FOTOGRAFIA Forense[1]

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FOTOGRAFÍA FORENSE Al mirar al mercado actual y los productos disponibles, usted tiene tres opciones; película, cámaras digitales de apuntar y disparar y cámaras digitales SLR (“Single Lens Reflex”, también conocidas como “cámaras reflex”). La de película es muy conocida y su calidad es insuperable, pero se hace cada vez más difícil de encontrar, y el costo sigue aumentando con los fabricantes que producen menos de la misma. Encontrar cámaras de 35mm también se está convirtiendo en difícil, a menos que usted la compre usada. Con esto explicado, sus opciones son digitales de apuntar y disparar o réflex digitales. El estilo de las cámaras de apuntar y disparar ha mejorado en los últimos cinco años en cuanto a la resolución de la imagen y las opciones específicas, pero son aún muy limitadas. Las cámaras digitales SLR se han hecho más fuertes, compactas y asequibles. Una cámara utilizada para recolectar imágenes forenses debe tener la capacidad de ser versátil en todas las posibles aplicaciones. El uso de una cámara Digital Single Lens Reflex (DSLR), que de hecho es una de las más utilizadas en este campo, le ofrecerá la posibilidad de cambiar los lentes, basados en la mejor forma posible para captar la imagen. El termino digital SLR significa single lens reflex, en español lente única de reflejo, llamada así porque en este tipo de cámaras se utiliza un espejo colocado detrás de la lente de la cámara, la luz directa viaja hacia el visor cuando estás componiendo una foto. Al soltar el disparador, el espejo columpia rápidamente fuera del camino, dejando que la luz de la lente viaje directamente a los sensores y ennegreciendo momentáneamente el visor. El visor de una SLR incorpora un prisma - generalmente un penta-prisma - que gira en torno a la nueva imagen generada y que rebota en la pantalla donde la vemos. Cuando tomamos la resolución y características de las cámaras réflex digitales y apuntados y disparamos al estilo de las cámaras digitales de apuntar y disparar, no hay duda de que la cámara eleva las prestaciones. Por lo tanto, echemos un vistazo a las réflex digitales (DSLR).

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El termino digital SLR significa single lens reflex, en español lente única de reflejo, llamada así porque en este tipo de cámaras se utiliza un espejo colocado detrás de la lente de la cámara, la luzdirecta viaja hacia el visor cuando estás componiendo una foto

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FOTOGRAFÍA FORENSE Al mirar al mercado actual y los productos disponibles, usted tiene tres opciones; película, cámarasdigitales de apuntar y disparar y cámaras digitales SLR (“Single Lens Reflex”, también conocidascomo “cámaras reflex”). La de película es muy conocida y su calidad es insuperable, pero se hacecada vez más difícil de encontrar, y el costo sigue aumentando con los fabricantes que producenmenos de la misma. Encontrar cámaras de 35mm también se está convirtiendo en difícil, a menosque usted la compre usada. Con esto explicado, sus opciones son digitales de apuntar y disparar oréflex digitales. El estilo de las cámaras de apuntar y disparar ha mejorado en los últimos cincoaños en cuanto a la resolución de la imagen y las opciones específicas, pero son aún muy limitadas. Las cámaras digitales SLR se han hecho más fuertes, compactas y asequibles.

Una cámara utilizada para recolectar imágenes forenses debe tener la capacidad de ser versátil entodas las posibles aplicaciones. El uso de una cámara Digital Single Lens Reflex (DSLR), que de hecho es una de las más utilizadas en este campo, le ofrecerá la posibilidad de cambiar los lentes,basados en la mejor forma posible para captar la imagen.

El termino digital SLR significa single lens reflex, en español lente única de reflejo, llamada así porque en este tipo de cámaras se utiliza un espejo colocado detrás de la lente de la cámara, la luzdirecta viaja hacia el visor cuando estás componiendo una foto. Al soltar el disparador, el espejocolumpia rápidamente fuera del camino, dejando que la luz de la lente viaje directamente a lossensores y ennegreciendo momentáneamente el visor. El visor de una SLR incorpora un prisma -generalmente un penta-prisma - que gira en torno a la nueva imagen generada y que rebota en la pantalla donde la vemos. Cuando tomamos la resolución y características de las cámaras réflexdigitales y apuntados y disparamos al estilo de las cámaras digitales de apuntar y disparar, no hayduda de que la cámara eleva las prestaciones. Por lo tanto, echemos un vistazo a las réflexdigitales (DSLR).

Flexibilidad

Con las réflex digitales, se obtiene una mayor flexibilidad, además será capaz de utilizar diferentes tipos de lentes, flashes y otros accesorios. Las réflex digitales tienen la capacidad de trabajar con fabricantes de accesorios, así como de terceros productos de calidad que son menos costosos y productos de mantenimiento asequibles.

