Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Правила выполнения ориентирующей съемки





При ориентирующей съемке применяются специальные технические приемы, позволяющие изготовить снимки с большими угловыми размерами:
1. Использование широкоугольного объектива.
2. Фотографирование методом панорамирования (линейная или, что чаще, круговая панорама).
Чтобы изготовить фотоснимки методом круговой панорамы, придерживайтесь следующих правил:
1. Установите фотоаппарат на штатив с поворотной головкой. Если штатива нет, придется держать фотоаппарат в руках и поворачиваться самому, стараясь при этом не передвигать фотоаппарат вверх-вниз относительно линии горизонта.
2. Поворачивая фотоаппарат относительно вертикальной оси, сделайте необходимое количество снимков, чтобы все место происшествия и ориентиры местности были на них последовательно запечатлены. При этом соседние кадры должны перекрываться на 5--10%, а в зоне перекрытия желательно наличие какого-либо приметного предмета.
3. Все кадры должны быть выполнены с одинаковой экспозицией.
4. Все кадры должны быть выполнены с одинаковой наводкой на резкость (как правило, на бесконечность).
На приведённых ниже фотографиях показаны три исходных снимка, выполненных методом круговой панорамы (их не обязательно должно быть три – столько, сколько нужно), и смонтированное изображение.

Другое… Опознавательная фотосъемка при расследовании производится для запечатления внешности живых лиц в целях уголовной регистрации, розыска и опознания, а также для запечатления при следственном осмотре внешности неопознанных трупов с целью установления их личности. Правила этой фотосъемки обеспечивают наиболее точное и полное фиксирование тех признаков внешности, которые дают возможность опознать человека или идентифицировать личность при экспертизе путем сравнения фотоснимков.

При опознавательной съемке лиц производят два вида поясных снимков: в фас и в профиль. В фас делается один снимок, а в профиль один или два, что зависит от назначения фотографий. Так, для уголовной регистрации преступников обычно делают снимок только в правый профиль. Если же на левой стороне лица имеются какие-либо особенности (шрамы, дефекты, следы различных болезней и др.), рекомендуется сделать снимок и в левый профиль. При фотографировании внешности неопознанных трупов целесообразно запечатлеть лицо и в правый и в левый профиль, а также в 3/4 поворота головы. Отдельно фотографируются ушные раковины, особые приметы на всех частях тела. Желательно сделать снимок трупа целиком в одежде. Иногда такой съемке предшествует туалет трупа, осуществляемый судебно-медицинским экспертом. Лицо должно быть полностью открытым, головной убор и очки снимаются, волосы не должны закрывать ушную раковину.

Если для опознания предполагается предъявить не самого человека, а его портретное изображение, целесообразно сделать дополнительный снимок во весь рост, в 3/4 поворота головы, в головном уборе и очках, если их носит данное лицо.

Положение головы при опознавательной съемке в фас и профиль фиксируется специальным подголовником (рис. 8). Аппарат при этой съемке устанавливается на уровне лица фотографируемого.

Для уголовной регистрации преступников и неопознанных трупов поясные снимки принято делать в 1/7 натуральной величины. В стационарных условиях эта съемка осуществляется крупноформатными аппаратами. При съемке малоформатными фотоаппаратами используют правила масштабного фотографирования.Освещение при павильонной (стационарной) опознавательной съемке должно быть двухсторонним. Основной, более сильный источник света располагается несколько выше фотоаппарата, а дополнительный – справа от фотоаппарата (при съемке в правый фас) и слева (при съемке в левый фас). При этом фотографируемое лицо усаживают на специальный стул со спинкой. В полевых условиях положение снимаемого лица и трупа и освещение выбираются с учетом сложившейся ситуации.

 

Рис. 8. Опознавательные снимки

Фотографирование места происшествия при его следственном осмотре – важнейший вид следственной фотографии. Исчерпывающая и точная фиксация обстановки места происшествия и обнаруженных на нем следов преступления и иных вещественных доказательств является одним из основных требований следственного осмотра.

Фотоснимки, выполненные на месте происшествия, должны:

а) дать наглядное представление об обстановке места происшествия в целом и об отдельных ее частях;

б) зафиксировать обстановку с максимальным количеством деталей;

в) при необходимости дать представление о размерах сфотографированных объектов (метрическая и масштабная съемки).

Рис. 9. Ориентирующий снимок места убийства с трупом

По видам фотосъемка места происшествия может быть ориентирующей, обзорной, узловой и детальной.

  1. Виды и способы судебно-оперативной фотографии.

Виды судебно-оперативной фотографии можно разделить по следственному действию: 1) фотосъемка места происшествия; 2) фотосъемка обыска и выемки; 3) фотосъемка следственного эксперимента; 4) фотосъемка предъявления для опознания; 5) фотосъемка проверки показаний на месте.

По объекту съемки различают следующие виды: 1) фотосъемка живых лиц; 2) фотосъемка трупов; 3) фотосъемка следов; 4) фотосъемка вещественных доказательств; 5) фотосъемка документов.

Основными методами запечатлевающей фотографии являются: панорамная; использование различных ракурсов; измерительная; стереоскопическая или трехмерная; репродукционная: опознавательная (сигналетическая).

Панорамная фотография. Это последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в обычном кадре, на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединенных потом в общий снимок - панораму (рис. 12.1). При съемке панорамы необходимо, чтобы на каждом последующем снимке захватывалась небольшая часть предыдущего кадра (10-15% площади).

Рис. 12.1. Фрагменты круговой панорамы

Различают следующие способы панорамирования: 1. Линейная панорама (рис. 12.2). Фотосъемка производится с нескольких точек, расположенных на одной линии параллельно снимаемому объекту. Различают горизонтальную и вертикальную панораму.

