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  • Win10系统查看本机以太网物理地址
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    2020-06-28 20:45:17

    Win10系统查看本机以太网物理地址

    1、调出cmd窗口,输入ipconfig/all,回车。
    2、在出现的一大串信息中查看靠前的“以太网适配器 以太网:”这部分信息,其中的“物理地址. . .”这一行就是本机有线网卡的物理地址。
    图片举例:
    在这里插入图片描述

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    但凡能上网的电脑都有网卡,而网卡本身都有物理地址,也就是MAC地址,这个地址通常是固定的,不用改动,但如果因为个别因为需要修改,也是可以的。那么,Win10如何修改物理地址呢?下面,我们就一起往下看看Win10修改网卡物理地址(MAC)的两种方法吧!

    方法步骤

    在修改之前,可以先确定一下要修改的网卡MAC地址,查询方法有很多种,比如:

    1、在设置→网络和Internet→WLAN/以太网,如下图。

    1594c1c750433f12067c1af095a2ee05.png

    5288abc6d0017d686ca927ea5c266a87.png

    2、在控制面板→网络和共享中心→更改适配器设置中,右键单击或双击你想要修改的网络连接,在“详细信息”中就能看到MAC地址。

    c8525786e6c365260f7164f848e8afba.png

    3、在命令提示符中,使用ipconfig /all命令查看所有网卡信息,这个方式很简单直接。

    ad950b838fb40613c17ecf27c4a808ad.png

    如果你有多个网卡,或者使用虚拟机之类的软件,这里会显示很多内容,所以要甄别好究竟哪个是你真正要找的网卡地址,上面写着VirtualXXX之类的一般都是虚拟网卡,真正的物理网卡会冠有Intel、Realtek等厂商名称。

    1d5ce380cc52e70ebe507008060f340f.png

    方法一:直接在设备管理器中修改

    这个方法并不是万能的,因为有些网卡并没有提供修改的接口,但这是最省事的。操作如下:

    1、在控制面板→设备管理器→网络适配器中找到实际的网卡,然后右键单击或双击进入属性;

    a4f9c696df141e3b3f67df6887223558.png

    2、在“高级”选项卡中,查看是否有“Network Address”、“MAC Address”或“网络地址”等内容;

    7737c5677904113af50c28a4e170ae61.png

    ▲图片说明:这个网卡就没法直接改MAC地址

    f7f09eab0ee323a200cc83cd20c29051.png

    ▲图片说明:换了一台三星平板,里面的有线网卡就能改

    3、要修改并不难,直接在“值”里面填写要改成的地址就好。需要注意的是,MAC地址由6组16进制的两位数组成,16进制与10进制的数字换算如下:

    91b79dabb586dc718a958903375a6691.png

    4、虽然常见的MAC地址每组数字之间都有横线“-”隔开,但在此处输入时无需横线,只是我们自己要数好了别多输或少输;

    5fba4a20afb6da736638f1dbdc2c1e3e.png

    5、点击“确定”后可以查看一下是否修改成功。

    1788150d2a91ddedb83d47cd1519a3bb.png

    方法二:使用注册表编辑器修改

    这个方法比较万能,无论网卡本身是否提供MAC修改功能,都可以在这里修改成功,以上一个方法中没有修改接口的Intel网卡为例,修改步骤如下:

    1、在Cortana搜索栏输入regedit,按回车键进入注册表编辑器;

    2、定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318};

    3、以下图为例,每个00XX的代号都代表一个网卡(下图中除了0004,都是虚拟网卡),要想分辨出你想要的网卡型号,得在点击编号后,在右侧的DriverDesc值中确定型号;

    64bc9cdc17aecf5f10cd4f7c7d0531db.png

    4、确定好网卡后,就在这个网卡的项目中新建一个字符串值,命名为NetworkAddress,内容是新的MAC地址;

    d83aac72fb283330e1259a80f1af8a1b.png

    eabdd9546175a51419fe837984130927.png

    5、点击“确定”后修改完毕,此时需要重启连接进行验证。可以在相应的“网络连接”中单击右键,选择“禁用”,然后再点击“启用”即可;

    f209464fccc5e4c11e2bb1cd1c0cbf1f.png

    69e7f32e3d409cd8a200fbd445c2ac21.png

    6、此时可以查看一下新的地址。

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    展开全文
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    PHY包括MII/GMII(介质独立接口)子层,PCS(物理编码子层),PMA(物理介质附加)子层,PMD(物理介质相关)子层,MDI子层。

    • MII:medium independent interface,介质无关接口。提供公共接口,屏蔽这些物理层的不同细节

    • PCS:physical coding sublayer,物理编码子层,8B10B编码或8B1Q4编码等。

    • PMA: Physical Medium Attachment sublayer,物理介质连接子层,负责数据串化/解串化以及数据-码元映射(4D-PAM5等)。

