337         /* packets.  The final data payload will be assembled on the packet with the seq_fin bit set.            */
2338         if ((CMD_FAST_SER == msg_type) && (tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+9) == FAST_SER_READ_RESP)) {
2339
2340             seq = tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+10);
2341
2342             /* Set offset to where the dissect_fastser_readresp_frame function would normally be called, */
2343             /* right before base address & num_items */
2344             offset = 12;
2345
2346             /* Call the same read response function that will be called during GUI dissection */
2347             offset = dissect_fastser_readresp_frame( selfm_tvb, tree, pinfo, offset, seq);
2348
2349         }
2350
2351         /* 4. Fill conversation data array with Fast SER Data Region info from Device Desc Response Messages. This */
2352         /*    will retrieve a data region name (associated to an address) that can later be displayed in the tree. */
2353         if ((CMD_FAST_SER == msg_type) && (tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+9) == FAST_SER_DEVDESC_RESP)) {
2354
2355             seq = tvb_get_guint8(selfm_tvb, offset+10);
2356             seq_cnt = seq & FAST_SER_SEQ_CNT;
2357
2358             num_items = tvb_get_ntohs(selfm_tvb, offset+102);
2359
2360             /* When dealing with Device Description Response messages, there are a maximum of 7 regions per frame */
2361             /* Use the sequence count if we have more 7 items to determine how many to expect in each frame */
2362             if ((num_items >= 8) && (seq_cnt == 0)) {
2363                 num_items = 7;
2364             }
2365             else{
2366                 num_items = num_items - (seq_cnt * 7);
2367             }
2368
2369             /* Set offset to start of data regions */
2370             offset = 106;
2371
2372             /* Enter the single frame multiple times, retrieving a single data region per entry */
2373             for (cnt = 1; (cnt <= num_items); cnt++) {
2374                 guint32 base_address = tvb_get_ntohl(selfm_tvb, offset+10);
2375                 fastser_dataregion *dataregion_ptr = fastser_dataregion_save(selfm_tvb, offset);
2376
2377                 /* Store the data region info in the fastser_dataregions tree */
2378                 wmem_tree_insert32(fm_conv_data->fastser_dataregions, base_address, dataregion_ptr);
2379                 offset += 18;
2380             }
2381         }
2382
2383
2384      } /* if (!visited) */
2385
2386     if (tree) {
2387
2388         selfm_item = proto_tree_add_protocol_format(tree, proto_selfm, selfm_tvb, 0, len, "SEL Fast Message");
2389         selfm_tree = proto_item_add_subtree(selfm_item, ett_selfm);
2390
2391         /* Set INFO column with SEL Protocol Message Type */
2392         col_add_fstr(pinfo->cinfo, COL_INFO, "%s", val_to_str_const(msg_type, selfm_msgtype_vals, "Unknown Message Type"));
2393
2394         /* Add Message Type to Protocol Tree */
2395         proto_tree_add_item(selfm_tree, hf_selfm_msgtype, selfm_tvb, offset, 2, ENC_BIG_ENDIAN);
2396         offset += 2;
2397
2398         /* Determine correct message type and call appropriate dissector */
2399         if (tvb_reported_length_remaining(selfm_tvb, offset) > 0) {
2400                 switch (msg_type) {
2401                     case CMD_RELAY_DEF:
2402                         dissect_relaydef_frame(selfm_tvb, selfm_tree, offset);
2403                         break;
2404                     case CMD_FM_CONFIG:
2405                     case CMD_DFM_CONFIG:
2406                     case CMD_PDFM_CONFIG:
2407                         dissect_fmconfig_frame(selfm_tvb, selfm_tree, offset);
2408                         break;
2409                     case CMD_FM_DATA:
2410                         dissect_fmdata_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset, CMD_FM_CONFIG);
2411                         break;
2412                     case CMD_DFM_DATA:
2413                         dissect_fmdata_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset, CMD_DFM_CONFIG);
2414                         break;
2415                     case CMD_PDFM_DATA:
2416                         dissect_fmdata_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset, CMD_PDFM_CONFIG);
2417                         break;
2418                     case CMD_FASTOP_CONFIG:
2419                         dissect_foconfig_frame(selfm_tvb, selfm_tree, offset);
2420                         break;
2421                     case CMD_FAST_SER:
2422                         dissect_fastser_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset);
2423                         break;
2424                     case CMD_FASTOP_RB_CTRL:
2425                     case CMD_FASTOP_BR_CTRL:
2426                         dissect_fastop_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset);
2427                         break;
2428                     case CMD_ALT_FASTOP_CONFIG:
2429                         dissect_alt_fastop_config_frame(selfm_tvb, selfm_tree, offset);
2430                         break;
2431                     case CMD_ALT_FASTOP_OPEN:
2432                     case CMD_ALT_FASTOP_CLOSE:
2433                     case CMD_ALT_FASTOP_SET:
2434                     case CMD_ALT_FASTOP_CLEAR:
2435                     case CMD_ALT_FASTOP_PULSE:
2436                         dissect_alt_fastop_frame(selfm_tvb, selfm_tree, pinfo, offset);
2437                         break;
2438                     default:
2439                         break;
2440                 } /* msg_type */
2441         } /* remaining length > 0 */
2442     } /* tree */
2443
2444     return tvb_length(selfm_tvb);
2445 }
2446
2447 /******************************************************************************************************/
2448 /* Return length of SEL Protocol over TCP message (used for re-assembly)                               */
2449 /* SEL Protocol "Scan" messages are generally 2-bytes in length and only include a 16-bit message type */
2450 /* SEL Protocol "Response" messages include a "length" byte in offset 2 of each response message       */
2451 /******************************************************************************************************/
2452 static guint
2453 get_selfm_len(packet_info *pinfo _U_, tvbuff_t *tvb, int offset _U_)
2454 {
2455     guint message_len=0;  /* message length, inclusive of header, data, crc */
2456
2457     /* Get length byte from message */
2458     if (tvb_length(tvb) > 2) {
2459         message_len = tvb_get_guint8(tvb, 2);
2460     }
2461     /* for 2-byte poll messages, set the length to 2 */
2462     else if (tvb_length(tvb) == 2) {
2463         message_len = 2;
2464     }
2465
2466     return message_len;
2467 }
2468
2469 /******************************************************************************************************/
2470 /* Dissect (and possibly Re-assemble) SEL protocol payload data */
2471 /******************************************************************************************************/
2472 static gboolean
2473 dissect_selfm_tcp(tvbuff_t *tvb, packet_info *pinfo, proto_tree *tree, void *data)
2474 {
2475
2476     tvbuff_t      *selfm_tvb;
2477     gint length = tvb_length(tvb);
2478
2479     /* Check for a SEL FM packet.  It should begin with 0xA5 */
2480     if(length < 2 || tvb_get_guint8(tvb, 0) != 0xA5) {
2481         /* Not a SEL Protocol packet, just happened to use the same port */
2482         return FALSE;
2483     }
2484
2485     /* If this is a Telnet-encapsulated Ethernet, let's clean out the IAC 0xFF instances */
2486     /* before we attempt any kind of re-assembly of the message */
2487     if ((pinfo->srcport) && selfm_telnet_clean) {
2488         selfm_tvb = clean_telnet_iac(pinfo, tvb, 0, length);
2489     }
2490     else {
2491         selfm_tvb = tvb_new_subset( tvb, 0, length, length);
2492     }
2493
2494
2495     tcp_dissect_pdus(selfm_tvb, pinfo, tree, selfm_desegment, 2,
2496                    get_selfm_len, dissect_selfm, data);
2497
2498     return TRUE;
2499 }
2500
2501 /******************************************************************************************************/
2502 /* Dissect "simple" SEL protocol payload (no TCP re-assembly) */
2503 /******************************************************************************************************/
2504 static gboolean
2505 dissect_selfm_simple(tvbuff_t *tvb, packet_info *pinfo, proto_tree *tree, void *data)
2506 {
2507     gint length = tvb_length(tvb);
2508
2509     /* Check for a SEL FM packet.  It should begin with 0xA5 */
2510     if(length < 2 || tvb_get_guint8(tvb, 0) != 0xA5) {
2511         /* Not a SEL Protocol packet, just happened to use the same port */
2512         return FALSE;
2513     }
2514
2515     dissect_selfm(tvb, pinfo, tree, data);
2516
2517     return TRUE;
2518 }
2519
2520 /******************************************************************************************************/
2521 /* SEL Fast Message Dissector initialization */
2522 /******************************************************************************************************/
2523 static void
2524 selfm_init(void)
2525 {
2526
2527   reassembly_table_init(&selfm_reassembly_table,
2528                         &addresses_reassembly_table_functions);
2529 }
2530
2531 /******************************************************************************************************/
2532 /* Register the protocol with Wireshark */
2533 /******************************************************************************************************/
2534 void proto_reg_handoff_selfm(void);
2535
2536 void
2537 proto_register_selfm(void)
2538 {
2539     /* SEL Protocol header fields */
2540     static hf_register_info selfm_hf[] = {
2541         { &hf_selfm_msgtype,
2542         { "Message Type", "selfm.msgtype", FT_UINT16, BASE_HEX|BASE_EXT_STRING, &selfm_msgtype_vals_ext, 0x0, NULL, HFILL }},
2543         { &hf_selfm_padbyte,
2544         { "Pad Byte", "selfm.padbyte", FT_UINT8, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2545         { &hf_selfm_checksum,