Рис. 12.2. Линейная панорама. Схема линейной панорамы

2. Круговая панорама (рис. 12.3). Фотосъемка производится с одной точки, при этом фотоаппарат желательно закрепить на штативе и осуществлять съемку с последующим поворотом вокруг вертикальной оси.

Рис. 12.3. Круговая панорама. Схема круговой панорамы

3. Ярусная панорама используется в тех случаях, когда снимаемый объект не только располагается в пространстве по линии горизонта, но и имеет значительную высоту. Ярусная панорама - это комбинация вертикальной и горизонтальной панорамы (рис. 12.4).

Рис. 12.4. Трехъярусная панорама

4. При фотосъемке с двух противоположных точек (метод встречной съемки) необходимо соблюдать следующие правила: снимаемый объект (участок) должен располагаться на одной воображаемой линии, расстояние от центрального объекта до снимающего должно быть равным, при съемке на местности угол наклона к фотографируемому объекту одинаковый.

5. Фотосъемка с четырех точек предусматривает практически те же правила, что и съемка с двух противоположных точек. Добавляется только еще одно направление, и фактически съемка ведется по диагоналям квадрата или прямоугольника. Поэтому такую съемку иногда называют перекрестная съемка (рис. 12.5).

Рис. 12.5. Перекрестная съемка

Измерительная фотография предназначена для получения изображений, по которым можно определить пространственные характеристики запечатленных на фотоснимке объектов.

Рис. 12.6. Фотосъемка с линейным масштабом

1. Фотосъемка с линейным масштабом (рис. 12.6). Данная фотосъемка позволяет определить размеры предметов, следов повреждений, а также увеличивать масштаб изображения и производить по снимку измерения. Для этого метода существуют следующие правила:

1) масштабная линейка размещается на высоте плоскости предмета и не должна маскировать его;

2) фотоаппарат должен располагаться строго вертикально над снимаемым объектом, и для этого его желательно закрепить на штативе;

3) для того чтобы при фотографировании избежать перспективных искажений фотографируемого объекта задняя стенка фотоаппарата должна быть параллельна фотографируемой плоскости объекта.

2. Фотосъемка с глубинным масштабом используется, когда на снимке необходимо запечатлеть значительный по размеру участок местности или закрытого помещения. По данным снимкам можно определить размеры предметов, а главное - расстояния между ними как в глубину снимаемого пространства, так и в ширину. Глубинный масштаб представляет собой длинную ленту с нанесенными на нее делениями, используют бумажную ленту с делениями в виде черно-белых квадратов (рис. 12.7).

Для этого метода существуют следующие правила:

1) фотоаппарат устанавливается таким образом, чтобы его оптическая ось была параллельна полу (поверхности местности);

2) необходимо уложить масштабную ленту вглубь от фотоаппарата параллельно оптической оси объектива. При этом начало ленты должно быть расположено строго под объективом - для этого используется отвес, прикрепляемый к фотоаппарату.

3. Фотосъемка с квадратным масштабом представляет собой разновидность фотосъемки с глубинным масштабом и отличается от последней тем, что вместо ленты в кадре помещают квадратный масштаб.

Рис. 12.7. Фотосъемка с глубинным масштабом

Репродукционная съемка производится для получения копий, схем, чертежей, фотографий, различных текстов и различных изображений на плоскости. Репродукционная фотосъемка позволяет получить точную копию оригинала путем использования обычных фотоаппаратов и специальных репродукционных установок. В настоящее время для получения значительного количества копий документа используются способы компьютерного копирования с применением множительной техники, однако данные копии документа не всегда отражают весь объем информации.

Опознавательная съемка. В криминалистике она считается средством уголовной регистрации живых лиц и трупов. Фотографирование живых лиц для уголовной регистрации производится в анфас, правый профиль и 3/4 левого полупрофиля. Левый профиль фиксируют в том случае, если на левой половине.ища имеются какие-либо особые приметы. При необходимости человек фотографируется во весь рост в той одежде, в которой он был задержан. Масштаб изображения на фотоснимке должен составлять 1/7 от натуральной величины.

При опознавательной съемке неопознанных трупов в необходимых случаях перед фотографированием проводится "туалет" трупа для придания ему прижизненного вида (припудривание, гримирование имеющихся повреждений, восстановление прически). После завершения этой процедуры фотографируют левый, правый профиль, анфас, а также человека в полный рост в одежде, в которой он был обнаружен (иногда для фиксации особых примет - обнаженным).

В целях фиксации результатов и хода осмотра места происшествия разработаны технико-криминалистические приемы фотосъемки и рекомендации по их применению:

1. Ориентирующая фотосъемка - фиксация места происшествия вместе с окружающими его объектами, путями отхода и подхода к нему; осуществляется с большой дистанции или панорамным методом.

2. Обзорная фотосъемка - фиксация места происшествия без окружающей обстановки; может осуществляться с нескольких точек. Обзорная фотосъемка, как правило, проводится на этапе общего осмотра сразу после ориентирующей фотосъемки либо после того, как место происшествия будет разбито на участки. Основная задача данной фотосъемки - создание общей картины места происшествия в целом.

3. Узловая фотосъемка - фиксация "узловых точек", места наибольшего сосредоточения следов и иной значимой информации вместе с окружающей обстановкой. Узловая фотосъемка осуществляется с расстояния 2-4 м, при этом в кадре, помимо следов, обязательно должен находиться хотя бы один неподвижный объект места происшествия. Желательно, чтобы данный объект прослеживался на одном из обзорных фотоснимков. Основная задача узловой фотосъемки - создание образной картины отдельного небольшого участка места происшествия с привязкой к основным неподвижным объектам данной местности.

