沙漠地区足迹固定和提取
沙漠里辨别方向的方法

沙漠里辨别方向的方法1. 看太阳啊,这可是最直接的办法!想想看,太阳从东边升起,西边落下,你就可以大致知道方向啦。
比如说,大中午的时候,太阳就在正南方呀,那相反的方向不就是北方喽。
2. 晚上的时候就找北斗星呀!那可是个超级明显的标志呢。
你瞧,像个大勺子一样的北斗星,它的勺头两颗星连线 5 倍距离处就指向一颗特别亮的星,那就是北极星,朝着它不就是北方嘛!比如说你抬头在夜空中找一找,是不是很容易就发现了呢。
3. 沙丘的形状也能帮你哦!一般迎风坡坡度缓,背风坡坡度陡。
哎呀,你就想想,风总是朝着一个方向吹,那沙丘的样子肯定不一样呀,这不就能辨别方向了嘛!就好比你看到一个一边坡缓一边坡陡的沙丘,不就能判断出风向了嘛。
4. 地标也很重要呀!比如说特别高的石头、枯树什么的,你可以记住它们的位置来辨别方向啊。
比如你在沙漠里走,看到一棵歪脖子枯树在你的左边,等你再走回来的时候,就知道它应该还是在左边呀。
5. 植物也有指示作用呢!有些植物会朝着特定方向生长。
哎呀呀,你想啊,它们也会找最适合的方向生长呀,这不就给我们提示了嘛!就好像有一种植物总是朝着东边生长,那你就能知道东边在哪里啦。
6. 当然啦,还可以自己做标记呀!沿途用石头或者其他东西做个记号,这样就不会走冤枉路啦。
你想想,这就像你走在路上给自己留个线索一样,是不是很有创意!要是回头发现自己的记号,不就能知道自己走的方向对不对嘛。
7. 动物的足迹也能帮忙啊!有些动物也有它们固定的行动路线呢。
哇塞,这不就像是大自然给我们的线索嘛!比如说你看到一串明显的动物脚印朝着一个方向,说不定那里就有水源或者其他它们要去的地方,顺着这个方向可能就不会错啦。
8. 还有啊,如果有地图那就更好啦!可以根据地图来判断自己的位置和方向。
这就像是有了一个宝藏图一样,你能清楚地知道自己在哪里,要往哪里走!比如你拿出地图一看,发现自己在这个区域的南边,那你就知道要往北走啦。
总之,在沙漠里辨别方向的方法有很多,要多观察、多思考,利用身边一切可以利用的东西。
测绘技术在海岸沙漠化监测中的关键步骤解析

测绘技术在海岸沙漠化监测中的关键步骤解析近年来,随着全球气候变化的加剧和人类活动的不可持续性发展,海岸沙漠化问题日益突出。
海岸沙漠化对生态环境和经济发展造成了严重影响,因此,海岸沙漠化的监测和应对成为了迫切的任务。
而在这一过程中,测绘技术发挥了不可替代的作用。
本文将分析海岸沙漠化监测中测绘技术的关键步骤。
1. 数据采集海岸沙漠化监测的第一步是数据采集。
这里涉及到高精度全球定位系统(GNSS)和遥感技术的应用。
通过GNSS,可以准确获取海岸线的位置信息,遥感技术则可以获取大范围的遥感影像数据。
这些数据对于准确了解海岸线的位置和沙漠化情况至关重要。
2. 数据处理在数据采集后,需要对数据进行处理。
这包括数据的校正、正射校正、镶嵌、去噪等过程。
这些步骤可以保证数据的准确性和一致性,为后续的分析和综合应用提供可靠的基础。
3. 地物分类为了深入了解海岸沙漠化的情况,需要对数据进行地物分类。
通过地物分类,可以将遥感影像中的每个像素分为不同的地物类型,如海洋、沙漠、植被等。
这可以帮助研究人员准确地提取和分析与沙漠化相关的特征。
4. 沙漠化指标提取在地物分类的基础上,可以提取沙漠化指标,这对于监测和评估海岸沙漠化程度至关重要。
常用的沙漠化指标包括植被覆盖度、NDVI指数、土壤侵蚀指数等。
这些指标可以反映沙漠化的状况和演变趋势,并为制定有效的沙漠化治理策略提供科学依据。
5. 沙漠化动态分析通过对沙漠化指标的监测和分析,可以进行沙漠化的动态分析。
这包括沙漠化的时间序列分析以及空间分析。
时间序列分析可以揭示沙漠化的演变过程和趋势,而空间分析则可以确定沙漠化的分布范围和变化规律。
6. 沙漠化风险评估沙漠化风险评估是海岸沙漠化监测中的关键步骤之一。
通过对沙漠化指标和其他环境要素的综合分析,可以评估沙漠化对区域环境和社会经济的风险程度。
这对于制定沙漠化治理和适应措施具有重要意义。
7. 沙漠化监测报告最后,根据上述的数据采集、处理和分析结果,可以编制沙漠化监测报告。
