Android 17 כולל תכונות חדשות וממשקי API חדשים ושימושיים למפתחים. בקטעים הבאים מופיע סיכום של התכונות האלה שיעזור לכם להתחיל להשתמש בממשקי ה-API שקשורים אליהן.
רשימה מפורטת של ממשקי API חדשים, ממשקי API שעברו שינוי וממשקי API שהוסרו מופיעה בדוח השוואה בין גרסאות API. פרטים על ממשקי API חדשים זמינים במאמרי העזרה של ה-Android API – ממשקי API חדשים מסומנים כדי שיהיה קל לראות אותם.
כדאי גם לבדוק תחומים שבהם שינויים בפלטפורמה עשויים להשפיע על האפליקציות שלכם. למידע נוסף, ראו את הדפים הבאים:
- שינויים בהתנהגות שמשפיעים על אפליקציות שמטרגטות ל-Android 17
- שינויים בהתנהגות שמשפיעים על כל האפליקציות בלי קשר ל-
targetSdkVersion.
פונקציונליות עיקרית
Android 17 מוסיפה את התכונות החדשות הבאות שקשורות לפונקציונליות הליבה של Android.
טריגרים חדשים של ProfilingManager
ב-Android 17 נוספו כמה טריגרים חדשים של המערכת ל-ProfilingManager כדי לעזור לכם לאסוף נתונים מפורטים לניפוי באגים בבעיות ביצועים.
הטריגרים החדשים הם:
-
TRIGGER_TYPE_COLD_START: הטריגר מופעל במהלך הפעלה במצב התחלתי (cold start) של האפליקציה. התשובה כוללת דוגמה של סטאק ביצוע ומעקב מערכת. -
TRIGGER_TYPE_OOM: הטריגר מופעל כשאפליקציה יוצרתOutOfMemoryErrorומספקת בתגובה Java Heap Dump. TRIGGER_TYPE_KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE: טריגר מתרחש כשאפליקציה נסגרת בגלל שימוש חריג ומוגזם במעבד, ומספק סטאק ביצוע לדוגמה בתגובה.-
TRIGGER_TYPE_ANOMALY: זיהוי אנומליות בביצועי המערכת, כמו קריאות מוגזמות ל-binder ושימוש מוגזם בזיכרון.
כדי להבין איך להגדיר את טריגר המערכת, אפשר לעיין בתיעוד בנושא יצירת פרופיל על סמך טריגרים ובתיעוד בנושא אחזור וניתוח של נתוני פרופיל.
טריגר ליצירת פרופיל של חריגות באפליקציות
ב-Android 17 נוסף שירות לזיהוי אנומליות במכשיר, שמנטר התנהגויות שדורשות הרבה משאבים ורגרסיות תאימות פוטנציאליות. השירות הזה משולב עם ProfilingManager ומאפשר לאפליקציה לקבל ארטיפקטים של פרופילים שהופעלו על ידי אירועים ספציפיים שזוהו על ידי המערכת.
אפשר להשתמש בטריגר TRIGGER_TYPE_ANOMALY כדי לזהות בעיות בביצועי המערכת, כמו שימוש מוגזם בזיכרון ושימוש מוגזם ב-binder. אם אפליקציה חורגת ממגבלות הזיכרון שמוגדרות במערכת ההפעלה, טריגר האנומליה מאפשר למפתחים לקבל קובצי dump של ה-heap שספציפיים לאפליקציה, כדי לעזור להם לזהות ולתקן בעיות שקשורות לזיכרון. בנוסף, במקרה של ספאם מוגזם ב-Binder, טריגר החריגה מספק תמונת מצב של דגימת ערימה בטרנזקציות של Binder.
