<<
>>

2.3. Получение фотографических изображений и подготовка фотоприложений к протоколам следственных действий с использованием компьютерных технологий

В качестве одного из методов фиксации зрительно воспринимаемой информации фотография широко и органично воспринята криминалистикой и творчески приспособлена для решения задач в практической деятельности правоохранительных органов.

Базируясь на современных достижениях общей фотографии, технических возможностях ее средств и методов, а также исходя из задач, стоящих перед криминалистикой, ученые-криминалисты и практики разрабатывают специальные методы и приемы для успешного использования этих достижений в борьбе с преступностью.

Благодаря таким качествам, как объективность и высокая информационная емкость, фотография достаточно широко используется в практической деятельности правоохранительных органов для фиксации, хранения и обработки криминалистически значимой информации.

«Чрезвычайно важной особенностью фото- и кинодокументов как источников и носителей информации является их способность на небольшом формате носителя аккумулировать большие по объему информационные сообщения [130] [200]».

Бурное развитие компьютерных технологий сегодня ставит на качественно новый уровень процесс запечатления и обработки зрительно воспринимаемой информации, открывает новые пути решения ряда традиционных задач, стоящих перед криминалистикой.

Одной из первых опорных точек, обусловливающих эффективность деятельности в данном направлении, является хорошее знание возможностей и принципов работы технических средств.

Процесс запечатления и обработки зрительно воспринимаемой информации с использованием возможностей компьютерных технологий по аналогии с обычным фотопроцессом предлагаем разделить на три стадии.

1. Фиксация информации.

2. Ввод изображения в компьютер и подготовка его к печати.

3. Печать изображения (получение твердых копий). Оперативность обработки информации, которую обеспечивают компьютерные технологии, позволяет получать твердые копии в течение нескольких минут после фиксации.

Рис. 2.4 Схематическое изображение процесса получения графических изображений с использованием компьютерных технологий. 1- фиксация информации; 2- ввод изображения в компьютер и подготовка его к печати. 3- печать изображений (получение твердых копий).

Как известно, устройствами ввода объективной графической информации в компьютер являются сканеры, цифровые фото- и видеокамеры. Кроме того, при соответствующем программном и аппаратном обеспечении можно оцифровывать материалы обычной фотосъемки и аналоговой видеозаписи, а также сигналы, поступающие с телекамеры.

Поскольку устройства ввода графической информации различны, следовательно, и процессы дальнейшей обработки такой информации, также имеют некоторые отличия. Рассмотрим кратко эти процессы.

Съемка электронной (цифровой) фотокамерой. Несомненно, использование цифровых фото- и видеокамер - наиболее приемлемый вариант для формирования и ввода объективных электронных графических изображений - цифровых фотоснимков.

Исходя из того, что принцип формирования оптического изображения на световоспринимающем устройстве электронных фотокамер аналогичен процессу, происходящему в обычной (пленочной) фотокамере, для фиксации криминалистически значимой информации используются те же приемы съемки.

Практически все традиционные виды и методы фотосъемки, используемые в криминалистической деятельности, достаточно полно описаны в предыдущей главе работы. Поэтому остановимся лишь на некоторых способах, которые становятся возможными благодаря использованию цифровых фотокамер. Конструктивные особенности большинства из них позволяют на более совершенном технологическом уровне производить фиксацию криминалистически значимой информации. В частности, это обусловлено, наличием в их конструкции новых устройств, позволяющих реализовать дополнительные функции, контролировать непосредственно весь процесс съемки, а также получать результаты фиксации в течение достаточно короткого промежутка времени.

Возможность непосредственного визуального контроля при определении границ и масштаба запечатлеваемого объекта в режиме электронного и оптического увеличения позволяет эффективно использовать такие камеры для макро- и микросъемки, съемки в лучах невидимого спектра, а также объектов, находящихся в труднодоступных местах.

Рассмотрим некоторые из них.