Diferentes uso de lentes

Tener la capacidad de cambiar los lentes basados en las necesidades es crucial para la obtención de la mejor imagen posible. El lente es tan importante como el cuerpo de la cámara. Opciones básicas incluyen lentes de tipo gran angular para capturar una visión general de la escena, un lente macro para close-up como captura de huellas latentes, y teleobjetivos para la vigilancia a distancia. Los lentes de las cámaras de apuntar y disparar son demasiado limitados para una reproducción exacta. Los lentes DSLR tienen grandes aberturas y están mejor diseñados para capturar toda la información disponible, así como la luz disponible. La óptica y la cámara se comunican entre sí y el resultado final es una mejor imagen. La mayoría de las réflex digitales disponibles del mercado, han focalizado sus sistemas para permitir a la lente y el cuerpo de la cámara, se desempeñen

óptimamente al trabajar juntos.

Tecnología de lentes: sistemas de enfoque

IF (internal/inner focusing- interior/enfoque interno)

Lentes tradicionales más largos o más cortos para los cambios de enfoque, mientras que un lente de enfoque interno hace los ajustes en el interior. Este tipo de sistema es un zoom al objetivo que se llama "zoom verdadero " y permite que el lente pueda permanecer en el foco incluso al ampliar oreducir. Moviendo a uno de los grupos de lentes medios o traseros delante del diafragma del lente, usted consigue el foco automático más rápido y una lente total más liviana. No hay ningún cambio en la longitud física del cuerpo del lente, que también sigue siendo bastante pequeño. Otros beneficios incluyen las distancias mínimas de enfoque y la no rotación del elemento frontal.

Sistema de extensión del Enfoque

Más nivel de entrada y algunos lentes profesionales usan el enfoque de extensión. Todos los grupos o el grupo frontal se desplazan para enfocar. Los cambios de longitud físicos, por lo general durante el enfoque y el zoom, a menudo combinado con un elemento delantero rotativo. Relativamente lento el AF (auto foco), con lentes largos y pesadas; estos lentes tienen aberturas relativamente lentas y distancias de enfoque mínimas y limitadas.

Robustez

Las cámaras de DSLR se presentan para aplicaciones más rudas y pueden resistir al terreno accidentado mejor que los pequeños modelos de apuntar y disparar. La DSLR también es evaluada para funcionar durante un período más largo del tiempo que una cámara de apuntar y disparar, por lo tanto es una inversión recomendable.

Resolución

La resolución de imagen de las cámaras DSLR es muy superior a aquellas cámaras de estilo apuntar y disparar. El sensor de la imagen de un DSLR es más grande. Esto significa 8mp DSLR y el sensor DSLR más grande puede capturar más información para una mejor imagen total. El sensor en una cámara DSLR es diseñado para replicar una película de 35 mm. El tamaño del chip significará que cuando el usuario mira la lente realmente será capaz de capturar toda la información que pueda ser vista por la lente. Esto es crucial para un fotógrafo forense que quiere capturar toda la información exacta la primera vez. El sensor de imagen en un DSLR es más grande, dando al usuario la mejor profundidad de campo, contraste, e interpretación en color verdadero, todos los elementos muy importantes tratando de capturar exactamente una imagen forense.

Sensores

CCD (charged-coupled device - dispositivo de carga acoplada) El CCD es actualmente el tipo más común de sensor de reflex digitales (DSLR). Casi todos los fabricantes de cámaras réflex digitales ofrece al menos un modelo basado en CCD.

Ventaja: Tradicionalmente, la más alta calidad de imagen, píxel por píxel. Los sensores actuales incluyen innovadoras arquitecturas de chip diseñados para mejorar el rango dinámico o la velocidad.

Desventaja: Más caro; más necesidad de energía.

CMOS (semiconductor metálico de óxido complementario)

Las implementaciones iniciales aprovecharon la electrónica de CMOS’ sobre chip para hacer

sensores mas baratos pero ruidosos. El desnudamiento del circuito suplementario aumentó el área que colecciona luz de cada píxel, así incrementando la sensibilidad y la calidad superar a muchos CCDs.

Ventaja: Teóricamente, producción de bajo costo. Usa menos poder que los CCD.

Desventaja: Los sensores de CMOS tienden a ser más grandes que sus equivalentes CCD, causando cámaras más grandes.

No vemos una diferencia significativa entre estos dos sensores, para elegir una cámara, use otros rasgos para tomar su decisión.

Poder

Tener la capacidad de disparar largas horas con flash y mover lentes es un beneficio adicional para fotógrafo forense. La Mayor parte de cámaras DSLR vienen con baterías recargables que pueden durar hasta cuatro horas sin flash y hasta dos y medio con el uso del flash. Las baterías de las cámaras para apuntar y disparar tienen que ser recargadas o sustituidas después de sólo 40 a 60 disparos. Algunas cámaras DSLR también tienen un sujetador de batería que es diseñado para sostener baterías múltiples para las prestaciones de campo/laboratorio más largas; este es una gran característica que puede hacer el funcionamiento más agradable.

Flash Externo

Muchas situaciones de imagen tienen un desafío añadido, que se ilumina. La mayoría de lascámaras de apuntar y disparar tienen un flash incorporado, que es sólo útil para aproximadamente3 metros y en total oscuridad, mucho menos. La utilización de un flash externo en situacionesligeramente pequeñas, así como, en situaciones donde existe fluorescencia y luz de tungsteno,permitirá al fotógrafo capturar una mejor imagen con claridad y detalle.

Visor Óptico

Las cámaras DSLR tienen un Visor Óptico. Esto permite al usuario ver realmente lo que realmente se quiere capturar. La necesidad de sostener la cámara lejos de su cuerpo para mirar la pantalla de cristal líquido puede causar movimiento e imágenes distorsionadas. El uso del Visor Óptico asegurará que las imágenes de calidad son capturadas.

Algunos modelos nuevos de DSLR incorporan un modo de Vista Vivo (Live View), que permite queel fotógrafo use el LCD para componer disparos desde movimiento o simplemente ver lo que se va a fotografiar.

Formatos de Archivos

La mayor parte de cámaras DSLR de hoy tienen la capacidad de capturar en formatos múltiples. La capacidad de disparar en RAW, JPEG, y TIFF puede ser ventajosa para el fotógrafo. Este rasgopermitirá al fotógrafo capturar imágenes en resoluciones altas, pero luego almacenarlos en unformato más pequeño, entonces esto no toma grandes cantidades del espacio disponible. Tener un archivo grande para imprimir y un archivo más pequeño para enviar por correo electrónico oalmacenar, es una gran ventaja para la captura de imágenes de alta resolución.

La mayor parte del estándar de las cámaras digitales capturan en formato JPEG, pero las digitales SLRs dan más opciones. Aquí está un informe detallado de los tres formatos de archivosimportantes:

1. JPEG: Formato de archivo comprimido con perdida (Se denomina algoritmo de compresión con pérdida a cualquier procedimiento de codificación que tenga como objetivo representar ciertacantidad de información utilizando una menor cantidad de la misma, siendo imposible unareconstrucción exacta de los datos originales). La perdida significa que los datos actuales de la imagen son desechados para aumentar la relación de compresión.

Ventaja:

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Puede conseguir reducciones muy grandes del tamaño del archivo;los archivos más pequeños que resultan toman menos peso y espacio y se transmiten mucho más rápido.

<!--[if !supportLists]-->• <!--[endif]-->Casi universalmente apoyado por programas de imagen como los

navegadores o visores. La clasificación, la vista y la catalogación son rápidas y fáciles.

Desventaja:

Produce defectos y causa la pérdida de detalle que puede ser difícil de notar en relacionesde compresión bajas, pero cada vez más mala con aumentos de compresión.

Los JPEGs son terminados como imágenes RGB, significando que usted ha limitado la capacidad de cambiar o de invertir los efectos, ya que están cerrados los ajustes, como equilibriodel blanco, curva del tono o nitidez.

2. TIFF: Un formato de archivo de RGB no comprimido.

Ventaja:

Ninguna pérdida de calidad. Casi universalmente apoyado por programas de diseño.

Desventaja:

Archivos más grandes, muchas veces más que la compresión más baja de JPEGs. Los TIFFs son terminados como imágenes RGB, significando que usted ha limitado la

capacidad de cambiar o de invertir los efectos, ya que están cerrados los ajustes, como equilibrio del blanco, curva del tono o nitidez.

3. Raw: Los archivos Raw son la herramienta de poder del fotógrafo; es difícil poner demasiadoénfasis sólo que es muy poderosa. Los archivos Raw son datos mínimamente procesados del sensor, que usted convierte a imágenes RGB terminadas usando un software especial en sucomputadora.

Ventaja:

Calidad de imagen potencial más alta. Según su programa de conversión Raw, usted puede hacer cambios extensos en

los parámetros de la imagen como de exposición, equilibrio del blanco, curva del tono y nitidez. Típicamente aproximadamente un tercio del tamaño de una TIFF RGB pero sin ninguna

pérdida de información de una JPEG.

Desventaja: • Las imágenes son en bruto, entonces tienen que ser convertidas a otro formato para imprimir ysubir en la Web, lo que es a menudo un proceso entretenido.• Los formatos Raw son patentados y por lo general específicos de la cámara y a menudo no sonapoyados por editores de imagen y/u otros software.

Costo Sólo hace cinco años, un paquete de DSLR habría costado 2,000 dólares; ahora, usted puede

conseguir un sistema completo con un lente por lo menos a 600 dólares. ¿El costo de la cámaraDSLR es similar al costo de las cámaras de estilo apuntar y disparar nuevas, entonces, por qué se conforma con imágenes de mala calidad?

Con todo el desarrollo en la fotografía digital, está claro que una cámara DSLR es más versátil yaún económica el equipo que le permitirá usted trabajar en la fotografía de laboratorio y del sitio del suceso.

OTROS TIPOS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS:

Espectaculares las nuevas lentes de Carl Zeiss que han sacado. Siempre han sido muy buenas, pues su calidad es excelente, por lo tanto ha sido usada en cámaras digitales, de vídeo, en algunos celulares y hasta en portátiles.

En este nuevo modelo, han introducido unas nuevas lentes optimizadas para grabar la luz en forma infrarroja. Esta lente se puede ajustar a muchos modelos de cámaras profesionales y no tan profesionales. Su lente tiene una espesor de 85mm y 25 mm de diámetro, que también son usadas para ámbitos forenses y aplicaciones científicas, por lo que tienes el respaldo de que son de muy alta calidad.

Pensando en uso más doméstico, podrás sacarle un modo divertido a tu cámara captando imágenes con este diferente espectro de la luz, e incluso podrás ver otro tipo de imágenes que con una lente normal no se pueden ver, como por ejemplo, se pueden ver algunos objetos que se encuentran detrás de otros por su cantidad de calor que emite.

Las compañías Canon y Sony ofreces muchas opciones, todo depende de el estilo que busques, el modelo, para que la ocupas y el presupuesto que manejas. Un ejemplo es la Canon XL 1S, Canon EOS 40D, Canon Powershot SX100, Canon EOS 300D, Sony Alpha 100/ DSLR-A100, Panasonic Lumix DMC FZ5EG, Panasonic Lumix DMC-FZ20EG-K, entre otras.

FOTOGRAFÍA DE HUELLAS

Esquemas de iluminación y Contratipado Flash

Material

Como en todo, es importante tener un material de gran calidad para conseguir unos buenos resultados. La cámara a emplear debe ser tipo réflex, no importa si es autofoco o manual, o si el valor de exposición lo hace con un programa o se hace manualmente. Si es importante que en un momento dado, se pueda poner todo en manual, ya que en ocasiones es dificil que una máquina enfoque determinados objetos, o nos puede interesar, controlar la abertura del diafragma, la velocidad de obturación o las dos cosas. Lo que si es necesario es un objetivo macro. Pero no basta con que el fabricante pmacro, nos referimos a un objetivo para fotomacrografía (tipo micro Nikkor por ejemplo). El poder sacar una positiva a 4 o 5 aumentos, sin que el factor de ampliación nos haga perder calidad en la foto es un tema vital. El flash irá, no puede ser de otra manera, a consonancia con la cámara. Se reun número ISO no menor de 45. Es muy aconsejable que sea específico para la máquina, o lleve una zapata que lo haga compatible, para los casos en los que la cámara posea control TTL para flash. Si es automático, con sensor en el flash, cuamas diafragmas posea en automático mejor, y si además tiene controles de reducción de potencia hemos dado con el nuestro. En cuanto al estudio,unos fondos claros y oscuros, focos, una mesa con unos tubos de luz de día o flases, y una caja de luz, o unos flases con difusores es lo que nos hará falta.

La película puede ser en color o blanco y negro. Estamos acostumbrados a verlo todo en color, lo que hace que se nos hagan mas reales las fotos en color, pero si no disponemos de una procesadora en color, o no podemos sacar las fotos al tamaño deseado tendremos que recurrir al ByN. La película en blanco y negro debe de ser de grano muy fino, capaz de obtener unos negros profundos y unas luces muy blancas. Claro, que debe de ir con un perfecto tratamiento en el laboratorio, que consiga que la película alcance un contraste óptimo, con la máxima acutancia posible y no se pruduzca un granulado, etc, pero eso se da por hecho.

onga

comienda

ntos

Técnica Aquí vamos a tratar del tema del fotografiado de las huellas, dejando las teorías de la fotografía policial y general para otras páginas. Una vez que aplicando los reactivos adecuados, se han revelado huellas latentes, se debe de proceder a su fotografiado, para poder estudiarlas, una vez ampliadas, y ademas dejar un testimonio gráfico de donde y como estaba depositada la huella.

Antes de realizar la fotografía de detalle, se hace necesario el fotografiar el objeto o lugar donde esta se encuentra de tal manera que se pueda apreciar de forma total el objeto y la situación de la huella revelada (se le llama foto de conjunto general o total). Se realizará otra foto en la que se aprecie la huella y además una serie de datos apuntados junto a esta, como lugar, fecha, etc. (conjunto parcial). Esto se debe hacer así para que la autoridad judicial, o quien deba ver el asunto, vea perfectamente de donde sale la huella que es fotografiada al detalle y compruebe que es la misma que hay en las fotos de conjunto. A cada huella se le pondrá un "testigo métrico", esto es un adhesivo en el que figuran los milimetros, normalmente se pone un centímetro, y además pone un número o una letra con el fín de poder distinguir e identificar cada una de las huellas, y poder comprobar, en la ampliadora y la copia, el tamaño exacto al que se ha positivado la huella.

Tambien se debe de "acotar" la huella latente , esto es marcar con una línea gruesa (tiza, rotulador o similar) y se hará con el mismo color que se haya usado para revelar la huella, así se distinguirá mejor en las fotos y en el laboratorio, por el trazo de la línea sabrán si es neceario hacer un contratipo o no. Hay que tener en cuenta si se fotografían en ByN, que el color del objeto, visto en blanco y negro puede disminuirnos el contraste. Por ejemplo, unas huellas reveladas con Carbonato de Plomo (blanco), en un objeto azul claro, el cual saldrá casi blanco en la positiva. Se debe de llevar un filtro que aumente el contraste, bien de forma permanente (un filtro amarillo o naranja), o utilizar el necesario en cada caso.

Conjunto total

Conjunto parcial

Detalle

Contratipo

Esquemas de iluminación

Huella en cristal transparente revelada con revelador

blanco

Con la disposición que se muestra lo que se intenta es que el fondo permanezca lo más oscuro posible. Al iluminar la zona donde se encuentra la huella, sin dar luz sobre el fondo (negro), las crestas recibirán la luz, contrastando perfectamente con el fondo negro.

En objeto claro traslúcido reveladas con revelador

negro.

En este caso, la iluminación lo que pretende es crear un contraluz. Las crestas al ser negras, contrastarán perfectamente con el fondo claro iluminado. Si el objeto fuera una caja, debe de iluminarse igualmente, intentando que la luz ilumine la huella desde atras (metiendo la luz por dentro de la caja). Es conveniente sobre-exponer la toma en 1 o 1'5 diafragmas.

Objeto

opaco

Es indiferente si el revelador es blanco, negro u otro color. Lo ideal son los focos de luz a 45º del objeto. Si el objeto es oscuro, se sub-expondrá en un diafragma, sobre-exponiendolo si el objeto fuera blanco.

Huellas por sustracción o

moldeadas.

En estos dos casos no se han aplicados reveladores. Las huellas son visibles. La colocación del punto de luz crea una luz rasante, la cual al incidir en las crestas crea unas sombras en los surcos, que aparecen oscuros.

Espejos

En estos casos la dificultad radica en las dos imagenes de la huella que hay en el espejo. La revelada en el cristal y la que se refleja en el fondo del espejo. Lo primero es colocar la cámara totalmente perpendicular al espejo. A la cámara es conveniente ponerle un trozo de cartulina negra con un agujero para el objetivo, y que cubrirá toda la cámara y un poco más.Hay que abrir el diafragma al máximo, así tendremos una profundiad de campo mínima y fotografiaremos unicamente la imagen que enfoquemos. La mejor luz será la difusa, así estaremos seguros de no encontrarnos con un reflejo. Existe otro metodo, básicamente consisten iluminar la huella a traves de la reflexion del foco de luz en el espejo y fotografirla mediante unobjetivo de la cámara. Naturalmente, si se raspa la parte trasdel espejo, éste se transforma en un cristal, aplicándos

e

tubo puesto en el

era

e entonces la técnica correpondiente.

Contratipado En los casos en los que las huellas están reveladas en blanco, si se quieren convertir las crestas en negro, para poder compara mejor la huella con el dactilograma obtenido entintando el dedo, se debe hacer un contratipo del negativo. Esto se consigue, de dos formas, una utilizando el negativo, y otra usando las positivas. Para hacerlo con el negativo, se pone la emulsión de éste, con la emulsion de película, u hojas de material lith, y se le ilumina, al negativo. Se obtiene así, un negativo del negativo, transformando los blancos en negros y viceversa. Para hacerlo con las positivas, se hace una positiva, al tamaño deseado (normalmente 4 o 5 aumentos), pero poniendo la película en la ampliadora al revés, esto es, con la emulsión hacia arriba. La copia obtenida, que estará al revés, una vez seca, se pone emulsión con emulsión con una hoja de papel en blanco y se ilumina. Se obtendrá una copia con la imagen cambiada en sus tonos y con la imagen bien.

Flash No se pueden dar directrices a seguir dados los múltiples tipos y marcas de flashes en el mercado, pero en general los flashes serán de dos tipos con posibilidades TTL (y la cámara claro) y automáticos, pudiendose poner el disparo en "manual", esto es a plena potencia de flash, o con reducciones de potencia. En los casos de flash en TTL, hay que poner el flash, zapata y cámara para poder trabajar así, sobre-exponiendo o sub-exponiendo, en los casos de fondos claros y oscuros, respectivamente. Esta correción en la exposición, se podrá poner normalmente en la cámara, teniendo algunas de ellas el llamado auto braketing. Aquí la maquina hará tres tomas normal, sub y sobre expuesta. En los caos de flash automático, con célula en él, se actuará según marque el fabricante. Normalmente se selecciona el diafragma en el flash y se pone el mismo en la cámara. Si se quiere sobre exponer la toma, se abrira el diafragma y para sub-exponer se cerrará en la cámara sin mover el diafragma del flash (recordad que abrir es poner números f mas bajos y cerrar poner los mas altos). Hay que tener especial atención en los casos en los que la célula está en el flash, asegurandose de que va a leernos la luz de la zona que queremos fotografiar. Si ponemos el flash en manual, solo hay que dividir el número ASA del flash por la distancia al sujeto y nos dará el diafragma a usar. Por ejemplo en un flash con un número 45, si el sujeto está a 4 metros pondremos un diafragma 11 en la cámara. En general, la iluminación con flash, debe de parecerse a los esquemas explicados anteriormente, intentar que el fondo quede oscuro si la huella está en blanco, etc.

Los Filtros de Contraste en Blanco y Negro

Utilización y fundamento.

La utilización de los filtros en blanco y negro, es necesaria para aumentar el contraste entre dos colores, los cuales convertidos a una escala de grises, darían el mismo o similar tono. La luz, blanca, es una mezcla de rojo, verde y azul. En teoría el rojo, el verde y el azul, proyectados en una misma zona daría el blanco; la luz roja y verde daría amarillo; el verde y el azul dan cian y roja y azul nos da el magenta. El filtro transmite su propio color, por lo que en el negativo se impresiona mas (dará en la copia un tono mas claro) y absorbe su color complementario, impresiona menos el negativo, pasando en el positivado mas luz, por lo que dará una copia mas oscura.

Color del filtro Designación del filtro Absorbe (Oscurece) Transmite (Aclara)

Rojo 25A, 29, Azul & verde--Cian Rojo

Azul 47,47B Rojo & verde--Amarillo El azul

Verde 58, 61, Rojo & Azul-- Magenta Verde

Magenta CC50M Verde Rojo & Azul--la Magenta

Cian CC50C Rojo Verde & Azul--el Cian

Amarillo 8, 15, Azul Rojo & Verde--Amarillo

Existen dos grandes tipo de películas en B y N: Las pancromáticas (tipo T-MÁX, Plus-X, FP-4, etc.) las cuales son sensibles al azul, verde y rojo, aunque no por igual en todos ellos. Y las ortocromáticas, que son sólo sensibles al verde y azul (todo el material lith, Kodalith por ejemplo). Los colores en los objetos, no son puros, pero en la relación que se dá a continuación, se indica el filtro que se usa para obtener el tono deseado da unos resultados mas que óptimos.

Resultado Fotográfico deseado Película Pancromática Película Ortocromática

Azul como Negro Rojo (25, 29) Azul (58, 61)

Azul como Blanco Azul (47, 47B) Azul (47, 47B)

Azul-verde como Blanco El cian (50C) El cian (50C)

Azul-verde como Negro Rojo (25, 29) Azul (47, 47B)

Verde como Blanco Verde (58, 61) Verde (58, 61)

Verde como Negro Rojo (25, 29) o Azul (47, 47B) Azul (47, 47B)

Naranja como Negro Azul (47, 47B) Ninguno

Naranja como Blanco Amarillo (15) o Rojo (25, 29) No Posible

Rojo como Blanco Rojo (25, 29) No Posible

Rojo como Negro Azul (47, 47B) Ninguno

Violeta como Blanco Azul (47, 47B) Azul (47, 47B)

Violeta como Negro Verde (58, 61) Verde(58, 61)

Amarillo como Negro Azul (47, 47B) Azul (47, 47B)

Amarillo como Blanco Amarillo (15) Verde (11)

Amarillo-verde como Blanco Verde (11, 13) Verde (11)

Amarillo-verde como Negro Azul (47, 47B) Azul (47, 47B)

FOTOGRAFÍA INFRARROJA Y ULTRAVIOLETA (UVIR)

La tecnología Digital está poniendo a los laboratorios en la línea fotografíca infrarroja y ultravioleta haciendola más fácil, más rápida, y menos costosa que antes.

El uso forense de la fotografía infrarroja y ultravioleta (UVIR), para evaluar documentos antiguos y modernos falsificados, residuos de pólvora y las abrasiones en el tejido, y virtualmente lo imaginable en evidencia física es una técnica que va muy adelantada. Se ha utilizado experimentalmente desde el siglo pasado y a fines del siglo diecinueve, como procedimiento rutinario en laboratorios contra el crimen, desde que las primeras películas infrarrojas comerciales llegaron a estar disponibles en el siglo veinte. Sin embargo, absolutamente recientemente, UVIR era un proceso muy lento, laborioso, y algo costoso que exigia el uso de películas especiales y procedimientos muy exigentes.

McKern, un experto en IR, “as difícil conseguir la película, difícil de trabalar, y difícil de procesarlo.” La película infrarroja se debe manejar y procesar en oscuridad total, es susceptible a las marcas estáticas y a la baja humedad, y requiere una serie de pruebas usando filtros (como un filtro 87, 87C, o 89B bloquea toda la radiación UV y luz visible), para determinar la mejor exposición. El enfoque es a menudo problemático y debe ser ajustado observando la distancia que se enfoca visualmente correcta, entonces reajustándola con el índice IR en la lente para corregir la discrepancia que de enfoque entre la luz visible e IR. Las exposiciones son generalmente muy largas, otra inconveniencia importante.

La fotografía UV usando la película sensible al azul convencional de plata-halide, con filtros amarillos y emisores UV para la iluminación, es más fácil, pero la optimización de una disposición UV todavía requiere una cantidad considerable de prueba y error. En fin, mientras que la fotografía IR y UV basada en películas puede proporcionar resultados muy buenos en usos forenses, puede registrar una amplia gama

dinámica, ni uno ni otro puede proporcionar la regeneración inmediata en la exposición, la filtración, y otras variables dominantes. Ese solo factor crucial limita seriamente la eficacia operacional de la proyección de imagen IR y UV basada en películas, y pone una encrusijada en la velocidad y los investigadores forenses no pueden alcanzar productividad.

Luz infrarroja y Ultravioleta

Imagen explicativa de la luz infrarroja y ultravioleta

El ojo humano es un instrumento notable en la proyección de imagenes posee una amplia gama de colores. No obstante su sensibilidad cromática, que enarbola en el verde aproximadamente 550 nanómetros, se limita al espectro visible, definido con longitudes de onda que se extienden a partir de 400 nanómetros (violeta), a 700 nanómetros (rojo oscuro). Éste es también el reino de la fotografía digital y de la película ordinaria donde, con ciertas excepciones, a veces vez lo que quieres. Pero hay épocas en que las imagenes ordinarias con luz visible no revelan todo lo que se necesita saber, como por ejemplo a un especialista forense, un técnico de laboratorio, un científico o un investigador médico. Aquí es cuando lo ultravioleta (UV) y la proyección de imagen (IR) infrarroja tiene su espacio.

Los científicos definen longitudes de onda más cortas a 400 nanómetros como la ultravioleta (UV), y las longitudes de onda más largas de 700 y hasta cerca de 1200 nanómetros como el infrarrojo (IR). Tecnicamente ni la UV ni IR

es “luz”, porque los seres humanos no pueden verla. Sin embargo, las fotografías tomadas bajo iluminación UV e IR pueden capturar y revelar la información crucial que de otra manera es imperceptible al ojo humano - literalmente los “colores” que no podemos ver, pero que pueden los sensores y las películas sensibles a estas longitudes de onda IR y UV registrar y hacer visible. Esta capacidad de revelar lo no visto es porqué los profesionales de la aplicación forense y de ley así como investigadores, historiadores de arte, y biólogos médicos han utilizado la fotografía UV e IR para destapar los hechos cruciales y para evidenciarlos que normalmente eludirían al ojo humano más afinado.

Los ejemplos específicos de cómo los científicos y los investigadores forenses utilizan la proyección de imagen infrarroja y ultravioleta para solucionar crímenes, determinan las causas de muerte y de lesión, detectaron la presencia de sangre y de otras sustancias, y revelar generalmente verdades no vistas para encerrar a malos individuos. Sin embargo, adjunto una lista sucinta de las categorías generales donde la fotografía de UVIR ha demostrado su inmenso valor:

1. Falsificaciones y alteraciones en documentos. 2. Detección de sangre, residuos de la pólvora y de otras sustancias en la ropa, armas, etc. 3. Lesiones profundas en tejidos que revelan sus causas específicas incluyendo las marcas y

las abrasiones causadas por anillos o el calzado. 4. Identificar cuerpos por medio de tatuajes y de otras marcas. 5. La vigilancia encubierta. 6. La obtención de huellas latentes más fácil ver e identificar.

Solución digital

Camiseta negra con mancha de sangre,

capturado con FinePix S3 Con UVIR usando un filtro de 700nm

MOVIENDONOS HACIA UNA SOLUCIÓN DIGITAL Desde la era digital alrededor del año 2000, los científicos y los técnicos en las comunidades forenses, médicos y académicas comenzaron a buscar maneras creativas de adaptar esta nueva tecnología a sus áreas particulares de investigación. Inevitablemente, un número de investigadores forenses talentosos dieron vuelta su atención al problema de la proyección de imagen digital de UVIR. En principio no apuntaban tanto a la velocidad realce y calidad sino simplemente a un método moderno que sirva a todos.

Pronto descubrieron que la revolución digital planteó su propio sistema único para crear una solución para la proyección de imagen UVIR. Puesto que los sensores de imagen del CCD y del Cmos, virtualmente en cada cámara fotográfica digital incorporan filtración UV e IR, para alcanzar buena exactitud del color con la luz visible, las cámaras fotográficas digitales no son muy sensibles en los espectros UV e IR y son por lo tanto incómodas de utilizar en estos usos. Cuando los experimentos con IR o UV en una camara digital ordinaria, sin modificar (en gran medida la del tipo más flexible para una cámara fotográfica forense), ellos descubrieron en las exposiciones largas y que el enfoquee manual no fue siempre fácil.

Pantalla dividida. El lado izquierdo de la muestra con una S3 “no modificada”, mientras que

a la derecha cla la misma S3 con UVIR con ayuda de luz UV vía un ALS y sin ninguna filtración.

Foto tomada con la FinePix S3 con UVIR usando una luz asistida IR sin filtración.

EXPERTOS FORENSES + EXPERTOS EN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS: LA SINERGIA CREA NUEVA TECNOLOGÍA

A mediados de 2005, un grupo de forenses de agencias de la aplicación de la ley se reunieron con los expertosde FujiFilm en los E.E.U.U. y comenzaron a formular un plan para diseñar una versión oficial de a camara SLR digital para la fotografía UVIR. Como resultado de este diálogo, los diseñadores y los ingenieros de Fujifilm los E.E.U.U. trabajaron de cerca con este grupo informal de usuarios, en un esfuerzo de colaboración de idear una cámara fotográfica que haría todas las cosas necesarias para que el trabajo en UVIR fuese más confiable, conveniente, y al alcanze de todos. Pronto una versión alfa de la cámara fotográfica estaba disponible para probarla, ponerla en práctica y análisis para los investigadores de la academia nacional de entrenamiento del FBI, la división Forense del condado del San Bernadino, y varias otras agencias estatales secretas. Impresionados con el funcionamiento total de la cámara fotográfica, estos especialistas forenses, sugirieron un número de modificaciones operacionales y de diseño, y los diseñadores pudieron incorporar muchas de sus ideas.

Después de cerca de seis meses de esfuerzo de colaboración, creativo y productivo, Fujifilm en Japón incorporó una indicación clara que el fabricante confiaba a desarrollar el prototipo en un producto disponible - el mundo UVIR hecho en fábrica y apoyado SLR digital tuvo como objetivo el mercado forense/médico/científico. El modelo beta que resulto había mejorado algoritmos del CCD y parametrización para la optimización del tratamiento, y un filtro de cristal claro especialmente diseñado para proteger el sensor contra el polvo y para facilitar la

limpieza. También ofreció un nuevo software diseñado para hacer la cámara fotográfica más amigable con el ususario UVIR.

Otras características de la cámara fotográfica nueva incluyen la captura CRUDA, que con el software de HyperUtility, proporciona una manera segura de capturar, de manejar, de analizar, y de hacer TIFFs requeridos a menudo para la comunidad forense, la compatibilidad con la mayoría de las lentes AF Nikkor, cinco AF (que pueden no realizarse bien en usos IR y UV), velocidades del obturador a partir de 30-1/4000 sec con X-sinc. hasta 1/180 sec., un monitor de 2 pulgadas del LCD, y continuo a 2.5 fps.

Ventajas para Profesionales

VENTAJAS DEL MUNDO REAL PARA LOS PROFESIONALES FORENSES ¿Como la cámara fotográfica nueva trabaja en usos forenses cotidianos? Julio Sosa, presidente del estudio de Biomed en Miami, Florida, observa, “la capacidad de capturar y examinar imágenes IR y UV en el momento, y conseguir la información que necesito es de un valor inmenso. Puedo instalar una imagen con la S3 UVIR y mirar los resultados en 30 segundos, y ver la imagen y corregir todo en tiempo real si es necesario- incluyendo foco, la filtración, la iluminación, y el detalle. Esta cámara fotográfica no se necesita ninguna fuente de luz alternativa (ALS), para la mayoría de los usos. La gama dinámica de la cámara fotográfica es también muy significativa porque puedes capturar una escena de crimen sin usar Photoshop u otros programas para realzar la imagen. Esto es vital en presentaciones para la sala de tribunal porque puedes contestar verazmente que no alteraste la imagen. La capacidad de capturar extraordinariamente el negro; es decir, el detalle de la sombra; es también un verdadero aporte.”

Imágenes capturadas con la S3 UVIR. Imagen superior

no utilizó ninguna filtración, imagen media usó un filtro 720nm y la imagen inferior

utilizó un filtro 850nm.

Otras áreas donde la cámara fotográfica sobrepasa la tecnología previamente existente en términos de funcionamiento, velocidad y la eficacia, incluyen:

La identificación latente de la huella, especialmente donde hay un fondo confuso tal como la impresión en una botella de soda. la habilidad de examinar sangre “invisible” en manchas de la ropa y armas de color negro en una escena del crimen para poder proporcionar la causa probable inmediata para detener al sospechoso.

Mostrar residuos de disparos y de patrones sutiles de quemaduras en ropas o piel.

Capturando y exhibiendo las alteraciones en un documento impreso, o la información oculta en un documento borrado usando exposiciones IR muy cortas y con la regeneración visual inmediata.

Eligiendo los filtros correctos en tiempo real para realzar la identificación de la evidencia física incluyendo abrasiones de piel, residuos químicos, y fibras.

La capacidad de observar y de identificar los detalles en la obscuridad en contraste con la exposición.

Imagenes

IMAGENES TOMADAS CON LA CAMARA FINEPIX S3 PRO UVIR de FUJI

SOFTWARES

En cuanto a sofwares que se pueden utilizar cabe mencionar el Adobe Photoshop CS para Windows, este es un programa muy profesional donde te permiten llevar más a fondo la fotografía. Sus funciones:

Versiones de Photoshop CS2 con decenas de mejoras Mayor productividad con una interfaz optimizada, mejoras de Camera Raw, Adobe Bridge CS3 de próxima generación y exportación mediante zoom. Capacidades de edición sin igual con filtros en vivo, corrección del color más precisa, conversión a blanco y negro más sencilla y herramientas más potentes de clonación y de corrección. Creación de composiciones avanzadas con capacidades automáticas de alineación y de fusión de capas, selecciones más sencillas y tecnología Photomerge® mejorada Compatibilidad con contenido en 3D y basado en movimiento, con capacidad para editar contenido en 3D e incorporarlo en composiciones en 2D, pintura y clonación en diversos fotogramas de vídeo y mucho más y un análisis completo de imágenes con las nuevas herramientas de medida y recuento de imágenes, integración de MATLAB y compatibilidad con archivos DICOM.