הקריאה החוזרת (callback) של ה-API הזו מתרחשת לפני כל אכיפה שהמערכת מטילה. לדוגמה, הוא יכול לעזור למפתחים לאסוף נתוני ניפוי באגים לפני שהמערכת מפסיקה את האפליקציה בגלל חריגה ממגבלות הזיכרון.
val profilingManager =
applicationContext.getSystemService(ProfilingManager::class.java)
val triggers = ArrayList<ProfilingTrigger>()
triggers.add(ProfilingTrigger.Builder(ProfilingTrigger.TRIGGER_TYPE_ANOMALY))
val mainExecutor: Executor = Executors.newSingleThreadExecutor()
val resultCallback = Consumer<ProfilingResult> { profilingResult ->
if (profilingResult.errorCode != ProfilingResult.ERROR_NONE) {
// upload profile result to server for further analysis
setupProfileUploadWorker(profilingResult.resultFilePath)
}
profilingManager.registerForAllProfilingResults(mainExecutor,
resultCallback)
profilingManager.addProfilingTriggers(triggers)
}
JobDebugInfo APIs
ב-Android 17 נוספו ממשקי API חדשים של JobDebugInfo כדי לעזור למפתחים לנפות באגים במשימות של JobScheduler – למה הן לא פועלות, כמה זמן הן פעלו ומידע מצטבר אחר.
השיטה הראשונה בממשקי JobDebugInfo API המורחבים היא
getPendingJobReasonStats(), שמחזירה מפה של הסיבות לכך שהעבודה הייתה במצב של ביצוע בהמתנה ומשכי הזמן המצטברים של ההמתנה שלהן. השיטה הזו מצטרפת לשיטות getPendingJobReasonsHistory() ו-getPendingJobReasons() כדי לספק לכם תובנות לגבי הסיבה לכך שעבודה מתוזמנת לא פועלת כמצופה, אבל היא מפשטת את אחזור המידע בכך שהיא מאפשרת לקבל את משך הזמן ואת הסיבה לעבודה בשיטה אחת.
לדוגמה, עבור jobId שצוין, יכול להיות שהשיטה תחזיר את PENDING_JOB_REASON_CONSTRAINT_CHARGING ואת משך הזמן 60000ms, מה שמציין שהעבודה הייתה בהמתנה למשך 60000ms כי מגבלת הטעינה לא התקיימה.
הפחתת חסימות מצב שינה באמצעות תמיכה בשירות האזנה להתראות לגבי התראות שמופעלות במצב לא פעיל
ב-Android 17
הושקה גרסה חדשה של AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle שמקבלת OnAlarmListener במקום PendingIntent. המנגנון החדש הזה מבוסס על קריאות חוזרות (callback) והוא אידיאלי לאפליקציות שמסתמכות כרגע על נעילות השכמה רציפות כדי לבצע משימות תקופתיות, כמו אפליקציות להעברת הודעות ששומרות על חיבורי שקע.
פרטיות
Android 17 כוללת את התכונות החדשות הבאות לשיפור הפרטיות של המשתמשים.
תמיכה בפלטפורמה של הצפנת Client Hello (ECH)
ב-Android 17 נוספה תמיכה בפלטפורמה בפרוטוקול הצפנת ClientHello (ECH), שיפור משמעותי של הפרטיות בתקשורת ברשת. ECH הוא תוסף ל-TLS 1.3 שמצפין את ה-SNI (אינדיקציה של שם השרת) במהלך לחיצת היד הראשונית של TLS. ההצפנה הזו עוזרת להגן על פרטיות המשתמשים, כי היא מקשה על מתווכים ברשת לזהות את הדומיין הספציפי שאליו מתחברת אפליקציה.
הפלטפורמה כוללת עכשיו את ממשקי ה-API הנדרשים לספריות רשת כדי להטמיע ECH. השינויים כוללים יכולות חדשות ב-DnsResolver לשליחת שאילתות לגבי רשומות DNS של HTTPS שמכילות הגדרות ECH, ושיטות חדשות ב-SSLEngines וב-SSLSockets של Conscrypt להפעלת ECH על ידי העברת ההגדרות האלה כשמתחברים לדומיין. מפתחים יכולים להגדיר העדפות ECH, כמו הפעלה אופציונלית או חובה, באמצעות הרכיב החדש <domainEncryption> בקובץ התצורה של אבטחת הרשת, שרלוונטי באופן גלובלי או לכל דומיין בנפרד.
