ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

в) автотехнических исследований;
г) взрывотехнических исследований; д) исследования пищевых
продуктов.
В отделах и отделениях экспертных криминалистических
подразделений УВД и УВДТ (управление внутренних дел
на транспорте) имеются лаборатории (группы), в которых
сконцентрирована экспертная техника для следующих
исследований: дактилоскопических, трасологических, балли-
стических, технико-криминалистического исследования до-
кументов, рукописных текстов, холодного оружия, внешнего
облика, черт лица.
Несколько иначе укомплектованы техническими средст-
вами исследовательские лаборатории научно-исследователь-
ских институтов судебной экспертизы. Так, Киевский НИИСЭ
имеет лаборатории: 1) технического исследования докумен-
тов; 2) физико-химическую и биологическую; 3) судебно-
автотехническую; 4) фоноскопическую; 5) пожарно-техниче-
скую; 6) строительно-товароведческую; 7) экономическую
и 8) отдел теории судебной экспертизы.
Профиль лабораторий определяется спецификой техни-
ческого оборудования и методами исследования. Вместе с тем
общие методы исследования, а значит и технические средства
их реализации, остаются одинаковыми для многих профиль-
ных лабораторий. Учитывая это, экспертную технику можно
классифицировать так: 1) лабораторная; 2) измерительная;
3) освещения; 4) воспроизведения изображений; 5) микро-
скопическая; 6) акустическая; 7) исследования микрообъектов
и запахов; 8) автоматизации и компьютеризации.
Лабораторная техника представляет вспомогательные
средства проведения исследований объектов различного клас-
са. Она включает химическую посуду, средства упаковки
и хранения, пинцеты, лупы, штативы, источники энергии,
комплекты инструментов (например, слесарных, столярных),
средства нагревания, моделирования и т. п.
Измерительная лабораторная техника экспертных лабо-
раторий значительно отличается от средств измерения,
имеющихся в комплектах. Это приборы, позволяющие произ-
водить измерения любых физических тел в агрегатных
состояниях. Так, для сложных и точных измерений твердых
тел используется большой инструментальный микроскоп
(БИМ-1 и других моделей); для обнаружения, а следователь-
но, и измерения газообразных объектов прменяются газовые
анализаторы, например, трубка Мохова-Шинкаренко, устрой-
ство <Шмель>, детектор РД-1, экспресс-тест ф-2 и др. Для
измерения полостей используют кронциркули, нутромеры,


Глава 8. Технические средства собирания информации 111
калиброметры, шаблоны, а для измерения температуры - тер-
мометры, термопары, пирометры и т. п. Для измерения микро-
объектов можно использовать любой микроскоп, поставив
нужные окуляр-микрометры.
Средства освещения. Кроме люминесцентных ламп и ламп
накаливания в лабораториях широко представлены источники
ультрафиолетового, инфракрасного, рентгеновского и лазер-
ного освещения. Для ультрафиолетового освещения исполь-
зуют переносные осветители типа ОЛД-41, <Фотон>, УК-1,
самодельные конструкции на базе ламп УФО-4А, а также
стационарный источник <Таран>, ОЙ-17 для наблюдения лю-
минесценции через микроскоп. Для самодельных мощных
источников УФЛ используют горелки ПРК либо СВДШ разных
мощностей.
Источником инфракрасных лучей служит любое нагре-
тое тело, поэтому все источники видимого света - фонари,
софиты, прожекторы, источники точечного света ОИ-9,
ОИ-19, ОИ-21-позволяют производить исследование
в инфракрасных лучах, если предварительно источник будет
экранирован соответствующим инфракрасным фильтром.
Средства воспроизведения изображения. В процессе иссле-
дования воспроизведение исследуемого объекта, его призна-
ков и результатов исследования является важнейшей стадией.
В настоящее время получить изображение можно разнообраз-
ными методами, используя почти любые участки электро-
магнитного спектра от космических лучей до радиоволн.
В криминалистических лабораториях применяется техника для
получения изображений в рентгеновском, УФ, . видимом,
ИК участках спектра.
Если узкий участок электромагнитного спектра направить
на исследуемый объект, а отраженные лучи сконцентриро-
вать (преобразовать) на приемник, то на последнем получим
изображение объекта. Получение изображений с помощью
видимого (дневного) света представляет фотографию. Полу-
чение изображения с помощью рентгеновских лучей назы-
вают рентгенографией (получение изображения без опти-
ческой системы). Фотосъемка объектов в ультрафиолетовых
лучах называется ультрафиолетовой, а в инфракрасных -
инфракрасной фотографией.
Изображение можно получить и в длинноволновой части
ИКЛ, например при освещении объекта включенным электри-
ческим утюгом - это термография. Любой объект отлича-
ется температурой от окружающей среды, и его тепловое
(температурное) изображение получают с помощью теплови-
зора (рис. 9).
Изображение можно получить и с помощью механической
энергии, в частности, с помощью звуковой волны. В медицине
112 Раздел II. Технические средства и методы собирания информации
используются ультра-
звуковые приборы для"
получения изображения
внутреннего строения
живых объектов, а в кри-
миналистике - для вос-
становления закрытых
красителями текстов.
Если изображение полу-
чают путем использова-
ния электрических про-
цессов (переноса зарядов
статического электриче-
ства, электронных по-
токов), то такую съемку
называют электрофото-
графией или электрон-
графией. Таким образом,


РИС. 9. Тепловизор (Швеция) и вид тепло-
вого следа ноги на стуле с дерматиновым
покрытием
в настоящее время процедура воспроизведения изображения
сводится к освещению объекта источником электромагнитного
излучения, получения на выходе приемника отраженного
сигнала и преобразования его в форму, позволяющую фикси-
ровать его на светочувствительном либо магнитном носителе.,
Эксперт вправе использовать средства и методы из любых
отраслей науки и техники, поэтому дать исчерпывающую
классификацию экспертной техники практически невозможно
и нет необходимости. Указанные выше технические средства
являются общими для большинства экспертных исследований,
Микроскопическая техника - неотъемлемое орудие экс-
перта. Любая лаборатория оснащена микроскопами, опти-
ческими и электронными. Оптические микроскопы имеют
предел увеличения до 2000, а электронные дают увеличение
в миллионы раз, что позволяет видеть даже отдельные атомы.
Оптические микроскопы делят -по видам исследования:
школьные ШМ-1, биологические (рабочие, упрощенные, ис-
следовательские), люминесцентные, ультрафиолетовые, метал-
лографические, поляризационные, стереоскопические, измери-
тельные, проекционные и т.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105