4. Детальная фотосъемка - фиксация отдельного объекта (следа и т.п.) без окружающей обстановки; выполняется масштабным методом.

При осуществлении детальной фотосъемки необходимо строго соблюдать ее правила:

1) фотосъемка ведется строго под прямым углом к плоскости фотографируемого объекта;

2) фотосъемка ведется с минимально возможного расстояния;

3) фотографируемый объект или след и масштабная линейка должны точно вписываться в размер кадра;

4) масштабная линейка должна находиться в одной плоскости с поверхностью фотографируемого объекта; если объект круглый, то линейка помещается в одной плоскости с осью симметрии объекта.

  1. Макро и микрофотография.

Микрофотосъемка. Под микрофотосъемкой понимается фотографирование исследуемых объектов со значительным увеличением с целью выявления в них деталей, невидимых невооруженным глазом* (рис. 13). Эта фотосъемка осуществляется двумя способами:

1) при сравнительно небольших увеличениях (до 30 крат) она может быть выполнена с помощью фотокамер, снабженных специальными короткофокусными объективами (с фокусным расстоянием от 10 до 120 мм) – микрообъективами;

2) при значительном увеличении используется фотокамера с микроскопом.

 

*Микрофотосъемку не следует путать с макрофотосъемкой. Макрофотосъемкой называется съемка мелких объектов в крупном масштабе в пределах от 1:10 до 5:1. Эта съемка производится либо с помощью камер с двойным или тройным растяжением меха, либо малоформатными фотоаппаратами с применением насадочных линз или удлинительных колец.

 

Для первого способа микросъемки применяется фотокамера с большим растяжением меха (в пределах 50-80 см) с размером кадра от 9 х 12 до 13 х 18 см. Эти фотоустановки чаще всего бывают вертикальными. При фотосъемке через микроскоп используют камеры как со значительным растяжением меха, так и малоформатные аппараты. В микрофотоустановку могут входить микроскопы любой системы. Фотокамера соединяется с микроскопом таким образом, чтобы посторонний свет не попадал на пленку. Это достигается путем использования различного рода переходных колец. В некоторых микрофотоустановках фотокамера и микроскоп составляют одно целое, например, в установке МНФ-1, МНФ-3

Большое значение при микрофотосъемке имеет правильное освещение. Характер освещения зависит от особенностей фотографируемого объекта и целей микросъемки, соответственно и микросъемка может производиться в отраженном и проходящем свете, а также при комбинированном освещении.

Необходимый размер увеличения при микросъемке зависит от характера фиксируемого объекта. Например, следы на стреляных пулях и гильзах, следы на замках от орудий взлома фотографируются с увеличением в 10-50 раз, волокна бумаги и других веществ – с увеличением в 200 раз, микроструктуру карандашных и чернильных штрихов – с увеличением в 200-400 раз. 2. Микрофотосъемка

Глаз человека, как естественный оптический прибор, имеет опреде-ленную разрешающую способность. С расстояния наилучшего виде-ния (250 мм) у человека с нормальным зрением она составляет поряд-ка 0,1--0,2 лин./мм. Множество криминалистических объектов имеют значительно меньшие размеры. Это, например, клетки тканей растительных и животных организмов, микрокристаллическая структура фотографических эмульсий и др. Их изучение стало воз-можным благодаря микроскопам.

Современные микроскопы весьма разнообразны. Существуют их биологические, металлографические, измерительные, сравнитель-ные, стереоскопические, люминесцентные, поляризационные, ин-терференционные, телевизионные разновидности. Они позволяют с высокой точностью изучать объекты и в большинстве случаев фото-графировать их изображение. Фотография стала сейчас незамени-мым средством документирования микроскопических исследований, особенно при изучении деталей со слабой интенсивностью свечения, таких процессов, как рост микрокристаллов, жизнедеятельность мик-роорганизмов, протекание химических реакций.

Фиксацию на светочувствительном материале изображений, со-здаваемых микроскопом, изучает микрофотография. С ее помощью исследуют форму, размеры, строение и другие характеристики мик-рообъектов. Благодаря микрофотографии стали доступными не только различные области видимого спектра, но и невидимые для глаза ультрафиолетовые и инфракрасные диапазоны. С появлением электронных микроскопов возможности изучения микромира зна-чительно возросли. Теперь можно изучать тонкую структуру матери-алов и веществ с размерами до 10 см.

Под микрофотосъемкой понимается фото-графирование исследуемых объектов со значительным увеличе-нием с целью выявления в них деталей, невидимых невооружен-ным глазом Микрофотосъемку не следует путать с макрофотосъемкой. Макрофото-съемкой называется съемка мелких объектов в крупном масштабе в пределах от 1:10 до 5:1. Эта съемка производится либо с помощью камер с двойным или трой-ным растяжением меха, либо малоформатными фотоаппаратами с применением насадочных линз или удлинительных колец. (рис. 1). Эта фотосъемка осуществляется двумя спо-собами:

1) при сравнительно небольших увеличениях (до 30 крат) она может быть выполнена с помощью фотокамер, снабженных спе-циальными короткофокусными объективами (с фокусным рассто-янием от 10 до 120 мм) -- микрообъективами;

2) при значительном увеличении используется фотокамера с микроскопом.

