SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Télécharger pour lire hors ligne
CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES
27
REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021
Révélation de traces de sang
sur des textiles sombres ou
colorés avec un Nikon D5600
converti pour la photographie
infrarouge
Un des objectifs de la morphoanalyse
des traces de sang est de renseigner sur
ce qui s’est passé et de définir la situa-
tion et les circonstances d’événements
sanglants, en essayant de répondre
aux questions « où ? », « quand ? »,
« comment ? ». Pour répondre à la
question « comment ? », le technicien
peut examiner les dimensions des traces
de sang, leur forme et leur distribution
spatiale sur la scène de crime. Pour
répondre à la question « quand ? », il
peut examiner l’état d’avancement des
altérations physiologiques des traces
de sang comme le séchage ou la coa-
gulation. Pour répondre à la question
« où ? », il peut déterminer à quel en-
droit était située la victime au moment
des faits mais également sa position en
localisant la zone d’où ont été éjectées
les gouttes de sang à l’origine des traces
observées [1-5].
Ces examens nécessitent de dispo-
ser de traces de sang bien visibles sur
les supports concernés. Sur des textiles
sombres ou colorés, il peut être difficile
voire impossible de détecter ces traces à
cause du faible contraste entre ces traces
et le support. Il est connu depuis long-
temps que dans le proche infrarouge
(IR), ce contraste peut être considéra-
blement augmenté [6-14]. En effet, de
nombreux textiles réfléchissent la lu-
mière au-delà d’une longueur d’onde de
830 nm et apparaissent clairs, alors que
le sang qui absorbe ce rayonnement ap-
paraît sombre. Comme cela a été montré
par Sterzik et al dans l’article « Recons-
truction of crimes by infrared photogra-
phy » [14], ces observations peuvent
être faites en utilisant un appareil photo
numérique modifié pour la photogra-
phie proche infrarouge [14]. Dans cet
article, nous décrivons d’abord les mo-
difications qui ont été apportées à l’un
de nos appareils photo numériques puis
nous montrons quelques photographies
de traces de sang sur des vêtements en-
sanglantés obtenues avec cet appareil.
1. MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les prises de vue dans le visible et le
proche infrarouge ont été réalisées res-
pectivement en utilisant un appareil
photo numérique Nikon D5000 non mo-
difié et un Nikon D5600 converti pour le
proche infrarouge par monsieur Richard
Galli dont la société EOS For Astro est
basée à Turckheim en France. Cette
conversion appelée défiltrage total ou
« Full Spectrum » VIS-IR réalisée sous
hotte à flux laminaire (pour protéger de
la poussière l’intérieur de l’appareil pho-
to mis à nu) a consisté à enlever le filtre
anti-infrarouge d’origine présent de-
vant le capteur utilisé pour empêcher le
rayonnement infrarouge de perturber le
rendu des images diurnes (ces capteurs
sont en effet sensibles au rayonnement
infrarouge)etàleremplacerparunelame
transparente traitée multicouches per-
mettant de protéger le capteur et de réta-
blir la marche des rayons lumineux pour
conserver la mise au point automatique
(autofocus). Le boîtier est alors capable
de capturer à la fois le rayonnement vi-
sible et proche infrarouge. Un filtre infra-
Lorsque des traces de sang sont déposées sur des
textiles sombres ou colorés, il est souvent impossible de
les détecter à l’œil nu à cause du faible contraste entre ces
traces et le support. Cependant, en utilisant un appareil
photo numérique converti pour la photographie proche
infrarouge, il est possible d’augmenter considérablement
ce contraste et ainsi révéler ces traces de sang.
Guillaume
Boudarham
Docteur en sciences
physiques
Diplôme universitaire
en criminalistique
Directeur du Laboratoire
pluridisciplinaire de
criminalistique
Figure 1 : Schéma ultra simplifié du dispositif utilisé. À l’intérieur du boîtier (non visible), le filtre anti-infrarouge d’origine
situé devant le capteur a été remplacé par une lame transparente.
CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES
28 REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021
rouge escamotable de la marque HOYA
R72 (52 mm) est vissé sur l’objectif pour
empêcher la lumière visible de rentrer
dans le boîtier (voir figure 1, page précé-
dente) et permettre au rayonnement in-
frarouge au-delà de 720 nm d’atteindre
