санных знаков, различный разгон, иной почерк, разница в цвете или оттенке красителя,
микроструктуре штриха (рис. 12.1).
Для распознания дописки используются светофильтры, позволяющие более наглядно различать
оттенки красителя; микроскопическое оборудование, дающее представление о микроструктуре штриха.
Хорошие результаты дает цветоделительная съемка и фотографирование в невидимой зоне спектра, так
как визуально одинаковые красители могут иметь различную степень отражения и поглощения
ультрафиолетовых (УФ) или инфракрасных (ИК) лучей.
Подчистка — это механическое удаление красителя штрихов текста или иных его обозначений для
изменения содержания документа. Подчистка может быть общей или локальной. Ее основные
признаки: нарушение поверхностного слоя бумаги (взъерошенность волокон), утончение бумажного
слоя, остатки красителя штрихов, иная структура штриха вновь написанного текста, повреждение
линовки или защитной сетки. Распознается подчистка при использовании теневого освещения,
увеличения, осмотра документа на просвет.
Под травлением понимают обесцвечивание красителя при воздействии на него щелочей (сода, едкий
натрий), кислот (щавельная, лимонная, уксусная) или окислителей (перекись водорода, хлорная из-
весть). Смывание - - это химическое удаление красителя. Смывают обычно спиртовыми смесями
(одеколон, водка, спирт) или растворителями (диметилформамид, бензол, ацетон). Основные признаки
этих способов подделки -- нарушение проклейки бумаги, наличие пятна, „пористость. Кроме того,
наполнители бумаги меняют цвет, бумага становится хрупкой, изменяется оттенок расположенных
рядом и вновь написанных штрихов, нарушается линовка или защитная сетка.
Переклейка фотоснимков в удостоверениях личности влечет подделку мастичных или рельефных
оттисков печатей. Следует тщательно проследить стыковку штрихов оттиска на бумаге и фотоснимке,
исследовать оттиски и используемый клей (рис. 12.2).
При подделке документов, состоящих из нескольких листов, могут быть вставлены листы из других
аналогичных документов. Документы, вызывающие подозрение, следует осмотреть при помощи
ультрафиолетового осветителя (УФО), так как различные бумаги имеют разную люминесценцию;
микроскопически исследовать участки крепления листов документа.
При экспертном исследовании указанных подделок в основном ис пользуются ультрафиолетовые и
инфракрасные лучи. Применение УФ-лучей основано на их свойстве вызывать видимую
люминесцен-
177
Рис. 12.1. Дописка. Неестественное расположение текста (сжатость), иная микроструктура штриха
цию и способность объектов поглощать и отражать лучи иначе, чем лучи видимого спектра.
Источники невидимых лучей — это ртутные лампы различных типов, люминесцентные устройства,
лампы накаливания и другие виды осветительной аппаратуры. Наиболее распространены лампы типа
ПРК, широко используемые в медицине; осветители СВДШ-250 и СВД-120 и др.
Съемка в отраженных УФ-лучах используется для дифференциации материалов письма (бумага,
красители, клеи и т.п.), распознавания травления, прочтения невидимого и исследования участков
пересечения штрихов.
Инфракрасные лучи обладают значительной проникающей способностью по сравнению с видимыми
лучами — целый ряд объектов, используемых для составления документов, прозрачен для этих лучей.
Отражение и поглощение ИК-лучей различными объектами не находится в какой-либо закономерной
связи с отражением и поглощением ими видимых лучей. Источниками инфракрасного излучения могут
быть лампы накаливания. Спектральный состав излучения, даваемый этими лампами, зависит от
температуры нити. Желательно использовать лампы 300 и 500 Вт, кинопроекторы и прожекторы.
Чтобы выде-
178
лить интересующий участок ИК-лучей, используют твердые светофильтры марки КС-18, 19 и ИКС,
жидкие и газообразные фильтры, возбуждающие ИК-люминесценцию.
Человеческий глаз воспринимает свет с длиной волны не более 760 ммк, поэтому приемниками
излучения служат фотоматериалы, сенсибилизированные к ИК-лучам, и фотоэлектронные индикаторы,
преобразующие энергию ИК-излучения в электрическую с использованием фотоэлектрического
эффекта ООП.
Методы исследования, основанные на наблюдении люминесценции, принято называть
люминесцентным анализом. Интенсивность люминесценции зависит от природы люминесцирующего
вещества и ряда внешних условий (температуры, концентрации, среды). Законы физики говорят о том,
что свет, возбуждающий люминесценцию, имеет меньшую длину волны, чем свет, излучаемый в виде
люминесценции (закон Стокса). Отсюда ясно, почему ультрафиолетовая люминесценция является
видимой, а инфракрасную визуально наблюдать нельзя. Лучшим возбудителем ИК-люминесценции