Для первого способа микросъемки применяется фотокамера с большим растяжением меха (в пределах 50-80 см) с размером кадра от 9 х 12 до 13 х 18 см. Эти фотоустановки чаще всего бы-вают вертикальными. При фотосъемке через микроскоп исполь-зуют камеры как со значительным растяжением меха, так и мало-форматные аппараты. В микрофотоустановку могут входить мик-роскопы любой системы. Фотокамера соединяется с микроско-пом таким образом, чтобы посторонний свет не попадал на пленку. Это достигается путем использования различного рода переход-ных колец. В некоторых микрофотоустановках фотокамера и микроскоп составляют одно целое, например в установке МНФ-1, МНФ-3.

Рис.1. Микроснимок пересекающихся штрихов (увеличение 100)

Большое значение при микрофотосъемке имеет правильное ос-вещение. Характер освещения зависит от особенностей фотогра-фируемого объекта и целей микросъемки, соответственно и мик-росъемка может производиться в отраженном и проходящем свете, а также при комбинированном освещении.

Необходимый размер увеличения при микросъемке зависит от характера фиксируемого объекта. Например, следы на стреляных пулях и гильзах, следы на замках от орудий взлома фотографи-руются с увеличением в 10-50 раз, волокна бумаги и других ве-ществ -- с увеличением в 200 раз, микроструктуру карандашных и чернильных штрихов -- с увеличением в 200-400 раз.

Микрофотография дает возможность сравнивать и сопоставлять мельчайшие детали объектов. Сравнительный и другие методы ши-роко используются в трасологических, баллистических и прочих кри-миналистических исследованиях. С помощью микрофотографии фиксируются и сопоставляются детали следов орудий взлома и инструментов, следы частей оружия на пулях и гильзах, микрочастицы веществ, волокна тканей и бумаги, объекты биологического проис-хождения, структура металлов и сплавов, фотоматериалов, фотогра-фических изображений и др.

В настоящее время микрофотография имеет свои специфические объекты, аппаратуру, методы и приемы съемки. Ее задача -- изуче-ние по фотоснимкам неразличимых человеческим зрением деталей объекта, воспринятых оптической системой микроскопа. Современ-ные микроскопы предназначены для различных целей, имеют разные конструкции, но все они включают в себя одни и те же оптические элементы и механические узлы. Основными оптическими элемента-ми микроскопа являются объектив, окуляр и осветительное устрой-ство; основными механическими узлами -- штатив, тубус, предмет-ный столик, механизм для фокусирования изображений.

Макрофотография

Обычные аппараты позволяют фотографировать предметы с рассто-яния от 0,5 м до бесконечности. При этом на получаемых снимках хорошо просматриваются только крупные детали. Чтобы разглядеть и мелкие, приходится увеличивать изображение при проекционной печати. Это возможно лишь в определенных пределах, поскольку с увеличением изображения проявляется его зернистая структура, ухудшающая резкость.

В ходе расследования преступлений нередко возникает необходи-мость детального изучения небольших по размерам предметов -- вещественных доказательств и следов. Поэтому при осмотре места происшествия или экспертном исследовании такие объекты фото-графируют в натуральную величину либо с увеличением, используя макрофотографию.

Макрофотография -- это специальный вид съемки, который по-зволяет получать изображения мелких объемных предметов в более крупном, чем при обычной съемке, масштабе. Ее задача состоит в передаче на снимке таких деталей, которые наблюдаются невоору-женным глазом. Областью макрофотографии принято считать мас-штабы изображений от 1:10 до 20:1. При меньших масштабах имеет место обычный вид съемки, а большие увеличения получают с помо-щью оптической системы микроскопа.

Макрофотографию используют при решении различных науч-ных и технических задач в биологии, археологии, геологии, метал-лургии. Криминалисты применяют ее для фотографирования орудий взлома и инструментов, пуль, гильз, монет и других мелких предме-тов -- вещественных доказательств; следов, обнаруженных на месте происшествия, и др. Макрофотография используется при трасологических и баллистических экспертизах, судебно-техническом исследовании документов. Она, как правило, является составной частью таких методов, как репродукционная, контрастирующая, инфракрас-ная и ультрафиолетовая фотография.

  1. Панорамная фотосъемка.

Панорамная фотосъемка. Ее сущность заключается в строго последовательном фотографировании по частям местности или помещений по горизонту или вертикали, а также длинных, высоких сооружений и отдельных больших объектов, не помещаемых в один кадр крупного плана, с тем, чтобы составить из зафиксированных частей одно общее изображение, называемое фотопанорамой. Этот метод ценен при следственном фотографировании тем, что позволяет значительно расширить пределы снимаемого пространства, а следовательно, полностью запечатлеть любой участок местности, составляющий место происшествия или окружающий его, либо крупный объект при затруднении съемки и один кадр.

Панорамная съемка выполняется с помощью обычных малоформатных аппаратов, но с соблюдением определенных требований. Для обеспечения хорошей стыковки отдельных снимков панорамы необходимо, чтобы границы соседних кадров при этой съемке несколько перекрывали (на 10-15% площадь изображения) друг друга. В целях обеспечения правильной последовательности кадров на негативе и ускорения монтажа фотопанорамы перемещение фотоаппарата при панорамной съемке рекомендуется производить по направлению движения фотопленки. Панорамная съемка может быть выполнена двумя способами: круговым (секторным) и линейным.

Круговое панорамирование применяется в тех случаях, когда фотографируемые объекты расположены в разных плоскостях или под углом друг к другу, а также когда их удобнее зафиксировать из одной точки. При этом аппарат укрепляют на специальной панорамной или легко поворачиваемой вокруг вертикальной оси универсальной головке штатива.

В случаях, когда объекты находятся на одной линии (фасады домов, дороги, стены, заборы и т.п.), более предпочтительна фотосъемка методом линейной панорамы с перемещением аппарата по прямой параллельной линии. Плоскость пленки в фотоаппарате при этом должна располагаться параллельно фронтальной линии объекта. Место расположения аппарата зависит от требуемого масштаба съемки и типа объектива (обычный или телеобъектив). Нужно сохранять также одинаковое расстояние от аппарата до фронтальной линии объекта и все снимки делать с одной и той же высоты и с одной выдержкой. Соответственно различают горизонтальные и вертикальные панорамы. Панорамы могут быть многорядными.

  1. Судебно-исследовательская фотография.

Судебно-исследовательская фотография - это совокупность средств криминалистической техники и специальных средств и методов съемки вещественных доказательств с целью получения доказательственной информации, которую трудно получить с помощью обычной фотосъемки

К методам судебно-исследовательской фотографии принадлежат микроскопические, измерительные, изменения контрастов, цветоделенные, радиографические, голографические, электрографические Термографическое, диффузионные и др. В исследовательской и фотографии часто техническое средство, применяют, и методика его применения дают название метода, однако основным является способ фотографического фиксированиия.

Граница между смежными поверхностями может быть четкой, размытой или такой, что плохо различается С помощью фотографических методов исследования можно изменять яркость смежных поверхностей, делать границы между же ими хорошо различаемыми и четкими В этом, собственно, и заключается суть исследовательской фотографии - невидимое сделать видимым, а плохо различимые - четким Это достигается с помощью названных специальных методедів.

С помощью фотографических методов изменения контрастов можно изменять пороги контрастности (яркости) между смежными участками Эти методы разделяют на физические, фотографические и химические К физическим относятся ить съемка в косо направленном освещении, рассеянном свете, проникающем (на просвет), бестеневом, методом \"муара\", а также сдвиг и оконтуривания изображеня зображення.

К методам фотографической изменения контрастности (яркости) относятся цветоделенный (разработчик - Е Буринский) кольоророзриз-нювальний - съемка в различных участках спектра с применением светофильтр ров, а также съемка на материалах различной чувствительности и контрастности Например, для репродукции применяют фотопленку \"Микрат-300ат-300".

Химические методы увеличения контрастности заключаются в специальном обработке отрицательного или положительного материала Для этого применяют химические средства, которые называют Подавители и усилителями

Цветоделение и кольоророзризнювання - различные методы восстановления невидимого и увеличения контраста

Цветоделение заключается в том, что из исследуемого документа изготавливают два контрастных негативы, совмещают их и печатают два дубля-негативы Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто желательно ого контраста Таким образом Е Буринский восстановил угасшие тексты на рукописях, относящихся к эпохе княжения Д Донского Метод цветоделения широко применяют также в археологии и медицине Д Менд елеев назвал этот метод вторым зрением человека, а Е Буринский был удостоен Большой золотой медали им М Ломоносова по научному открытию відкриття.

Кольоророзризнювання - съемка в различных участках спектра - вытеснила трудоемкий метод Е Буринского ее применяют в экспериментальных исследованиях для восстановления залитых красителем текстов, разрезной ния штрихов текстов, имеющих близкие цветовые оттенки, которые трудно или вообще невозможно различить Например, для того чтобы прочитать залитый фиолетовым красителем текст достаточно сфотографировать документ с фиолетовым светофильтром, а чтобы выявить пылинки и копоть вокруг огнестрельного повреждения, залитого кровью, надо сфотографировать его с красным светофильтром или с помощью ЭОЕОП.

Как отмечалось, в исследовательской и полевой криминалистике применяют ультрафиолетовые, инфракрасные и рентгеновские лучи Съемка в них позволяет выявить закрыты красителями, тонким слоем дерева или папье перу признаки подчистки, травления и смывания текстов, а также потухшие от времени тексты Названы лучи возбуждают люминесценцию, которую можно визуально наблюдать или фотографировать и таким образом дифере нциюваты веществни.

В ультрафиолетовых лучах различают съемку в отраженных лучах и съемку люминесценции

Для съемки в отраженных лучах объект освещают УФЛ (с помощью устройств ОЛД-41, \"Таран\", УК-1, кварцевой лампы), а перед объективом фотоаппарата размещают светофильтр УФС-1 или УФС-2 Во время фото ографування люминесценции светофильтр УФС-1 размещают перед источником УФЛ, а на объектив надевают светофильтр, который корректирует только цвет люминесценции (например, сине-зеленую или оранжевую зонунжеву зону).

В инфракрасных лучах так же различают съемку в отраженных лучах и съемку люминесценции

Для съемки в отраженных лучах объект освещают обычной лампой накаливания, а на объектив фотоаппарата устанавливают инфракрасный светофильтр ИЧС-1, красные светофильтры ЧМ-14 ЧМ-15 Съемка инфраструктуры ачервонои люминесценции гораздо сложнее, поскольку требует освещения ИЧП определенной зоны объекта и полного отсечения ИЧП перед объективом Инфракрасная люминесценция лежит за пределами видимого спектра, поэтому для ее наблюдения применяют электронно-оптические преобразователи, приборы ночного виденияня.

Рентгеновские лучи имеют большую проникающую способность Они не фиксируются оптическими объективами, поэтому съемку осуществляют без фотоаппарата Фотографируют не объект, а его тень Для этого источник рентгенивсь ьких лучей размещают перед объектом, а за ним - рентгеновскую пленку Рентгеновские лучи, проникая сквозь объект, создают теневое изображение его структуры, которое и фиксируется на пленкеівці.

