Кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России
(зав. кафедрой – проф. Авдеев А.И.)
ОГБУЗ «Бюро СМЭ» управления здравоохранения ЕАО
Одной из основных задач судебно-медицинской экспертизы является исследование микроструктуры и внешнего вида микроскопически малых объектов. Применение для исследования различного рода увеличительных приборов и инструментов вызывает объективные затруднения при фотосъемке, требующей не только знаний и навыков, но и специального оборудования. В небольших судебно-медицинских учреждениях съемка, как правило, выполняется экспертами ввиду отсутствия штатных фотографов, а специальные курсы для обучения экспертов основам судебной фотографии учебными программами в вузах РФ не предусмотрены. Имеющиеся практически в каждом учреждении и доступные по наличию на рынке и ценовому диапазону отечественные микрофотонасадки (типа МФК и МФН) предусматривают фотосъемку по аналоговому способу камерами вековой давности с примитивными экспонометрическими устройствами, либо вообще без таковых. Применение их требует умения, значительных навыков и соответствующих расходных материалов [1, 4]. Современные специальные фотомикроскопы и микрофотонасадки, позволяющие производить микрофотосъемку объектов при различных увеличениях с высоким качеством, малодоступны. В литературе имеются сведения по усовершенствованию отечественных фотонасадок с целью адаптации их к зеркальным фотокамерам Nikon, Olympus, Pentax и др., стандартно снабжаемых высококачественными экспоустройствами и надлежащим ассортиментом выдержек, однако это не избавляет от недостатков аналогового процесса [5]. В специальной фототехнической литературе и периодике мы встретили ряд способов, которые при незначительном усовершенствовании позволяют без существенных материальных затрат применять на практике микрофотосъемку с приемлемым качеством фотоснимков при наличии только микроскопа (МК) и фотокамеры (ФК), однако отсутствуют сведения о легкодоступных способах с применением компактных цифровых камер (КЦФК).
Известно, что в оптической системе микроскопа имеются две системы увеличения. Первая из них является объективом, вторая окуляром. Объект (препарат) помещается на расстоянии от объектива несколько большем, чем его фокусное расстояние, что позволяет получать первично увеличенное обратное изображение объекта между точкой переднего фокуса и глазной линзой окуляра. Последняя, работая как лупа, позволяет глазу наблюдать мнимое и обратное, вторично увеличенное изображение, находящееся на удалении наилучшего зрения Р = 254 мм. Таким образом, микроскоп дает мнимое увеличенное изображение. Для микроснимка на светочувствительный элемент камеры требуется спроецировать действительное изображение объекта (препарата). Достигнуть этого возможно несколькими путями:
Для решения указанных задач требуется измерить расстояние от верхней плоскости оправы объектива микроскопа до глазной точки (высоту положения глазной точки). Глазной точкой именуют точку схождения конуса лучей над глазной линзой окуляра микроскопа. С этой целью в затемненном помещении, при включенном осветителе микроскопа над окуляром помещают тонкую бумагу и, перемещая ее вверх или вниз, находят наименьшее световое пятно – положение глазной точки [6]. Далее необходимо изготовить адаптер, играющий роль фиксатора расстояния между окуляром микроскопа и объективом КЦФК (опорное кольцо) и исключающий попадание постороннего света в пространство между объективом камеры и окуляром МК (бленды). Чертежная схема адаптера приведена на рис. 1.
Для надлежащего выполнения своих функций и в тоже время во избежание повреждений соприкасающихся деталей МК и КЦФК – адаптер выполняют из плотной резины. Выполнить адаптер несложно в домашних условиях при наличии электрической дрели и набора сверл. Для придания неподвижности, во избежание взаимного смещения МК и КЦФК и дрожания («шевеленки») собственно камеры во время экспонирования камеру необходимо фиксировать штативом. Нами предлагается довольно удобный штатив из подручных материалов.
Рис. 1. Схема переходного кольца; a – диаметр равен внешнему диаметру передней кромки объектива ЦФК; b – диаметр внешней линзы окуляра микроскопа +10,0 мм; c – толщина равна высоте положения глазной точки с учетом разницы выстояния над уровнем передней линзы объектива резьбы для светофильтров на ЦФК; d – диаметр равен внешнему диаметру тубуса микроскопа
Основой конструкции служит лабораторный штатив (типа ШЛ, ПЭ и др.) с незначительной доработкой держателя. У последнего спиливается собственно рабочая часть и нарезается резьба 1/4 дюйма1.
На указанную резьбу можно собственно укрепить КЦФК или штативную поворачиваемую головку. В последнем случае имеется возможность более простого и качественного совмещения объектива камеры и переходного кольца на окуляре МК посредством манипулирования положением камеры.
Рис. 2. Общий вид устройства для микрофотографии; а – цифровая компакт камера Nikon Coolpix 4500; b – держатель со штативной поворачиваемой головкой; с – лабораторный штатив, переходное резиновое кольцо; d – стойка штатива; e – основание штатива; f – переходное кольцо; g – тубус микроскопа
Выполненный указанным способом держатель посредством узла крепления неплотно соединяется на стойке (штанге). КЦФК2 штативным гнездом навинчивается на штативную головку. На основание штатива помещается микроскоп, равномерность освещения регулируется визуально.
Исследуемый препарат помещают на предметный столик и находят требуемое поле зрения. На окуляр микроскопа устанавливают переходное кольцо и совмещают с объективом фотокамеры. Последнюю передвижением вверх и вниз по штанге выставляют по высоте, а штативной головкой по горизонтали. При совмещении, при максимальном значении фокусного расстояния объектива, на дисплее появится ровный освещенный круг, четко очерченный черным фоном. Далее зуммированием увеличивают угол зрения и заполняют дисплей визуальной информацией микропрепарата. Для наводки на резкость требуется заранее установить объектив на бесконечность либо, при отсутствии такой функции, установить программно соответствующей пиктограммой. Исследовать препарат можно, не демонтируя фотокамеры, через дисплей фотокамеры или (при наличии соответствующих портов, шнуров и программного обеспечения) подключая КЦФК к компьютеру, в реальном времени на экране монитора компьютера.
Для работы пригодны микроскопы как с вертикальным, так и с наклонным тубусами. При наличии бинокуляра на один из тубусов надевают переходное кольцо, а другой используют для контроля (изучения) исследуемого микропрепарата.
Таким образом, получать приемлемые по качеству микрофотоснимки, вполне пригодные для иллюстрации и протоколирования микрологических, судебно-гистологических исследований и экспертиз, можно при наличии обычных микроскопа и цифровой компактной камеры без специальной техники и аппаратуры.