Макросъемка является методом фотографической фиксации, достаточно хорошо зарекомендовавшим себя в следственной практике. Она применяется для запечатления визуально воспринимаемых признаков объектов, имеющих небольшие размеры, но хорошо видимых невооруженным глазом. Традиционно для ее выполнения использовались в «полевых условиях» зеркальные фотокамеры с удлинительными кольцами, а в лабораторных - специальные установки типа УЛАРУС с различными приспособлениями для увеличения фокусного расстояния фотокамеры. Для выполнения макросъемки цифровой фотокамерой достаточно переключить ее в соответствующий режим и включить ЖКИ-дис- плей. Режим макросъемки используемой цифровой фотокамеры предполагает получение качественных изображений объекта с расстояния 15 см. Однако практика свидетельствует, что наводку на резкость целесообразно производить опытным путем по изображению на дисплее, удаляя и приближая камеру. Съемка с включенным дисплеем позволяет сразу же контролировать полученные результаты. На рис. представлен макроснимок объекта, выпол

ненный цифровой фотокамерой «EPSON PhotoPC 600».

Рис. 2.5 Макроснимок объекта, выполненный электронной фотокамерой «EPSON PhotoPC 600».

Микросъемка широко используется в следственной и экспертной практике для фиксации объектов или их составляющих, невидимых невооруженным глазом из-за малых размеров. Она осуществляется с помощью специальных оптических приборов, в которых происходит формирование оптического сигнала на световоспринимающем слое или устройстве. Наиболее распространен в криминалистической практике оптический микроскоп.

Конечно же, наиболее практичным для выполнения микросъемки является использование специальной сканирующей головки. В некоторых экспертных подразделениях такая модернизация микроскопа выполнена [122] [201].

Однако, как показывает опыт, неплохие результаты могут быть получены и при использовании обычных цифровых фотокамер, которыми уже оснащены многие подразделения НИЭКЦ. Сразу отметим, что камера «EPSON PhotoPC 600» имеет существенный недостаток, который влияет на ее эффективное использование в качестве сканирующего устройства к микроскопу - у нее жестко встроенный объектив. Это усложняет ее соединение с тубусом микроскопа.

Рис. 2.6 Микроснимок следа бойка на капсюле гильзы, выпол

ненный цифровой фотокамерой «EPSON PhotoPC 600» с использованием микроскопа МБС 10.

Тем не менее, нами экспериментально, путем обычного совмещения оптических осей камеры «EPSON PhotoPC 600» и микроскопа был выполнен ряд фотоснимков, качество которых позволяет судить о ее пригодности для этих целей. Наводка резкости осуществляется микроскопом, контроль качества изображения - по дисплею фотокамеры. Предложенная автором методика выполнения микросъемки таким способом апробирована и хорошо зарекомендовала себя в практической деятельности НИЭКЦ при УМВД в Луганской области на протяжении последних двух лет. Полагаем, что изготовление простейшего приспособления для жесткого соединения камеры с окуляром микроскопа позволит упростить сам процесс съемки.

Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах осуществляется без дополнительной настройки камеры. Методика съемки аналогична традиционной - возможна как в проходящих, так и в отраженных ультрафиолетовых лучах. При этом используются те же приборы, что и при съемке обычной фотокамерой (приборы «Спектр», «Таран» и др.). Наводка резкости и контроль за полученным изображением также производится по изображению на дисплее, а если исследование происходит в лабораторных условиях - на экране компьютера или телевизора.

Рис. 2.7 Фотоснимок участка купюры в 50 гривень, выполненный цифровой фотокамерой «EPSON PhotoPC 600» в проходящем ультрафиолетовом свете.

Трехлетний опыт практического применения цифровой фотографии подразделениями НИЭКЦ при УМВД Луганской области (1997-2000 годы ) свидетельствует, что она является перспективной для использования в криминалистической деятельности. Даже столь короткий срок ее применения в практической деятельности позволил выявить новую функцию, осуществление которой почти нереально при использовании обычной фотографии - это возможность обнаружения объектов, находящихся в труднодоступных местах.

Рассмотрим один из примеров ее применения сотрудниками Антрацитовского РО УМВД в Луганской области для обнаружения похищенного имущества.