沙漠上的脚印好词好句

沙漠上的脚印好词好句一、描写脚印的好词。
1. 深深浅浅。
这个词特别形象地描绘出了沙漠上脚印的状态。
在沙漠中行走,每一步的力度不同,沙子的松软程度也可能有差异,所以脚印就会有深有浅,就像人生的足迹,充满了不确定性和变化。
2. 歪歪斜斜。
很生动地表现出在沙漠这种艰难环境下行走时,脚步可能因为体力不支、沙地的起伏或者风向的影响而走不稳的样子。
它让我们能想象到一个人在沙漠中艰难跋涉,脚印就像醉酒之人走路留下的痕迹一样,有一种诙谐感。
3. 孤孤单单。
当一个人独自在沙漠中前行时,他的脚印是唯一的存在,这个词很好地烘托出了那种孤独感。
沙漠的广袤无垠与单个脚印形成了鲜明的对比,更显得人在大自然面前的渺小与无助。
4. 若隐若现。
由于沙漠中风沙的作用,脚印可能一会儿被沙子掩埋一部分,一会儿又露出来一点。
这个词把这种在风沙中时有时无的脚印状态描写得非常准确,仿佛那脚印带着一种神秘的气息。
二、描写沙漠的好词。
1. 茫茫无际。
这是形容沙漠最贴切的词之一。
当你站在沙漠中,四周都是沙海,根本看不到尽头,这种一望无际的景象会让人感到震撼,也能让读者很好地感受到沙漠环境的浩瀚与严酷。
2. 酷热难耐。
沙漠的高温是它的一大特点。
这个词简洁地传达出在沙漠中那种被炎热所包围,让人难以忍受的感觉。
就像一个巨大的火炉在炙烤着一切,包括那些留在沙漠上的脚印。
3. 沙浪滚滚。
把沙漠中的沙丘比作浪涛,非常形象。
风一吹,沙子像海浪一样涌动,那些脚印就像是在浪涛中的小船留下的痕迹,随时可能被“沙浪”所吞噬。
1. 沙漠上的脚印,就像一个个调皮的小精灵,深深浅浅、歪歪斜斜地在沙地上跳跃着。
它们好像在诉说着行者的故事,每一个脚印里都藏着一段汗水与坚持的记忆。
这里把脚印比作小精灵,用一种幽默又富有想象力的方式来描写脚印的状态,同时还赋予了脚印讲述故事的能力,让读者对在沙漠中行走的人充满了好奇。
2. 那孤孤单单的脚印在茫茫无际的沙漠里延伸着,就像一条细细的线试图缝合这巨大的沙之布,可怎么也缝不完,只能被无尽的黄沙一点点吞噬。
基于DEM和ETM的腾格里沙漠北缘沙丘形态特征提取

基于DEM和ETM的腾格里沙漠北缘沙丘形态特征提取丛殿阁1,2,庞红丽3,方苗4,陈孝劲2,刘超5,田颖6(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;2.中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;3.兰州大学西部环境与气候变化研究院,甘肃兰州730000;4.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,甘肃兰州730000;5.北京市地质工程设计研究院,北京101500;6.河北省区域地质矿产调查研究所,河北廊坊065000)摘要:本文以腾格里沙漠北缘为研究区,探索沙丘地貌形态提取方法的可行性研究。
首先,利用分辨率30m的DEM数据派生出坡度和起伏度两个地形因子。
依据坡度(3°)和起伏度(15m)的提取指标,按照形态特征初步判定沙地和沙丘地貌的边界线。
其次,结合数学形态分析法,通过斑块指数值的大小初步确定复合流动沙丘的类型。
最后,利用ETM影像的色调、纹理、结构等特征,并结合专家经验知识和野外实地观测,建立腾格里沙漠北缘沙丘地貌特征的遥感影像特征图谱,依据特征图谱进一步确定沙丘的类型。
本次研究结果表明:DEM和ETM相结合的方法基本上实现了腾格里沙漠北缘的沙丘地貌形态的提取。
提取出的沙丘形态主要有:新月形沙丘和沙丘链、线性沙丘,纵向沙垄、新月形沙垄、复合型沙丘及沙丘链、金字塔形沙丘及沙丘链。
