Синих (1), фиолетовых (2)
Если известны спектральные характеристики объектов, задача цветоразличения решается относительно просто. Так, для разделения штрихов синих и фиолетовых чернил необходимо рассмотреть их в красном свете (600 нм). В этой зоне различие отражательной способности синих и фиолетовых штрихов проявляется наиболее сильно. Из-за различия отражательной способности в красном свете штрихи синих чернил будут выглядеть значительно более темными, чем фиолетовые. Незначительное цветовое различие преобразуется таким образом в контраст, хорошо воспринимаемый глазом. В случаях, когда отсутствуют спектральные характеристики объектов, производят экспериментальный подбор светофильтров, пользуясь правилом дополнительных цветов. Дополнительными называют цвета, оптическое смешение которых дает белый цвет. Если смешать два соседствующих в спектре световых потока', например желтый и зеленый, то получим промежуточный — желто-зеленый цвет. Смешение более удаленных в спектре друг от друга цветов дает ненасыщенные, белесоватые, переходные тона. Смешение же в определенной пропорции желтого цвета с синим дает ахроматический белый цвет. Желтый и синий цвета являются относительно друг друга дополнительными, как бы «дополняя» друг друга до белого цвета. Определе- ' Это можно сделать, направив смешиваемые потоки на белый экран. 3-536 Раздел II. Криминалистическая техника ние дополнительных цветов удобно проводить по круговой диаграмме. Если цвета спектра последовательно расположить в секторах круга, то дополнительными будут цвета, расположенные на противоположных сторонах (см. рис. 4.3). Для выделения исследуемой особенности на светлом фоне, например слабовидимых штрихов, пятен и т. д., применяется светофильтр, являющийся дополнительным к цвету особенности. Поглощая лучи, отраженные от штрихов и пятен, светофильтр усиливает их яркостный контраст с фоном. Так, слабовидимые синие штрихи на белой бумаге будут выделены желтым светофильтром. Если надо выделить желтоватые пятна на белье, применяется синий светофильтр. Если имеются световые потоки, мешающие выявлению деталей, например выполненный синими чернилами текст залит кровью, желательно использовать фильтр того же цвета, что и цвет мешающего потока, в данном случае красный светофильтр. Пропуская в равной степени лучи, идущие от фона и от пятна, светофильтр выравнивает их действие, смягчает контраст пятна и фона и «гасит» пятно. В то же время усиливается контраст штрихов и фона. Если необходимо разделить две цветовые детали, например штрихи, синий или фиолетовый, применяется светофильтр цвета одной из деталей. Правило дополнительных цветов пригодно лишь для ориентировочного определения условий цветоразличения. Используемые для цветоразличения светофильтры подразделяются на: селективные, или «цветовыделяющие», т. е. светофильтры, пропускающие лучи более или менее широкой области спектра и поглощающие остальные; монохроматические, т. е. светофильтры, пропускающие относительно узкую область спектра; эти светофильтры являются разновидностью селективных; компенсационные, т. е. светофильтры, пропускающие лучи всех видимых зон спектра в различной степени; субтрактивные, т. е. светофильтры, поглощающие относительно узкую область спектра и пропускающие остальные лучи. Для правильного применения светофильтра нужно знать, какие лучи он пропускает, а какие поглощает. Свойства светофильтра определяют, пользуясь правилом дополнительных цветов. Светофильтр пропускает лучи собственного цвета и поглощает — дополнительного. Так, желтый светофильтр пропускает лучи желтого и поглощает синего цветов. Тема 4. Основные средства и методы криминал, техники В ряде случаев задачи цветоразличения требуют использования комбинации светофильтров. Так, для выделения фиолетовой зоны спектра берется фиолетовый светофильтр ФС-7, пропускающий фиолетовые, а также красные лучи. Чтобы устранить красные лучи, дополнительно включается синий светофильтр СС-4, пропускающий фиолетовые, но поглощающий красные лучи. Наиболее эффективно разрешаются задачи цветоразличения с помощью светофильтров, позволяющих выделить узкие спектральные зоны. Абсорбционные светофильтры, основанные на принципе поглощения света определенной спектральной зоны, не позволяют выделить зону уже 40 нм. . Светофильтры могут располагаться как перед источником света, так и перед приемником излучения — глазом, фотоматериалом, объективом фотоаппарата и т. д. Расположение светофильтра не влияет на результаты цветоделения, и здесь принимаются во внимание лишь соображения практического удобства. Существенное влияние на результаты цветоразличения оказывает учет спектрального состава используемого источника освещения. Наиболее благоприятным для правильной оценки цвета исследуемых объектов является дневное рассеянное освещение достаточной интенсивности. Энергия дневного света примерно одинакова во всех спектральных зонах. Это позволяет правильно оценить спектральный состав отраженного от объекта света. Однако часто исследование приходится проводить, пользуясь электрическими лампами накаливания. Энергия излучения этих ламп по сравнению с солнечным светом значительно выше в области желто-оранжевых лучей. Цвет предметов, освещаемых лампами накаливания, искажается, поскольку максимум отражения смещается в сторону желто-оранжевых лучей. Для того, чтобы в этих случаях приблизить условия восприятия цвета к естественному освещению, можно применять компенсационный сине-зеленый светофильтр СЗС-7, задерживающий излишек желто-оранжевых и красных лучей. Более равномерное распределение энергии в спектре излучения имеют также люминесцентные лампы дневного света. При выделении узких спектральных зон с помощью монохроматических и комбинированных светофильтров существенное значение приобретает мощность источника, так как освещенность объекта тем меньше, чем уже выделяемая зона. Необходимая сила света может быть получена от мощных ламп Раздел II. Криминалистическая техника' накаливания, в частности кинопроекционных и прожекторных, а также от дуговых ламп. Для выделения освещения узкой спектральной зоны выгодно использовать ртутные лампы, дающие спектр излучения, близкий к линейчатому. Используя тот или иной максимум излучения, можно с помощью обычных абсорбционных светофильтров выделить относительно узкую спектральную зону. Контрольные вопросы 1. Чем определяется и от чего зависит цветоразличительная способность глаза? 2. Какие приборы применяются для получения объективных спектральных характеристик? 3. Каковы задачи цветоразличения? 4. Каковы основные свойства светофильтров? 5. Каковы основные классы светофильтров? 6. Как подобрать светофильтр для выделения искомой детали? 7. Как подобрать светофильтр для гашения цветовых помех?
|