В сентябре 1999 года на одном из предприятий угольной промышленности г. Антрацита был похищен угольный комбайн. В ходе расследования стало известно, что он может находиться на территории завода. После осмотра территории завода было установлено вероятное местонахождение комбайна. Обстановка осложнялась тем, что он был помещен в большую бетонированную яму и прикрыт бетонными плитами. Проникнуть в такое убежище без использования подъемных механизмов, а значит и разрешить вопрос о месте нахождения комбайна не представлялось возможным. Сотрудник НИЭКЦ в небольшую щель между плитами просунул руку с цифровым фотоаппаратом и сделал «вслепую» несколько снимков, здесь же на месте происшествия было оперативно просмотрено содержание полученных изображений и установлено точное местонахождение разыскиваемого комбайна.

Таким образом, цифровая фотокамера выполнила функцию поискового средства для обнаружения вещественного доказательства в труднодоступном месте.

Отсутствие необходимости в дополнительных приспособлениях, удобство наводки резкости, возможность непосредственного контроля в ходе фиксации, и быстрого, почти мгновенного просмотра зафиксированного изображения являются убедительными аргументами в пользу применения цифровых фотокамер в следственной практике для фиксации криминалистически значимой информации.

Оцифровка видеозаписи. Как известно, видеозапись для фиксации криминалистически значимой информации положительно зарекомендовала себя. Однако основным ее уязвимым звеном является необходимость использования дополнительной аппаратуры (видеомагнитофона и телеприемника) для восприятия информации, а также невозможность, в отличие от фотографии, одномоментного восприятия всего объема зафиксированной информации.

Компьютерные технологии позволяют получать статические изображения материалов видеозаписи путем захвата и оцифровки отдельных видеофрагментов.

Для оцифровки материалов видеозаписи необходимо наличие в компьютере специального устройства, обеспечивающего ввод и оцифровку видеосигнала. В ряде современных видеокарт, устанавливаемых в компьютер, реализована функция, позволяющая использовать их для оцифровки видеоматериалов.

Видеосигнал может поступать с видеокамеры, видеомагнитофона, телекамеры или телеприемника и т.п. Иными словами, видеосигнал в компьютер поступает из устройств, которые его воспроизводят или формируют.

Рис. 2.8 Принципиальная схема оцифровки видеосигнала. 1 - устройство формирования видеосигнала (аналоговая видеокамера, видеомагнитофон, телекамера и т.п.). 2 - аналоговый сигнал. 3. - аналогово-цифровой преобразователь. 4 - цифровой сигнал. 5 - устройство памяти.

Устройство оцифровки видеосигнала требуется лишь для его преобразования в цифровую форму. Здесь уместным будет отметить, что видеосигнал может быть как зафиксированным ранее (материалы прошлых видеозаписей), так и непосредственно по

лучаемым камерой и направляемым для оцифровки в компьютер.

Контроль, как правило, осуществляется по монитору компьютера. Для контроля захватываемых изображений можно использовать и телевизор.

Процесс оцифровки видеосигнала заключается в следующем: оператор, наблюдая на экране монитора исходящий от источника видеосигнал, при необходимости захвата определенного видеокадра дает команду компьютеру на его запоминание, память видеобуфера компьютера прекращает обновляться, кадр автоматически "зависает" и происходит его оцифровка, т.е. преобразование телевизионного видеоизображения в цифровую форму.

После выполнения этих операций захваченное и оцифрованное изображение записывается в память компьютера в виде файла графического формата.

В практической деятельности может возникнуть необходимость в получении электронных изображений с материалов видеозаписи следственных действий. В такой ситуации, производя оцифровку видеоизображений, целесообразно учитывать специфику выполнения отдельных видов съемки видеокамерой: при видеозаписи определенные виды съемки представляются отдельными видеофрагментами, воспринимаемыми последовательно. В фотографии же эти виды представлены отдельными фотоснимками или их комбинацией. Информация на фотоснимках воспринимается одномоментно.

При оцифровке нужно выделить из материалов видеозаписи необходимую качественную и достаточную по объему визуально воспринимаемую информацию для получения цифровых электронных изображений. По сути дела, из запечатленного в видеофрагменте объема информации надо выбрать наиболее информативные неподвижные участки[25;26] [202].

Как известно, зачастую при выполнении ориентирующей, а также других видов съемки объектов, имеющих большие размеры, применяют метод панорамирования.

Мы предлагаем рассмотреть методику получения панорам путем захвата с последующей оцифровкой отдельных участков

видеофрагмента.