关键词:腾格里沙漠北缘;DEM;ETM;沙丘形态中图分类号:P931.3文献标识码:A文章编号:1004-4051(2014)S2-0153-07DunesdistributionstudyonnorthofTengerydesertbasedonremotesensingandDEMCONGDian-ge1,2,PANGHong-li3,FANG-Miao4,CHENXiao-jin2,LIU-Chao5,TIAN-Ying6(1.SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083,China;2.InstituteofMineralresources,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100037,China;3.ResearchSchoolofAridEnvironmentandClimateChange,LanzhouUniversity,Lanzhou730000,China;4.ColdandAridRegionsEnvironmentalandEngineeringResearchInstitude,ChinaAcademyofScience,Lanzhou730000,China;5.BeijingGeologicalEngineeringDesignandResearchInstitute,Beijing101500,China;6.RegionalGeologyandMineralResourcesSurveyofHebeiProvince,Langfang065000,China)Abstract:Inthispaper,wetakethenorthoftheTengerydesertastheresearcharea,withthefoundationdataofbasicgeomorphologicalmapandETMimages,basedonDEMofthelandscaperesearchmethodsextractingandanalysisingthedunetypesinthenorthoftheTengerydesert.FirstlyweusetheGISspatialanalysisfunctiontoquantitativeanalysistheslope,curvature,fluctuationdegreeofstudyarea.andobtainthe3dmap,slopeprofile,slopeorientationdiagram,fluctuationdegreeprofileandcurvaturechart,Speciallytheslopeprofileandfluctuationdegreeprofilerelativelyaccurateandintuitivedisplaylandformchanges.Secondlywedivisionlandformintosanddunesandsandbytheboundaryofgrade3°and15meters.Finallywethroughthemapspotmethodandremotesensingimage,combiningtheexpertknowledge,收稿日期:2014-08-22作者简介:丛殿阁(1986-),男,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,博士,研究方向为国土资源信息与矿产资源评价。
利用测绘技术进行土地沙漠化监测的实践方法

利用测绘技术进行土地沙漠化监测的实践方法近年来,全球气候变化加剧,土地沙漠化问题愈发严重。
土地沙漠化带来了诸多负面影响,如水土流失、生态系统衰退、农田减产等,给人类社会和生态环境带来了巨大压力。
因此,开展土地沙漠化监测成为了当务之急。
测绘技术的高精度和高效率为土地沙漠化监测提供了重要的技术手段。
一、遥感影像获取土地沙漠化的监测需要大范围的覆盖区域,遥感技术提供了获取广域信息的可行途径。
通过利用卫星或飞机所获取的遥感影像,可以直观地展现不同地区土地沙漠化的状况。
遥感影像在频谱上具有多样性,从可见光到红外线等不同波段中,都有可能提供有关土地沙漠化的信息。
通过遥感影像的分析和处理,可以获得土地沙漠化的空间分布和变化趋势。
二、数字地表模型生成数字地表模型(Digital Surface Model,DSM)能够准确展现地表的三维特征,为土地沙漠化监测提供了可靠的基础数据。