микросъемки - это фотографирование объекта через микроскоп Благодаря этому фиксируется картина, которую можно наблюдать в окуляр Современные микроскопы и аналитические приборы (спектрографы, спектрометры и биологические, металло ографични, поляризационные, сканирующие, тоннельные и электронные микроскопы), как правило, соединены с фото-, кино-или видеокамерой МСК-1, МИМ-8 Условия съемки добираются оптимально, а в последних моделях - на вить автоматичечно.

Для микросъемки с помощью обычного микроскопа МБИ, МБС-1 применяют микрофотоустановкы ФМН-2, ФМН-1 или мик-рофотонасадкы МФН-1 Возможно фотографировать переходных колец, соединяются ують фотоаппарат с окуляром микроскопа.

Обычный снимок можно при печати увеличить в несколько десятков раз, и хотя объем информации от этого не увеличится, мик-рознимок раскрывает новые, невидимые человеческому глазу признаки объекта

Голографический метод Голография (от греч bolos - весь и grapho - пишу) - это метод фиксации, а затем восстановления волнового поля, основанный на регистрации интерференционной картины, образованной ми илею, отраженной предметом, освещенный источником света (предметной волной), и когерентной с ней волной, идущей непосредственно от источника света (опорной) Зарегистрирована интерференционная картина наз иваеться голограммой Голографическая съемку осуществляют без фотокамеры Объект освещают пучком лазера и одновременно часть этого луча направляют на фотопленку, размещенную перед объектом, который фотографуютфують.

Каждый участок голограммы содержит информацию обо всем объекте, т.е. если ее разделить на части, то с каждой из них можно получить все зафиксировано изображения Голограмма позволяет фиксировать изображение, е идновлене радиоволнами или рентгеновскими лучами Голограмма на толстослойных эмульсиях можно рассматривать при обычном освещении Трехмерное изображение на голограмме дает возможность \"заглядывать\" сбоку и видеть предметы, закрытые другими объектамими об'єктами.

Электрографический метод применяют в електрографии Суть его заключается в получении фотографического изображения на светочувствительном слое, который называют фотопроводником При его освещения он становится элек ктропровидним пропорционально освещению Так на фотопро-видниковому слое возникает скрытое изображение По способам ви-зуализации скрытого изображения на Фотопроводящие слое различают разные виды электр ография распространенной является ксерография, которую применяют в различных подразделениях правоохранительных органов как технику для тиражирования документов С помощью цветных ксеро-копировальных аппаратов преступники ко пиюють денежные купюры, подделывают документы (например, бланкиланки).

Радиографический метод относится к фотографическим только из-за того, что восстановленное изображение объекта пучком быстрых нейтронов фиксируется на фотослой, обработанных химическим способом для получения изображения я, например, невидимого следа пальца на документе последний облучают быстрыми нейтронами, в результате чего элементы, которые входят в состав потожирового вещества (фосфор, калий, кальций, натрий и др.), превращаются в радиоактивные изотопы Затем документ прижимают к фотопластинки и оставляют в контакте с ней В местах расположения следа фотопластинка под действием радиации образованных изотопов усвоить ичуеться После проявления фотопластинки на ней будет темное изображение следа пальца на совершенно белом фоне, а позитив будет темный фон и белый след пальцаальця.

Термографический фотографический метод фиксирования изображения - это процесс получения изображения в тепловых (инфракрасных) лучах приемниками теплового изображения могут быть тепловизоры, приборы ночного бы видение, фотографические материалы, сенсибилизированные для дальней инфракрасной зоны Термографический метод применяют для получения изображения закрытого красителями текста Если на залитый текст наложить т ермопливку и подогреть объект с обратной стороны, то на термопливци появится изображение текста, закрытого красителями Термографический метод фиксации пока находится на стадии внедрения, потому что у следственной практике нет специальных тепловизоров для обнаружения и фиксации тепловых следов (хотя такая возможность существует, например, для выявления следов рук, ложа трупа или любого предмета, который некоторое время был на месте происшествия, а затем его забралиали).

  1. Измерительная фотосъемка.

Измерительная фотосъемка. Нередко в следственной практике возникает необходимость определить по снимкам действительные размеры сфотографированных объектов или расстояния между ними. Это оказывается возможным при фотографировании по правилам измерительной фотографии.

Масштабы фотографических изображений обусловливаются расстоянием от объектива до снимаемого объекта и длиной фокусного расстояния объектива. При обычной съемке (с уменьшением натурального размера запечатлеваемого объекта и при неизменном расстоянии его от объектива) изображение тем крупнее, чем больше фокусное расстояние объектива. При этом масштаб изображения прямо пропорционален величине главного фокусного расстояния объектива. Например, объектив, имеющий f = 100 мм, дает изображение вдвое большее, чем объектив с f = 50 мм при равном удалении снимаемого объекта.

В зависимости от целей и задач криминалистической фотосъемки измерительная фотография разделяется на метрическую и масштабную. Метрическая съемка осуществляется с глубинным масштабом, цена делений которого равна величине главного фокусного расстояния объектива используемого фотоаппарата. Точная же величина уменьшения предмета на таком снимке по сравнению с натуральной (коэффициент уменьшения) определяется количеством фокусных расстояний без одного, на котором находится снимаемый объект от объектива, либо частным от деления натуральных размеров запечатлеваемого эталонного объекта на его размеры на снимке.

  1. Процессуальное оформление применения следователем судебно-оперативной фотографии

Разработанные криминалистикой рекомендации относительно правил оформления фотоснимков основаны на учете требований ст. 69, 141, 179, 183, 191 УПК РСФСР.