Для получения ориентирующих электронных изображений с ориентирующего фрагмента видеозаписи, выполненного методом кругового или линейного панорамирования, источник видеосигнала (видеомагни-тофон, видеокамеру) включают на просмотр и на экране монитора наблюдают движущуюся картинку медленно сменяющихся объектов. Примерно так же, как и при фотосъемке, необходимо определить объекты, которые будут являться ориентирами для деления фрагмента всего изображения на отдельные участки, подлежащие оцифровке. После этого последовательно оцифровывают определенные участки фрагмента видеозаписи.

Например, если при панорамировании видеокамера двигалась слева направо, то при оцифровке отмечаем ориентир, который находится в правом углу экрана монитора, после оцифровывания первого кадра фрагмент прокручиваем до перемещения ориентира в левый угол экрана и захватываем следующий кадр. Аналогичным способом захватываются и остальные кадры панорамы.

То есть получение ориентирующих снимков методом захвата видеоизображений с видеозаписей, на которых этот вид съемки осуществлен методом панорамирования, напоминает процедуру его выполнения с использованием фотоаппарата. Основное же различие заключается в том, что при съемке фотоаппаратом в видоискателе наблюдаются непосредственно запечатлеваемые объекты и фотоаппарат перемещается относительно них, при захвате же и оцифровке видеоизображения на экране монитора наблюдаются уже запечатленные электронные изображения этих объектов, а их перемещение происходит относительно границ экрана. Так же, как и при обычном панорамировании, целесообразно предусматривать поля для стыковки отдельных электронных изображений в панораму.

Захват обзорного, узлового и детального снимков производится аналогично. Оператор может в качестве таковых захватить и оцифровать любой момент из отснятого видеосюжета.

Все захваченные и обработанные цифровые изображения (элект-ронные слайды) хранятся в памяти компьютера в виде отдельных файлов графического формата.

Итак, нами кратко рассмотрены источники и процессы получения электронных изображений с использованием компьютерных технологий. Однако, как и обычные фотоснимки, цифровые зачастую нуждаются в соответствующей технической обработке, улучшении качества.

Обработка цифровых изображений и подготовка электронных фототаблиц. В обработке любых фотоизображений можно выделить два аспекта: первый сводится к техническому улучшению качества, второй - художественный, творческий. Последний неприемлем в криминалистической деятельности из-за того, что в его основе лежит ретушь изображений. Посредством ретуши в содержание изображений вносятся изменения не только качественных, но и количественных характеристик объекта. В результате искажаются размерные и другие характеристики запечатленных объектов, что может создать неправильные представления об их форме, цвете и размерах. Все это противоречит фундаментальному принципу использования фотографии в криминалистике - объективности.

Техническая обработка цифровых изображений заключается в улучшении качественных показателей, и ее методы приемлемы для использования в криминалистической деятельности. Они предполагают оптимизацию их яркости и контрастности, а также цветокорректировку.

В любом процессе запоминания и обработки информации неизбежны потери определенной ее части, а также некоторые качественные ошибки. Понятно, что никакая модель объекта не может отражать в равной степени все свойства, присущие оригиналу.

Как заметил Э.П. Семенюк: «Модель никогда не может стать тождественной объекту моделирования, иначе она исчезает как модель [160][203]».

В этом смысле не являются исключением и любые фотографические изображения, в том числе и цифровые.

Светочувствительные материалы, конструктивные особенности оптики, реактивы, условия освещенности и т.д., одним словом, различные приборы и материалы, используемые для запечатления и обработки изображений, могут вносить некоторые погрешности в качественные характеристики изображений.

Часть погрешностей можно устранить в процессе дополнительной обработки, некоторые же (такие как отсутствие резкости) неустранимы.

Чтобы обеспечить высокое качество изображения, ему необходимо придать соответствующие яркость и контраст. Кроме того, при подготовке цветных изображений возникает необходимость в цветокорректировке. В обычной фотографии эти функции реализуются при лабораторной обработке фотоматериалов - путем дозирования светового потока, наводкой резкости на увеличителе, использованием специальных корректирующих светофильтров и т.д.

Обработка цифровых изображений осуществляется в специальных программах - графических редакторах. На основе изучения возможностей ряда современных графических редакторов, работающих в операционной среде Windows, таких, как «Adobe PhotoShop 5.05», «Live Pix», «Corel draw 9.0», «Corel Photo Paint», «Photo Editor», «MR. Photo», «Photo XL», «Photosuite» и других, нами установлено, что практически все они позволяют производить оптимизацию яркости, контраста, а также цветокорректировки изображения. Многие программы позволяют разрешать эти задачи различными способами: линейным изменением яркости, экспоненциальным изменением яркости с помощью гамма-характеристики, глобальное изменение контраста, изменение яркости и контраста с помощью градационной кривой или таблицы сопоставления значений и др.

Мы не ставим задачи раскрытия сущности физических процессов, происходящих при выполнении этих функций. Их освоение практически не вызывает никаких затруднений у пользователей.

Более сложной является цветокорректировка. Известно, что использование цветных изображений в криминалистике повышает степень объективности запечатленной информации. Однако любая цветная фотография требует дополнительной обработки (цветокорректировки), связанной с устранением дефектов цвета, возникающих при съемке, обработке, а также с особенностями фотоматериалов. Если, к примеру, из одного цветного негатива изготовить фотоснимки на различных видах фотобумаги с использованием различных химикатов, то сразу станет заметным цветовое расхождение. То есть передать реальную цветовую гамму весьма трудно.

Аналогичное явление наблюдается и в фотоизображениях, полученных цифровыми фотокамерами. Следовательно, об объективной цветопередаче без дополнительной обработки изображения говорить нет смысла. А для того, чтобы при корректировке можно было получить реальные цвета, возникает необходимость в измерении цветности.

Восстановить реальную цветовую гамму можно лишь с использованием специального эталона цветности. Иными словами, автор предлагает производить цветокорректировку, исходя не из субъективной оценки, а пользоваться эталоном с заранее известными цветами. По аналогии с обычной масштабной линейкой, используемой для измерения линейных размеров запечатлеваемых объектов, такой эталон может быть использован для измерения, а точнее, для корректировки цветности изображения. Это может быть обычный круг или полоса бумаги с участками, заполненными семью цветами радуги, или тремя основными цветами (красный, синий, зеленый), лежащими в основе получения цветных изображений. При съемке объекта такой эталон необходимо размещать рядом с объектами, подлежащими фиксации, а цветовую коррекцию при обработке изображения производить по нему.

В обычной цветной фотографии реализация метода цветокорректировки достаточно затруднительна. Немаловажное значение имеет такой фактор, что позитивный процесс в ней является достаточно трудоемким и продолжительным.

Обработка цифровых изображений с использованием современного программного обеспечения делает его оперативным и значительно менее трудоемким. Ведь результаты корректировки можно наблюдать сразу, непосредственно после ввода определенных параметров.

Рис. 25. Общий вид окна цветокорректировки, программы “Live Pix”.

С нашей точки зрения, наиболее удобной для цветокорректировки является программа «Live Pix». Эта программа позволяет производить корректировку как с использованием аддитивного (красный, зеленый и голубой), так и субтрактивного (пурпурный, желтый, синий) синтеза цветов. По аналогии с цветокорректировкой в обычной цветной фотографии мы можем вычитать или прибавлять цвета.

Следует отметить, что само по себе техническое улучшение качества изображений не является обязательной стадией подготовки электронных изображений, чаще всего на практике обходятся без него.

В зависимости от избранной общей тактики фиксации информации такие изображения могут быть размещены в описательной части протокола или выступать в качестве составляющих приложений к нему.

Известно, что каждый отдельно взятый фотоснимок несет ограниченный объем информации, характеризующий определенную сторону объекта. И только сумма информации целого ряда фотоснимков дает полное, объективное представление о запечатленном событии, явлении.

Для удобства восприятия информации, построения целостной информационной модели изучаемого объекта из отдельных изображений формируют фототаблицы, располагая их в соответствующей последовательности с учетом взаимосвязей.

При применении электронной фотографии изображения, иллюстрирующие то или иное событие, можно представить как в виде электронных следов на экране телевизора или монитора компьютера, так и в виде твердых копий, сформировав соответствующим образом электронные фототаблицы с последующей распечаткой их на принтере. Как первый, так и второй способы подготовки приложений, с нашей точки зрения, приемлемы для представления запечатленной криминалистически значимой информации.

