Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В микроскопе сравнения два идентичных микроскопа подключены к одному окуляру сравнения. Зритель видит изображения с обоих микроскопов рядом друг с другом, как на вложенном изображении.

Сравнение микроскоп представляет собой устройство , используемое для анализа бок о бок образцов. Он состоит из двух микроскопов, соединенных оптическим мостом, в результате чего окно разделенного обзора позволяет одновременно рассматривать два отдельных объекта. Это избавляет наблюдателя от необходимости полагаться на память при сравнении двух объектов под обычным микроскопом.

История [ править ]

Один из первых прототипов микроскопа сравнения был разработан в 1913 году в Германии. [1]

В 1929 году, используя сравнительный микроскоп, адаптированный для судебной баллистики, Кэлвин Годдард и его партнер Филипп Гравелл смогли оправдать полицейское управление Чикаго в участии в резне в День святого Валентина.

Полковник Кэлвин Х. Годдард [ править ]

Филип О. Гравелл, химик , при поддержке и руководстве пионера судебной баллистики Кэлвина Годдарда разработал сравнительный микроскоп для использования при идентификации выпущенных пуль и гильз . Это был значительный прогресс в области идентификации огнестрельного оружия в судебной медицине . Огнестрельное оружие, из которого была произведена пуля или гильза, идентифицируется путем сравнения уникальных бороздок, оставшихся на пуле или гильзе из изношенного обработанного металла ствола , отбойного блока, экстрактора или ударника в оружии.. Это Гравелл не доверял своей памяти. "До тех пор, пока он мог исследовать только одну пулю за раз с помощью своего микроскопа и должен был хранить ее изображение в своей памяти, пока он не поместил пулю сравнения под микроскоп, научная точность не могла быть достигнута. Поэтому он разработал сравнение микроскоп, и Годдард заставил его работать ". Кальвин Годдар усовершенствовал сравнительный микроскоп и впоследствии популяризировал его использование. [2] Сэр Сидней Смит также оценил эту идею, подчеркнув ее важность в судебной медицине и идентификации огнестрельного оружия. Он привез сравнительный микроскоп в Шотландию и представил его европейским ученым для идентификации огнестрельного оружия и других нужд судебной медицины.

Современный сравнительный микроскоп [ править ]

Современный инструмент имеет множество оптических , механических и электронных усовершенствований, включая оптоволоконное освещение, возможности видео , цифрового изображения, автоматическую экспозицию для традиционной фотографии и т. Д. Однако, несмотря на эту эволюцию, основные инструменты и методы остались неизменными, которые должны определять, насколько или нет, компоненты боеприпасов были выпущены из одного огнестрельного оружия на основании уникальных и воспроизводимых микроскопических и классовых характеристик, или для достижения результата «нет заключения», если присутствуют недостаточные отметки. [3]

С тех пор как баллистическая идентификация была основана на большом количестве конструктивных, научных и технологических достижений, правоохранительные органы создали лаборатории судебной экспертизы, и исследователи узнали гораздо больше о том, как сопоставить пули и гильзы с оружием, используемым для их стрельбы, и сравнить микроскопы стали более изощренными. К концу 1980-х годов баллистическая идентификация стала общепризнанной специальностью судебной медицины .

Также были разработаны инструменты визуализации, позволяющие эксперту по огнестрельному оружию проверять степень сходства между любыми двумя рассматриваемыми метками инструментов. Они предназначены для имитации работы сравнительного микроскопа, но способны отображать двухмерный вид трехмерных поверхностей аналогично тому, как это делается в обычном сравнительном микроскопе.

Судебная баллистика [ править ]

Распространенность преступлений, связанных с применением ручного оружия, в Соединенных Штатах по сравнению с большинством других развитых стран послужила толчком для разработки микроскопов для сравнения. [ необходима цитата ] Как и в случае с большинством огнестрельного оружия, на компонентах выпущенных боеприпасов может появиться достаточно уникальных и воспроизводимых микроскопических отметок, позволяющих идентифицировать их как выпущенных из одного огнестрельного оружия. Проведение этих сравнений правильно называется идентификацией огнестрельного оружия или иногда называется «баллистикой».

Исторически и в настоящее время эта судебно-медицинская дисциплина в конечном итоге требует микроскопического параллельного сравнения выпущенных пуль или гильз , по одной паре за раз, судмедэкспертом, чтобы подтвердить или исключить два предмета, которые были выпущены из одного огнестрельного оружия. . С этой целью традиционным инструментом эксперта по огнестрельному оружию был так называемый микроскоп сравнения баллистики.

Внутренняя часть ствола пистолета имеет канавки (называемые нарезками ), которые заставляют пулю вращаться при движении по ней. Эти канавки и их аналог, называемые «посадочными» канавками, оставляют отпечатки на поверхности пули. Вместе с этими отпечатками земли и канавки на стволе появляются дефекты.поверхность случайно переносятся на поверхность пули. Поскольку эти дефекты возникают случайным образом во время производства или использования, они уникальны для каждого ствола. Эти узоры или недостатки, таким образом, составляют «подпись», которую каждый ствол оставляет на каждой из выпущенных через него пуль. Именно эта «подпись» на пулях, оставленная из-за уникальных дефектов на стволе, позволяет проверять и идентифицировать пули как произведенные из определенного оружия. Микроскоп сравнения используется для анализа соответствия микроскопических отпечатков, обнаруженных на поверхности пуль и гильз.

Когда огнестрельное оружие, пуля или гильза обнаруживаются с места преступления , судебно-медицинские эксперты сравнивают баллистический отпечаток пальца.извлеченной пули или гильзы с баллистическим отпечатком второй пули или гильзы, выпущенной из восстановленного огнестрельного оружия. Если баллистический отпечаток на пуле или гильзе, выпущенной для испытаний, совпадает с баллистическим отпечатком на восстановленной пуле или гильзе, следователи знают, что восстановленная пуля или гильза также были выпущены из восстановленного оружия. Подтвержденная связь между конкретным огнестрельным оружием и пулей или гильзой, обнаруженной на месте преступления, представляет собой ценную информацию, поскольку следователи могут связать огнестрельное оружие с человеком, который затем может стать либо подозреваемым, либо источником информации, полезной для расследование.

Известные случаи [ править ]

Дело Сакко и Ванцетти [ править ]

Новатор в области судебной медицины Кэлвин Годдард в 1921 году представил баллистические опознавательные доказательства, чтобы обеспечить осуждение обвиняемых убийц и анархистов Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти . 8 апреля 1927 года Сакко и Ванцетти были окончательно приговорены к смертной казни на электрическом стуле . Во всем мире поднялся протест, и губернатор Элвин Т. Фуллер наконец согласился отложить казни и создать комитет для пересмотра дела. К этому времени экспертиза огнестрельного оружия значительно улучшилась, и теперь стало известно, что полуавтоматический пистолет может быть отслежен несколькими различными методами, если и пуля, и гильзабыли восстановлены с места происшествия. Автоматические пистолеты теперь можно было проследить по уникальной маркировки нарезов на пуле, по ударнику углублений на обожженный грунт, или уникальными эжектора и вытяжных метками на корпусе. Комитет, назначенный для рассмотрения этого дела, в 1927 году воспользовался услугами Кэлвина Годдарда . Годдард использовал недавно изобретенный Филипом Гравеллом сравнительный микроскоп и геликометр, полый зонд с лупой с подсветкой, используемый для осмотра стволов оружия., чтобы осмотреть Кольт 32-го калибра Сакко, пулю, убившую Берарделли, и отработанные гильзы, обнаруженные на месте преступления. В присутствии одного из экспертов защиты он выстрелил из пистолета Сакко в комок ваты, а затем поместил выброшенную гильзу на сравнительный микроскоп рядом с гильзами, найденными на месте происшествия. Затем он внимательно посмотрел на них. Первые две гильзы от ограбления не соответствовали ружью Сакко, а третья -. Даже эксперт по защите согласился с тем, что два патрона были выпущены из одного пистолета. Второй эксперт по защите также согласился. Комиссия оставила приговор в силе. В октябре 1961 года были проведены баллистические испытания с использованием усовершенствованной технологии с использованием автоматического пистолета Sacco Colt. Результаты подтвердили, что пуля, убившая жертву Берарделли в 1920 году, принадлежала той же самой.32 Colt Auto взяты из пистолета, находящегося у Сакко. Последующие исследования 1983 года также подтвердили выводы Годдарда.

Резня в День святого Валентина [ править ]

Полковник Годдард был ключевым судебно-медицинским экспертом в расследовании резни в День святого Валентина 1929 года , в которой семь гангстеров были убиты соперничающими бандитами Аль Капоне, одетыми как офицеры полиции Чикаго . Это также привело к созданию первой в США независимой криминологической лаборатории, которая располагалась в Северо-Западном университете и возглавлялась Годдардом. В этой новой лаборатории баллистика , снятие отпечатков пальцев , анализ крови и следывсе были собраны под одной крышей. В 1929 году, используя сравнительный микроскоп, адаптированный для баллистического сравнения его партнером, Филиппом Гравеллом, Годдард использовал аналогичные методы, чтобы освободить Чикагское полицейское управление от участия в резне в День святого Валентина . Случай Сакко и Ванцетти, который произошел в Бриджуотере, штат Массачусетс, был ответственен за популяризацию использования сравнительного микроскопа для пулевого сравнения. Выводы судебно-медицинского эксперта Кэлвина Годдарда были подтверждены, когда доказательства были повторно исследованы в 1961 году.

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Двойной микроскоп с одним окуляром" . Журнал «Популярная механика» . 19 : 642. Май 1913 г. - через HathiTrust.
  2. ^ Юрген Торвальд, Век Детектива , НьюЙорк: Harcourt, Brace & World, 1964
  3. ^ Джон Х. Диллон младший, Сравнительная микроскопия: происхождение идентификации огнестрельного оружия, практическое применение судебной экспертизы, технологий и инженерии для установления связи между случаями стрельбы, ранее не связанными со следственным персоналом, BulletTRAX-3D, MatchPoint Plus и экспертом по огнестрельному оружию , 2005.

Внешние ссылки [ править ]

  • Зайберт Вецлар Верглейхсмикроскоп
  • Сравнительные микроскопы
  • Виртуальный микроскоп сравнения

См. Также [ править ]

  • Ассоциация экспертов по маркировке огнестрельного оружия и инструментов
  • Нарезы