ספריות רשת פופולריות כמו HttpEngine, WebView ו-OkHttp צפויות לשלב את ממשקי ה-API האלה של הפלטפורמה בעדכונים עתידיים, כדי להקל על האפליקציות לאמץ את ECH ולשפר את פרטיות המשתמשים.
מידע נוסף זמין במאמר בנושא הצפנה של Client Hello.
הכלי לבחירת אנשי קשר ב-Android
כלי בחירת אנשי הקשר ב-Android הוא ממשק סטנדרטי שמאפשר למשתמשים לשתף אנשי קשר עם האפליקציה שלכם. הכלי זמין במכשירים עם Android 17 (רמת API 37) ואילך, והוא מהווה חלופה ששומרת על הפרטיות להרשאה הרחבה READ_CONTACTS. במקום לבקש גישה לכל פנקס הכתובות של המשתמש, האפליקציה מציינת את שדות הנתונים שהיא צריכה, כמו מספרי טלפון או כתובות אימייל, והמשתמש בוחר אנשי קשר ספציפיים לשיתוף. ההרשאה הזו מעניקה לאפליקציה גישת קריאה רק לנתונים שנבחרו, ומאפשרת שליטה מדויקת תוך שמירה על חוויית משתמש עקבית עם יכולות מובנות של חיפוש, מעבר בין פרופילים ובחירה מרובה, בלי שתצטרכו ליצור או לתחזק את ממשק המשתמש.
מידע נוסף זמין במאמרי העזרה בנושא כלי בחירת אנשי קשר.
אבטחה
ב-Android 17 נוספו התכונות החדשות הבאות לשיפור האבטחה של המכשיר והאפליקציות.
מצב הגנה מתקדמת ב-Android (AAPM)
מצב ההגנה המתקדמת ב-Android מציע למשתמשי Android קבוצה חדשה ועוצמתית של תכונות אבטחה, שמסמנת צעד משמעותי בהגנה על המשתמשים – במיוחד על אלה שנמצאים בסיכון גבוה יותר – מפני מתקפות מתוחכמות. התכונה AAPM היא תכונה אופציונלית, והיא מופעלת באמצעות הגדרת תצורה אחת שהמשתמשים יכולים להפעיל בכל שלב כדי להחיל קבוצה של אמצעי הגנה מבוססי-דעות.
ההגדרות הבסיסיות האלה כוללות חסימה של התקנת אפליקציות ממקורות לא מוכרים (העברה צדדית), הגבלה של העברת נתונים דרך USB ודרישה להפעלת סריקה של Google Play Protect, מה שמצמצם באופן משמעותי את שטח הפנים של המכשיר שחשוף להתקפות.
מפתחים יכולים להשתמש בממשק API AdvancedProtectionManager כדי לזהות את סטטוס המצב, וכך לאפשר לאפליקציות לאמץ באופן אוטומטי עמדה של אבטחה מוגברת או להגביל פונקציונליות בסיכון גבוה כשמשתמש מצטרף.
חתימה על קובץ APK באמצעות PQC
מערכת Android תומכת עכשיו בסכמת חתימה היברידית של APK כדי להגן על זהות החתימה של האפליקציה מפני האיום הפוטנציאלי של התקפות שמנצלות מחשוב קוונטי. התכונה הזו מציגה פורמט חדש של חתימת APK, שמאפשר להתאים בין מפתח חתימה קלאסי (כמו RSA או EC) לבין אלגוריתם חדש להצפנה פוסט-קוונטית (PQC) (ML-DSA).