Информационная емкость приложений зависит как от объема запечатленной информации, так и от тактики ее представления.

Рассмотрим порядок подготовки электронных фототаблиц для последующей их распечатки на принтере с целью получения твердых копий.

Твердые копии по сравнению с другими формами и методами представления электронных изображений хотя и являются наиболее простыми, однако обладают одним несомненно ценным достоинством: для их восприятия не требуется использования дополнительных технических средств. Они всегда хранятся в материалах соответствующего уголовного дела.

Как и на обычной фототаблице, цифровые фотоизображения с запечатленной визуально воспринимаемой информацией располагаются в определенной последовательности, под каждым из них делается пояснительная надпись. Порядок и последовательность определяются тактикой выполнения соответствующего следственного действия. Как правило, в грамотно составленных фототаблице и протоколе информация воспринимается суммарно, как единое целое.

При наклеивании фотоснимков на лист фототаблицы традиционным способом каждый фотоснимок скрепляется оттиском печати таким образом, чтобы он частично перекрывал угол фотоснимка, а частично располагался на подложке фототаблицы, то есть выполнял защитную функцию. В твердых копиях электронных фототаблиц этого не требуется: фотоснимок невозможно отсоединить от листа, они составляют единое целое. Все пояснительные надписи выполняются при подготовке электронной фототаблицы.

Как и корректировка изображений, подготовка электронных фототаблиц производится в графическом редакторе. Изучение ряда таких программ позволили автору выделить из них и рекомендовать для составления электронных фототаблиц программу подготовки презентаций «Microsoft PowerPoint», входящую в стандартный пакет программ «Microsoft Office». Она достаточно распространена и проста в использовании, поэтому приемлема для составления электронных фототаблиц.

Предлагаемая методика апробирована автором и применяется в ряде подразделений НИЭКЦ при УМВД в Луганской области.

Для подготовки электронного листа, пользуясь командой «Параметры страницы», на электронный рабочий стол помещают лист определенного формата и задают ему необходимые рабочие параметры: устанавливают ширину полей, вид и размеры используемых шрифтов и т.д.

Когда лист готов и установлены параметры, можно приступать непосредственно к составлению фототаблицы. Посредством команды «Вставка» фотоизображения переносят на подготовленный лист. Манипулятором «мышь» его перемещают на соответствующий участок электронной фототаблицы, после чего под ним выполняют пояснительные надписи.

При необходимости фотоснимки могут быть обрезаны до нужных размеров, увеличены или уменьшены, а также откорректированы по яркости и контрасту. Все эти действия производятся реализованными в данной программе командами, включая необходимый режим и управляя манипулятором «мышь».

Изменение масштаба производится следующим образом: сделав активным обрабатываемое изображение, стрелкой манипулятора «мышь» захватывают его за одну из точек активизации, располагающихся по границам изображения и производят растяжение или сжатие до нужных размеров (о выполнении захвата свидетельствует преобразование стрелки манипулятора из обычной в двойную, которая указывает направление масштабирования). При выполнении этой операции пользуются «кнопками активизации», располагающимися по углам изображения. В таком случае стрелка указывает направление движения по диагонали изображения. Другие кнопки использовать нельзя, так как это приводит к непропорциональным изменениям размеров, а следовательно, к искажению изображения.

При составлении обычных фототаблиц возникает необходимость в изготовлении панорамных фотоснимков. Для этого на серии фотоснимков, выполненных в определенной последовательности, на повторяющихся участках изображения определяют линии совмещения. После чего, удалив повторяющиеся участки, производят монтаж панорамного снимка по линиям совмещения. Таким образом получают изображения, удлиненные по вертикали или горизонтали.

При составлении электронных фототаблиц «склеивание» панорам также производится непосредственно в редакторе: составляющие их фотоснимки располагают в соответствующей последовательности, разрезать их нет необходимости. Совмещение по линии стыковки происходит путем обычного наложения участков изображений. При этом один из фотоснимков панорамы размещается в необходимом участке электронной фототаблицы, а второй «захватывается» и перемещается к нему манипулятором «Мышь».

Для стыковки целесообразно пользоваться командами «Порядок» и «Группировка», определяющими относительное размещение изображений и расположенными во всплывающем меню настройки изображения.

Например, если мы первому фотоснимку задаем параметры «На передний план», то при наложении он всегда будет находиться над другим совмещаемым фотоснимком. Эта функция и позволяет нам обходиться без обрезки при составлении панорам.

Информационная емкость, а также легкость восприятия информации любого изображения зависит не только от ее количественных и качественных характеристик содержащейся в единичном или в группе изображений, а также от тактики представления, пояснительных надписей, кратко излагающих содержание соответствующего изображения и всего приложения в целом.

Для этих целей пользуются специальными функциями, которые в данной программе выбираются из меню «Рисование».

При выполнении пояснительной надписи нажимают кнопку «Надпись», выбирают необходимый тип шрифта и его размеры и производят надпись. Выполненные записи можно перемещать в любой участок электронной таблицы и помещать под соответствующим рисунком в удобном месте.

Рис. 2.10 Общий вид меню «Рисование». 1- кнопка выбора необходимой автофигуры; 2 - выполнение надписей; 3 - выбор цвета текста;

Определенное удобство представляет пользование функциями «Автофигуры»**, управляемыми из этого же меню. Они позволяют делать выноски, использовать общепринятые символы и стрелки различных конфигураций, демонстрировать взаимосвязи и выделять особо значимые места в изображениях для лучшего восприятия информации.

Фотоизображения, сгруппированные в фототаблицы и помещенные в материалах дела, как упоминалось ранее, обладают несомненным достоинством - для восприятия информации не требуется изменять условия и применять дополнительные технические средства.

Получение твердых копий с электронных фототаблиц возможно с использованием печатающих устройств - принтеров.

Принтерная печать открыла новые возможности непосредственной печати информации, выдаваемой из компьютера, без печатной формы, реализуя в печати присущий телевидению принцип линейной развертки. Знакографическая информация, выводимая на печать, подготавливается пользователем и идентична отображаемой на экране монитора.

Еще в 1987 году, оценивая возможности принтерной печати, М.Я. Сегай писал: «Универсальность, экономичность и быстродействие знакопечатающих устройств обусловили их широкое использование в самых различных отраслях общественной практики [148] [204] [205]».

С того времени значительно усовершенствовались технические устройства печати, а также выросло ее качество. Разрешающая способность современных принтеров постоянно улучшается. Большинство принтеров позволяют печатать цветные изображения. Чем выше разрешающая способность принтера, тем более высокого качества получатся изображения на фототаблице.

Изготовление твердой копии фототаблицы на лазерном принтере с хорошим разрешением занимает значительно меньше времени, чем на других типах принтеров. В настоящее время наибо-

лее распространены черно-белые лазерные принтеры, следовательно, и изображения, получаемые с их помощью будут чернобелыми. Если есть необходимость в получении цветных изображений, тогда целесообразно использовать цветной струйный принтер, а лучше фотопринтер с высоким разрешением.

Фототаблицы, подготовленные с использованием компьютерной техники, несколько необычны: они выполняются на листах писчей бумаги. Следует отметить, что для распечатки фототаблиц целесообразно использовать белую бумагу хорошего качества, а при печати на струйном принтере специальную, оптимизированную.

Автором подготовлена фототаблица к протоколу осмотра места происшествия и распечатана с помощью лазерного принтера (см. приложение «В»).

Составление электронных панорам и мультимедиаприложений перспективное направление в развитии методов фиксации и изучения обстановки места происшествия.

В предыдущих разделах работы нами были рассмотрены возможности составления различных документов в традиционном стиле. Основной целью такой работы является размещение электронных изображений по определенной системе для последующего получения твердых копий.

Но возможности для обработки изображений, предоставляемые компьютерными технологиями этим далеко не исчерпываются.

Как известно, в криминалистике для фиксации информации в наглядной форме широко используется метод панорамирования. Однако, рассматривая обычные виды съемки, выполненные панорамированием и затем смонтированные в панораму, вряд ли можно ощутить эффект присутствия, аналогичный рассмотрению электронных панорам. В отличие от плоской удлиненной фотографии электронная панорама представляется на экране монитора в виде определенного участка, однако при передвижении с помощью специальных команд вправо или влево на экране происходит смена изображений, как бы имитируя поворот взгляда вдоль рассматриваемого объекта. При необходимости, опять же используя команды, мы можем приблизиться к определенному объекту или удалиться от него.

