1- امامی، امیری؛ سیدمرتضی، سارا، (1387)، بررسی اکوسیستم دریاچه ارومیه، اولین همایش منطقهای اکوسیستمهای آبی داخلی ایران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
2- جویباری مقدم، آخوندزاده، سراجیان؛ یاسر، مهدی، محمدرضا، (1394)، ارائه یک الگوریتم پنجره مجزا نوین به منظورتخمین دمای سطح زمین از دادههای ماهواره لندست8، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشهبرداری. 5 (1)، 215-226.
3- شایان، جنتی؛ سیاوش، مهدی، (1386)، شناسایی نوسانات مرز پیرامونی و ترسیم نقشه پراکنش مواد معلق دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنجندههای (ETM, TM, LISSIII)، پژوهشهای جغرافیایی، 39 (62)، 13-1.
4- صفری، آوریده، همایونی، خزایی؛ رضا، حمیدرضا، سعید، صفا، (1393)، برآورد عمق آبهای ساحلی به کمک تصاویر سنجشازدور فراطیفی، نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، 6(1)، 9-1.
5- علویپناه؛ سیدکاظم، (1395)، سنجشازدور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، ویراست 3، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صص.
6- فاضلپور، دادالهی، علمیزاده، محمد عسگری، خزاعی؛ خسرو، علی، هیوا، حسین، سیدحسین، (1395)، ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس، مجله علوم و فنون دریایی 15، 142-130.
7- فاطمی، رضایی؛ سیدباقر، یوسف، (1391)، مبانی سنجشازدور، ویراست 2، تهران، انتشارات آزاده، 256 صص.
8- فیضیزاده، دیدهبان؛ بختیار، خلیل، (1394)، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم پنجره مجزاء (مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد)، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 25(98)، 181-171.
9- کاظمیقراجه، فیضیزاده؛ محمد، بختیار، (1398)، ارزیابی تغییرات دمای سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر سری ماهوارههای لندست از سال 1991تا 2018، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران.
10- کاظمیقراجه، فیضیزاده؛ محمد، بختیار، (1398)، محاسبهی عمق نسبی آب با استفاده از تکنولوژی سنجشازدور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران.
11- کاظمیقراجه، سلمانی، فیضیزاده؛ محمد، بهنام، بختیار، (1399)، ارزیابی انواع الگوریتمهای پنجره مجزاء برای محاسبه دمای سطح زمین جهت تعیین بهترین الگوریتم برای تصاویر سنجنده مودیس، سنجشازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 11(2)، 127-106.
12- کاظمیقراجه؛ محمد، (1398)، بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزاء (مطالعه موردی: شهرستان بستانآباد)، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، تبریز، دانشگاه تبریز.
13- معمارراست، مجدی؛ فریبا، رسول، (1394)، بکارگیری باند حرارتی تصویر ماهواره لندست، جهت تعیین دمای آب منطقه مورد مطالعه دریاچه ارومیه، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران.
14- ولیزاده کامران، غلامنیا، عینالی، موسوی؛ خلیل، خلیل، گلزار، محمد، (1396)، برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزاء و تحلیل رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی شهر زنجان)، نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری، 8(30)، 50-35.
15- Abdalsatar, Aldabaa, Weindorf, Chakraborty, Sharma, Li; Abdalsamad, Ali, David, Somsubhra, Aakriti, Bin, (2014), Combination of proximal and remote sensing methods for rapid soil salinity quantification, Geoderma, 239, 34-46.
16- Benali, Carvalho, Nunes, Carvalhais, Santos; A, A. C, J. P, N, A, (2012), Estimating air surface temperature in Portugal using MODIS LST data, Remote Sensing of Environment, 124, 108-121.
17- Brown, Minnett; Otis, Peter, (1999), MODIS Infrared Sea Surface Temperature Algorithm, Algorithm Theoretical Basis Document, University of Miami.
18- Cao, Deng, Zhu; Bin, Ruru, Shulong, (2020),Universal algorithm for water depth refraction correction in through-water stereo remote sensing,International Journal of Applied EarthObservation and Geoinformation,91,102108.
19- Cukur, Krastel, Schmincke, Sumita, Tomonaga, Cağatay; Deniz, Sebastian, Hans Ulrich, Mari, Yama, Namik, (2014), Water level changes in Lake Van, Turkey, during the past ca. 600 ka: climatic, volcanic and tectonic controls, Paleolimnol, 52, 201–214.
20- Donlon, Minnett, Gentemann, Nightingale, Barton, Ward, Murry; C. J, P. J, C, T. J, I. J, M. J, (2002), Toward Improved Validation of Satellite Sea Surface Skin Temperature Measurements for Climate Research, Climate, 15, 353-369.
21- Emery, Castro, Wick, Schlussel, Donlon; W. J, Sandra, G. A, Peter, Craig, (2001),Estimating Sea Surface Temperature from Infrared Satellite and In Situ Temperature Data, Bull. Amer. Meteor. Soc, 82, 2773–2786.
22- Feizizadeh, Shadman Roodposhti, Jankowski, Blaschke; Bakhtiar, Majid, Piotr, Thomas, (2014), A GIS-based extendedfuzzy multi-criteria evaluation for landslidesusceptibility mapping, Computers & Geosciences, 73, 208-221.
23- Fernandez-Buces, Siebe, Cram, Palacio; N, C, J, (2006), Mapping soil salinity using acombined spectral response index for bare soiland vegetation: A case study in the formerlake Texcoco, Mexico, Journal of Arid Environments, 65(4), 644-667.
24- García-Haro, Sommer, Kemper; F, S, T, (2005), Variable multiple endmember spectral mixture analysis (VMESMA), International Journal of Remote Sensing, 26, 2135-2162.
25- Gorji, Yildirim, Hamzehpour, Tanik, Sertel; Taha, Aylin, Nikou, Aysegul, Elif, (2020), Soil salinity analysis of Urmia Lake Basin using Landsat-8 OLI and Sentinel-2A based spectral indices and electrical conductivity measurements, Ecological Indicators, 112, 106173.
26- Jiménez-Muñoz, Sobrino; Juan-Carlos, Jose, (2010), Split-Window Coefficients for Land Surface Temperature retrieval from Low-Resolution Thermal Infrared Sensors, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 5, 806–809.
27- Kerr, Y.H., J. P. Lagouarde, F. Nerry and C. Ottle. 2000. Land surface temperature retrieval techniques and applications: Case of the AVHRR. In: Quattrochi, D.A. and J.C. Luvall (Eds.), Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes, CRC Press, Boca Raton, F.L., U.S.A., 33-109.
28- Kogan; F, (1993), United Statesdroughts of late 1980’s as seen by NOAA polar orbiting satellites, In Geoscience andRemote Sensing Symposium, Better Understanding of EarthEnvironment, International, 197-199.
29- Komail, Takewaka; Rafiei, Satoshi, (2015), Estimation of Cross-shore Water Depth Profiles and Evaluation of Their Near-shore Fluctuation, Using X-band Radar Data, Procedia Engineering, 116, 1057-1062.
30- Lamaro, Mariñelarena, Torrusio, Sala; Anabel, Alejandro, Sandra, Silvia, (2012), Water surface temperature estimation from Landsat 7 ETM+ thermal infrared data using the generalized single-channel method: Case study of Embalse del Río Tercero (Córdoba, Argentina), Advances in Space Research, 51, 492-502.
31- Lyzenga; David, (1978), Passive remote sensing techniques for mapping water depth and bottom features, Applied Optic, 17, 379–383.
32- Maritorena, Morel, Gentili; Stephana, Andre, Bernard, (1994), Diffuse reflectance of oceanic shallow waters: Influence of water depth and bottom albedo, Limnology and Oceanography, 39(7), 1689-1703.
33- Merchant, Borgne, Roquet, Marsouin; C.J, P. Le, H, A, (2009), Sea surface temperature from a geostationary satellite by optimal estimation,Remote Sensing of Environment,113, 445-457.
34- Philpot; W, (1989), Bathymetric mapping with passive multispectral Imagery, Applied Optic, 28,1569–1578.
35- Sobrino, Julien, Jiménez-Muñoz, Skokovic, Sòria; José A, Yves, Juan-Carlos, Drazen, Guillem, (2020), Near real-time estimation of Sea and Land surface temperature for MSG SEVIRI sensors,International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 89,102096.
36- Stockhecke, Sturm, Brunner, Schmincke, Sumita, Kipfer, Cukur, Kwiecien, Anselmetti; Mona, Michael, Irene, Hans‐Ulrich, Mari, Rolf, Deniz, Ola, Flavio S, (2014), Sedimentary evolution and environmental history of Lake Van (Turkey) over the past 600,000 years, Sedimentology, 61, 1830–1861.
37- Stumpf, Holderied, Sinclair; Richard, Kristine, Mark, (2003), Determination of water depth with high-resolution satellite imagery over variable bottom types, American Society of Limnology and Oceanography, 48, 547-556.
38-Stumpf, Holderied; Richard, Kristine, (2003), Determination of water depth with high-resolution satellite imagery over variable bottom depths, Limnology and Oceanography, 48, 547–556.
39- Sur, Ozsoy, Ibrayev; Halil, Emin, Rashit, (2000), Chapter 16 Satellite-derived flow characteristics of the Caspian Sea, Editor(s): David Halpern, Elsevier Oceanography Series, Elsevier, Volume 63, Pages 289-297,ISSN 0422-9894.
40- Wan, Wang, Li; Z, P, X, (2004), Using MODIS Land Surface Temperature and Normalized Difference Vegetation Index Products For Monitoring Drought In The Southern Great PlainsUSA, International Journal of Remote Sensing, 25(1), 61-72.