去同步反应,也称为激活反应,是我们的大脑如何响应环境变化的一个典型例子。当我们遇到意想不到的或新的刺激,导致我们正常的大脑活动节律受到干扰时,就会发生这种反应。
通常,我们的大脑以高度协调的方式运作,大脑的不同部分协同工作来处理和解释来自环境的信息。然而,当我们遇到这些信息的变化时,例如当我们看到意外的物体或听到不寻常的声音时,我们的大脑可以显着改变其活动,以更有效地处理这些新信息。
去同步反应以大脑中电信号频率和幅度变化的形式表现出来。通常,当我们休息时,我们的大脑会产生低频和高振幅的电信号。然而,当我们遇到新信息时,我们的大脑会急剧改变其活动,产生更多幅度更低的高频信号。
去同步反应对于我们理解大脑如何处理和适应新信息具有重要意义。这种反应可以帮助我们快速识别新的物体和情况并做出反应。此外,去同步反应可用作研究大脑活动和识别大脑病理学(例如癫痫和阿尔茨海默病)的工具。
总之,去同步反应是我们大脑功能的一个重要方面,它使我们能够快速适应新信息并有效地处理它。对这一现象的更深入了解可以帮助我们开发诊断和治疗各种脑部疾病的新方法,以及将其应用于行为科学和人工智能开发等各个领域。
去同步反应是两个人声之间的双耳交互的一种。这种现象表现为以下事实:一种声音的节奏模式和旋律影响另一种频率相反的声音的节奏特性和语调。这种现象的发生是由于语音信号的延迟,即声音以可听频率(20 赫兹及以上)通过我们耳朵的顶部和底部所需的时间。
现象描述 第一个研究去同步反应现象的研究者是波兰生理学家和诗人理论家约瑟夫·沃尔姆瑟 (Jozef Volmser)。在他的著作中,他描述了去同步通信的机制。几年后,即 1923 年,德国心理生理学家 Otmar Mesmer 发表了他第一篇关于这个问题的科学论文,结果证明这是造成去同步反应的原因。梅森研究的目的是研究使用新工具——双耳扬声器进行听觉所带来的沟通能力。
迈斯纳及其同事的一项研究发现,当伴侣同时说话时,可以听到两个频率,但较高和较低的频道可能会被视为矛盾的声音。这种现象称为频谱不同步声音。然而,没有证据表明为什么人们通常会感受到这些声音在耳道中产生共鸣,这些声音是在说话时不会增加或减少的恒定声源。当语音继续时,我们会听到两个扬声器中的每一个,并且无论我们的意愿如何,各个声音都会变得更明亮。
科学史 起初,这种现象被认为是言语结构中的意外现象,但后来人们发现,这种违反