le capteur (voir figure 2, ci-contre). Les
prises de vues ont été faites en inté-
rieur, utilisant la lumière du soleil (voir
discussion plus loin). L’objectif AF-S
NIKKOR (52 mm) 18-55 mm f/3.5-5.6
est utilisé. La mise au point est effectuée
automatiquement en utilisant la visée
écran. Le mode automatique (mode A)
de l’appareil photo est utilisé. Un trépied
est utilisé pour éviter le flou de bougé
(mouvements involontaires). Aucun
flash n’est utilisé. Les fichiers sont en-
registrés au format brut (.NEF) puis les
images sont converties en noir et blanc
avec le logiciel libre et gratuit GIMP.
2. RÉSULTATS
Nous montrons à la page suivante les
clichés photographiques dans le visible
et dans le proche infrarouge de trois vê-
tements ensanglantés obtenus respecti-
vement avec le Nikon D5000 non mo-
difié et le Nikon D5600 modifié.
3. DISCUSSION
Nous avons vu que la conversion d’un
appareil photo numérique pour la pho-
tographie infrarouge permet de révé-
ler des traces de sang sur des textiles
sombres ou colorés. Cette conversion
qui peut être faite sur la plupart des
appareils photo numériques d’entrée
de gamme doit être réalisée par un spé-
cialiste sous hotte à flux laminaire pour
éviter d’abîmer l’appareil et le protéger
de la poussière lors de son ouverture. Le
live View ou la visée écran de l’appareil
peuvent être utilisés pour rechercher en
temps réel d’éventuelles traces de sang
déposées sur des vêtements ou sur-
faces sombres avant la prise de vue et
post-traitements (conversion des images
en noir et blanc, etc.). Lors de la cap-
ture, nous conseillons d’enregistrer les
fichiers en format brut qui contiennent
toutes les informations récoltées par le
capteur de l’appareil photo ainsi que les
métadonnées (appareil utilisé, réglages,
etc.). La durée d’exposition étant relati-
vement courte, pour des examens rapi-
des sur le terrain il n’est pas obligatoire
d’utiliser un trépied, ce qui permet aux
techniciens de scène de crime de se dé-
placer aisément avec leur appareil sur
les lieux en mode de visée écran à la re-
cherche de surfaces ensanglantées.
Cette technique peut être utilisée à la
lumière du soleil qui émet un rayonne-
ment électromagnétique dans lequel se
trouve notamment le proche infrarouge.
Une source de lumière artificielle (flash
électronique, vieilles lampes à incan-
descence, etc.) et/ou un projecteur in-
frarouge à LED d’entrée de gamme uti-
lisé dans le domaine de la surveillance
(observation de nuit) peuvent aussi être
utilisés si la lumière du soleil fait dé-
faut (couverture nuageuse, pièces mal
éclairées, etc.), pour augmenter encore
la qualité des images. Les LED mainte-
nant utilisées dans les ampoules domes-
tiques (elles remplacent les ampoules à
incandescence peu économiques) sont
proscrites pour ces observations car
elles émettent trop peu de rayonnement
infrarouge. Ces différentes sources de
lumière ont été testées par l’auteur de
cet article dans le cadre d’expertises ce
qui lui a permis de révéler facilement
des projections de sang sur un pantalon
noir qui n’avaient pas été vues par les
enquêteurs.
L’acquisition d’un appareil photo
numérique converti ou la conversion
de son propre appareil s’avèrent peu
onéreuses et donc accessibles financiè-
rement aux services de l’identité judi-
caire et aux experts. Nous conseillons
de disposer de plusieurs filtres IR ayant
des caractéristiques différentes à adap-
ter en fonction des surfaces examinées
(le filtre Peca 906 (87A) donne aussi
d’excellents résultats). En fonction de
l’appareil photo utilisé et de l’éclairage
ambiant, des réglages manuels habi-
tuels pourraient être nécessaires (cor-
rection d’exposition, etc.). À titre indi-
catif, nous donnons le coût pour l’achat
de notre appareil et de ses accessoires :
Nikon D5600 modifié « Full spectrum »
VIS-IR (boîtier nu) : 690 euros (EOS
For Astro), filtre HOYA R72 (52 mm) :
35,72 euros (Miss Numérique), projec-
teur infrarouge (850 nm, portée 80 m) :
109 euros (Vidéo-Surveillance-Direct).
CONCLUSION
Lorsque des traces de sang sont dépo-
sées sur des vêtements sombres, il est
parfois impossible de les détecter à l’œil
nu en lumière visible à cause du faible
contraste avec la surface. Nous avons
montré que la conversion d’un appareil
photo numérique pour la photographie
infrarouge permet de révéler ces traces
en augmentant considérablement ce
contraste. Elle consiste à remplacer le
filtre anti-infrarouge d’origine devant le