В заключительной части протокола следственного действия или в исследовательской части заключения эксперта должно быть указано:

а) какой объект фотографировался; б) каким методом и способом съемки; в) откуда (с какого места) производилась съемка (при производстве следственного действия); г) кто ее проводил (следователь, специалист, эксперт); д) условия съемки (например, модель фотоаппарата, вид негативного материала и его характеристики, характер освещения, диафрагма, экспозиция, применялся ли светофильтр).

Рис. 22. Рентгенограмма пистолета.

Полученные фотоотпечатки наклеивают на специальные таблицы или листы белой плотной бумаги. Наверху таблицы (или листа) указывается, к протоколу какого следственного действия или к какому заключению эксперта они прилагаются.

Под каждым фотоснимком ставится номер (соответствующий их нумерации в протоколе, заключении) и дается пояснительная надпись. Если на фотоснимках делают какие-либо разметки (стрелками отмечают совпадающие признаки, показывают местонахождение объекта), то в таблице должны быть помещены точно такие же фотоснимки без разметок(контрольные фотоотпечатки).

Снимки, прилагаемые к протоколу, скрепляются печатью следователя. Снимки в фототаблицах, прилагаемых к заключению эксперта, — печатью экспертного учреждения. При этом часть оттиска печати должна находиться на фотоснимке, а часть — на бумаге.

Фотоснимки, прилагаемые к протоколам, подписывает следователь, специалист (если фотографирование производилось им) и по мере возможности понятыми. Фотоснимки, прилагаемые к заключению эксперта, подписывает эксперт. Хранятся они в деле.

  1. Свойства и виды папиллярных узоров на пальцах рук.

Кожная поверхность ладоней рук отличается по своему строению от остальной поверхности кожи человека наличием своеобразного рельефа.

Ладонная поверхность руки содержит несколько групп признаков, позволяющих идентифицировать человека:

  1. флексорные линии (сгибательные);
  2. «белые линии» (линии Бокариуса) – мелкие складки кожи, расположенные на ладонной поверхности руки и на фалангах пальцев;
  3. папиллярные линии – линейные возвышения которые, изгибаясь, образуют сложные построения и узоры различной формы, располагаются по всей ладонной поверхности и разделяются мелкими бороздками;
  4. тонкие линии;
  5. рубцы (шрамы);
  6. поры.

Папиллярные узоры характеризуются общими и частными признаками.

К общим признакам относятся:

  1. тип узора:

а) дуговой, в котором линии располагаются в виде одного потока линий поперек подушечки пальца, образуя в центре изгиб в виде дуги. Дуговые узоры имеют следующие виды:

    • простые;
    • парамидальные;
    • шатровые;
    • елкообразные;
    • узоры с неопределенным строением центральной части;


б) петлевой, имеющий сложное строение в виде трех систем линий. Линия внутреннего узора начинается с края узора, но не доходя до другого края, изгибается в виде петли и возвращаются к тому же краю, от которого начинались. Узор составляют несколько вложенных одна в другую петель. Петлевые узоры делятся на следующие виды:

    • простые;
    • половинчатые;
    • замкнутые;
    • изогнутые;
    • параллельные;
    • двойные;


в) завитковый имеет три потока папиллярных линий, центральный из которых имеет форму круга, овала, спирали. Нижний и верхний потоки начинаются на одной стороне подушечки пальца и сходятся на другой, образуя тем самым две дельты. Иногда встречаются три и четыре дельты. Завитковые узоры бывают следующих видов:

    • простые;
    • спиральные;
    • петли-спирали;
    • петли-клубки;
    • петли-улитки;
    • неполные;
  1. число линий между заранее установленными частями (точками) узора;
  2. взаиморасположение частей и элементов рисунка. Чаще всего учитывается расположение дельт, которое может быть:

а)внутренним;
б)средним;
в)наружным;
г)величинаузора;
д) общее количество деталей в узоре или его частях;

  1. направление потока папиллярных линий;
  2. ширина потока;
  3. крутизна изгиба потока.

Частные признаки папиллярных узоров – морфологические особенности папиллярных линий, а также: начало и конец папиллярных линий, раздвоение и слияние папиллярных линий – раздвоение, мостик; разрыв; островок; обрывок; точка; глазок; поры.

Свойства папиллярных узоров:

  1. индивидуальность;
  2. постоянство;

восстанавливаемость.

  1. Обнаружение, закрепление и изъятие следов транспортных средств.

На месте происшествия от транспортных средств могут оставаться следы-отображения (следы колес на асфальте, бампера на препятствии), следы-предметы (отвалившиеся детали, осколки фарных стекол), следы-вещества (тормозная жидкость, бензин).

Среди следов транспортных средств выделяют следы ходовой части (колеса, гусеницы) и следы-отпечатки других частей транспортного средства.

Следы ходовой части позволяют определить направление движения, наличие торможений и остановок, вид автомобиля, изношенность шин. Чаще всего на твердой поверхности (асфальт) образуются следы-наслоения (следы проехавшего через лужу автомобиля), а на мягкой (грунт, снег) -- объемные следы. Ввиду устройства большинства современных транспортных средств следы передних колес автомобиля при движении по прямой перекрываются следами задних, поэтому зафиксировать все следы возможно только при поворотах Трасология и трасологическая экспертиза.Учебник/ Кантор И.В., Ярмак В.А.,

Статические следы транспортного средства образуются как отпечатки определенной части протектора. Динамические следы могут образовываться при торможении,заносе

Следы-отпечатки других частей транспортного средства образуются при столкновении с другим объектом, позволяют установить детали происшествия.

Фиксируются следы транспортных средств описанием в протоколе, фотографированием, изготовлением слепков с объемных следов шин. Изымаются в соответствии с общими правилами.