הגישה ההיברידית הזו מבטיחה שהאפליקציה תישאר מאובטחת מפני מתקפות קוונטיות בעתיד, תוך שמירה על תאימות מלאה לגרסאות Android ישנות יותר ולמכשירים שמסתמכים על אימות חתימה קלאסי.
ההשפעה על מפתחים
- אפליקציות שמשתמשות בחתימת אפליקציות ב-Play: אם אתם משתמשים בחתימת אפליקציות ב-Play, אתם יכולים לחכות עד ש-Google Play תציע לכם לשדרג חתימה היברידית באמצעות מפתח PQC שנוצר על ידי Google Play. כך תוכלו להבטיח שהאפליקציה שלכם מוגנת בלי שתצטרכו לנהל את המפתחות באופן ידני.
- אפליקציות שמשתמשות במפתחות בניהול עצמי: מפתחים שמנהלים את מפתחות החתימה שלהם יכולים להשתמש בכלי build מעודכנים של Android (כמו apksigner) כדי לעבור לזהות היברידית, שמשלבת מפתח PQC עם מפתח קלאסי חדש. (צריך ליצור מפתח קלאסי חדש, אי אפשר לעשות שימוש חוזר במפתח הישן).
קישוריות
ב-Android 17 נוספו התכונות הבאות כדי לשפר את הקישוריות של המכשיר והאפליקציה.
רשתות לוויין מוגבלות
מבצעת אופטימיזציות כדי לאפשר לאפליקציות לפעול ביעילות ברשתות לווייניות עם רוחב פס נמוך.
חוויית המשתמש וממשק המשתמש של המערכת
Android 17 כוללת את השינויים הבאים לשיפור חוויית המשתמש.
ערוץ עוצמת קול ייעודי של Assistant
ב-Android 17 מוצג זרם עוצמת קול ייעודי של Assistant לאפליקציות של Assistant,
להפעלה עם USAGE_ASSISTANT. השינוי הזה מפריד את האודיו של Assistant מזרם המדיה הרגיל, ומאפשר למשתמשים לשלוט בנפרד בעוצמת הקול של שניהם. כך אפשר להשתיק את הפעלת המדיה ועדיין לשמוע את התשובות של Assistant, ולהיפך.
אפליקציות של Assistant עם גישה למצב האודיו החדש MODE_ASSISTANT_CONVERSATION יכולות לשפר עוד יותר את העקביות של השליטה בעוצמת הקול. אפליקציות של Assistant יכולות להשתמש במצב הזה כדי לספק רמז למערכת לגבי סשן פעיל של Assistant, וכך לוודא שאפשר לשלוט בסטרימינג של Assistant מחוץ להפעלה הפעילה של USAGE_ASSISTANT או באמצעות ציוד היקפי מחובר של Bluetooth.
הפעלה רציפה
התכונה Handoff היא תכונה חדשה ו-API חדש שיושקו ב-Android 17. מפתחי אפליקציות יוכלו לשלב אותם כדי לספק למשתמשים שלהם המשכיות מקושרת למכשיר אחר. התכונה הזו מאפשרת למשתמש להתחיל פעילות באפליקציה במכשיר Android אחד ולהעביר אותה למכשיר Android אחר. התכונה'העברה חלקה' פועלת ברקע במכשיר של המשתמש ומציגה פעילויות זמינות מהמכשירים הסמוכים האחרים של המשתמש דרך נקודות כניסה שונות, כמו מרכז האפליקציות וסרגל המשימות, במכשיר המקבל.
אפליקציות יכולות להגדיר את התכונה 'המשכיות' להפעלת אותה אפליקציית Android מקורית, אם היא מותקנת וזמינה במכשיר המקבל. בתהליך הזה של מעבר מאפליקציה לאפליקציה, המשתמש מועבר באמצעות קישור עומק לפעילות המיועדת. אפשר גם להציע את האפשרות של העברה מאפליקציה לאתר כחלופה, או להטמיע אותה ישירות באמצעות העברה של כתובת URL.