2546         { "Checksum", "selfm.checksum", FT_UINT8, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2547         /* "Relay Definition" specific fields */
2548         { &hf_selfm_relaydef_len,
2549         { "Length", "selfm.relaydef.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2550         { &hf_selfm_relaydef_numproto,
2551         { "Number of Protocols", "selfm.relaydef.numproto", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2552         { &hf_selfm_relaydef_numfm,
2553         { "Number of Fast Meter Messages", "selfm.relaydef.numfm", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2554         { &hf_selfm_relaydef_numflags,
2555         { "Number of Status Flags", "selfm.relaydef.numflags", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2556         { &hf_selfm_relaydef_fmcfg_cmd,
2557         { "Fast Meter Config Command", "selfm.relaydef.fmcfg_cmd", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2558         { &hf_selfm_relaydef_fmdata_cmd,
2559         { "Fast Meter Data Command", "selfm.relaydef.fmdata_cmd", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2560         { &hf_selfm_relaydef_statbit,
2561         { "Status Flag Bit", "selfm.relaydef.status_bit", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2562         { &hf_selfm_relaydef_statbit_cmd,
2563         { "Status Flag Bit Response Command", "selfm.relaydef.status_bit_cmd", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2564         { &hf_selfm_relaydef_proto,
2565         { "Supported Protocol", "selfm.relaydef.proto", FT_UINT16, BASE_HEX|BASE_EXT_STRING, &selfm_relaydef_proto_vals_ext, 0x0, NULL, HFILL }},
2566         /* "Fast Meter Configuration" specific fields */
2567         { &hf_selfm_fmconfig_len,
2568         { "Length", "selfm.fmconfig.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2569         { &hf_selfm_fmconfig_numflags,
2570         { "Number of Status Flags", "selfm.fmconfig.numflags", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2571         { &hf_selfm_fmconfig_loc_sf,
2572         { "Location of Scale Factor", "selfm.fmconfig.loc_sf", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_fmconfig_sfloc_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2573         { &hf_selfm_fmconfig_num_sf,
2574         { "Number of Scale Factors", "selfm.fmconfig.num_sf", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2575         { &hf_selfm_fmconfig_num_ai,
2576         { "Number of Analog Input Channels", "selfm.fmconfig.num_ai", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2577         { &hf_selfm_fmconfig_num_samp,
2578         { "Number of Samples per AI Channel", "selfm.fmconfig.num_samp", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2579         { &hf_selfm_fmconfig_num_dig,
2580         { "Number of Digital Banks", "selfm.fmconfig.num_dig", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2581         { &hf_selfm_fmconfig_num_calc,
2582         { "Number of Calculation Blocks", "selfm.fmconfig.num_calc", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2583         { &hf_selfm_fmconfig_ofs_ai,
2584         { "First Analog Channel Offset", "selfm.fmconfig.ofs_ai", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2585         { &hf_selfm_fmconfig_ofs_ts,
2586         { "Timestamp Offset", "selfm.fmconfig.ofs_ts", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2587         { &hf_selfm_fmconfig_ofs_dig,
2588         { "First Digital Bank Offset", "selfm.fmconfig.ofs_dig", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2589         { &hf_selfm_fmconfig_ai_type,
2590         { "Analog Channel Type", "selfm.fmconfig.ai_type", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_fmconfig_ai_chtype_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2591         { &hf_selfm_fmconfig_ai_sf_type,
2592         { "Analog Channel Scale Factor Type", "selfm.fmconfig.ai_sf_type", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_fmconfig_ai_sftype_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2593         { &hf_selfm_fmconfig_ai_sf_ofs,
2594         { "Analog Channel Scale Factor Offset", "selfm.fmconfig.ai_sf_ofs", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2595         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_rot,
2596         { "Rotation", "selfm.fmconfig.cblk_rot", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fmconfig_cblk_rot_vals), 0x01, NULL, HFILL }},
2597         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_vconn,
2598         { "Voltage Connection", "selfm.fmconfig.cblk_vconn", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fmconfig_cblk_vconn_vals), 0x06, NULL, HFILL }},
2599         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_iconn,
2600         { "Current Connection", "selfm.fmconfig.cblk_iconn", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fmconfig_cblk_iconn_vals), 0x18, NULL, HFILL }},
2601         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_ctype,
2602         { "Calculation Type", "selfm.fmconfig.cblk_ctype", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_fmconfig_cblk_ctype_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2603         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_deskew_ofs,
2604         { "Skew Correction Offset", "selfm.fmconfig.cblk_deskew_ofs", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2605         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_rs_ofs,
2606         { "Rs Offset", "selfm.fmconfig.cblk_rs_ofs", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2607         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_xs_ofs,
2608         { "Xs Offset", "selfm.fmconfig.cblk_xs_ofs", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2609         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_ia_idx,
2610         { "Analog Record Ia Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_ia_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2611         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_ib_idx,
2612         { "Analog Record Ib Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_ib_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2613         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_ic_idx,
2614         { "Analog Record Ic Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_ic_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2615         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_va_idx,
2616         { "Analog Record Va/Vab Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_va_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2617         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_vb_idx,
2618         { "Analog Record Vb/Vbc Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_vb_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2619         { &hf_selfm_fmconfig_cblk_vc_idx,
2620         { "Analog Record Vc/Vca Index Position", "selfm.fmconfig.cblk_vc_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2621         /* "Fast Meter Data" specific fields */
2622         { &hf_selfm_fmdata_len,
2623         { "Length", "selfm.fmdata.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2624         { &hf_selfm_fmdata_flagbyte,
2625         { "Status Flags Byte", "selfm.fmdata.flagbyte", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2626         { &hf_selfm_fmdata_ai_sf_fp,
2627         { "Using IEEE FP Format Scale Factor", "selfm.fmdata.ai.sf_fp",FT_FLOAT, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2628         { &hf_selfm_fmdata_dig_b0,
2629         { "Bit 0", "selfm.fmdata.dig_b0", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x01, NULL, HFILL }},
2630         { &hf_selfm_fmdata_dig_b1,
2631         { "Bit 1", "selfm.fmdata.dig_b1", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x02, NULL, HFILL }},
2632         { &hf_selfm_fmdata_dig_b2,
2633         { "Bit 2", "selfm.fmdata.dig_b2", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x04, NULL, HFILL }},
2634         { &hf_selfm_fmdata_dig_b3,
2635         { "Bit 3", "selfm.fmdata.dig_b3", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x08, NULL, HFILL }},
2636         { &hf_selfm_fmdata_dig_b4,
2637         { "Bit 4", "selfm.fmdata.dig_b4", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x10, NULL, HFILL }},
2638         { &hf_selfm_fmdata_dig_b5,
2639         { "Bit 5", "selfm.fmdata.dig_b5", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x20, NULL, HFILL }},
2640         { &hf_selfm_fmdata_dig_b6,
2641         { "Bit 6", "selfm.fmdata.dig_b6", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x40, NULL, HFILL }},
2642         { &hf_selfm_fmdata_dig_b7,
2643         { "Bit 7", "selfm.fmdata.dig_b7", FT_BOOLEAN, 8, NULL, 0x80, NULL, HFILL }},
2644         /* "Fast Operate Configuration" specific fields */
2645         { &hf_selfm_foconfig_len,
2646         { "Length", "selfm.foconfig.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2647         { &hf_selfm_foconfig_num_brkr,
2648         { "Number of Breaker Bits", "selfm.foconfig.num_brkr", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2649         { &hf_selfm_foconfig_num_rb,
2650         { "Number of Remote Bits", "selfm.foconfig.num_rb", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2651         { &hf_selfm_foconfig_prb_supp,
2652         { "Remote Bit Pulse Supported", "selfm.foconfig.prb_supp", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_foconfig_prb_supp_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2653         { &hf_selfm_foconfig_reserved,
2654         { "Reserved Bit (Future)", "selfm.foconfig.reserved", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2655         { &hf_selfm_foconfig_brkr_open,
2656         { "Breaker Bit Open Command", "selfm.foconfig.brkr_open", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fo_br_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2657         { &hf_selfm_foconfig_brkr_close,
