Основы фотографирования в невидимой зоне спектра

Говоря о невидимости следов, записей в документах, мы отно­сим это их свойство к видимой части электромагнитного спектра (400-700 нм), когда воздействие света на объект не вызывает зри­тельных ощущений.

Спектр излучения естественных и искусственных источников света значительно шире оптического диапазона. Он состоит из а, (3, у-излучений, рентгеновских, УФ-, ИК- лучей с длиной волны от 0,4 до 500 000 нм. Граничащие с видимой зоной электромагнитные из-


лучения также взаимодействуют с материалом объекта. Результат данного взаимодействия часто оказывается совершенно иным, хо­тя и не воспринимается зрением. Поэтому понятие «свет» в на­стоящей главе распространяется на более широкую область спек­тра электромагнитных излучений независимо от того, способны ли они вызывать зрительные ощущения.

Излучения невидимой зоны спектра имеют отличные от види­мых лучей свойства. Основной характеристикой излучения являет­ся длина волны — Л (или частота — v). Длина волны у а, р, у, рент­геновских, УФ- и ИК- излучений различна. Она больше или меньше, чем у видимых лучей. Эти излучения иначе, чем видимые, взаимо­действуют с материалом объекта. Смежные участки объекта, имеющие одинаковые коэффициенты отражения (пропускания) и поэтому неразличимые в видимом свете, в невидимой зоне спектра могут иметь разные коэффициенты отражения (пропускания). Ко­ротковолновое излучение, воздействуя на материалы некоторых объектов, вызывает (по правипу Стокса) пюминесцентное свечение в более длинноволновой части спектра.

Различия в свойствах объекта при воздействии излучений неви­димой части спектра могут быть использованы для выявления не­видимого при их криминалистическом исследовании. Однако дан­ные различия в свойствах проявляются также в невидимой части спектра, т. е. не воспринимаются зрительно. Поэтому при проведе­нии исследований в невидимой части спектра необходимы прием­ники, которые позволяют регистрировать изменения в свойствах, вызываемые указанными видами излучений.

К числу таких приемников относятся фотоэлементы, люминес­центные экраны, катоды электронно-оптических преобразователей, светочувствительные материалы — галогенидосеребряные, опто-электронные (ПЗС). В зависимости от используемого приемника методы регистрации излучений невидимой части спектра подраз­деляют на прямые и косвенные.

Прямые методы основаны на использовании специальных фо­томатериалов, чувствительных к той или иной части электромаг­нитного спектра. Они дают контрастное, с хорошими оптическими параметрами изображение. Галогенидосеребряные фотоматериа­лы способны аккумулировать (накапливать) энергию излучений не­высокой интенсивности. Однако во время съемки не позволяют вести визуальный контроль процесса исследования. Применение оптоэлектронных светоприемников, наоборот, позволяет контроли-


ровать процесс исследования, но аккумулирующей способностью они не обладают.

Косвенные методы основаны на опосредованной съемке резуль­татов исследований, проводимых с помощью различных приборов и приспособлений, например, электронно-оптических преобразова­телей, люминесцентных экранов и др. Они дают изображения с большими оптическими искажениями, невысоким контрастом и рез­костью. Однако они позволяют непосредственно наблюдать ре­зультаты исследования.

Таким образом, в ходе различных физических процессов при воздействии невидимого излучения с материалом объекта и при­емником происходит преобразование невидимых свойств объекта в видимые. Так, действуя на светочувствительные материалы, из­лучения невидимой части спектра вызывают в них фотохимические превращения, позволяют преобразовывать невидимые свойства объекта в очевидные.

В число таких преобразований входят: фотографирование в от­раженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах; съемка в прохо­дящих инфракрасных лучах; фотографирование видимой и инфра­красной люминесценции. В зависимости от области используемого при съемке излучения различают методы ультрафиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) фотографии.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: