(二)ERP结果
海拔高度显著影响C1的波幅,高海拔组的C1波幅大于低海拔组[F(1,34)=7.29,p<0.05]。无效线索条件下C1波幅大于有效线索条件[F(1,34)=4.87,p<0.05],说明线索有效性对C1波幅影响很大。
高知觉负载条件的P1波幅大于低知觉负载[F(1,34)=10.96,p<0.01]。有效线索条件的P1波幅大于无效线索条件下的P1波幅[F(1,34)=19.71,p<0.001]。线索有效性、左右视野和大脑半球的相互作用显著[F(1,34)=27.62,p<0.001]。简单效应分析发现,在有效提示条件下对侧颞区的P1波幅更大[F(1,35)=33.37,p<0.001]。
线索有效性和知觉负载影响P1成分的潜伏期主效应显著(ps<0.01)。线索有效性、左右视野和大脑半球交互作用显著[F(1,34)=15.15,p<0.001]。在同侧颞区,有效线索的P1潜伏期长于无效线索条件[F(1,35)=89.58,p<0.001]。
知觉负载和线索影响N1成分主效应显著(ps<0.001),有效线索比无效线索条件的N1波幅更大(p<0.001)。知觉负载和线索有效性的交互作用显著[F(1,34)=28.65,p<0.001]。此外,不论知觉负载高低,有效线索的N1波幅都比无效线索要大(ps<0.05)。大脑半球和海拔的交互作用显著[F(1,34)=5.02,p<0.05]。低海拔组右半球N1波幅大于左半球[F(1,17)=8.26,p<0.05],如图10-3(a)所示。线索有效性、大脑半球、距离中线的距离以及海拔的交互作用显著[F(1,34)=5.79,p=0.022]。而且,在位于偏离中线位置较远的左半球,高海拔对有效提示的影响边缘显著,体现为高海拔组的N1波幅比低海拔组略大[F(1,34)=3.68,p=0.063]。N1波幅不受其他因素的影响。图10-3(b)所示为显示N1时间窗口的动态图形,在平原组才发现大脑半球的不对称性,高海拔组大脑左右半球的电极都非常活跃。
图10-3 两个海拔组在后部电极上的波幅与脑地形图
两组海拔被试在中部电极上的平均波形如图10-4所示,在中部电极上两种符合下的平均波形如图10-5所示。(https://www.daowen.com)
图10-4 两组海拔被试在中部电极上的平均波形
图10-5 两组海拔被试在中部电极上两种符合下的平均波形
对N1潜伏期分析发现,知觉负载和线索有效性的交互作用显著[F(1,34)=6.95,p<0.05]。进一步分析发现,在高知觉负载情况下,无效提示的N1比有效提示的要晚[F(1,35)=5.69,p<0.05]。知觉负载、大脑半球以及视野的交互作用显著。简单效应分析发现,在高知觉负载和有效提示条件下,在同侧的皮质上,无效线索N1的潜伏期长于无效线索[F(1,35)=10.84,p<0.01]。
P3潜伏期的主效应和交互作用均不显著。P3波幅受海拔影响,高海拔组P3波幅小于低海拔组[F(1,34)=4.12,p=0.05]。知觉负载对P3波幅影响显著,低知觉负载比在高知觉负载条件P3波幅更正[F(1,34)=36.46,p<0.0001]。线索有效性显著影响P3波幅,有效线索条件P3波幅大于无效线索条件[F(1,34)=4.90,p<0.05]。知觉负载和海拔之间的交互作用显著,进一步分析发现,在高知觉负载条件下,高海拔组P3波幅小于低海拔组[(4.89±0.77)μV,(7.51±0.69)μV;F(1,34)=6.64,p<0.05]。其他主效应及交互作用均不显著。