Использование электронной фотографии ставит применение кругового панорамирования на качественно новый уровень. Рассматривая электронные панорамы, мы можем оказаться в центре места происшествия и посмотреть на соответствующую обстановку реально из той точки, с которой ее наблюдал оператор в момент съемки.

В настоящее время существует несколько форматов, позволяющих создавать и просматривать электронные панорамные фотографии. Эти программы дают возможность в автоматическом режиме “сшивать” несколько обычных электронных снимков, полученных из одной точки. Например, программа “PhotoVista” легко сшивает большое количество фотографий в панораму, позволяющую осуществить обзор на 360 градусов по горизонтали и около 100 градусов по вертикали. Данная программа в автоматическом режиме производит выравнивание краев, а соответственно и стыковку изображений, коррекцию яркости и четкости. Аналогичные функции выполняют и другие программы “Quick Time VR”, “Ipix” и др. Как правило, все они позволяют сворачивать изображения в панорамные цилиндры без оснований.

С нашей точки зрения, использование электронных панорам является перспективным для фиксации обстановки в ходе проведения следственных действий. И если выполнение круговой панорамы является методом, хорошо знакомым лицам, занимающимся фотографической фиксацией криминалистической информации, то, вероятнее всего, для проведения определенных расчетов, связанных с точным месторасположением определенных объектов, возникнет необходимость в разработке специальных приемов съемки. Например, при фиксации обстановки места дорожно-транспортного происшествия с учетом того, что в основу доказывания определенных обстоятельств положены математические вычисления расстояния, скорости и т. д., может встать вопрос о выполнении нескольких панорам из разных точек (с точки места столкновения, из кабин столкнувшихся автомобилей и т.д.).

Для придания более высокой информационной емкости электронные изображения целесообразно группировать в определенной системе. Для этой цели приемлемы мультимедиа-приложения .

Мультимедиа-приложения составляются из различных информационных компонентов. Как правило, для их создания используются неподвижные изображения (электронные фотоснимки), а иногда и движущиеся (оцифрованные видеоклипы), которые при необходимости дополняются речевыми комментариями. Кроме того, мультимедиа-приложе-ния допускают работу в интерактивном режиме. Интерактивность предполагает, что пользователь может не только пассивно наблюдать за течением информации, но и, если надо, сам включается в действие и направляет последовательность ее представления, управляет этим процессом.

Мы полагаем, что профессионально подготовленное мультимедиа-приложение по своей информативности не уступает видеофильму, а в некоторых случаях и превосходит его.

Презентация - одна из наиболее простых и доступных форм создания мультимедиа-приложений. Они подготавливаются в специальных программах, например, в знакомой нам “Microsoft PowerPoint”.

Создание хорошего мультимедиа-приложения, демонстрация которого достаточно объективно освещает исследуемое событие или явление, - задача сложная и потребует от специалистов, занимающихся фиксацией, совершенствования специальных знаний.

Одним из непременных условий создания информативной презентации является наличие необходимого количества хороших фотоснимков.

Подготовка мультимедиа-презентации требует в каждом конкретном случае составления плана представления изображений и подготовки соответствующего речевого комментария. Для этого необходимо тщательное изучение протокола следственного действия и электронных фотоизображений. Наиболее удачной будет ситуация, когда презентацию подготовит специалист, непосредственно занимавшийся изучением и фиксацией обстановки происшествия.

Даже краткий обзор возможностей использования лишь некоторых рассмотренных нами направлений применения цифровых изображений в криминалистике позволяет сделать однозначный вывод: их применение является весьма перспективным, во многом обогащающим возможности криминалистики.

Можно сделать и более общий вывод: как и всякое новшество, применение компьютерных технологий потребует совершенствования старых и разработки новых методов криминалистики, а также углубления специальных знаний.

<< | >>
Источник: Бирюков В.В.. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. 2002

Еще по теме 2.3. Получение фотографических изображений и подготовка фотоприложений к протоколам следственных действий с использованием компьютерных технологий:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Риторика - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридическая этика и правовая деонтология - Юридические лица -