capteur par une lame transparente et à
visser un filtre infrarouge sur l’objectif
de l’appareil. Cette conversion qui doit
être réalisée par un spécialiste pour ne
pas abîmer l’appareil s’avère peu oné-
reuse et donc accessible aux services
de police et experts. La visée écran de
l’appareil peut être utilisée pour révéler
en temps réel ces traces de sang avant
la capture des images. Cette technique
simple et rapide est non destructive et
donc tout à fait compatible avec une
morphoanalyse après s’être assuré que
les traces révélées par cette technique
sont bien du sang humain. D’autres ap-
plications de la photographie infrarouge
sont bien connues notamment pour
l’examen de documents (révélation
d’un texte camouflé, différentiation des
encres, etc.), d’œuvres d’art (révélation
de signatures cachées ou du travail pré-
paratoire de l’artiste, etc.) ou bien en-
core en médecine légale (observation
d’ecchymoses, etc.).
Figure 2 : Courbe de transmission du filtre HOYA R72. La transmission est de 95 % dans l’intervalle 760-860 nm.
Source : https://hoyafilter.com/.
CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES
29
REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. JAMES S.H, KISH P.E, SUTTON T.P, « Principles
of Bloodstain Pattern Analysis : Theory and Prac-
tice », Taylor & Francis, 2005.
2. HULSE-SMITH L, MEHDIZADEH Z, CHANDRA
S, « Deducing drop size and impact velocity
from circular bloodstains », Journal of Forensic
Sciences 50, Janvier 2005, 54-63.
3. BUCK U, KNEUBUEHL B, NÄTHER S, ALBER-
TINI N, SCHMIDT L, THALI M, « 3D bloodstain
pattern analysis : Ballistic reconstruction of the
trajectories of blood drops and determination of
the centres of origin of the bloodstains », Forensic
Science International 206, Mars 2011, 22-28.
4. BREMMER R.H, DE BRUIN K.G, VAN GE-
MERT M.J.C, VAN LEEWEN T.G, AALDERS
M.C.G, « Forensic quest for age determination
of bloodstains », Forensic Science International
216, Mars 2012, 1-11.
5. DE CASTRO T, NICKSON T, CARR D, KNOCK
C, « Interpreting the formation of bloodstains on
selected apparel fabrics », Int J Legal Med 127,
Janvier 2013, 251-258.
6. RAYMOND M.A, HALL R.L, « An interesting
application of infra-red reflection photography to
blood splash pattern interpretation », Forensic
Science International 31, Juillet 1986, 189-194.
7. DU CHESNE A, BAJANOWSKI T, BRINKMANN
B, « Detection and documentation of masked
blood stains with infrared technique », Archiv für
Kriminologie 192, Décembre 1993, 159-166.
8. LIN A.C, HSIEH H.M, TSAI L.C, LINACRE A,
LEE J.C (2007) « Forensic applications of infra-
red imaging for the detection and recording of
latent evidence », Journal of Forensic Sciences
52, Août 2007, 1148-1150.
9. SCHULER R.L, KISH P..E, PLESE CA, « Prelimi-
nary observations on the ability of hyperspectral
imaging to provide detection and visualization of
bloodstain patterns on black fabrics », Journal of
Forensic Sciences 57, Mai 2012, 1562-1569.
10. EDELMAN G, MANTI V, VAN RUTH S.M, VON
LEEUWEN T.G, AALDERS M.C.G, « Identifica-
tion and age estimation of bloodstains on colored
backgrounds by near infrared spectroscopy »,
Forensic Science International 220, Juillet 2012,
239-244.
11. FINNIS J, LEWIS J, DAVIDSON A, « Compa-
rison of methods for visualizing blood on dark
surfaces », Science & Justice 53, Juin 2013,
178-186.
12. EDELMAN G.J, HOVELING R.J.M, ROOS M,
VAN LEEUWEN T.G, AALDERS M.C.G, « Infra-
red imaging of the crime scene : possibilities and
pitfalls », Journal of Forensic Sciences 58, Sep-
tembre 2013, 1156-1162.
13. LI B, BEVERIDGE P, O’HARE W.T, ISLAM M,
« The application of visible wavelength reflec-
tance hyperspectral imaging for the detection and
identification of blood stains », Science & Justice
54, Décembre 2014, 432-438.
14. STERZIK V, BOHNERT M, « Reconstruction of
crimes by infrared photography », International
Journal of Legal Medicine, 130, Septembre
2016, 1379-85.
ISO 800 F/3,5 1/30 s.
Mots-clés : Appareil photo numérique / Criminalistique / Défiltrage Full spectrum / Expertise judiciaire / Guillaume Boudarham /
Morphoanalyse des traces de sang / Police technique et scientifique / Photographie infrarouge / Scène de crime / Technicien de scène
de crime / Textiles sombres - RÉF. : ST, D, 02, 00 / SC. www.revue-experts.com
Clichés dans le visible Clichés dans le proche infrarouge
ISO 800 F/3,5 1/60 s.
ISO 800 F/3,5 1/50 s. ISO 800 F/3,5 1/60 s.
ISO 1 600 F/3,5 1/30 s. ISO 800 F/3,5 1/60 s.