    • PMD:Physical Medium Dependent sublayer,物理介质相关子层,信号转换到特定物理介质上或反向转换。

    • MDI:Medium Dependent Interface,媒介相关接口,PMD层和物理媒质的接口,是串行比特的物理接口,接到RJ45

     

     

     

     

    1. PCS

    • Responsible for encoding/decoding data

    • Input to Carrier Sense and Collision Detect block, if used by the protocol

    • Serializing/deserializing code groups at PMA interface

    • Important for loopback testing

     

     

    2. PMA

    • Maps transmit and receive code-bits between the PCS and PMD, if present 

        – Otherwise, directly maps code-bits to signal values used for the particular network implementation

        bit to data symbol mapping, and data symbol to bit mapping

    • Recovers clock from received signal

    • Generates indications and carrier errors from the PMD (if present) and sensing receive channel failures (Used for debugging)

     

     

    3. PMD

    • Maps TX and RX symbol streams to signal values appropriate to medium used

    • The PMD may not always be part of the PHY 

        – Use of the PMD is defined by the specific version of the standard implemented by the PHY

    • Provides inputs to line drivers, and accepts input from line receivers

     

    The1000BASE-T1 PMD defines the transmit and receive electrical characteristics. The PMD also specifies the minimum link segment characteristics, EMC requirements, and test modes.

     

     

     

    4. realtek PHY

     

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    网费不够了,不弄了,下次整理
    物理层结构
    IEEE802.3标准给出了以太网的物理层结构,如下图所示红色框内标注:
    在这里插入图片描述
    物理层大致可以分为: GMII介质无关接口、 PCS物理编码子层,PMA物理介质连接层,PMD物理介质相关层、MDI接口 、MEDIUM物理介质。
    1、物理介质层
    这里所谓的物理介质,我们最常见的就是我们的网线,这就是一种以太网传输的物理介质。常见的物理介质还有同轴电缆、光纤等。
    看下表,其中10-100-1000表示以太网的速度10M-100M-1000M。而BASE后的字母数字,则表示了当前介质的类型。
    关于这些推荐大家看一本书《图解网络硬件》

    PHY芯片的主要作用是关注具体的接口和介质类型,执行以太网的物理层通信功能,
    使MAC层芯片专注于实现以太网协议。
    PCS - PHYSICAL CODING SUBLAYER

    PCS子层的功能是编码/解码。
    在发送方向,PCS子层将来自MAC层的数据进行编码,8B/10B或64B/66B。接收方向将来自线路上的数据进行解码后送给MAC层。
    编码的作用是:转换密度、DC补偿、检错等。
    FEC - FORWARD ERROR CORRECTION

    FEC(Forward Error Correction)前向纠错,其原理是:发送方将要发送的数据附加上一定的冗余纠错码,接收方则根据纠错码对数据进行差错检测,如发现差错,可选择由接收方进行纠正。
    RS-FEC Reed-Solomn 里德所罗门FEC编码。
    FEC有两种模式,检测错误但不修复、检测且修改。两者在时延上有差别,当要求低时延使用检测不修复时,要求链路标准更高BER of 10–12 or better,否则要求BER of 10–5 or better,才能达到通讯质量要求。
    PMA - PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT

    PMA子层的功能是链路监测和时钟合成/恢复。
    PMA从PCS接收串行bit流,然后发送到PMD层。PMA使用数字锁相环PLL,在发送端根据标准时钟接口发送bit流,在接收端PLL同步串行数据流并从中提取时钟。
    端口时钟通过端口基频加锁相环倍频得到,每根lane的时钟再由端口时钟经过osr分频得到。
    PMD - PHYSICAL MEDIUM DEPENDENT

    PMD子层的功能是扰码和均衡。
    均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
    如果接收端中判决的结果经过反馈用于均衡器的参数调整,则为非线性均衡器,包括判决反馈均衡器(DFE: Decision Feedback Equalization)、最大似然(ML)符号检测器和最大似然序列估计等。
    DEF是接收端通过固件自动调节以适配最好CDR时钟恢复效果,在高速时,需固件不断调整适配。
    CL72 trainning调整的是发送端的均衡器的预加重值。
    DEF/Trainning都位于PMD层,分别控制接收和发送端能力。
    FEC是独立层,位于PCS之下,PMA之上,在发送端编码,用于接收端纠错。
    AN - AUTO NEGOTATION

    AN子层用于两端交互支持能力,并选取同时支持的最大能力。
    CL28 AN内容包括速率/双工/流控。
    CL73 AN包括对称流控+接口类型(100GCR4、100GKR4、40GKR4…)+FEC ability+FEC requested。

    部分内容参考 https://www.cnblogs.com/yousun/p/8639919.html

    展开全文
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