利用航空激光雷达或卫星高分辨率DEM数据,可以快速获取地形高程信息,形成数字地表模型。
通过与其他遥感影像数据的融合,可以进一步获取更加详尽的土地沙漠化信息。
数字地表模型可以明确地反映土地的高低起伏,辅助判断土地沙漠化程度。
三、土地利用分类土地沙漠化的监测与土地利用紧密相关。
利用分类技术,可以将土地根据其利用方式和功能特征进行区分和划分。
通过对遥感影像的解译和分类,可以将土地分为林地、耕地、草地、建设用地等不同类型,进而对土地沙漠化的分布情况进行精确刻画。
土地利用分类结果不仅为土地沙漠化监测提供了基础数据,还可为相关决策提供支持。
四、沙漠化指标提取土地沙漠化的特征参数直接影响着监测结果的准确性。
在利用测绘技术进行土地沙漠化监测时,有必要提取沙漠化指标来描述土地的沙漠化程度。
常见的沙漠化指标包括植被覆盖度、土壤水分含量、土地裸露度等。
这些指标可以通过遥感影像数据的处理和分析得到,为土地沙漠化的监测和评估提供科学依据。
五、监测结果分析利用测绘技术进行土地沙漠化监测后,还需要对监测结果进行深入分析。
正确使用静电吸附器提取现场足迹

静电吸附器是刑事技术人员在现场查中提取现场足迹最常用的工具之一,由于有些技术人员不能正确使用,致使场勘查中该提取的足迹没有提取下来至造成破坏,给案件侦破造成无法估量损失。
现就如何正确使用静电吸附器问谈点自己的看法,供同行们参考。
一、静电吸附的工作原理灰尘颗粒是由无数具有电极性的分组成的。
在没有外加电场时,这些分子性取向是杂乱无章的,灰尘颗粒总体电中性。
当有外加电场时,在电场力的用下,正电荷沿电场方向移动,负电荷电场方向移动,这些分子的极性取向发生一定程度的扭动。
这一变化的总效应是在灰尘颗粒的上部聚积一些负荷,在下部聚积一些正电荷,这个过程为极化效应。
静电吸附膜是在黑色塑料布的一面镀一层金属膜,将金属膜面朝上覆盖地面上,在金属膜面上充电(一般为正荷),由于塑料是绝缘体,电荷不能穿塑料膜流入大地而是滞留在塑料布表,这些电荷将产生电场,由于电荷分布一个平面,电场的方向指向地面,电场过塑料布对下面的灰尘产生作用。
即尘颗粒上部的负电荷受到向上的吸引,下部的正电荷受到向下的排斥力,当尘颗粒上部的电场强度大于下部电场度时,灰尘颗粒受到的合力是向上的,个力克服灰尘重力就向上运动,灰尘静电吸附器的核心是静电发生器,它生高压静电,将正、负电荷聚积在两个电上,两个电极对峙形成电容,电容两极上有效面积S间的关系为:Q=CU=KUS。
K是常数,电压U是确定的,S 是电容的有效面积,由两个电极的面积共同决定。
二、影响静电吸附效果的因素 1.静电吸附膜表面的电场大小。
电荷量越大,电场强度越大。
2.静电吸附膜表面的电荷分布均匀,电场分布就均匀,各区域对灰尘的吸附力就均匀。
3.静电吸附器接地极的有效面积大小。
当静电吸附器的一极接触静电吸附膜的镀膜面,整个镀膜面成为电极面积的一部分,因此接地极的面积成为电容间电荷量的决定因素。
三、使用方法静电吸附膜有多种规格,一般使用较多的是3米或5米长的吸附膜。
在现场,如果发现平面灰尘足迹,应先照相固定,然后把卷好的静电吸附膜放在足迹前,将静电吸附器的接地软线充分接地,用静电吸附器的充电电极接触镀膜面,按动开关,为整个镀膜面充电。
一种沙丘自动提取方法

湖南持中规划咨询有限公司摘要:近年来,随着3s技术的飞速发展,人们开始利用数字高程模型DEM和遥感影像等数据源进行地貌特征信息提取。
本文以腾格里沙漠的流动沙丘地貌为例, 利用DEM和遥感影像,基于ENVI和ArcGis对沙漠地貌单元进行自动提取,为沙漠地貌的定量研究提供准确的地理信息和科学的研究依据,从而为将来不同地貌单元智能化提取提供经验。