Contenu connexe

Similaire à Révélation de traces de sang sur des textiles sombres ou colorés avec un Nikon D5600 converti pour la photographie infrarouge

Brochure détecteurs de vision 3D (2009)
Brochure détecteurs de vision 3D (2009)Brochure détecteurs de vision 3D (2009)
Brochure détecteurs de vision 3D (2009)ifm electronic gmbh
 
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014Arthur Crosse
 
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018✅Daniel Mazières
 
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensibles
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensiblesAXIS ACIC protection perimetrique de sites sensibles
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensiblesACIC
 
Catalogue innovations (Avril 2012)
Catalogue innovations (Avril 2012)Catalogue innovations (Avril 2012)
Catalogue innovations (Avril 2012)ifm electronic gmbh
 
Les avancées techniques marquantes de l’ecr
Les avancées techniques marquantes de l’ecrLes avancées techniques marquantes de l’ecr
Les avancées techniques marquantes de l’ecrRéseau Pro Santé
 
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGE
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGEProjet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGE
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGEHASSOU mohamed
 
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics Trade
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics TradeInstructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics Trade
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics TradeOptics-Trade
 
Détecteurs de vision ifm (2013)
Détecteurs de vision ifm (2013)Détecteurs de vision ifm (2013)
Détecteurs de vision ifm (2013)ifm electronic gmbh
 
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochée
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochéeGaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochée
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochéekmichel69
 

Similaire à Révélation de traces de sang sur des textiles sombres ou colorés avec un Nikon D5600 converti pour la photographie infrarouge (20)

L’autostéréoscopie
L’autostéréoscopieL’autostéréoscopie
L’autostéréoscopie
 
Rsna 2013
Rsna 2013Rsna 2013
Rsna 2013
 
Technique vidéo1.pptx
Technique vidéo1.pptxTechnique vidéo1.pptx
Technique vidéo1.pptx
 
Brochure détecteurs de vision 3D (2009)
Brochure détecteurs de vision 3D (2009)Brochure détecteurs de vision 3D (2009)
Brochure détecteurs de vision 3D (2009)
 
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014
RAPPORT_STAGE_CROSSE_M1_G2S_2013_2014
 
scanner 3d.pdf
scanner 3d.pdfscanner 3d.pdf
scanner 3d.pdf
 
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018
UE Systems Ultrasons & Maintenance Applications - 2018
 
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensibles
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensiblesAXIS ACIC protection perimetrique de sites sensibles
AXIS ACIC protection perimetrique de sites sensibles
 
UESystems - Ultraprobe UP15.000
UESystems - Ultraprobe UP15.000UESystems - Ultraprobe UP15.000
UESystems - Ultraprobe UP15.000
 
Catalogue innovations (Avril 2012)
Catalogue innovations (Avril 2012)Catalogue innovations (Avril 2012)
Catalogue innovations (Avril 2012)
 
Les avancées techniques marquantes de l’ecr
Les avancées techniques marquantes de l’ecrLes avancées techniques marquantes de l’ecr
Les avancées techniques marquantes de l’ecr
 
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGE
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGEProjet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGE
Projet ROBOT MOBILE SUIVEUR DE LIGNE BASE SUR LE TRAITEMENT D'IMAGE
 