התמיכה בהעברה מיושמת על בסיס כל פעילות בנפרד. כדי להפעיל את התכונה Handoff, צריך להריץ את שיטת setHandoffEnabled() של הפעילות. יכול להיות שיהיה צורך להעביר נתונים נוספים עם ההעברה כדי שהפעילות שנוצרה מחדש במכשיר המקבל תוכל לשחזר את המצב המתאים. מטמיעים את פונקציית הקריאה החוזרת (callback) onHandoffActivityDataRequested() כדי להחזיר אובייקט HandoffActivityData שמכיל פרטים שמציינים איך התכונה 'העברה חלקה בין מכשירים' צריכה לטפל בפעילות וליצור אותה מחדש במכשיר המקבל.
Live Update - Semantic color API
ב-Android 17, התכונה עדכון בזמן אמת מפעילה את ממשקי ה-API של Semantic Coloring כדי לתמוך בצבעים עם משמעות אוניברסלית.
המחלקות הבאות תומכות בצביעה סמנטית:
NotificationNotification.MetricNotification.ProgressStyle.PointNotification.ProgressStyle.Segment
צביעה
- ירוק: משויך לבטיחות. הצבע הזה צריך לשמש במקרה שבו רוצים להודיע לאנשים שאתם במצב בטוח.
- כתום: לסימון אזהרה וסכנות פיזיות. הצבע הזה צריך לשמש במצבים שבהם המשתמשים צריכים לשים לב כדי להגדיר הגדרות הגנה טובות יותר.
- אדום: בדרך כלל מציין סכנה, עצירה. הוא צריך להיות מוצג במקרים שבהם נדרשת התייחסות דחופה.
- כחול: צבע ניטרלי לתוכן שמספק מידע וצריך להיות בולט מתוכן אחר.
בדוגמה הבאה אפשר לראות איך להחיל סגנונות סמנטיים על טקסט בהתראה:
val ssb = SpannableStringBuilder()
.append("Colors: ")
.append("NONE", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_UNSPECIFIED), 0)
.append(", ")
.append("INFO", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_INFO), 0)
.append(", ")
.append("SAFE", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_SAFE), 0)
.append(", ")
.append("CAUTION", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_CAUTION), 0)
.append(", ")
.append("DANGER", Notification.createSemanticStyleAnnotation(SEMANTIC_STYLE_DANGER), 0)
Notification.Builder(context, channelId)
.setSmallIcon(R.drawable.ic_icon)
.setContentTitle("Hello World!")
.setContentText(ssb)
.setOngoing(true)
.setRequestPromotedOngoing(true)
UWB Downlink-TDoA API ל-Android 17
הערכת מרחק באמצעות הפרש זמני ההגעה של נתונים להורדה (DL-TDoA) מאפשרת למכשיר לקבוע את המיקום שלו ביחס לכמה נקודות גישה על ידי מדידת זמני ההגעה היחסיים של אותות.בקטע הקוד הבא אפשר לראות איך מאתחלים את Ranging Manager, בודקים את היכולות של המכשיר ומתחילים סשן DL-TDoA:
Kotlin
class RangingApp {
fun initDlTdoa(context: Context) {
// Initialize the Ranging Manager
val rangingManager = context.getSystemService(RangingManager::class.java)
// Register for device capabilities
val capabilitiesCallback = object : RangingManager.RangingCapabilitiesCallback {
override fun onRangingCapabilities(capabilities: RangingCapabilities) {
// Make sure Dl-TDoA is supported before starting the session
if (capabilities.uwbCapabilities != null && capabilities.uwbCapabilities!!.isDlTdoaSupported) {
startDlTDoASession(context)
}
}
}
rangingManager.registerCapabilitiesCallback(Executors.newSingleThreadExecutor(), capabilitiesCallback)
}
fun startDlTDoASession(context: Context) {
// Initialize the Ranging Manager