2658         { "Breaker Bit Close Command", "selfm.foconfig.brkr_close", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fo_br_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2659         { &hf_selfm_foconfig_rb_cmd,
2660         { "Remote Bit Command", "selfm.foconfig.rb_cmd", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fo_rb_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2661         /* "Alternate Fast Operate Configuration" specific fields */
2662         { &hf_selfm_alt_foconfig_len,
2663         { "Length", "selfm.alt_foconfig.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2664         { &hf_selfm_alt_foconfig_num_ports,
2665         { "Number of Ports Available", "selfm.alt_foconfig.num_ports", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2666         { &hf_selfm_alt_foconfig_num_brkr,
2667         { "Number of Breaker Bits per Port", "selfm.alt_foconfig.num_brkr", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2668         { &hf_selfm_alt_foconfig_num_rb,
2669         { "Number of Remote Bits per Port", "selfm.alt_foconfig.num_rb", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2670         { &hf_selfm_alt_foconfig_funccode,
2671         { "Supported Function Code", "selfm.alt_foconfig.funccode", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_foconfig_alt_funccode_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2672         /* "Fast Operate Command" specific fields */
2673         { &hf_selfm_fastop_len,
2674         { "Length", "selfm.fastop.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2675         { &hf_selfm_fastop_rb_code,
2676         { "Remote Bit Operate Code", "selfm.fastop.rb_code", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fo_rb_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2677         { &hf_selfm_fastop_br_code,
2678         { "Breaker Bit Operate Code", "selfm.fastop.br_code", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fo_br_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2679         { &hf_selfm_fastop_valid,
2680         { "Operate Code Validation", "selfm.fastop.valid", FT_UINT8, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2681         /* "Alternate Fast Operate Command" specific fields */
2682         { &hf_selfm_alt_fastop_len,
2683         { "Length", "selfm.alt_fastop.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2684         { &hf_selfm_alt_fastop_code,
2685         { "Operate Code", "selfm.alt_fastop.code", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2686         { &hf_selfm_alt_fastop_valid,
2687         { "Operate Code Validation", "selfm.alt_fastop.valid", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2688         /* "Fast SER Message" specific fields */
2689         { &hf_selfm_fastser_len,
2690         { "Length", "selfm.fastser.len", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2691         { &hf_selfm_fastser_routing_addr,
2692         { "Routing Address (future)", "selfm.fastser.routing_addr", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2693         { &hf_selfm_fastser_status,
2694         { "Status Byte", "selfm.fastser.status", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2695         { &hf_selfm_fastser_funccode,
2696         { "Function Code", "selfm.fastser.funccode", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_func_code_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2697         { &hf_selfm_fastser_seq,
2698         { "Sequence Byte", "selfm.fastser.seq", FT_UINT8, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2699         { &hf_selfm_fastser_seq_fir,
2700         { "FIR", "selfm.fastser.seq_fir", FT_BOOLEAN, 8, NULL, FAST_SER_SEQ_FIR, NULL, HFILL }},
2701         { &hf_selfm_fastser_seq_fin,
2702         { "FIN", "selfm.fastser.seq_fin", FT_BOOLEAN, 8, NULL, FAST_SER_SEQ_FIN, NULL, HFILL }},
2703         { &hf_selfm_fastser_seq_cnt,
2704         { "Count", "selfm.fastser.seq_cnt", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, FAST_SER_SEQ_CNT, "Frame Count Number", HFILL }},
2705         { &hf_selfm_fastser_resp_num,
2706         { "Response Number", "selfm.fastser.resp_num", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2707         { &hf_selfm_fastser_crc16,
2708         { "CRC-16", "selfm.fastser.crc16", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2709         { &hf_selfm_fastser_def_route_sup,
2710         { "Routing Support", "selfm.fastser.def_route_sup", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2711         { &hf_selfm_fastser_def_rx_stat,
2712         { "Status RX", "selfm.fastser.def_rx_stat", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2713         { &hf_selfm_fastser_def_tx_stat,
2714         { "Status TX", "selfm.fastser.def_tx_stat", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2715         { &hf_selfm_fastser_def_rx_maxfr,
2716         { "Max Frames RX", "selfm.fastser.def_rx_maxfr", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2717         { &hf_selfm_fastser_def_tx_maxfr,
2718         { "Max Frames TX", "selfm.fastser.def_tx_maxfr", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2719         { &hf_selfm_fastser_def_rx_num_fc,
