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给用户同时提供视觉、听觉、触觉等各种直观而又自然的实时感知交互手段,最大程度地方便用户操作.一般来说,一个完整的虚拟现实系统由虚拟环境,以高性能计算机为核心的虚拟环境处理器,以头盔显示器为核心į
关于现代心理实验技术的与应用的毕业论文参考文献格式范文
心理学有关论文范例
40;视觉系统,以语音识别、声音合成与声音定位为核心的听觉系统,以方位跟踪器、数据手套和数据衣为主体的身体方位姿态跟踪设备,以及味觉、嗅觉、触觉与力觉反馈系统等功能单元构成.其主要设备有BOOM可移动式显示器、数据手套、TELETACT手套、数据衣等.

虚拟现实技术在心理学研究方面也有广泛的应用.如美国心理学家利用虚拟现实技术成功治疗恐高症和恐物症;英国科学家目前也正利用此项技术研究一种普遍的心理疾病――妄想症.在军事训练方面,运用虚拟现实技术创造出部队训练所需的“人工合成作战环境”,使参训者能体会到视觉、听觉、触觉等人体全部感觉的作用.运用战争“预实践”开展心理训练,具有传统理论教育、心理疏导、实装模拟、实兵演习等心理训练模式所不具有的独特优势.

(二)认知神经科学范式

认知神经科学被视为21世纪的领头学科,同时也是代表当前科学心理学最先进研究理念和最高研究水平的一种研究范式.认知神经科学是一门研究人脑高级功能的学科,其研究目的在于阐明认知活动的脑机制,它采用自下而上的研究策略,从大脑的工作方式入手来研究认知,并通过各种无创伤的研究技术手段,直接观察大脑及其加工过程[15].

目前,认知神经科学常用的研究技术主要可分成脑成像技术和脑损伤技术两大类.脑成像技术中以fMRI、ERP、MEG、PET、NIRS五大技术最受欢迎和重视.脑损伤技术主要是通过虚拟脑损伤的方法来实现,但这种脑损伤是暂时的、可逆的,目前主要通过TMS技术来实现.

1.功能磁共振成像(functionalmagicresonanceimaging,fMRI)

功能磁共振成像(fMRI)技术是通过一定的刺激使大脑皮层各功能区在磁共振设备上成像的方法,它结合了功能、影像和解剖三方面的因素,是一种在活体人脑定位各功能区的有效方法.fMRI的成像原理是脑的神经活动中血红蛋白的动力学反应.当神经活动增加时局部的血流量增加,引起局部的脱氧血红蛋白浓度下降.脱氧血红蛋白是顺磁性物质,产生局部梯度磁场,使脑激活区信号相对升高,通过磁共振成像系统采集到的图像上可见到激活脑区的信号强度增加,从而获得激活脑区的功能成像图.fMRI具有诸多优势,如无创伤性、无放射性、较高的空间分辨率、可重复操作等,因此,fMRI作为脑功能成像的首选方法已被较广泛地应用.fMRI在视觉、听觉、嗅觉、语言及认知功能、情绪活动、躯体运动功能、躯体感觉功能等方面都有诸多的研究和应用[16].

2.正电子发射计算机断层显像(positronemissionputedtomography,PET)

PET的依据是一些放射性同位素标记的分子(如含18F的脱氧葡萄糖FDG)能正常地参加脑细胞的新陈代谢.这些同位素发射正电子,正电子不稳定,易与负电子撞击而湮灭,所生能量以双向γ射线方式释放.测量这两束γ射线的量,即可知该标记同位素分子的含量,从而作为该部位功能活动是否增强的标记.PET主要是反映脑内的生化代谢以及生理功能的变化,能进行动态的定量观测,具有其他脑成像技术难以取代的优点.其缺陷是需要注射放射性同位素,但基本上无创伤性,另外PET的测量时间也较长.PET可用于细胞活性与功能的研究、肿瘤的早期诊断以及神经、精神疾病和脑功能的研究[17-18].


