Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК по дисциплине Криминалистика 2012.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
439.51 Кб
Скачать

3. Принципы применения научно-технических средств.

1. Принцип правомерности использования научно-технических средств в борьбе с преступностью.

В ст.164 УК РФ, принятого в 2001 году сказано: “При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств”. В ст.166 УК РФ кроме того отмечено: “В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств”.

2. Применение технических средств и приемов должно быть не только правомерным, но и научно обоснованным.

3. Применение научно-технических средств не должно нарушать прав личности.

4. Принцип безопасности использования научно-технических средств в борьбе с преступностью.

5. Принцип эффективности. Он означает, что в борьбе с преступностью могут быть применены лишь те научно-технические средства, с помощью которых удается достаточно быстро получить объективные и полные сведения, необходимые для решения задач, стоящих перед органами, ведущими борьбу с преступностью.

6. Применять научно-технические средства могут лишь те участники процесса, которые по роду своей службы обязаны проводить какие-либо мероприятия по борьбе с преступностью. При этом использование научно-технических средств не должно выходить за рамки компетенции этих лиц.

7. Принцип сохранения исследуемого объекта. Единственным субъектом, который может, и то при определенных условиях, применять научно-технические средства, влекущие порчу или уничтожение вещественного доказательства, является эксперт. Остальные участники процесса, в функцию которых входит применение научно-технических средств, могут использовать лишь те из них, которые не влекут изменения внешнего вида или уничтожения исследуемого объекта.

8. Принцип экономичности также играет существенную роль при применении научно-технических средств.

К основным функциям, для выполнения которых используются научно-технические средства, относятся:

1. Предупреждение преступлений. Закон вменяет в обязанность органов, ведущих борьбу с преступностью, не только своевременно раскрывать и расследовать преступления, но и предупреждать и пресекать их, что невозможно без использования научно-технических средств и методов. В настоящее время разработаны специальные приборы, аппараты и приспособления, применяемые исключительно для предупреждения и пресечения преступлений.

2. Обнаружение следов и других объектов, имеющих значение по делу. Эта функция предполагает обнаружение видимых, проявление маловидимых или невидимых следов преступления.

  1. Фиксация (процессуальная и дополнительные средства фиксации).

  2. Изъятие.

  3. Исследование.

  4. Организация деятельности по борьбе с преступностью. Речь идет о создании и использовании в борьбе с преступностью новой, базирующейся на современных достижениях науки и техники информационной технологии.

К средствам криминалистической техники, применяемым для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств относятся, в частности, следственные чемоданы и передвижные криминалистические лаборатории.

В следственном чемодане размещены технические средства для: производства измерений различных объектов в ходе следственных действий; вычерчивания планов и схем мест происшествий; выявления, фиксации и изъятия следов; предварительного исследования вещественных доказательств.

Для обнаружения и по большей части для исследования применяются данные естественных и технических наук в форме следующих общепринятых методов: микроскопического анализа, исследования в отраженных инфракрасных, ультрафиолетовых лучах, люминесцентный анализ, исследование в рентгеновских лучах, спектральный анализ.

Микроскопические исследования. Потребность рассмотрения очень мелких предметов под микроскопом возникла в криминалистике в самом начале ее развития.

В настоящее время на вооружении криминалистов находятся микроскопы различных типов, позволяющие решать многочисленные вопросы, возникающие в следственной практике. Успех микроскопического анализа обеспечивается: а) выбором микроскопа, б) выбором увеличения, в) условиями освещения.

Инфракрасные лучи. Инфракрасные лучи занимают область длин волн, находящихся между красными лучами и радиоволнами. Широкое применение инфракрасных лучей в криминалистике обусловлено их свойствами, значительно отличающимися от лучей видимой части спектра.

  1. Инфракрасные лучи невидимы для человеческого глаза.

  2. Они легко проникают сквозь туман, дымку, анилиновые чернила, тонкие слои бумаги, дерева, кожи, эбонита, крови.

  3. В то же время поглощаются графитом, сажей, тушью, типографской краской, копотью.

  4. Практически неразличимые оттенки цвета в видимых лучах дифференцируются в инфракрасных лучах, что можно наблюдать на экране специального прибора (ЭОП).

Указанные свойства используются в криминалистике для: прочтения текстов, написанных тушью, карандашом, через копировальную бумагу, выполненных на машинке или типографским способом, и залитых кровью или чернилами;

Выявления дописок, приписок, изменений в тексте, совершенных веществом, не различимым по цвету в видимых лучах;

Обнаружения поддельных подписей нарисованных карандашом или скопированных с подлинных через копировальную бумагу, а затем обведенных чернилами;

Установления входного огнестрельного повреждения на темных предметах, на которых следы пороховой копоти не видны;

Наблюдения и фотографирования объектов в темноте или тумане.

Для проведения исследования в инфракрасных лучах необходимо иметь источники излучения, светофильтры, пропускающие инфракрасные и поглощающие видимые лучи спектра, и приемники инфракрасных лучей. Наилучшим источником инфракрасного излучения является солнце, однако в лабораторных условиях приходится прибегать к искусственным источникам: обычным и специальным лампам накаливания.

Ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые лучи находятся между фиолетовыми и рентгеновскими лучами. Свойства ультрафиолетовых лучей, обусловившие их применение в криминалистике, заключаются в следующем:

  1. Изображение, полученное с помощью ультрафиолетовых лучей, для человеческого глаза не видно.

  2. Ультрафиолетовые лучи возбуждают люминесценцию, т.е. холодное свечение очень многих веществ.

  3. Однородные, но не одинаковые по химическому составу вещества, неразличимые в видимой части спектра, дают различное люминесцентное свечение и потому могут быть дифференцированы.

  4. Ультрафиолетовые лучи в значительной степени поглощаются обычным стеклом, поэтому для фоторабот фильтры и объективы изготавливаются из специального кварцевого стекла.

Указанные свойства используются в криминалистике для:

  • выявления вытравленных, смытых или зачеркнутых записей,

  • прочтения слабовидимых или угасших текстов,

  • выявления и прочтения тайнописи,

  • дифференциации материалов штрихов чернил, карандашных записей, бумаги, клея, сургуча, волокон тканей,

  • обнаружения выделений человека: спермы, мочи, слюны,

  • установления следов смазки огнестрельного оружия и дифференциации минерального (машинного) масла и масла органического происхождения,

  • определения последовательности нанесения штрихов, например, текста и подписи.

Источниками ультрафиолетовых лучей являются ртутно-кварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления.

Фотопластинки и пленки всех типов очень чувствительны к ультрафиолетовым лучам, поэтому для фиксации полученного в ультрафиолетовых лучах изображения значительно чаще прибегают к фотографированию.

Рентгеновские лучи. Рентгеновские лучи расположены между ультрафиолетовыми и гамма-лучами. Свойства рентгеновских лучей, используемые в криминалистике, заключаются в следующем:

  1. Рентгеновские лучи свободно проходят через одежду и мягкие ткани человеческого тела, бумагу, картон, дерево.

  2. Они не проникают через свинец и его соединения.

  3. Они не поддаются фокусировке с помощью линзы или зеркала. Изображение получается теневым, показывающим лишь контуры наблюдаемого объекта.

  4. Рентгеновские лучи обладают свойством вызывать холодное свечение.

  5. Все виды фотоматериалов чувствительны к данным лучам, что обеспечивает надежную фиксацию результатов просвечивания.

При применении их в следственной и экспертной практике необходимо прибегать к специальным защитным устройствам и не допускать облучения лиц, принимающих участие в производстве исследования.

Указанные свойства используются в криминалистике для:

  • обнаружения пули, дроби в трупе, в деревянной или иной преграде,

  • исследования внутренних деталей объекта без их вскрытия, например, для изучения устройства замка, боеприпасов, дефектов оружия,

  • обнаружения драгоценных камней и металлов, спрятанных в тайниках.

Источником рентгеновских лучей являются специальные аппараты.

Спектральный анализ. Спектральный анализ является чувствительным и надежным методом исследования химического состава вещества. Сущность метода заключается в изучении спектров, излучаемых объектами, нагретыми до температуры свечения. Каждый химический элемент имеет характерное, присущее только данному элементу свечение. Свечение можно наблюдать через спектроскоп. Но обычно спектр излучения фиксируется на фотографической пластинке с помощью специального прибора – спектрографа. Все оптические части прибора изготовлены из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолетовые лучи. Техника исследования заключается в следующем. Исследуемый объект сжигают в пламени угольной дуги или электрической искры. Температура пламени достигает 4-8 тысяч градусов. Исследуемое вещество испаряется, а испускаемый при этом лучистый поток, проходя через кварцевую призму, разлагается на спектр, который фиксируется фотопластинкой. На фотоэмульсии получается спктрограмма (ряд различных по интенсивности линий, каждая из которых соответствует определенному химическому элементу, входящему в состав исследуемого объекта).

Спектрограмма расшифровывается с помощью специальных таблиц. Спектральным анализом можно установить не только химические элементы, входящие в состав исследуемого объекта (такой анализ называют качественным), но и определить количественное содержание каждого химического элемента (количественный анализ). К спектральному анализу довольно часто прибегают при расследовании автотранспортных происшествий. Объектами исследования являются частицы фарного стекла или краски, обнаруженной на месте происшествия или на одежде потерпевшего. Результаты спектрального анализа с успехом используются при установлении факта нахождения металлов на каком-то объекте. Например, следов свинца на головном платке пострадавшей от удара кастетом, на руке, стрелявшего из пистолета и т.д.

Методы химического анализа. Химические методы исследования применяются в экспертных криминалистических лабораториях для установления:

  • состава и однородности чернил, карандашей, клея, бумаги и иных веществ и материалов, используемых при изготовлении документов,

  • одновременности написания отдельных его фрагментов,

  • относительной и абсолютной давности документов,

  • текстов и записей, выполненных невидимыми чернилами,

  • горючих веществ, например, керосина, бензина и т.д. на предметах, используемых для поджога,

  • химического состава веществ.

Сущность химического анализа заключается в том, что на исследуемое вещество в определенных условиях и последовательности воздействуют известными реактивами, вызывающими специфические реакции. По результатам реакции между реактивом и исследуемым веществом судят о наличии или отсутствии в исследуемом веществе определенных химических элементов. После серии реакций достоверно устанавливают химический состав исследуемого объекта.

Все большее применение в криминалистике получают такие физико-химические методы, как хромотография, электрография и др.

Указанные методы обеспечивают высокую точность результатов даже при ничтожно малых количествах исследуемого вещества.