2720         { "Number of Supported RX Function Codes", "selfm.fastser.def_rx_num_fc", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2721         { &hf_selfm_fastser_def_rx_fc,
2722         { "Receive Function Code", "selfm.fastser.def_rx_fc", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_func_code_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2723         { &hf_selfm_fastser_def_tx_num_fc,
2724         { "Number of Supported TX Function Codes", "selfm.fastser.def_tx_num_fc", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2725         { &hf_selfm_fastser_def_tx_fc,
2726         { "Transmit Function Code", "selfm.fastser.def_tx_fc", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_func_code_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2727         { &hf_selfm_fastser_uns_en_fc,
2728         { "Function Code to Enable", "selfm.fastser.uns_en_fc", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_func_code_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2729         { &hf_selfm_fastser_uns_en_fc_data,
2730         { "Function Code Data", "selfm.fastser.uns_en_fc_data", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2731         { &hf_selfm_fastser_uns_dis_fc,
2732         { "Function Code to Disable", "selfm.fastser.uns_dis_fc", FT_UINT8, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_func_code_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2733         { &hf_selfm_fastser_uns_dis_fc_data,
2734         { "Function Code Data", "selfm.fastser.uns_dis_fc_data", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2735         { &hf_selfm_fastser_unsresp_orig,
2736         { "Origination path", "selfm.fastser.unsresp_orig", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2737         { &hf_selfm_fastser_unsresp_doy,
2738         { "Day of Year", "selfm.fastser.unsresp_doy", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2739         { &hf_selfm_fastser_unsresp_year,
2740         { "Year", "selfm.fastser.unsresp_year", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2741         { &hf_selfm_fastser_unsresp_todms,
2742         { "Time of Day (in ms)", "selfm.fastser.unsresp_todms", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2743         { &hf_selfm_fastser_unsresp_num_elmt,
2744         { "Number of SER Elements", "selfm.fastser.unsresp_num_elmt", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2745         { &hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_idx,
2746         { "SER Element Index", "selfm.fastser.unsresp_elmt_idx", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2747         { &hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_ts_ofs,
2748         { "SER Element Timestamp Offset (us)", "selfm.fastser.unsresp_elmt_ts_ofs", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2749         { &hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_status,
2750         { "SER Element Status", "selfm.fastser.unsresp_elmt_status", FT_UINT8, BASE_DEC, VALS(selfm_ser_status_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2751         { &hf_selfm_fastser_unsresp_eor,
2752         { "End of Record Indicator", "selfm.fastser.unsresp_eor", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2753         { &hf_selfm_fastser_unsresp_elmt_statword,
2754         { "SER Element Status Word", "selfm.fastser.unsresp_elmt_statword", FT_UINT32, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2755         { &hf_selfm_fastser_unswrite_addr1,
2756         { "Write Address Region #1", "selfm.fastser.unswrite_addr1", FT_UINT16, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_unswrite_com_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2757         { &hf_selfm_fastser_unswrite_addr2,
2758         { "Write Address Region #2", "selfm.fastser.unswrite_addr2", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2759         { &hf_selfm_fastser_unswrite_num_reg,
2760         { "Number of Registers", "selfm.fastser.unswrite_num_reg", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2761         { &hf_selfm_fastser_unswrite_reg_val,
2762         { "Register Value", "selfm.fastser.unswrite_reg_val", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2763         { &hf_selfm_fastser_baseaddr,
2764         { "Base Address", "selfm.fastser.baseaddr", FT_UINT32, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2765         { &hf_selfm_fastser_numwords,
2766         { "Number of 16-bit Words", "selfm.fastser.numwords", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2767         { &hf_selfm_fastser_flags,
2768         { "Flag Word", "selfm.fastser.flags", FT_UINT16, BASE_HEX, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2769         { &hf_selfm_fastser_datafmt_resp_numitem,
2770         { "Number of Data Items Records", "selfm.fastser.datafmt_resp_numitem", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2771         { &hf_selfm_fastser_dataitem_qty,
2772         { "Data Item Quantity", "selfm.fastser.dataitem_qty", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2773         { &hf_selfm_fastser_dataitem_type,