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3.光成像(opticalimaging,OI)

光成像的依据是,神经元活动会引起某些有关物质(如水、离子)的改变,导致其光学特性发生变化,在与外加的某些特定波长的光量子相互作用后就得到了相应的光信号.通过成像仪器系统探测到此光信号在某一时间间隔内的空间分布,形成影像.光学成像具有比fMRI更高的空间和时间分辨率,可以更小的体素来测量总脱氧血红蛋白、总血红蛋白和血容量的改变.光学成像有多种,其中近红外光学成像技术(nearinfraredspectroscopy,NIRS)和光学相干断层成像技术(opticalcoherencetomograph,OCT)发展迅速,它们均能提供观察脑皮质功能柱的高分辨图像.NIRS可穿过颅骨,已用于动物和儿童的无创性脑功能研究[19].

4.事件相关电位(eventrelatedbrainpotentials,ERP)

事件相关脑电位是伴随感觉、运动或认知事件所诱发的大脑电位集合的总称.从电生理角度看,ERP是以作业某种事件的时间为基础,将其前后一定时间段的脑电(EEG)进行多次累加平均而得出的一系列脑电位活动.从心理角度看,ERP是一种有心理因素参与的长潜时内源性诱发电位.其着重检测人类的认知功能和大脑的关系问题,或从电生理角度探讨大脑思维行进的轨迹.ERP是刺激事件引起的实时脑电波,在时间精度上可达到微秒级.极高的时间分辨率是ERP的主要优势,ERP也可以和行为数据,特别是反应时(RT)很好地配合,以研究认知加工过程的规律.所以,ERP目前是心理学工作者进行认知神经科学研究的最得力的方法.ERP的主要弱点在于低的空间分辨率.另外,ERP只能采用数学推导来实现脑电的源定位,比如偶极子,这种方法的可靠性也是有限的[20].

5.脑磁图(magoencephalography,MEG)

根据电磁感应的原理,大脑工作时产生的感应电流能够在头颅外表产生感应磁场.脑磁图(MEG)装置便是通过捕捉这种极微弱的磁信号(相对应于地磁场的百万分之一)来反映大脑内部的神经活动.

脑电图(EEG)只能反映脑表面的生物电活动,而MEG则可反映大脑深部电向量的位置和活动方向,是无数脑电向量的综合.因此,相比于EEG,MEG突出的优点是对神经兴奋源的定位更为直接和准确,而且时间分辨率也可与脑电相媲美.不过,脑磁图的总造价很高,数百万美元的成本极大地限制了它的普及.同时,它只对某些流向(如垂直于颅骨)的兴奋源敏感,而对另一些流向的兴奋源则可能无法探测到[21].

综上所述,fMRI,OCT/NIRS所显示的主要是解剖学信息,即结构图像,PET所显示的主要是功能和代谢成像,都具有较高的空间分辨率;而ERP,MEG等所显示的主要是生理功能成像,具有较高的时间分辨率.综合利用这几种研究技术观察认知活动中脑功能的时空动态变化规律,已成为心理学研究的趋势.


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6.经颅磁刺激(transcranialmagicstimulation,TMS)

TMS技术是根据电磁感应原理,将电流通过一个靠近头皮的线圈,经电磁转换后,线圈的周围产生一个与线圈中电流方向相互垂直的磁场.该感应磁场能穿过头皮、颅骨进入大脑,并在大脑皮层产生感应电场.继而对大脑的生物电活动产生干扰或调节.这一技术最大的优势在于能够通过对大脑活动进行短暂干扰,从而建立“虚拟的脑损伤”条件来帮助研究者考察大脑功能与行为反应之间的因果联系.

TMS的一个重要应用领域是认知神经科学研究.例如,通过TMS干预运动控制区域发现个体的运动控制能力受到抑制.同样,通过TMS干预前额叶皮质后,发现个体的决策能力受到影响.这样一些结果对于建立新的认知神经科学理论具有重要价值.TMS在临床研究中也具有不可替代的价值.例如对成瘾者的研究表明,TMS刺激能够增强多巴胺系统的GABA受体释放,从而恢复已被毒品破坏的多巴胺系统的调节功能.2008年10月,美国FDA认证通过了TMS用于治疗药物抵抗型抑郁症,有效率约为80%.近几年,用TMS治疗干预成瘾的研究日渐增多,TMS有望在不久的将来成为一种潜力巨大的、独特的精神障碍治疗手段.

(三)生物电技术

生物电技术记录的肌电、心率、皮温等指标既不属于认知心理实验范式所使用௚

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