Аннотация:В современной практике сейсмической разведки, применяемой для поисков месторождений полезных ископаемых и изучения внутреннего строения верхней части земной коры, активно используются вибрационные системы возбуждения упругих колебаний; обычно при этом используются линейные частотно-модулированные управляющие сигналы. При наличии сильных помех и искажений качество разделения отражений на получаемых в рамках такого подхода коррелограммах не всегда оказывается достаточным.Для изучения возможностей повышения помехоустойчивости систем вибрационной сейсморазведки было проведено исследование эффективности применения в качестве управляющих сигналов особых (псевдослучайных) последовательностей импульсов механической нагрузки, обладающих свойствами шумоподобных сигналов (ШПС) [3]. На первом этапе было проведено моделирование семейства импульсных переходных характеристик (ИПХ), определяемых распределением коэффициентов отражения по разрезу в горизонтально-слоистой модели среды и учитывающих геометрическую кон- фигурацию системы источник-приемник, определяющую траекторию лучей и времена пробега отраженных волн для каждой из границ (рис. 1б).Затем выполнялся расчет управляющих свип-сигналов в форме двоичных M-последовательностей (ШПС) с длительностью импульса 5 мс и 40 мс , а также ЛЧМ сигнала; для каждого типа управляющего сигнала в рамках конволюционной модели сейсмотрассы проводилось моделирование виброграмм.На следующем этапе были выполнены деконволюция и кросс-корреляция виброграмм в режимах ЧМ свип-сигнала и ШПС с различными параметрами с добавлением шума.По совокупности полученных модельных результатов можно отметить, что результаты деконволю- ции и корреляции обнаруживают существенно различный уровень погрешности, достигаемый в режимах ШПС и ЧМ. Применение управляющих сигналов в форме ШПС с использованием деконволюции обес- печивает выигрыш в помехоподавлении перед стандартными для вибрационной сейсморазведки ЧМ сиг- налами, достигающий 10 раз и более.