Innovations 2014/2015 FR
Innovations 2014/2015 FRInnovations 2014/2015 FR
Innovations 2014/2015 FR
 
Eye tracking
Eye trackingEye tracking
Eye tracking
 
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics Trade
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics TradeInstructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics Trade
Instructions DOCTER®nightvision 1x24 | Optics Trade
 
4èmes Rencontres ASIT VD - Drones : de la technologies aux applications
4èmes Rencontres ASIT VD - Drones : de la technologies aux applications4èmes Rencontres ASIT VD - Drones : de la technologies aux applications
4èmes Rencontres ASIT VD - Drones : de la technologies aux applications
 
Innovations 2014
Innovations 2014Innovations 2014
Innovations 2014
 
Détecteurs de vision ifm (2013)
Détecteurs de vision ifm (2013)Détecteurs de vision ifm (2013)
Détecteurs de vision ifm (2013)
 
Apm Nanotech Partie 2
Apm Nanotech Partie 2Apm Nanotech Partie 2
Apm Nanotech Partie 2
 
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochée
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochéeGaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochée
Gaëtan CURT : Photogrammétrie rapprochée
 

Plus de Laboratoire Pluridisciplinaire de Criminalistique (LPC-EXPERT)

Plus de Laboratoire Pluridisciplinaire de Criminalistique (LPC-EXPERT) (12)

Evaluation probabiliste des traces et indices
Evaluation probabiliste des traces et indicesEvaluation probabiliste des traces et indices
Evaluation probabiliste des traces et indices
 
Le crime imparfait : la morphoanalyse des traces de sang au secours des enquê...
Le crime imparfait : la morphoanalyse des traces de sang au secours des enquê...Le crime imparfait : la morphoanalyse des traces de sang au secours des enquê...
Le crime imparfait : la morphoanalyse des traces de sang au secours des enquê...
 
Concepts fondamentaux en morphoanalyse des traces de sang
Concepts fondamentaux en morphoanalyse des traces de sangConcepts fondamentaux en morphoanalyse des traces de sang
Concepts fondamentaux en morphoanalyse des traces de sang
 
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche minceDifférenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
 
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche minceDifférenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
 
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche minceDifférenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
 
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche minceDifférenciation des encres par chromatographie sur couche mince
Différenciation des encres par chromatographie sur couche mince
 
La gestion et l'exploitation d'une scène de crime - Les erreurs judiciaires
La gestion et l'exploitation d'une scène de crime - Les erreurs judiciairesLa gestion et l'exploitation d'une scène de crime - Les erreurs judiciaires
La gestion et l'exploitation d'une scène de crime - Les erreurs judiciaires
 
La stéganographie : quand des secrets se glissent incognito
La stéganographie : quand des secrets se glissent incognitoLa stéganographie : quand des secrets se glissent incognito
La stéganographie : quand des secrets se glissent incognito
 
Sciences et techniques criminalistiques : quelle place dans l'établissement d...
Sciences et techniques criminalistiques : quelle place dans l'établissement d...Sciences et techniques criminalistiques : quelle place dans l'établissement d...
Sciences et techniques criminalistiques : quelle place dans l'établissement d...
 
En quête du raisonnement bayésien ou comment évaluer les traces et indices ?
En quête du raisonnement bayésien ou comment évaluer les traces et indices ? En quête du raisonnement bayésien ou comment évaluer les traces et indices ?
En quête du raisonnement bayésien ou comment évaluer les traces et indices ?
 
La morphoanalyse des traces de sang : fondations théoriques et expériences
La morphoanalyse des traces de sang : fondations théoriques et expériencesLa morphoanalyse des traces de sang : fondations théoriques et expériences
La morphoanalyse des traces de sang : fondations théoriques et expériences
 

Révélation de traces de sang sur des textiles sombres ou colorés avec un Nikon D5600 converti pour la photographie infrarouge