2774         { "Data Item Type", "selfm.fastser.dataitem_type", FT_UINT16, BASE_HEX, VALS(selfm_fastser_tagtype_vals), 0x0, NULL, HFILL }},
2775         { &hf_selfm_fastser_dataitem_uint16,
2776         { "(uint16)", "selfm.fastser.dataitem_uint16", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2777         { &hf_selfm_fastser_dataitem_int16,
2778         { "(int16)", "selfm.fastser.dataitem_int16", FT_INT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2779         { &hf_selfm_fastser_dataitem_uint32,
2780         { "(uint32)", "selfm.fastser.dataitem_uint32", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2781         { &hf_selfm_fastser_dataitem_int32,
2782         { "(int32)", "selfm.fastser.dataitem_int32", FT_INT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2783         { &hf_selfm_fastser_dataitem_float,
2784         { "(float)", "selfm.fastser.dataitem_float", FT_FLOAT, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2785         { &hf_selfm_fastser_devdesc_num_region,
2786         { "Number of Data Regions", "selfm.fastser.devdesc_num_region", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2787         { &hf_selfm_fastser_devdesc_num_ctrl,
2788         { "Number of Control Regions", "selfm.fastser.devdesc_num_ctrl", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2789         { &hf_selfm_fastser_soe_req_orig,
2790         { "Origination path", "selfm.fastser.soe_req_orig", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2791         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_numblks,
2792         { "Number of Blocks", "selfm.fastser.soe_resp_numblks", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2793         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_orig,
2794         { "Origination path", "selfm.fastser.soe_resp_orig", FT_BYTES, BASE_NONE, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2795         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_numbits,
2796         { "Number of Bits", "selfm.fastser.soe_resp_numbits", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2797         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_pad,
2798         { "Pad Byte", "selfm.fastser.soe_resp_pad", FT_UINT8, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2799         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_doy,
2800         { "Day of Year", "selfm.fastser.soe_resp_doy", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2801         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_year,
2802         { "Year", "selfm.fastser.soe_resp_year", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2803         { &hf_selfm_fastser_soe_resp_tod,
2804         { "Time of Day (ms)", "selfm.fastser.soe_resp_tod", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2805         /* { &hf_selfm_fastser_soe_resp_data,
2806         { "Packed Binary State Data", "selfm.fastser.soe_resp_data", FT_UINT16, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }}, */
2807
2808         /* "Fast SER Message" Re-assembly header fields */
2809         { &hf_selfm_fragment,
2810         { "SEL Fast Msg Response Data Fragment", "selfm.respdata.fragment", FT_FRAMENUM, BASE_NONE, NULL, 0x0, "SEL Fast Message Response Data Fragment", HFILL }},
2811         { &hf_selfm_fragments,
2812         { "SEL Fast Msg Response Data Fragments", "selfm.respdata.fragments", FT_NONE, BASE_NONE, NULL, 0x0, "SEL Fast Message Response Data Fragments", HFILL }},
2813         { &hf_selfm_fragment_overlap,
2814         { "Fragment overlap", "selfm.respdata.fragment.overlap", FT_BOOLEAN, BASE_NONE, NULL, 0x0, "Fragment overlaps with other fragments", HFILL }},
2815         { &hf_selfm_fragment_overlap_conflict,
2816         { "Conflicting data in fragment overlap", "selfm.respdata.fragment.overlap.conflict", FT_BOOLEAN, BASE_NONE, NULL, 0x0, "Overlapping fragments contained conflicting data", HFILL }},
2817         { &hf_selfm_fragment_multiple_tails,
2818         { "Multiple tail fragments found", "selfm.respdata.fragment.multipletails", FT_BOOLEAN, BASE_NONE, NULL, 0x0, "Several tails were found when defragmenting the packet", HFILL }},
2819         { &hf_selfm_fragment_too_long_fragment,
2820         { "Fragment too long", "selfm.respdata.fragment.toolongfragment", FT_BOOLEAN, BASE_NONE, NULL, 0x0, "Fragment contained data past end of packet", HFILL }},
2821         { &hf_selfm_fragment_error,
2822         { "Defragmentation error", "selfm.respdata.fragment.error", FT_FRAMENUM, BASE_NONE, NULL, 0x0, "Defragmentation error due to illegal fragments", HFILL }},
2823         { &hf_selfm_fragment_count,
2824         { "Fragment count", "selfm.respdata.fragment.count", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, NULL, HFILL }},
2825         { &hf_selfm_fragment_reassembled_in,
2826         { "Reassembled PDU In Frame", "selfm.respdata.fragment.reassembled_in", FT_FRAMENUM, BASE_NONE, NULL, 0x0, "This PDU is reassembled in this frame", HFILL }},
2827         { &hf_selfm_fragment_reassembled_length,
2828         { "Reassembled SEL Fast Msg length", "selfm.respdata.fragment.reassembled.length", FT_UINT32, BASE_DEC, NULL, 0x0, "The total length of the reassembled payload", HFILL }
2829     }
2830     };
2831
2832     /* Setup protocol subtree array */
2833     static gint *ett[] = {
2834         &ett_selfm,
2835         &ett_selfm_relaydef,
2836         &ett_selfm_relaydef_fm,
2837         &ett_selfm_relaydef_proto,
2838         &ett_selfm_relaydef_flags,
2839         &ett_selfm_fmconfig,
2840         &ett_selfm_fmconfig_ai,
2841         &ett_selfm_fmconfig_calc,
2842         &ett_selfm_foconfig,
2843         &ett_selfm_foconfig_brkr,
2844         &ett_selfm_foconfig_rb,
2845         &ett_selfm_fastop,
2846         &ett_selfm_fmdata,
2847         &ett_selfm_fmdata_ai,
2848         &ett_selfm_fmdata_dig,
2849         &ett_selfm_fmdata_ai_ch,
2850         &ett_selfm_fmdata_dig_ch,
2851         &ett_selfm_fastser,
2852         &ett_selfm_fastser_seq,
2853         &ett_selfm_fastser_def_fc,
2854         &ett_selfm_fastser_tag,
2855         &ett_selfm_fastser_element_list,
2856         &ett_selfm_fastser_element,
2857         &ett_selfm_fastser_datareg,
2858         &ett_selfm_fragment,
2859         &ett_selfm_fragments
2860
2861    };
2862
2863     module_t *selfm_module;
2864
2865     /* Register protocol init routine */
2866     register_init_routine(&selfm_init);
2867
2868     /* Register the protocol name and description */
2869     proto_selfm = proto_register_protocol("SEL Fast Message", "SEL Fast Message", "selfm");
2870
2871     /* Registering protocol to be called by another dissector */
2872     new_register_dissector("selfm", dissect_selfm_simple, proto_selfm);
2873
2874     /* Required function calls to register the header fields and subtrees used */
2875     proto_register_field_array(proto_selfm, selfm_hf, array_length(selfm_hf));
2876     proto_register_subtree_array(ett, array_length(ett));
2877
2878
2879     /* Register required preferences for SEL Protocol register decoding */
2880     selfm_module = prefs_register_protocol(proto_selfm, proto_reg_handoff_selfm);
2881
2882     /*  SEL Protocol - Desegmentmentation; defaults to TRUE for TCP desegmentation*/
2883     prefs_register_bool_preference(selfm_module, "desegment",
2884                                   "Desegment all SEL Fast Message Protocol packets spanning multiple TCP segments",
2885                                   "Whether the SEL Protocol dissector should desegment all messages spanning multiple TCP segments",
2886                                   &selfm_desegment);
2887
2888     /* SEL Protocol - Telnet protocol IAC (0xFF) processing; defaults to TRUE to allow Telnet Encapsulated Data */
2889     prefs_register_bool_preference(selfm_module, "telnetclean",
2890                                   "Enable Automatic pre-processing of Telnet-encapsulated data to remove extra 0xFF (IAC) bytes",
2891                                   "Whether the SEL Protocol dissector should automatically pre-process Telnet data to remove IAC bytes",
2892                                   &selfm_telnet_clean);
2893
2894     /* SEL Protocol Preference - Default TCP Port, allows for "user" port either than 0. */
2895     prefs_register_uint_preference(selfm_module, "tcp.port", "SEL Protocol Port",
2896                        "Set the TCP port for SEL FM Protocol packets (if other"
2897                        " than the default of 0)",
2898                        10, &global_selfm_tcp_port);
2899
2900 }
2901
2902 /******************************************************************************************************/
2903 /* If this dissector uses sub-dissector registration add a registration routine.
2904    This format is required because a script is used to find these routines and
2905    create the code that calls these routines.
2906  */
2907 /******************************************************************************************************/
2908 void
2909 proto_reg_handoff_selfm(void)
2910 {
2911     static int selfm_prefs_initialized = FALSE;
2912     static dissector_handle_t selfm_handle;
2913     static unsigned int selfm_port;
2914
2915     /* Make sure to use SEL FM Protocol Preferences field to determine default TCP port */
2916     if (! selfm_prefs_initialized) {
2917         selfm_handle = new_create_dissector_handle(dissect_selfm_tcp, proto_selfm);
2918         selfm_prefs_initialized = TRUE;
2919     }
2920     else {
2921         dissector_delete_uint("tcp.port", selfm_port, selfm_handle);
2922     }
2923
2924     selfm_port = global_selfm_tcp_port;
2925
2926     dissector_add_uint("tcp.port", selfm_port, selfm_handle);
2927 }
2928
2929 /*
2930  * Editor modelines  -  http://www.wireshark.org/tools/modelines.html
2931  *
2932  * Local variables:
2933  * c-basic-offset: 4
2934  * tab-width: 8
2935  * indent-tabs-mode: nil
2936  * End:
2937  *
2938  * vi: set shiftwidth=4 tabstop=8 expandtab:
2939  * :indentSize=4:tabSize=8:noTabs=true:
2940  */