Обнаруженные следы транспортных средств на месте происшествия должны быть подробно описаны в протоколе осмотра, в котором указываются: вид следов (объемные, поверхностные, торможения, юза и т.п.) и их расположение по отношению к другим неподвижным объектам; вид и особенности следовоспринимающей поверхности (например, сухое асфальтовое покрытие, глина, песок, снег и т.д.); количество и взаимное расположение следов, образованных разными колесами одной автомашины, и результаты их измерений (размер колеи, базы); место расположения, длина и степень выраженности следов торможения, если они обнаружены; размеры следов шип (их длина, ширина отпечатков беговой дорожки, глубина объемных следов и т.д.); рисунок протектора, отображенный в следах, и размеры основных его элементов; наличие, расположение, форма и размеры хорошо выраженных индивидуальных особенностей шины, отображенных в следах; расстояние между двумя отпечатками одной и той же особенности следа (дефекты покрышки); признаки, указывающие на направление движения автомашины; способы дополнительной фиксации и изъятия следов, примененные при осмотре, и перечень материалов, прилагаемых к протоколу; как упакованы изъятые следы. При осмотре транспортного средства в протоколе должны быть указаны транспортное средство, его вид, модель, регистрационный номер, цвет, характер перевозимого груза, где находится транспортное средство (на проезжей части, тротуаре, в кювете и т.д.), вид следа (вмятина, разрыв металла, царапина и т.д.), расстояние между транспортными средствами, находящимися па месте происшествия, местоположение трупа и отделившихся деталей, частей. Кроме перечисленных пунктов в протоколе могут быть указаны и другие данные, имеющие важное значение для конкретного дела. При фотографировании следов транспортных средств производится узловая и детальная съемка. При узловой съемке следы шин фотографируются на фоне окружающей обстановки, при детальной - фотографируются отдельные фрагменты с отобразившимися в них особенностями. Около следа укладывается масштабная линейка или лента. Обязательно должны быть сфотографированы по крайней мере три элемента следов транспортных средств: колея на том участке, где она наиболее отчетливо видна; рисунок протектора в том месте, на котором наиболее отчетливо заметны его индивидуальные особенности; отдельные признаки, отображающие частные идентификационные особенности шин или других частей автомашины. С объемных следов транспортных средств могут быть изготовлены слепки. Техника изготовления слепков с помощью раствора гипса та же, что и в случаях копирования следов ног. Специфика здесь состоит в том, что иногда приходится производить заливку следов, относительно больших по длине. Поэтому след шины предварительно разделяют на участки длиной 40-50 см тонкими перегородками из стекла, фанеры, картона и т.п., вдавливая их в след. Затем производится заливка гипсовым раствором. Поверхностные следы шип (следы наслоения) копируются с помощью листа резины, предварительно зачищенной наждачной бумагой, фотобумаги, липких пленок. Предметом трасологической экспертизы является установление обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортного средства, и механизма происшествия в целом. На разрешение такой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями данного транспортного средства; к какому типу (виду) относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия; автомобилем какой марки оставлены следы; в каком направлении двигалось транспортное средство, судя но его следам; не составляли ли одно целое с транспортным средством предметы, обнаруженные па месте происшествия; не образованы ли следы на транспортном средстве (одежде потерпевшего) частью другого транспортного средства?
  1. Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой.
Трасологическая экспертиза представляет собой исследование следов, а также объектов, оставивших след или несущих на себе следы, и других материалов, имеющих отношение к событию. Это исследование проводится специалистами, для установления фактических данных, которые будут использованы в качестве доказательств. По предмету исследования различают четыре вида трасологических экспертиз: транспортные, механоскопические, гомеоскопические и экспертиза следов животных. Транспортная трасология — подраздел трасологии, в котором изучаются закономерности отображения в следах информации о событии дорожно-транспортного происшествия и его участниках, способы обнаружения следов транспортных средств и следов на транспортных средствах, а также приемы извлечения, фиксации и исследования отобразившейся в них информации. Транспортно-трасологическая экспертиза проводится, если возник спор при определении виновности в дорожно-транспортном происшествии или страховая компания отказывает в страховом возмещении, а так же если вам предъявлено обвинение в ДТП, которого вы не совершали. Данная экспертиза может ответить на такие вопросы:
  • 1. Где располагается место столкновения транспортных средств? 2. Где располагается место наезда на пешехода? 3. Каков механизм столкновения транспортных средств? 4. Каков механизм наезда на пешехода? 5. Как располагались транспортные средства относительно друг друга в момент столкновения, каков угол между продольными осями транспортных средств в момент столкновения? 6. Как располагались транспортные средства относительно друг друга и относительно проезжей части в момент столкновения? 7. Как располагались транспортное средство и пешеход относительно друг друга в момент наезда? 8. Стоял или двигался пешеход в момент наезда на него транспортным средством? 9. Находилось ли транспортное средство в состоянии покоя в момент столкновения? 10. Скорость какого транспортного средства была больше в момент столкновения? 11. Соответствуют ли повреждения на транспортных средствах обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия? 12. Имеются ли повреждения на представленном колесе? 13. Если имеются повреждения на представленном колесе, то в какой момент они возникли (до ДТП, в момент ДТП, после ДТП)? 14. Могли ли данные повреждения колеса привести к дорожно-транспортному происшествию? 15. Какой частью транспортного средства был совершен наезд на пешехода? 16. Как располагались транспортное средство и велосипед относительно друг друга в момент наезда, каков угол между продольными осями транспортного средства и велосипеда в момент наезда? 17. Совершал ли маневр изменения направления движения велосипедист перед наездом?
 

Вопросы диагностического характера:

Date: 2016-07-22; view: 6527; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию