ПАТЛЕЕВ И.Ф. КРИМИНАЛИСТИКА. УчебникПод ред. И. Ф. Пан телеева, Н. А. Селиванова. М. Юрид лит., 1993. 592с
Скачать 4.65 Mb.
|
§ 3. Методы исследовательской фотографии Микрофотография Микрофотографией называется съемка, применяемая для выявления и фиксации микроструктуры и микрорельефа исследуемых объектов. Она применяется при исследовании документов, в частности с целью установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов, дифференциации штрихов карандаша и красителя копировальной бумаги; в трасологических исследованиях, например, для идентификации орудий взлома по 141 оставленным ими следам; при идентификации огнестрельного оружия по выстреленным пулям или гильзам; в ряде других криминалистических исследований. Микросъемка с небольшим увеличением может быть произведена фотоаппаратом, у которого расстояние от передней стенки до плоскости негативного материала (рабочий отрезок) в несколько раз больше главного фокусного расстояния объектива. Для такой съемки можно приспособить любой обычный фотоаппарат. Наиболее удобны аппараты с наводкой по матовому стеклу. Малоформатные фотоаппараты с наводкой по дальномеру или метражной шкале рекомендуется применять в сочетании со специальной приставкой, имеющей матовое стекло. Рабочий отрезок фотоаппарата увеличивают путем установки между камерой и объективом жесткого или раздвижного тубуса. Длина жесткого тубуса в зависимости от желаемого масштаба увеличения рассчитывается по формуле: где aF — длина тубуса, F — главное фокусное расстояние объектива, a m — масштаб изображения, т. е. число, показывающее, во сколько раз линейные размеры изображения больше натуральных размеров предмета съемки. Если приставка с матовым стеклом отсутствует, резкость изображения обеспечивается с помощью шкалы расстояний и расположением аппарата на определенном расстоянии от объекта. Рекомендуется установить указатель шкалы на «да» и расположить аппарат так, чтобы между объектом и задней стенкой камеры было расстояние, вычисленное по следующей формуле: где D — расстояние между объектом и задней стенкой камеры, d — расстояние от объекта до оптического центра объектива, F— главное фокусное расстояние, aF — длина тубуса, 3 — примерное расстояние от плоскости пленки до задней стенки камеры в миллиметрах. Значение d нетрудно определить по формуле: Микросъемка со значительным увеличением осуществляется через микроскоп посредством: обычного фотоаппарата (с матовым стеклом или снабженного приставкой, 142 имеющей матовое стекло); микрофотонасадки1; микрофотокамеры2 . При пользовании обычным фотоаппаратом из него извлекают объектив, а затем с помощью универсального штатива укрепляют на штанге фотоувеличителя или специально изготовленной. После этого фотокамеру соединяют с тубусом микроскопа так, чтобы в нее не проникал свет. Применяя малоформатный аппарат (типа «Зенит», «Киев» и т. п.), на место объектива вставляют специально изготовленное металлическое кольцо высотой 3—4 см и надевают матерчатую трубу с резинками, одним концом на это кольцо, а другим на тубус микроскопа. Микроскоп располагают так, чтобы изображение оказалось в центре матового стекла фотокамеры. Масштаб изображения выбирают перемещением матового стекла вверх-вниз. Чем больше расстояние между окуляром микроскопа и матовым стеклом, тем крупнее изображение. Наводку на резкость производят при помощи винтов микроскопа. Для получения резкого изображения объектив микрофотоустановки располагают на относительно небольшом расстоянии от исследуемого предмета. Однако иногда приблизить объектив на достаточное расстояние к исследуемому участку не удается (например, при исследовании канала ствола оружия). В этих случаях применяется способ телемикрофотографии. При этом в установку вводится дополнительный объектив (например, «Юпитер-9», «Юпитер-11»), который укрепляется с помощью специальной муфты, вставленной в обойму конденсородержателя микроскопа. При этом оптическая часть конденсора и зеркало удаляются. Свет, отразившись от исследуемого объекта, проходит через дополнительный объектив в конденсородержателе, микрообъектив и окуляр микроскопа на матовое стекло камеры. По способу телемикрофотографии возможна съемка с расстояния от нескольких сантиметров до нескольких метров. Освещение при микрофотосъемке должно быть достаточно сильным и равномерным. В качестве источников света применяют те же средства, что и при микроскопи-ровании. 