  • 1. CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES 27 REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021 Révélation de traces de sang sur des textiles sombres ou colorés avec un Nikon D5600 converti pour la photographie infrarouge Un des objectifs de la morphoanalyse des traces de sang est de renseigner sur ce qui s’est passé et de définir la situa- tion et les circonstances d’événements sanglants, en essayant de répondre aux questions « où ? », « quand ? », « comment ? ». Pour répondre à la question « comment ? », le technicien peut examiner les dimensions des traces de sang, leur forme et leur distribution spatiale sur la scène de crime. Pour répondre à la question « quand ? », il peut examiner l’état d’avancement des altérations physiologiques des traces de sang comme le séchage ou la coa- gulation. Pour répondre à la question « où ? », il peut déterminer à quel en- droit était située la victime au moment des faits mais également sa position en localisant la zone d’où ont été éjectées les gouttes de sang à l’origine des traces observées [1-5]. Ces examens nécessitent de dispo- ser de traces de sang bien visibles sur les supports concernés. Sur des textiles sombres ou colorés, il peut être difficile voire impossible de détecter ces traces à cause du faible contraste entre ces traces et le support. Il est connu depuis long- temps que dans le proche infrarouge (IR), ce contraste peut être considéra- blement augmenté [6-14]. En effet, de nombreux textiles réfléchissent la lu- mière au-delà d’une longueur d’onde de 830 nm et apparaissent clairs, alors que le sang qui absorbe ce rayonnement ap- paraît sombre. Comme cela a été montré par Sterzik et al dans l’article « Recons- truction of crimes by infrared photogra- phy » [14], ces observations peuvent être faites en utilisant un appareil photo numérique modifié pour la photogra- phie proche infrarouge [14]. Dans cet article, nous décrivons d’abord les mo- difications qui ont été apportées à l’un de nos appareils photo numériques puis nous montrons quelques photographies de traces de sang sur des vêtements en- sanglantés obtenues avec cet appareil. 1. MATÉRIELS ET MÉTHODES Les prises de vue dans le visible et le proche infrarouge ont été réalisées res- pectivement en utilisant un appareil photo numérique Nikon D5000 non mo- difié et un Nikon D5600 converti pour le proche infrarouge par monsieur Richard Galli dont la société EOS For Astro est basée à Turckheim en France. Cette conversion appelée défiltrage total ou « Full Spectrum » VIS-IR réalisée sous hotte à flux laminaire (pour protéger de la poussière l’intérieur de l’appareil pho- to mis à nu) a consisté à enlever le filtre anti-infrarouge d’origine présent de- vant le capteur utilisé pour empêcher le rayonnement infrarouge de perturber le rendu des images diurnes (ces capteurs sont en effet sensibles au rayonnement infrarouge)etàleremplacerparunelame transparente traitée multicouches per- mettant de protéger le capteur et de réta- blir la marche des rayons lumineux pour conserver la mise au point automatique (autofocus). Le boîtier est alors capable de capturer à la fois le rayonnement vi- sible et proche infrarouge. Un filtre infra- Lorsque des traces de sang sont déposées sur des textiles sombres ou colorés, il est souvent impossible de les détecter à l’œil nu à cause du faible contraste entre ces traces et le support. Cependant, en utilisant un appareil photo numérique converti pour la photographie proche infrarouge, il est possible d’augmenter considérablement ce contraste et ainsi révéler ces traces de sang. Guillaume Boudarham Docteur en sciences physiques Diplôme universitaire en criminalistique Directeur du Laboratoire pluridisciplinaire de criminalistique Figure 1 : Schéma ultra simplifié du dispositif utilisé. À l’intérieur du boîtier (non visible), le filtre anti-infrarouge d’origine situé devant le capteur a été remplacé par une lame transparente.
