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在日常生活中,以人类为首的所有动物,都会感受到外界传来的各种类型的信息,从而掌握外界的状况,以趋利避害。人类所获得的信息中,80%都是来自于视觉通道。视觉对于人类的生存是极为重要的。研究中,以个体作为研究中心,将视觉区分为近距离视觉(以个体为中心一臂以内的范围)和远距离视觉(距离个体一臂之外的视觉范围)。研究发现,对于两种不同距离的视觉来说,对它们的调节和控制分别是由大脑中不同的子系统来完成的。本研究以相关理论作为支撑以及进一步逻辑推理验证的前提性指导:1. Weiss等认为,健康被试在参与或完成近距离视觉的相关任务时,其大脑的背侧流会参与信息的加工;而当被试完成远距离视觉的相关任务时,其腹侧流会产生较大的激活。2. Previc的理论认为,背侧流主要接收来自大细胞通路的信息,该种细胞通路只对与亮度有关的信息敏感;腹侧流主要接收来自小细胞通路的信息,该种细胞通路对于亮度变化与色彩知觉都起作用。实验一采用白色实心圆点作为被试的目标探测任务,要求被试紧盯中心的注视点,并在周围可能出现的32个预提示位置中及时点击鼠标反应,找出其实际出现过的位置。被试需在近距离以及远距离(投影屏幕呈现)两种不同的视觉距离下分别做出反应。本实验试图探测被试对于不同距离呈现的刺激,其反应是否存在差异。结果显示,近距离条件下的被试反应成绩要优于被试对远距离呈现的刺激的反应。这说明,被试对于非彩色刺激的觉察,近距离条件下更具优势(达到显著水平)。本研究的实验二进一步扩展了实验,使用了绿色实心圆点作为被试的目标探测任务,实验条件和程序与实验一类似,试图检测被试对于非彩色刺激的不同距离下表现的差异性能否延伸到彩色刺激中,即对于彩色刺激目标的觉察,被试是否对不同距离呈现的实验表现不同。结果发现,被试在近距离条件下的成绩要远逊于其在远距离下相同任务的反应成绩,且被试对不同位置的实验刺激的反应成绩也存在差异。实验三将目标探测物的实心点颜色变为与背景颜色相同但亮度较高的颜色,试图探索只有亮度对相应的视觉神经进行激活时,是否依然存在不同距离的视觉差异反应。结果发现,被试对于近距离呈现的实验任务的反应成绩要好于远距离呈现的相同任务,且不同于实验一,实验刺激的位置不同也造成了被试反应的差异。综合本研究的实验结果,可以看出,人类大脑对于不同距离的视觉加工确实是由不同的子系统来控制和调节的,并且扩展了已有研究,对视野进行了更为精确的划分,有效地从行为实验的层面支持了Weiss等的理论假设。