Modèles 3D
Reconstitution de scène de crime
L'une des principales applications médico-légales de la numérisation 3D est la reconstitution de scènes de crime. En capturant l'intégralité de la scène en trois dimensions, les enquêteurs peuvent visualiser les relations spatiales entre les objets, un élément crucial pour comprendre le déroulement d'un crime. Cette carte numérique peut être intégrée à des simulations de réalité virtuelle, immergeant jurés et enquêteurs dans l'environnement au moment du crime. Ces expériences immersives améliorent considérablement la compréhension de scènes complexes, facilitant ainsi la compréhension des détails par les participants aux procédures judiciaires. Scanner de baleines, équipé de double cœur, peut même scanner efficacement des objets noirs, aidant ainsi les professionnels de la médecine légale à enregistrer avec précision les preuves.

Documentation des preuves
Outre la reconstitution, les scanners 3D jouent un rôle essentiel dans la documentation des preuves. Ils fournissent un enregistrement numérique permanent de la scène de crime, préservant ainsi des détails qui pourraient autrement être perdus au fil du temps. Cette documentation méticuleuse est particulièrement importante pour les preuves fragiles, telles que les échantillons biologiques ou les empreintes digitales, qui peuvent se dégrader ou s'altérer. La précision des scans 3D, comme ceux du Scanner de sceaux avec Précision de 0, 01 mm, permet aux experts médico-légaux d'analyser et de mesurer les preuves avec précision, ce qui conduit à des conclusions plus éclairées sur leur importance et leur pertinence.

Reconstitution d'accident
Une autre application importante de la numérisation 3D est la reconstitution d'accidents. Lors d'incidents impliquant des véhicules, les scanners 3D peuvent capturer le positionnement des véhicules, l'état de la route et d'autres facteurs environnementaux essentiels à la compréhension de la dynamique de l'accident. Par exemple, Scanner de baleines, avec une fréquence d'images de 10 ips, offre une plage de capture à cœur large de 530 x 390 mm et un plage de capture de micro-noyaux de 200 x 100 mm, facilitant ainsi le travail en extérieur. En analysant ces modèles numériques, les ingénieurs forensiques peuvent déterminer des détails critiques, tels que les angles et les vitesses d'impact, essentiels pour établir les responsabilités et comprendre les circonstances de l'événement. Ces données peuvent également servir à créer des simulations explorant différents scénarios, clarifiant ainsi le déroulement des événements.
Scanner de baleines V. SScanner de sceaux




0, 10 mm (noyau large)
0, 05 mm (micro-noyau)
0,01 mm
0, 50 mm (noyau large)
0, 20 mm (micro-noyau)
0,05 mm
530*390 mm (noyau large)
200*100mm (micro-noyau)
10-300 mm
Correspondance automatique
Suivi visuel
650 ± 250 mm (noyau large)
300±100 mm (micro-noyau)
180-280 mm
530 × 370 mm (noyau large)
200 × 100 mm (micro-noyau)
100x75mm
NIR
Lumière bleue
Soutien
Soutien
230 × 148 × 188 mm
110 × 60 × 35 mm
≤1500g
254 g
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