  • 2. CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES 28 REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021 rouge escamotable de la marque HOYA R72 (52 mm) est vissé sur l’objectif pour empêcher la lumière visible de rentrer dans le boîtier (voir figure 1, page précé- dente) et permettre au rayonnement in- frarouge au-delà de 720 nm d’atteindre le capteur (voir figure 2, ci-contre). Les prises de vues ont été faites en inté- rieur, utilisant la lumière du soleil (voir discussion plus loin). L’objectif AF-S NIKKOR (52 mm) 18-55 mm f/3.5-5.6 est utilisé. La mise au point est effectuée automatiquement en utilisant la visée écran. Le mode automatique (mode A) de l’appareil photo est utilisé. Un trépied est utilisé pour éviter le flou de bougé (mouvements involontaires). Aucun flash n’est utilisé. Les fichiers sont en- registrés au format brut (.NEF) puis les images sont converties en noir et blanc avec le logiciel libre et gratuit GIMP. 2. RÉSULTATS Nous montrons à la page suivante les clichés photographiques dans le visible et dans le proche infrarouge de trois vê- tements ensanglantés obtenus respecti- vement avec le Nikon D5000 non mo- difié et le Nikon D5600 modifié. 3. DISCUSSION Nous avons vu que la conversion d’un appareil photo numérique pour la pho- tographie infrarouge permet de révé- ler des traces de sang sur des textiles sombres ou colorés. Cette conversion qui peut être faite sur la plupart des appareils photo numériques d’entrée de gamme doit être réalisée par un spé- cialiste sous hotte à flux laminaire pour éviter d’abîmer l’appareil et le protéger de la poussière lors de son ouverture. Le live View ou la visée écran de l’appareil peuvent être utilisés pour rechercher en temps réel d’éventuelles traces de sang déposées sur des vêtements ou sur- faces sombres avant la prise de vue et post-traitements (conversion des images en noir et blanc, etc.). Lors de la cap- ture, nous conseillons d’enregistrer les fichiers en format brut qui contiennent toutes les informations récoltées par le capteur de l’appareil photo ainsi que les métadonnées (appareil utilisé, réglages, etc.). La durée d’exposition étant relati- vement courte, pour des examens rapi- des sur le terrain il n’est pas obligatoire d’utiliser un trépied, ce qui permet aux techniciens de scène de crime de se dé- placer aisément avec leur appareil sur les lieux en mode de visée écran à la re- cherche de surfaces ensanglantées. Cette technique peut être utilisée à la lumière du soleil qui émet un rayonne- ment électromagnétique dans lequel se trouve notamment le proche infrarouge. Une source de lumière artificielle (flash électronique, vieilles lampes à incan- descence, etc.) et/ou un projecteur in- frarouge à LED d’entrée de gamme uti- lisé dans le domaine de la surveillance (observation de nuit) peuvent aussi être utilisés si la lumière du soleil fait dé- faut (couverture nuageuse, pièces mal éclairées, etc.), pour augmenter encore la qualité des images. Les LED mainte- nant utilisées dans les ampoules domes- tiques (elles remplacent les ampoules à incandescence peu économiques) sont proscrites pour ces observations car elles émettent trop peu de rayonnement infrarouge. Ces différentes sources de lumière ont été testées par l’auteur de cet article dans le cadre d’expertises ce qui lui a permis de révéler facilement des projections de sang sur un pantalon noir qui n’avaient pas été vues par les enquêteurs. L’acquisition d’un appareil photo numérique converti ou la conversion de son propre appareil s’avèrent peu onéreuses et donc accessibles financiè- rement aux services de l’identité judi- caire et aux experts. Nous conseillons de disposer de plusieurs filtres IR ayant des caractéristiques différentes à adap- ter en fonction des surfaces examinées (le filtre Peca 906 (87A) donne aussi d’excellents résultats). En fonction de l’appareil photo utilisé et de l’éclairage ambiant, des réglages manuels habi- tuels pourraient être nécessaires (cor- rection d’exposition, etc.). À titre indi- catif, nous donnons le coût pour l’achat de notre appareil et de ses accessoires : Nikon D5600 modifié « Full spectrum » VIS-IR (boîtier nu) : 690 euros (EOS For Astro), filtre HOYA R72 (52 mm) : 35,72 euros (Miss Numérique), projec- teur infrarouge (850 nm, portée 80 m) : 109 euros (Vidéo-Surveillance-Direct). CONCLUSION Lorsque des traces de sang sont dépo- sées sur des vêtements sombres, il est parfois impossible de les détecter à l’œil nu en lumière visible à cause du faible contraste avec la surface. Nous avons montré que la conversion d’un appareil photo numérique pour la photographie infrarouge permet de révéler ces traces en augmentant considérablement ce contraste. Elle consiste à remplacer le filtre anti-infrarouge d’origine devant le capteur par une lame transparente et à visser un filtre infrarouge sur