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频谱运动产生一种听觉后效应.
Z J Shu1, N V Swindale, M S Cynader
1Department of Ophthalmology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
Nature
|August 19, 1993
概括
听觉光谱运动会引起感知后效应,类似于视觉运动后效应. 静止的声音似乎在适应后向相反的方向漂移,这表明新的听觉处理洞察力.
科学领域:
- 听觉感知是一种听觉感知.
- 精神声学是一种精神声学.
- 感官适应 感官适应
背景情况:
- 感知后效应,就像视觉运动后效应一样,是记录良好的现象.
- 自20世纪70年代以来,听觉适应效应已被报道,但与视觉对应物相比,它们的研究较少.
- 之前的研究发现了听觉空间运动适应的一些影响.
研究的目的:
- 调查听觉感知后效应,类似于视觉运动后效应.
- 探索适应听觉光谱 (频率) 运动对感知的影响.
- 为了确定这个听觉后效应的神经处理水平.
主要方法:
- 参与者听取了在频率空间 (向上或向下) 移动的简单光谱图案.
- 在适应后,评估了静止光谱图案的感知方向.
- 研究了后效应的双耳传递.
主要成果:
- 一个新的听觉感知后效应被证明:静止的光谱模式被认为在适应后向相反的方向漂移.
- 该效应表现出双耳传输,表明处理发生在双耳相互作用后.
- 从光谱峰值和口的后效应看起来是独立的,表明不同的处理道.
结论:
- 听觉光谱运动可以诱导一种感知后效应,类似于视觉运动后效应.
- 这一发现表明,对于频率变化,有复杂的听觉处理机制.
- 结果表明,在听觉系统中处理光谱峰值和口的分离神经通路.