1 Выпускаются микрофотонасадки с различными размерами кадра, например 24 х 36 мм, 6x6 см, 9x12 см. 2 Для этого удобны микрофотокамеры вертикальной конструкции, например ФМН-2, ФМН-3, снабженные раздвижным мехом и позволя ющие снимать на пластинки и пленки форматом 9x12 см. 143 Чтобы лучше выявить микрорельеф объекта, свет направляют под острым углом к его поверхности и перпендикулярно к особенностям, имеющим форму линий (например, к царапинам). Для смягчения резких теней применяется второй осветитель, менее мощный, чем первый, или расположенный несколько дальше первого, со стороны теней. В этих же целях полезно применять отражательный экран в виде листа белой бумаги или картона. Лучи света, отразившись от экрана, должны направляться на объект и смягчать образовавшиеся тени. Микрофотосъемка в проходящем свете производится обычно через микроскоп. Микрофотосъемку лучше производить на контрастных фотоматериалах с высокой разрешающей способностью. Хорошие результаты обеспечивают специальная фотопленка «Микрат», пленка «Кинонегатив МЗ» и специальные фотопластинки для микрофотографии. Выдержку рекомендуется определять путем ряда проб. Если применяется пластиночная камера, выдержку лучше всего определять по способу «ступенчатой экспозиции». Контрастирующая съемка Контрастирующей называется съемка, осуществляемая главным образом с целью повышения яркости контраста, т. е. различия объектов по светлоте, включая теневые контрасты, обусловленные наличием на рельефных поверхностях теней от деталей рельефа. Такая съемка позволяет, в частности, выявлять невидимые и слабо заметные тексты в документах (удаленные подчисткой, травлением, выцветшие и др.). Самой простой является съемка с использованием контрастных, особоконтрастных и сверхконтрастных материалов (штриховых, диапозитивных пластинок или фототехнических пленок ФТ-10, 20, 22, 30, 31, СК) и обработкой их в контрастно работающем проявителе. Дополнительное повышение контраста достигается применением сверхпропорционального усилителя, например ртутного. Более сложный способ контрастирующей съемки представляет контратипирование, то есть последовательное изготовление ряда негативов и диапозитивов. Объект фотографируют на контрастном, особоконтрастном или сверхконтрастном фотоматериале, который затем прояв- 144 ляют в контрастно работающем проявителе до достижения средней или слегка пониженной плотности. С полученного негатива на контрастной фотопластинке (штриховой, репродукционной или диапозитивной) печатают диапозитив, который тоже обрабатывают контрастно работающим проявителем. С диапозитива контактным способом печатают 2-й негатив, со 2-го негатива — 2-й диапозитив и т. д.; операцию повторяют до тех пор, пока контраст не достигнет желаемой величины. Поскольку перекопировка приводит к усилению незначительного различия в плотностях отдельных участков негатива, обусловленного неравномерным освещением объекта, съемку надо производить при очень ровном освещении, с применением по крайней мере двух осветителей, установленных с противоположных сторон. Один из способов контрастирующей съемки — печать снимка с двух совмещенных негативных изображений одного и того же объекта. Для получения второго негатива фотопластинку вставляют в фотокамеру так, чтобы эмульсия была обращена не к объективу, а в противоположную сторону. При этом кассетную часть камеры после наводки на резкость сдвигают вперед на расстояние, равное толщине пластинки. Негативы складывают эмульсией к эмульсии, добиваясь точного совмещения изображений, и окантовывают по краям. Снимок печатается с совмещенных негативов посредством фотоувеличителя. Цветоразличительная съемка Цветоразличительной называется съемка со светофильтрами, пропускающими лучи видимой части спектра. Ее значение — преобразовать различие в цвете определенных частей или деталей исследуемого объекта в различие яркостей с одновременным увеличением или уменьшением различия. Этот способ позволяет усилить слабозаметный текст, выявить дописку в документе, прочитать запись, закрытую каким-либо красителем. Используемый светофильтр надевается непосредственно на оправу объектива или укрепляется перед объективом с помощью держателя. Фильтр выбирается с учетом характера объекта съемки и задачи исследования. При этом может быть полезна диаграмма цветов, изображающая спектр, замкнутый в круг. Цвета, расположенные в противоположных секторах диаграммы, 145 являются дополнительными (при оптическом смешивании дают ощущение белого цвета). Если требуется усилить запись, выполненную цветным красителем на светлом нецветном (ахроматическом) фоне, фотографируют с фильтром, цвет которого является дополнительным к цвету штрихов или находится рядом с ним на диаграмме цветов. Так, например, желтые штрихи на белой бумаге следует фотографировать с синим, голубым или фиолетовым фильтром. Цветная деталь на сером или черном фоне с целью усиления фотографируется с фильтром того цвета, который имеет деталь, или одного из цветов, находящихся рядом с ним на диаграмме, а с целью уменьшения контраста — с фильтром дополнительного цвета. Если надо сфотографировать цветную деталь на цветном фоне и при этом усилить контраст, применяется фильтр дополнительного цвета к цвету детали или фона. В случае необходимости дифференцировать две детали одного цвета (например, штрихи основного текста документа и дописки) применяется фильтр того же цвета, что и цвет сравниваемых деталей или цвета, расположенного рядом в цветовом круге. При наличии даже небольшого различия в оттенках сопоставляемых деталей их изображения на снимке оказываются неодинаковыми по плотности. Съемка производится на фотоматериалах, чувствительных к лучам, пропускаемым выбранным фильтром. Наилучшие результаты достигаются при съемке на фотоматериалах, усиливающих избирательное действие светофильтра. Оптимальный фильтр и фотоматериал можно подобрать экспериментально, варьируя различные сочетания пластинок (пленок) и фильтров. Наводка на резкость производится по матовому стеклу, по возможности с выбранным для съемки светофильтром. Если вследствие большой плотности светофильтра изображение на матовом стекле видно плохо, наводка производится с менее плотным фильтром того же цвета. Объектив целесообразно диафрагмировать до 9—18. Выдержка определяется обычно путем ряда пробных съемок на нескольких пластинках или пленках. Фотографирование в ультрафиолетовых лучах При такой съемке изображение получается за счет действия на фотоматериал либо ультрафиолетовых лучей, отраженных от объекта съемки, либо видимого лю- 146 минесцентного свечения, вызванного действием ультрафиолетовых лучей. Данный метод применяется чаще всего при исследовании документов с целью установления подделки путем травления записей, для выявления вытравленных текстов, дифференциации неоднородных материалов документов, одинаковых при обычных условиях наблюдения. В отраженных ультрафиолетовых лучах с длиной волны от 400 до 340 ммк фотографируют с помощью обычного стеклянного объектива, а в лучах с меньшей длиной волны — посредством кварцевого1 или зеркально-линзового объектива. Перед объективом фотоаппарата располагают ультрафиолетовый фильтр (УФС-1, УФС-2, УФС-3, УФС-4 или иной), а объект съемки освещается при помощи аналитической люминесцентной лампы. Поскольку фокус ультрафиолетовых лучей находится ближе к объективу, чем фокус видимого света, после визуальной наводки на резкость в видимом свете кассетная часть камеры немного сдвигается к объективу. Величина поправки на фокус тем больше, чем крупнее масштаб изображения и короче длина волны ультрафиолетовых лучей, пропускаемых фильтром. Обычно она определяется экспериментально, путем ряда пробных съемок. При наличии лишь одного переменного фактора — масштаба изображения величина поправки определяется с помощью поправочного коэффициента. Он рассчитывается применительно к определенному сочетанию объектива и фильтра. Расчет производится по формуле: где fv — фокусное расстояние для ультрафиолетовых лучей, пропускаемых фильтром, a fo — фокусное расстояние для видимого света2. Фокусное расстояние для ультрафиолетовых лучей при съемке в заданном масштабе определяется путем умножения поправочного коэффициента на фокусное расстояние для видимого света, замеряемое после наводки на резкость по матовому стеклу. Дополнительная коррекция фокусировки обеспечивается диафрагмированием объектива. 1 Обычным стеклом такое излучение в значительной мере погло щается. 2 fv для нахождения К определяется опытным путем, серией съемок при произвольно выбранном масштабе. 147 Для фотографирования в отраженных ультрафиолетовых лучах используются обычно фотоматериалы, главным образом несенсибилизированные (диапозитивные пластинки, пленки «позитив», «микрат», фототехнические пленки). Фотосъемку видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами, производят при помощи обычного стеклянного объектива. Ультрафиолетовый фильтр в этом случае располагают не перед объективом, а перед аналитической лампой. Для поглощения отраженных ультрафиолетовых лучей перед объективом располагают так называемый заградительный фильтр (стеклянный или целлулоидный) такого цвета, который способствует повышению отчетливости изображения картины люминесценции. Его выбирают в соответствии с правилами цветоразличительной съемки. Фотографирование в инфракрасных лучах Так именуют съемку объекта, освещаемого тепловыми лучами. Она позволяет выявлять некоторые особенности за счет различия в поглощении инфракрасных лучей разными материалами, например карандашный текст, залитый анилиновыми чернилами. Данную съемку можно осуществить с помощью лю-бой обычной фотокамеры. На объектив надевается инфракрасный фильтр (ИКС-1, ИКС-2 или ИКС-3), а объект освещается с помощью обычных электроламп накаливания. Одной из особенностей такой съемки является использование фотопластинок или фотопленок «инфра-хром», чувствительных к инфракрасным лучам. Важно, чтобы пропускание фильтра соответствовало спектральной чувствительности используемого фотоматериала1. Поскольку фокус инфракрасных лучей находится дальше от объектива, чем фокус видимого света, после наводки на резкость в видимых лучах немного увеличивают расстояние между объективом и фотопластинкой. Целесообразно сфотографировать объект несколько раз, с разными поправками на фокус и из нескольких снимков выбрать наиболее резкий. Удовлетворительные результаты можно получить, производя наводку на резкость по 1 На упаковке фотоматериала «инфрахром» обозначается предел его чувствительности к инфракрасным лучам. Так, обозначение 880 означает, что фотоматериал чувствителен к лучам с длиной волны до 880 миллимикрон. 148 матовому стеклу с красным фильтром и сильно задиаф-рагмировав объектив. Экспонированные фотоматериалы «инфрахром» обрабатывают в полной темноте или при свете фонаря со специальным фильтром (темно-зеленого цвета). В криминалистических исследованиях (в частности, для выявления некоторых вытравленных и смытых записей, установления дописок в документах) применяется съемка инфракрасной люминесценции. Метод основан на способности некоторых веществ испускать инфракрасные лучи под действием лучей сине-зеленой зоны спектра. Объект исследования освещают с помощью двух достаточно мощных источников (например, кинопроекционных ламп), перед каждым из которых помещают сине-зеленый фильт (СЗС-8, СЗС-10, СЗС-14 или кювету с раствором медного купороса). Перед объективом располагается инфракрасный или плотный красный фильтр (КС-15, КС-17, КС-19). Фотографирование в рентгеновских лучах Это — метод получения теневого изображения за счет действия на фотоматериал рентгеновских лучей, прошедших через фотографируемый объект. В криминалистике данный метод съемки применяется для изучения внутреннего устройства и состояния частей огнестрельного оружия, боеприпасов, замков, пломб, отыскания спрятанных металлических предметов, дифференциации входных пулевых повреждений, прочтения некоторых текстов, закрытых красящим веществом, выявления записей, написанных невидимыми чернилами, содержащими соли тяжелых металлов. В зависимости от характера объекта и задачи съемки применяют источник мягких рентгеновских лучей (например, установку РУМ-7) или жестких лучей (РУМ-4, РУ-725Б). Съемка производится на специальную рентгеновскую пленку (РТ-1, РТ-2, РМ-1, РМ-6) или обычные негативные фотоматериалы. Чтобы получить снимок в жестких рентгеновских лучах, фотоматериал можно поместить в черную бумагу, используемую для упаковки фотопластинок и фотобумаг, а при съемке в мягких рентгеновских лучах —• в специальную металлическую кассету, одна стенка которой сделана из алюминиевой фольги. 149 Предмет съемки кладут на заряженную кассету мажную или металлическую) и освещают рентгеновскими лучами. Теневое изображение объекта получается после обработки экспонированного фотоматериала. Фотографирование в гамма-лучах (гаммаграфия) Гаммаграфией называется метод получения теневого изображения за счет действия на фотоматериал гамма-лучей, прошедших через исследуемый объект. Применяется в криминалистике для изучения внутреннего устройства металлических предметов — оружия, боеприпасов, замков, пломб. При съемке применяется металлическая кассета для рентгенографии, которая заряжается рентгеновской пленкой. На столе помещают заряженную кассету (фольгой кверху) и на нее кладут исследуемый объект. Над объектом на специальном кронштейне подвешивают контейнер с радиоактивным кобальтом (Со60), являющимся источником гамма-лучей. Пройдя через объект и стенку кассеты, гамма-лучи воздействуют на фотоматериал, вследствие чего на нем при проявлении возникает теневое изображение. Поскольку рентгеновские и гамма-лучи вредно действуют на организм человека, в работе с ними соблюдаются определенные правила безопасности. |