这才叫
兼容
2025年即将画上句号,回望这一整年科技圈的动态,有一个词几乎贯穿了所有发布会——「强兼苹果」。可惜,这枚被反复翻炒的营销热词背后,藏着一个颇为讽刺的现实:绝大多数手机厂商口中的“兼容苹果”,不过是靠各自开发的互联App,实现信息和数据的快捷转发罢了。
如果这种程度也能叫「兼容」,那微信早就是iOS兼容Android、Windows兼容macOS、Linux兼容全平台的宇宙级互联工具了。
▲ 图|彭博社
反观Android真正的“源头厂商”谷歌,上半年在这场兼容狂欢中几乎失声,却在年末毫无预兆地投下一枚技术炸弹:Pixel 10系列,居然能直接收发明基 AirDrop 了。
而且实现方式极其优雅:
不需要额外安装任何“谷歌互传”应用
无需登录相同的谷歌账户
甚至两台设备连同一个(有互联网的)Wi-Fi 都不必共享
Pixel 10 搭载 Android 16 原生集成的 Quick Share,无缝接入了 AirDrop 的「所有人 10 分钟」模式,双向收发完全无障碍。
当你拿着 iPhone 与一台 Pixel 10 进行 AirDrop 时,整个过程流畅得就像对方也是一台 iPhone——你甚至察觉不到它的阵营。
▲ 图|彭博社
要知道,AirDrop 可是苹果持有注册商标的私有功能,向来没有对任何第三方厂商开放过先例。即便在 iOS 系统内部,调用它也需通过分享菜单层层递进。如今却被谷歌用苹果最擅长的「软硬结合」策略巧妙绕开。
什么叫强行兼容?这才叫强行兼容。
▲ 谷歌现任 CEO Sundar Pichai|Business Insider
在 Pixel 10 另辟蹊径攻克 AirDrop 的同时,人们不禁好奇:谷歌究竟是如何突破苹果这道私有协议的围墙的?这一功能有希望下放给老款 Pixel 甚至其他 Android 设备吗?
▲ 图|Android Police
对于后一个问题,我们或许可以从谷歌 12 月 Pixel Feature Drop 的官方博文及安全博客对 Quick Share 的介绍中窥见端倪——两份材料均采用了「将首先应用于 Pixel 10 系列」的措辞,暗示这项技术大概率会通过软件更新下放给前几代 Pixel 设备。
至于其他 Android 阵营,只要厂商愿意及时跟进谷歌推送的补丁,希望就非常大——毕竟,没有哪家中国手机厂商比他们更痴迷于「兼容苹果」这件事了。
▲ 图|PhoneArena
要解开谷歌破解 AirDrop 护城河的谜底,首先得弄懂苹果设备间 AirDrop 的核心流程,它可以简化为以下链条:
低功耗蓝牙广播(BLE)发出“我有文件要传”的信号,实现设备相互发现
接收方根据模式(所有人 10 分钟/仅联系人)校验发送方的身份哈希值
链路确认,基于 AWDL 协议同步跳转至高速信道
(仅联系人模式)进一步验证 Apple ID 签名与密钥,确认身份真实性
验证通过,数据开始传输
而 AirDrop 真正的技术壁垒,正是这个名为 AWDL(Apple Wireless Direct Link)的私有协议。它允许苹果设备在保持 Wi‑Fi 联网的同时,开辟出一条高带宽的设备直连通道,这也是 AirDrop 能够脱离局域网自由传输的根本原因。
▲ 目前 AirDrop 的最新形态,即 NameDrop「碰一碰」|AppleInsider
AWDL 的网络底层虽然只是常规的 IPv6 TCP/UDP,但它的精妙之处在于那个“同步性”——如何让收发双方精准地在同一时刻切入高速信道。苹果的解决方案是一种“高速跳频”机制。
以 iPhone 为例,它通常只有一个 Wi‑Fi 射频前端,既要处理日常上网的基础连接(Infrastructure),又要兼顾 AirDrop。AWDL 会按各国法规选择干扰较少的“社交信道”(如 2.4GHz 的信道 6,5GHz 的信道 11、149 等)用于临近设备的高速数据交换,并让设备以极精细的时间片(例如每 100ms 中抽出 16ms)间歇性占用 Wi‑Fi 芯片跳转到这些信道上。
▲ 「连续互通相机」同样依赖 AWDL|Youtube @Wireless Lan Professionals
为了实现毫秒级的集群同步,AWDL 会在所有苹果设备中根据 MAC 地址、电量、性能等综合指标自动选出一个主节点(通常是 Mac 或 iPad Pro),由它周期性地广播 PSF 帧,内含当前时间戳和下一个可用窗口的偏移量,相当于对周围所有设备发号施令:
现在时间是 XX:XX:XX:XX,27 毫秒后全体跳转至社交信道 149,有 AirDrop 需求的设备请在此信道举手示意。
此外,安全层面也是 AirDrop 的重要一环。当两台苹果设备成功跳转到同一社交信道后,并不会立刻传文件,而是先“互换名片”——发送各自的 Apple ID Validation Record。这是一份由 Apple Root CA 签发的数字证书,内含经苹果私钥加密的 Apple ID 信息,既是 AirDrop 显示对方姓名的依据,也是联系人验证模式的安全基石。
