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“眨下眼你就会忘记了”,这句话并不仅仅是指眼皮眨动。人类的大脑也会眨动,在这里或者那里落下几帧视觉信息。
据威斯康星-麦迪逊大学的心理学家研究,这些一时疏忽过得非常快,或许只是仅仅十秒的间隔。但是,有些人可能会遗忘得更多。
“从直觉上说,我们都有这种感觉,我们都是以一种连续流来观察这个世界,不断地接受相同数量的信息。因此,如果我告诉人们,每隔100毫秒他们的大脑就会歇一会,我想这会让很多人都感到惊讶。”威斯康辛大学麦迪逊分校心理学博士生Jason Samaha说道。
Samaha与心理学教授Brad Postle已经理清了视觉处理系统快速眨眼与大脑α振荡之间的联系。
“这让我们怀疑了:或许这只是一个神经标记,可以预测我们在视觉上尝试这个世界的速度。假若某人拥有更快的α震荡,就能拥有更多的峰顶,从而他们看事物的速度就比α震荡低的人更快。”Samaha说道。
为了验证这个观点,Samaha让试验人员坐在屏幕前,并且靠近看白光束,同时记录下我们之前以及在该过程中的α震荡。
“光束之间的间隔很近,看起来似乎是一个光束。例如,间隔十毫秒,光束的速度快得你不能分辨出来是两个光束。”
光束的间隔越长,你能分辨出来是两个光束的可能性才越大。但是该物体即可基于α震荡将自己分离出来。
“拥有α震荡频率高的人可以在一个相当短的间隔看到两束光,可能间隔时间是25毫秒,但是α震荡频率低的人则需要至少45秒。”Samaha说道。
大脑调节轻敲的频率越快(表现为α震荡),在可见的视野范围内微粒的分辨率越高。
当然,很少离散事件是发生在几个毫秒。眨动的眼睑仅需要400毫秒——一个相当意味深长的停顿,包括关闭到重新打开。但在这种情况下,生理反应时间是额外的,每一点帮助。
Samaha想到棒球运动员,在400毫秒内可以很熟练地将球投球门里,对手则需要尽快地作出截球的动作,判断出它是否旋转、是否或者往哪里旋转,并且在正确的位置击到球。
Samaha说:“在一个非常短的时间内,你需要决定什么时候开始反应,在哪里可以击中目标。这就需要有很高的视觉分辨率。也许一个好的守门员有着非常快的α震荡。”
除了世界大赛的结果,Samaha将该研究的结果看作是为进一步研究我们与我们周围的世界。
“该研究更重要的意义在于,我们在关注我们意识视觉的视觉感知,似乎找到了一个正在更新的视觉神经标记,这也是很多人都在寻找着的。”他说。
α振荡是人类大脑后部脑电活动时有规律的波动,大脑后部区域包括了视觉皮层,主要负责处理眼睛的信号。α振荡无穷地起伏,形成波的轨迹,就像大脑活动的轻敲。
最近,大脑研究人员表明,我们的视觉在视觉刺激物如α振荡一样接近某峰顶时,视觉灵敏度最高。离峰顶越远,更像是视觉信息落在了视网膜上而没有持续地被观看者记录下来。
“这让我们怀疑了:或许这只是一个神经标记,可以预测我们在视觉上尝试这个世界的速度。假若某人拥有更快的α震荡,就能拥有更多的峰顶,从而他们看事物的速度就比α震荡低的人更快。”Samaha说道。
为了验证这个观点,Samaha让试验人员坐在屏幕前,并且靠近看白光束,同时记录下我们之前以及在该过程中的α震荡。
“光束之间的间隔很近,看起来似乎是一个光束。例如,间隔十毫秒,光束的速度快得你不能分辨出来是两个光束。”
光束的间隔越长,你能分辨出来是两个光束的可能性才越大。但是该物体即可基于α震荡将自己分离出来。
“拥有α震荡频率高的人可以在一个相当短的间隔看到两束光,可能间隔时间是25毫秒,但是α震荡频率低的人则需要至少45秒。”Samaha说道。