关键字:沙丘、GDEM、地形因子、数字地貌、智能化提取、遥感图谱An automatic extraction method of sand dunesTang Ligang,Hunan Chizhong planning Consulting Co., LtdAbstract: In recent years, with the rapid development of3S technology, people began to use digital elevation model (DEM and remote sensing image data sources such as topographical features information extraction. In this paper, the flow of the tengger desert dunes landscape as an example, using the DEM and remote sensing image, based on ArcGis and ENVI to automatically extract the desert landscape unit, for the quantitative study of desert landscape to provideaccurate geographic information and scientific research。
新设备可在沙漠收集空气中的水

3D 打印人类眼角膜问世近日,英国科学家以供体干细胞、藻酸盐和胶原蛋白为原料,创造出一种特制的“生物墨水”,并首次采用3D 打印技术打印出人眼角膜。
这意味着人类未来可获得无限供应的眼角膜。
当然,这种眼角膜用于移植可能还需时日。
纽卡斯尔大学组织工程学教授车康恩领导的团队在近日出版的《实验性眼研究》杂志上报告称,他们将健康人士捐赠的眼角膜干细胞(眼角膜基质细胞)与藻酸盐、胶原蛋白混合,制造出一种能用于3D 打印的“生物墨水”,随后使用一台廉价的3D 打印机,将生物墨水成功挤压成同心圆,最终形成人眼角膜的形状,整个打印过程不足10分钟。
而且研究表明,干细胞可以继续发育。
车康恩也指出:“这种3D 打印出来的眼角膜还需接受进一步测试,用于实际移植可能还需几年时间。
”人工智能让“穿墙看人”变成现实美国麻省理工学院(MIT )研究人员最近利用神经网络技术开发的新系统,可监测隐藏在障碍物后方的人体目标的移动。
MIT 计算机科学和人工智能实验室开发的射频-姿态系统,通过分析Wi-Fi 无线信号穿越墙壁并从人体反射后的情况,使用深度神经网络方法来估测人体的二维姿势。
由于无线信号可穿透墙壁,该系统可追踪隐藏在视线外的人体目标。
人工智能可将这些信息转化为人体的柱状模型,展示其姿势、位置及动作。
射频-姿态系统可传输是Wi-Fi 功率1/1000的无线信号,并观察其从环境中反射回来的信号。
只使用无线反射作为输入,就能估测人体骨骼的运动。
MIT 研发团队表示,该系统可用于帮助研究诸如帕金森病、多发性硬化症和肌肉萎缩症等疾病,监测患者的步行速度和自主从事基本活动的能力,为医疗保健服务提供了一个前所未有的窗口。
新设备可在沙漠收集空气中的水日前,美国研究人员开发并测试了一种“吸水”设备,可利用太阳能在沙漠中收集空气中的水。
美国加利福尼亚大学伯克利分校奥马尔·亚吉研究团队介绍,他们前往亚利桑那州的沙漠中实测了这种设备,并成功收集到了空气中的水。
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沙漠地区足迹固定和提取
墨玉县公安局刑事科学技术室新疆和田 848100
摘要:沙漠地区因沙质土地松软,行走后地面容易留下足迹,且足迹容易被
毁坏,需要快速及时固定提取。
同时根据遗留的足迹分析年龄,可以快速锁定嫌
疑对象。
本文总结了在沙漠地区经常使用的固定体提取足迹和分析年龄的方法,
以供参考。
关键词:沙漠地区;足迹固定提取;年龄分析
沙漠地区沙粒细小,土质酥松,人和动物在行走后地面容易留下立体足迹和
灰尘加层平面足迹,然而遇到有风天气,沙粒随风飘移,扬尘较多,室外立体足
迹如果不及时加以保护和固定提取,容易遭到破坏。
室内因地面硬化,居民常铺
有地板砖或铺有地毯,所形成不明显的平面足迹也常因生活走动而有所破坏。
幸
运的是,生活在沙漠地区的民众有辨别足迹和保护足迹的方法,采用封锁区域、
画圈标识和扣盆覆盖等方式保护足迹,但这样做无法满足长期固定和刑事诉讼证
据需求,于是本文介绍实用简便固定提取方法
1.
