Кривая тремора, снятая с ножек кресла, включает в себя целый комплекс сигналов, вызванных дыханием человека, его сердечно-сосудистыми реакциями. С одной стороны, это повышает объем информации, отражаемой в кривой тремора, с другой стороны, затрудняется оценка величины нервно-эмоционального напряжения, так как не всегда все составляющие фиксируемого тремора реагируют синхронно. Кроме этого, форма кривой тремора очень сильно зависит от позы, в которой сидит обследуемый: опирается ли он на спинку кресла, какое именно используется кресло для тестирования — жесткое, полумягкое, мягкое, низкое, высокое, глубокое. Кривая дыхания с наложенной на нее частотой пульса прослеживается более четко, если обследуемый не опирается на спинку кресла. Долго сидеть спокойно в таком положении человеку трудно, так как у него быстро устает спина. При глубокой посадке с опорой на спинку кресла дыхательные волны на полиграмме сильно сглажены, а к частоте пульса на кривой добавляются еще и отметки тремора мышц спины. При установке датчиков тремора под передними ножками кресла регистрируемая кривая, свидетельствующая о противодействии обследуемого при помощи сокращения мышц ног, более сглажена.
Наиболее эффективен в оценке противодействий второй тип регистрации, когда датчики закрепляются на икроножные мышцы ног. При данной системе крепления сигнал противодействия в десятки раз превышает по амплитуде фон, регистрируемый у обследуемого субъекта, находящегося в покое (рис. 17). Четкое выделение сигнала противодействия позволяет легко автоматизировать его оценку на компьютере и автоматически предупреждать специалиста.
Тремор может быть использован самостоятельно, в качестве информативного показателя для оценки степени эмоционального напряжения. Исследованиями наших соотечественников (А.Новикова. В.Настенко, Д.Григорьева, 1967 г.) было установлено, что повышение уровня возбуждения центральной нервной системы человека ведет к увеличению тремора. Проведенные авторами исследования показали, что площадь под кривой тремора при возникновении отрицательных эмоций может возрастать на 10–15 % по сравнению с фоном. К сожалению, это сложный сигнал, и отдельные составляющие его, кроме дыхательных волн, зачастую не поддаются визуальной обработке.
Анализ 97 обследований, проведенных нами, показал, что в процессе тестирования частота меняется незначительно. Что касается амплитуды, то в 80 % случаев от общего объема исследований она изменялась всего лишь в пределах + 2,5 %. И только при сильном эмоциональном напряжении этот показатель мог достигать 10 и более процентов.
Реальные результаты оценки тремора при проведении непрямого теста приведены на рис 18. В качестве информативного признака бралась общая его площадь под кривой без разделения по частоте.
Сигнал тремора подвержен тем же психическим воздействиям, что и кожно-гальваническая реакция. Если во время тестирования обследуемый вспомнит что-нибудь неприятное, то возможно увеличение сигнала тремора (амплитуда, площадь) именно на этом отрезке времени. Схематически это явление может быть представлено (рис. 19) в виде графика с пиками и провалами, отражающими динамику эмоционального напряжения обследуемого. Участок кривой Н1
— Н4 характеризует относительно спокойное состояние. На отрезке 31-2 обследуемому была выдана ложная информация о скором закрытии его фирмы в результате реорганизации.Почему же тремор не нашел широкого применения при оценке состояния эмоциональной напряженности при проведении полиграфных процедур? Основная причина — сложность технических средств съема показателей тремора, что приводит к значительному повышению стоимости полиграфа. Для того, чтобы точно обсчитать показатели тремора в высокочастотном диапазоне, необходимо как минимум в 20 раз повысить частоту сканирования по каналу в сравнении с лучшими, из имеющихся в мире полиграфами. И все же использование тремора как источника информации о состоянии эмоционального напряжения обследуемого при проведении полиграфных проверок — это недалекое будущее.