▲ 设备名称正是通过 Apple ID Validation Record 传输显示的
iPhone 收到 Validation Record 后,会用系统内置的公钥解密,将解码出的 Apple ID 信息与本地通讯录比对,只有匹配才会唤醒接收弹窗:
▲ 已知联系人传送
若解码信息与通讯录无法匹配,则会被当作“噪音”忽略——除非接收者主动开启「所有人 10 分钟」模式,陌生人的 AirDrop 申请才会显示出来:
▲ 陌生人传送(不显示预览)
点击确认后,已经同步在社交信道的两台设备便会启动高速 TCP/UDP 传输,正式交换数据。
值得一提的是,Apple ID Validation Record 的签发依赖苹果服务器,这也解释了为何高峰时段 AirDrop 有时会“抽风”——根证书签名服务器过载,整个流程就卡住了。
搞懂了 AirDrop 的完整链路,谷歌的“加塞”手法便清晰了。
▲ 图|TheVerge
底层基础设施如低功耗蓝牙广播、生成 Apple ID 哈希值、建立 TCP/UDP 连接等,早已内置于 Android 16 中。真正的难点只有两个:跟上 AWDL 的高速跳频节奏,以及处理苹果的安全证书。
对于 Apple ID Validation Record 这道“锁”,谷歌采取了非常务实的策略——既然解不开「仅联系人」模式的加密,那就专注于兼容「所有人 10 分钟」模式。在此模式下,证书验证并非必需,Pixel 10 只需发送一个空白 Apple ID 证书即可触发对方的接收弹窗。
▲ 图|Google Store
而真正体现技术含金量的,是对 AWDL「高频跳变」机制的完美复刻。
AWDL 为集群内所有设备规定的时间窗口极为狭窄,跟随主节点同步帧、调整本地时钟、跳转社交信道的误差必须控制在几毫秒内。过去,这是苹果软硬件深度协同的专属领地,也是 AirDrop 最核心的护城河。
▲ 图|Apple
但 Pixel 10 凭借自研 Tensor 芯片五年的积累,终于在“网络工程”层面追上了苹果。它并没有使用定制射频芯片,依然是博通(Broadcom)的成熟方案,却通过软件算法实现了对 AWDL 同步帧的侦听与精准跟随。这也是该功能有望通过软件补丁下放至旧款 Pixel 的根本原因。
▲ 图|Google
基于已披露的技术细节,我们可以还原出 Pixel 10 伪装成苹果设备加入 AWDL 集群、向 iPhone 发送 AirDrop 的完整流程:
Pixel 10 通过低功耗蓝牙广播发出信号,在帧头添加苹果厂商 ID「0x004C」,将自己伪装成一台苹果设备
iPhone 捕获该广播,确认厂商 ID 后唤醒 Wi-Fi 芯片并启动 AWDL 服务,搜寻附近主节点的同步帧,随后跳转至社交信道等待证书验证
Pixel 10 同时收听该同步帧,在数毫秒误差内将 Wi-Fi 芯片切换至同一社交信道,并发送一个包含空白 Apple ID 的证书
由于对方处于「所有人 10 分钟」模式,iPhone 虽无法解码有效 Apple ID,但仍会弹出接收提示
用户点击接收,两台设备在社交信道握手成功,开始高速传输文件
由于谷歌是利用了 AirDrop/AWDL 的既有工作机制,而非破解私钥或篡改协议,苹果很难像当年封堵 Beeper 那样简单粗暴地封锁这一功能。
▲ 曾经让 Android 手机发送 iMessage 的 Beeper 已被苹果堵死|Droid Life
事实上,从 11 月 20 日谷歌安全博客首次披露这项特性,到 12 月 Pixel Feature Drop 正式推送,苹果迄今未采取任何明显反制措施。
更关键的是,欧盟 DMA(数字市场法案)的达摩克利斯之剑正悬在头顶,苹果与谷歌都在反垄断压力下互相靠近——欧洲区 iPhone 开放第三方应用商店、iMessage 兼容 RCS 短信、iOS 26.3 Beta 新增迁移数据至 Android 工具,皆是 DMA 的产物。
▲ 欧洲区 iPhone 现已支持第三方应用商店|TechRadar
虽然 AirDrop 尚未被纳入 DMA 强制开放清单,但在当前生态互通的宏观趋势下,苹果大概率不会贸然动手封杀——这既可能引发新一轮监管审查,也会坐实“利用私有协议阻碍竞争”的指控。
▲ 图|MacRumors
谷歌为 Pixel 10 带来的 AirDrop 兼容方案,给所有执着于“强兼苹果”的国产手机厂商上了一课:
从系统底层切入,从工作机制里破局,这才是真正的兼容;那些需要用户额外下载一个 App 才能互传的方案,充其量只能叫适配。
本文由主机测评网于2026-02-13发表在主机测评网_免费VPS_免费云服务器_免费独立服务器,如有疑问,请联系我们。
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