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在有混响的环境中,听觉系统的一个重要工作就是将来自于同一声源的直达声和各种反射声融合,并与来自于其他声源的声音分离。听觉刺激的可融合性即描述这一过程的难易程度。当直达声和反射声间的时间延迟足够大时,听觉系统会知觉到两个独立的听觉事件,这一时刻的时间延迟被称为回声阈限。回声阈限是表征听觉可融合性的重要指标。根据前人研究,言语声与环境中的其他声音刺激相比,具有更长的回声阈限。已有研究表明,言语即时幅度波动可能是导致这一现象的重要影响因素。声音幅度特征加工机制还有可能受到高级认知过程自上而下的调节作用。本研究主要考察语谱噪声调幅频率和注意两个变量对被试瞬时和稳态脑电反应的影响。具体地,研究采用事件相关电位结合EEG稳态响应技术,通过两个实验分别考察不同调幅频率刺激的脑电反应,以及注意条件与调幅频率的交互作用,通过被试对不同声音刺激的相关电位反应和时频域能量响应,探究听皮层作用机制。实验一采用单因素完全被试内实验设计,自变量为6种声音刺激(稳态语谱噪声、2Hz、4Hz、10Hz、100Hz、250Hz调幅频率稳态语谱噪声),因变量是被试在注意条件下的ERP反应和听觉稳态响应;实验二研究非注意条件下6种声音刺激诱发的瞬时和稳态响应;并对实验一二进行6(稳态语谱噪声、2Hz、4Hz、10Hz、100Hz、250Hz调幅频率稳态语谱噪声)×2(注意条件、非注意条件)混合设计的统计分析。实验结果表明,在注意条件作用下,不同调幅频率声音诱发的瞬时和稳态响应均差异显著。相比于稳态语谱噪声,2Hz、4Hz和10Hz调幅频率稳态语谱噪声诱发了更大P2成分。通过时频域能量频谱图发现,2Hz、4Hz声音刺激在相应低频区诱发了明显的稳态响应。而在非注意条件下,不同声音刺激诱发的N1和P2成分均没有显著差异,稳态响应能量分布分散。对实验一二进行混合设计的重复测量方差分析显示,6种声音刺激的主效应显著,注意条件主效应显著,交互作用不显著。综合两个实验结果,证明了听皮层对低频调幅频率存在选择性编码偏好,同时这种加工机制受到注意调节作用。