val rangingManager = context.getSystemService(RangingManager::class.java)
// Create session and configure parameters
val executor = Executors.newSingleThreadExecutor()
val rangingSession = rangingManager.createRangingSession(executor, RangingSessionCallback())
val rangingRoundIndexes = byteArrayOf(0)
val config: ByteArray = byteArrayOf() // OOB config data
val params = DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket(config, rangingRoundIndexes)
val rangingDevice = RangingDevice.Builder().build()
val rawTagDevice = RawRangingDevice.Builder()
.setRangingDevice(rangingDevice)
.setDlTdoaRangingParams(params)
.build()
val dtTagConfig = RawDtTagRangingConfig.Builder(rawTagDevice).build()
val preference = RangingPreference.Builder(DEVICE_ROLE_DT_TAG, dtTagConfig)
.setSessionConfig(SessionConfig.Builder().build())
.build()
// Start the ranging session
rangingSession.start(preference)
}
}
private class RangingSessionCallback : RangingSession.Callback {
override fun onDlTdoaResults(peer: RangingDevice, measurement: DlTdoaMeasurement) {
// Process measurement results here
}
}
Java
public class RangingApp {
public void initDlTdoa(Context context) {
// Initialize the Ranging Manager
RangingManager rangingManager = context.getSystemService(RangingManager.class);
// Register for device capabilities
RangingManager.CapabilitiesCallback capabilitiesCallback = new RangingManager.RangingCapabilitiesCallback() {
@Override
public void onRangingCapabilities(RangingCapabilities capabilities) {
// Make sure Dl-TDoA is supported before starting the session
if (capabilities.getUwbCapabilities() != null && capabilities.getUwbCapabilities().isDlTdoaSupported()) {
startDlTDoASession(context);
}
}
};
rangingManager.registerCapabilitiesCallback(Executors.newSingleThreadExecutor(), capabilitiesCallback);
}
public void startDlTDoASession(Context context) {
RangingManager rangingManager = context.getSystemService(RangingManager.class);
// Create session and configure parameters
Executor executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
RangingSession rangingSession = rangingManager.createRangingSession(executor, new RangingSessionCallback());
byte[] rangingRoundIndexes = new byte[] {0};
byte[] config = new byte[0]; // OOB config data
DlTdoaRangingParams params = DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket(config, rangingRoundIndexes);
RangingDevice rangingDevice = new RangingDevice.Builder().build();
RawRangingDevice rawTagDevice = new RawRangingDevice.Builder()
.setRangingDevice(rangingDevice)
.setDlTdoaRangingParams(params)
.build();
RawDtTagRangingConfig dtTagConfig = new RawDtTagRangingConfig.Builder(rawTagDevice).build();
RangingPreference preference = new RangingPreference.Builder(DEVICE_ROLE_DT_TAG, dtTagConfig)
.setSessionConfig(new SessionConfig.Builder().build())
.build();
// Start the ranging session
rangingSession.start(preference);
}
private static class RangingSessionCallback implements RangingSession.Callback {
@Override
public void onDlTdoaResults(RangingDevice peer, DlTdoaMeasurement measurement) {
// Process measurement results here
}
}
}
הגדרות מחוץ לפס (OOB)
קטע הקוד הבא מספק דוגמה לנתוני הגדרה של DL-TDoA OOB עבור Wi-Fi ו-BLE:
Java
// Wifi Configuration
byte[] wifiConfig = {
(byte) 0xDD, (byte) 0x2D, (byte) 0x5A, (byte) 0x18, (byte) 0xFF, // Header
(byte) 0x5F, (byte) 0x19, // FiRa Sub-Element
(byte) 0x02, (byte) 0x00, // Profile ID
(byte) 0x06, (byte) 0x02, (byte) 0x20, (byte) 0x08, // MAC Address
(byte) 0x14, (byte) 0x01, (byte) 0x0C, // Preamble Index
(byte) 0x27, (byte) 0x02, (byte) 0x08, (byte) 0x07, // Vendor ID
(byte) 0x28, (byte) 0x06, (byte) 0xCA, (byte) 0xC8, (byte) 0xA6, (byte) 0xF7, (byte) 0x6F, (byte) 0x08, // Static STS IV
(byte) 0x08, (byte) 0x02, (byte) 0x60, (byte) 0x09, // Slot Duration
(byte) 0x1B, (byte) 0x01, (byte) 0x0A, // Slots per RR
(byte) 0x09, (byte) 0x04, (byte) 0xE8, (byte) 0x03, (byte) 0x00, (byte) 0x00, // Duration
(byte) 0x9F, (byte) 0x04, (byte) 0x67, (byte) 0x45, (byte) 0x23, (byte) 0x01 // Session ID
};
// BLE Configuration
byte[] bleConfig = {
(byte) 0x2D, (byte) 0x16, (byte) 0xF4, (byte) 0xFF, // Header
(byte) 0x5F, (byte) 0x19, // FiRa Sub-Element
(byte) 0x02, (byte) 0x00, // Profile ID
(byte) 0x06, (byte) 0x02, (byte) 0x20, (byte) 0x08, // MAC Address
(byte) 0x14, (byte) 0x01, (byte) 0x0C, // Preamble Index
(byte) 0x27, (byte) 0x02, (byte) 0x08, (byte) 0x07, // Vendor ID
(byte) 0x28, (byte) 0x06, (byte) 0xCA, (byte) 0xC8, (byte) 0xA6, (byte) 0xF7, (byte) 0x6F, (byte) 0x08, // Static STS IV
(byte) 0x08, (byte) 0x02, (byte) 0x60, (byte) 0x09, // Slot Duration
(byte) 0x1B, (byte) 0x01, (byte) 0x0A, // Slots per RR
(byte) 0x09, (byte) 0x04, (byte) 0xE8, (byte) 0x03, (byte) 0x00, (byte) 0x00, // Duration
(byte) 0x9F, (byte) 0x04, (byte) 0x67, (byte) 0x45, (byte) 0x23, (byte) 0x01 // Session ID
};
אם אתם לא יכולים להשתמש בהגדרת OOB כי היא חסרה, או אם אתם צריכים לשנות ערכי ברירת מחדל שלא מופיעים בהגדרת OOB, אתם יכולים ליצור פרמטרים עם DlTdoaRangingParams.Builder כמו בדוגמה הבאה. אפשר להשתמש בפרמטרים האלה במקום בפרמטר DlTdoaRangingParams.createFromFiraConfigPacket():
Kotlin
val dlTdoaParams = DlTdoaRangingParams.Builder(1)
.setComplexChannel(UwbComplexChannel.Builder()
.setChannel(9).setPreambleIndex(10).build())
.setDeviceAddress(deviceAddress)
.setSessionKeyInfo(byteArrayOf(0x01, 0x02, 0x03, 0x04))
.setRangingIntervalMillis(240)
.setSlotDuration(UwbRangingParams.DURATION_2_MS)
.setSlotsPerRangingRound(20)
.setRangingRoundIndexes(byteArrayOf(0x01, 0x05))
.build()
Java
DlTdoaRangingParams dlTdoaParams = new DlTdoaRangingParams.Builder(1)
.setComplexChannel(new UwbComplexChannel.Builder()
.setChannel(9).setPreambleIndex(10).build())
.setDeviceAddress(deviceAddress)
.setSessionKeyInfo(new byte[]{0x01, 0x02, 0x03, 0x04})
.setRangingIntervalMillis(240)
.setSlotDuration(UwbRangingParams.DURATION_2_MS)
.setSlotsPerRangingRound(20)
.setRangingRoundIndexes(new byte[]{0x01, 0x05})
.build();