拍照固定提取
无论平面足迹还是立体足迹,均需要对痕迹所在现场的概貌、重点部位和细
目进行拍照固定,并配合文字、图形和数字来客观、详细、准确的记录。
目前由
于数码相机和带拍摄功能手机的普及,对所发现的足迹能够及时快速的拍照固定,针对单个足迹和步宽较大的成趟足迹,可以把足迹比例尺或两把直尺“L”形摆
放于内侧和跟后侧,对于步宽较窄的成趟足迹,则需要把比例尺放置在足迹的两侧,在物距、曝光量应尽可能一致前提下垂直拍照即可提取。
水平地面上灰尘足迹选择宽幅足迹灯,纺织品上的灰尘足迹的发现和提取可
以在暗室环境借助400~530nm波长范围内的多波段光源观察,根据纺织品与灰
尘足迹荧光反应差异性,拍照提取足迹轮廓。
多波段,紫外,激光等光学检验法
同样适用于血足迹的提取。
另外,光源选择闪光灯、面光源或自然光时,应注意
光线柔和全面并标明打光方向,防止阴阳纹视觉误差。
拍照的同时需要注意适当
调整对足迹的打光角度,可以形成均匀的明暗对比以及清晰完整的细节特征。
另外,恒锐系列现场足迹采集系统也是目前高效便捷的手段之一,但其价格高昂、
携带不便、维护复杂等缺陷依旧限制了基层大面积使用。
通过对足迹的拍照应该反应出足迹的数量、大小、属性,承痕体的种类、地形、地貌等,其所在位置和与现场上物品或其它痕迹的关系,有无非现场上的特
殊附着物,并能够完整呈现出结构特征和步法特征,直观分析出造痕体的种类、
质地、式样等。
二、平面足迹提取
沙漠地区因人员活动和社会发展,虽然有明显的地域和民族特色,但路面硬
化和室内装修用料与内地差异不大,可以借鉴常规方法提取足迹。
根据承痕客体的大小和足迹附着物成分,选择合适的提取方法。
原物提取法,针对遗留在椅凳、衣物、被单、纸张等体型较小方便移动的承痕客体上的足迹,
可以连同承痕体一同提取、固定、转移和保存。
对于明显的灰尘足迹常采用静电
吸附、即时贴或透明胶粘取、相纸或复写纸转印等手段,其中静电吸附法适用于
提取干燥物面上的干燥灰尘或其它粉尘物质形成的平面足迹,需要注意用电安全,避免塑料膜产生气泡和褶皱,对于灰尘较多的足迹和承痕体,可采用工具轻轻扇
掉多余的粉尘或者多次重复提取,均能获得很好效果。
即时贴粘取法,除了干燥
平面灰尘足迹,对于处在不同维度平面或客体上灰尘足迹,以及受潮、有粘着性的、粗糙物面形成的干性灰尘足迹、湿性泥土足迹和血足迹的提取同样有良好的
效果,其操作方便性、安全性、快捷性、直观性、廉价性,适合基层大面积开展
使用[1]。
而其它方法逐步遭到淘汰,比如利用黏面的透明胶带、表面药膜的胶纸
及利用表面油墨的复写纸通过粘附灰尘提取灰尘足迹,其复印效果明显但存在操
作不便的问题,平绒按压法适用范围狭窄,涂有四甲基联苯胺溶液的相纸或卡纸
转印显现血足迹安全性问题。
显色法,根据一些承痕客体上颜色相差对比不明显或有干扰的汗潜足迹、灰
尘足迹和血潜足迹,采取改变颜色的方法凸显足迹。
针对灰尘足迹中所富含的铁
离子,常采取赤血盐显现法,硫氰酸钾显现法,邻菲罗啉喷显法;利用灰尘足迹
中碳酸钙的水解,采取PH指示剂显色法;利用灰尘足迹中灰尘与客体吸湿性和
静电吸附性差异,采取加湿502胶熏显法、荧光染料染色法和粉末染色法;对于
血潜足迹或尿潜足迹,常采用四甲基联苯胺、氨基黑10B、鲁米诺、无色孔雀绿
