1- حجازی زاده، پروین؛ زهرا، نادر (1388). بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر. پژوهش های بوم شناسی شهری، سال اول، شماره 1، صص56-43.
2- حلبیان، کیخسروی کیانی؛ امیرحسین، محمدصادق (1395). واکاوی وردش های مکانی دما در حوضه زاینده رود به کمک سنجنده مودیس. پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 48. شماره 3: (پیاپی 97). صص 411-399.
3- سلطانی، زهرا (1395). شناسایی و تحلیل جزیره حرارتی در شهر شیراز با استفاده از فناوری سنجش ازدور. دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، پایان نامه ارشد.
4- صادقی نیا، علیجانی، ضیائیان؛ علی، بهلول، پرویز(1391). تحلیل فضایی - زمانی جزیره حرارتی کلان شهر تهران با استفاده از سنجشازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 4: صص 17-1.
5- علوی پناه، سیدکاظم (1382). کاربرد سنجش ازدور در علوم زمین (علوم خاک). انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص170.
6- علیجانی، بهلول (1396). محاسبه شدت جزیره حرارتی براساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه باغ شهر تبریز، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال چهارم، شماره 3: صص112-99.
7- مرادی، مهربان ساعی، سرکارگراردکانی؛ فرزاد، رضا، علی (1393). پایش دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصویربرداری MODIS (مطالعه موردی استان تهران). همایش ژئوماتیک ژئوماتیک 1393، تهران.
8- موسوی بایگی، اشرف، فرید حسینی، میان آبادی؛ محمد، بتول، علیرضا، آمنه.، (1391). بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتال. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 1: صص 49-35.
9- نقیب زاده، رویا.، (1398). تحلیل تغییرات مکانی- زمانی الگوهای حرارتی شهر اراک با پردازش تصاویر ماهواره ای، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقلیم شناسی، به راهنمایی دکتر امیرحسین حلبیان و مشاوره دکتر نادر پروین، دانشگاه پیام نور مرکز سقز، ص 175.
10- Chakraborty, T.; Lee, X., (2019). A simplified urban-extent algorithm to characterize surface urban heat islands on a global scale and examine vegetation control on their spatiotemporal variability. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Vol. 74: 269–280.
11- Chakraborty, T.; Sarangi, C.; Tripathi, S.N., (2017). Understanding Diurnality and Inter-Seasonality of a Sub-tropical Urban Heat Island. Boundary-Layer Meteorology, NO 2. Vol. 163: 287–309.
12- Cracknell, A.P., (1997). The Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). Geological Magazine, Vol. 134: pp. 877 - 883
13- Huang, Q.; Lu, Y., (2015). The Effect of Urban Heat Island on Climate Warming in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, NO 8. Vol. 12: PP. 8773–8789.
14- Laosuwan, T.; Sangpradit, S., (2012). Urban heat island monitoring and analysis by using integration of satellite data and knowledge based method. International. Journal of Development and sustainability online. NO 1. Vol. 2: PP. 99-110.
15- Liu, L.; Zhang, Y., (2011). Urban Heat Island Analysis Using the Landsat TM Data and ASTER Data: A Case Study in Hong Kong. Remote sensing. NO.3. Vol.7. PP. 1535-1552.
16- Moran. M.S.; Clarke, T.R.; Inoue. Y.; Vidal, A., (1994). Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote Sensing of Environment. . NO 3. Vol. 49: PP. 246-263.
17- Prasoon Singh.; Barath Mahadevan.; Arindam Datta.; Vinay Shankar Prasad Sinha.; Neha Pahuja., (2017). Heat Island Effect in an Industrial Cluster – Identification, Mitigation and Adaptation. The Energy and Resources Institute (TERI). New Delhi. India.
18- Sin. H.T.; Chan N.W., (2004). The urban heat island phenomenon in Penang Island: Some observations during the wet and dry season. Bangui world Conference on Environmental Management; Facing Changing Conditions. September. 2004; Bangui, Malaysia; NO 1. Vol. 2: PP. 504-516.
19- Solecki, W.D.; Rosenzweig, C.; Parshall, L.; Pope, G.; Clark, M.; Cox, J.; Wiencke, M., (2005). Mitigation of the heat island effect in urban New Jersey. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, NO 6. Vol. 1: PP. 39–49.
20- Song, Y.; Wu, C., (2016). Examining the impact of urban biophysical composition and neighboring environment on surface urban heat island effect. Advances in Space Research, NO 1. Vol. 57: PP. 96-109.
21- Theeuwes, N. E.; Steeneveld, G.J.; Ronda, R.J.; Holtslag, A.A.M., (2017). A diagnostic equation for the daily maximum urban heat island effect for cities in northwestern Europe. International Journal of Climatology, NO 1. Vol. 37: 443–454.
22- United States Environmental Protection Agency (2008). Reducing urban heat islands: Compendium of strategies (Report). PP. 7–12.
23- Walawender, J.P.; Szymanowaki, M.; Hajto, M.J.; Bokwa, A., (2014). Land Sur-face Temperature Patterns in the Urban Agglomeration of Krakow (Poland) De-rived from Landsat-7/ETM+ Data. Pure Appl. Geophys. NO 6. Vol. 171: PP. 913-940.
24- Yang, H.; Xi, C.; Zhao, X.; Mao, P.; Wang, Z.; Shi, Y.; He, T.; Li Z., (2020). Measuring the Urban Land Surface Temperature Variations Under Zhengzhou City Expansion Using Landsat-Like Data. Remote Sensing. Vol. 12 : 801-828.
25- Yuan, F.; Bauer, M.E., (2007). Comparison of impervious surface area and normalized difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in Landsat imagery; Remote Sensing of Environment; RSE. NO 3. Vol. 106: PP. 375-386.
26- http://archive.mrud.ir