l’objectif de l’appareil. Cette conversion qui doit être réalisée par un spécialiste pour ne pas abîmer l’appareil s’avère peu oné- reuse et donc accessible aux services de police et experts. La visée écran de l’appareil peut être utilisée pour révéler en temps réel ces traces de sang avant la capture des images. Cette technique simple et rapide est non destructive et donc tout à fait compatible avec une morphoanalyse après s’être assuré que les traces révélées par cette technique sont bien du sang humain. D’autres ap- plications de la photographie infrarouge sont bien connues notamment pour l’examen de documents (révélation d’un texte camouflé, différentiation des encres, etc.), d’œuvres d’art (révélation de signatures cachées ou du travail pré- paratoire de l’artiste, etc.) ou bien en- core en médecine légale (observation d’ecchymoses, etc.). Figure 2 : Courbe de transmission du filtre HOYA R72. La transmission est de 95 % dans l’intervalle 760-860 nm. Source : https://hoyafilter.com/.
  • 3. CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES 29 REVUE EXPERTS N° 157 - AOÛT 2021 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1. JAMES S.H, KISH P.E, SUTTON T.P, « Principles of Bloodstain Pattern Analysis : Theory and Prac- tice », Taylor & Francis, 2005. 2. HULSE-SMITH L, MEHDIZADEH Z, CHANDRA S, « Deducing drop size and impact velocity from circular bloodstains », Journal of Forensic Sciences 50, Janvier 2005, 54-63. 3. BUCK U, KNEUBUEHL B, NÄTHER S, ALBER- TINI N, SCHMIDT L, THALI M, « 3D bloodstain pattern analysis : Ballistic reconstruction of the trajectories of blood drops and determination of the centres of origin of the bloodstains », Forensic Science International 206, Mars 2011, 22-28. 4. BREMMER R.H, DE BRUIN K.G, VAN GE- MERT M.J.C, VAN LEEWEN T.G, AALDERS M.C.G, « Forensic quest for age determination of bloodstains », Forensic Science International 216, Mars 2012, 1-11. 5. DE CASTRO T, NICKSON T, CARR D, KNOCK C, « Interpreting the formation of bloodstains on selected apparel fabrics », Int J Legal Med 127, Janvier 2013, 251-258. 6. RAYMOND M.A, HALL R.L, « An interesting application of infra-red reflection photography to blood splash pattern interpretation », Forensic Science International 31, Juillet 1986, 189-194. 7. DU CHESNE A, BAJANOWSKI T, BRINKMANN B, « Detection and documentation of masked blood stains with infrared technique », Archiv für Kriminologie 192, Décembre 1993, 159-166. 8. LIN A.C, HSIEH H.M, TSAI L.C, LINACRE A, LEE J.C (2007) « Forensic applications of infra- red imaging for the detection and recording of latent evidence », Journal of Forensic Sciences 52, Août 2007, 1148-1150. 9. SCHULER R.L, KISH P..E, PLESE CA, « Prelimi- nary observations on the ability of hyperspectral imaging to provide detection and visualization of bloodstain patterns on black fabrics », Journal of Forensic Sciences 57, Mai 2012, 1562-1569. 10. EDELMAN G, MANTI V, VAN RUTH S.M, VON LEEUWEN T.G, AALDERS M.C.G, « Identifica- tion and age estimation of bloodstains on colored backgrounds by near infrared spectroscopy », Forensic Science International 220, Juillet 2012, 239-244. 11. FINNIS J, LEWIS J, DAVIDSON A, « Compa- rison of methods for visualizing blood on dark surfaces », Science & Justice 53, Juin 2013, 178-186. 12. EDELMAN G.J, HOVELING R.J.M, ROOS M, VAN LEEUWEN T.G, AALDERS M.C.G, « Infra- red imaging of the crime scene : possibilities and pitfalls », Journal of Forensic Sciences 58, Sep- tembre 2013, 1156-1162. 13. LI B, BEVERIDGE P, O’HARE W.T, ISLAM M, « The application of visible wavelength reflec- tance hyperspectral imaging for the detection and identification of blood stains », Science & Justice 54, Décembre 2014, 432-438. 14. STERZIK V, BOHNERT M, « Reconstruction of crimes by infrared photography », International Journal of Legal Medicine, 130, Septembre 2016, 1379-85. ISO 800 F/3,5 1/30 s. Mots-clés : Appareil photo numérique / Criminalistique / Défiltrage Full spectrum / Expertise judiciaire / Guillaume Boudarham / Morphoanalyse des traces de sang / Police technique et scientifique / Photographie infrarouge / Scène de crime / Technicien de scène de crime / Textiles sombres - RÉF. : ST, D, 02, 00 / SC. www.revue-experts.com Clichés dans le visible Clichés dans le proche infrarouge ISO 800 F/3,5 1/60 s. ISO 800 F/3,5 1/50 s. ISO 800 F/3,5 1/60 s. ISO 1 600 F/3,5 1/30 s. ISO 800 F/3,5 1/60 s.