或茚三酮染色显现法。
值得注意的是赤血盐需要盐酸与无水已醇混合溶液喷洒在
待显客体表面后,再与铁氯化钾反应,等待3~5分钟后生成“藤氏蓝”的蓝绿
色足迹;硫氰酸钾与灰尘足迹中的铁离子需要在强酸环境中才能反应生成棕红色
的硫氰酸铁;邻菲罗啉需要在冰醋酸溶解的弱酸条件下,与灰尘足迹中亚铁离子
反应生成稳定的桔红色络合物,如果喷显后只出现局部微弱红色反映,可待足迹
稍干后,采取荧光粉末刷显多波段及透视镜观察;PH指示剂常采用1g溴甲酚蓝
溴或溴钾酚绿与99ml乙醇和1ml水溶液,对于本色木,牛皮纸、纸箱、塑料、
地板革等客体上含有碳酸钙的灰尘足迹进行显色[2];对于含碳酸钙高、结构松散、吸湿良好的灰尘足迹,加湿后待客体表面水份挥发后再采用502熏显,对于熏显
后无明显反差的检材应立即进行荧光粉末染色处理,染色结束后用棉球蘸酒精轻
擦客体表面去除背景遗留荧光物质,增强足迹的反差[3];对于光滑表面的赤足足迹、穿袜足迹和水渍足迹,先用胶带粘附或吹风去除多余的沙尘,再用粉末刷显,根据承痕客体的色泽、光滑程度和足迹新鲜程度选择粉末种类和目数,痕迹含灰
尘多的可选择磁性荧光粉末,表面较粗糙的客体上陈旧的足迹,适合选用金粉刷显。
三、立体足迹提取
沙漠地区室外未硬化路面常遗留有立体足迹,对于立体足迹提取常规采用石膏、石蜡、硅橡胶、弹性藻酸钠糊剂制模法,但松散的沙粒导致基础松软,飞沙
侵入极易影响和破坏足迹特征,在立体足迹的保存和制模提取过程中,需要着重
注意选用固定剂。
常选用5%~10%的松香酒精溶液、煤油、5%的糖水、醋酸乙烯酯与丁烯酸的
共聚物的无水乙醇溶液或发胶进行远距离喷洒,待足迹表面形成一层保护层,再
灌注4:3或1:1的浓石膏液制模;或者筛撒一层薄石膏粉,再喷一层甘油分离剂,后灌注石膏液制模;或者采取高侧渗透或底层注射糖水、煤油等液体,采用虹吸
原理,令沙尘颗粒黏结稳固后再灌入稀石膏液。
石蜡制模法适用于软质、渗透性客体,但需要注意石蜡温度需冷却到38~42℃,缓慢一次性注入,4~8小时冷却后方可取模。
硅橡胶制模法制模有弹性、
不易断裂和造型细腻,可在硅橡胶中加入1%~3%的月桂酸二丁基锡和3%~5%的
正硅酸乙脂,添加合适颜料,均匀混合后即可直接涂于足迹表面进行制模。
弹性
藻酸钠糊剂制模法最为简便细腻,将弹性藻酸钠糊剂与10~25%的凝固剂均匀混
合后涂于足迹表面,待3~5分钟凝固,后浸入2%的硫酸钾溶液中10~15分钟防
止变形。
石膏等制模时骨架选用需考虑结实和无收缩性,选择不易变形的材料,
尽量保证痕迹不被破坏,材料用量适当,一次成型,并要有标签、编号,便于存档。
沙漠地区足迹的提取方法随承痕客体、造痕客体、造痕介质的变化而变化的。
只有在日常勘查工作中多留心、多实验,不断的探索和总结经验,挖掘现场足迹
发现、显现、提取和固定最佳的方法。
参考文献:
[1] 冯永平. 即时贴在痕迹提取中的应用[J]. 刑事技术, 2000, 4:33-33.
[2] 史力民等. 利用pH指示剂显现潜在灰尘足迹[J]. 中国刑警学院学报, 2000, 1:9-9.
[3] 刘旭阳等. 多波段光源-荧光材料增强显现灰尘足迹的研究[J]. 云南警
官学院学报, 2017, 122(3):120-128.。