آذره، ع.، رفیعی ساردوئی، ا.، میرچولی، ف.، (1403). تحلیل و پیشبینی روند تخریب پوشش زمین و تعیین تغییرات سنجههای سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور. مدل سازی و مدیریت آب و خاک، سال جهارم، شماره 4، ص 32-15.
ارجمند شریف، م.، جعفری، ه.، 1400. برآورد تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان مشهد - چناران با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی (الگوریتمMRC). هیدروژئولوژی، سال ششم، شماره 2، ص 168-151.
خسروی، م.، یزدانی، م. ر.، 1404. بررسی اثرات خشکسالی روی الگوی زمانی تغذیة آبخوان ها در آبخیز دامغانرود. پژوهش های آبخیزداری، سال سی و هشتم، شماره 1، ص 60-38.
زینالی، ب.، جلالی عنصرودی، ط.، مصطفوی، ح.، 1402. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین. مطالعات علوم محیط زیست، سال هشتم، شماره 2، 6602-6589.
شرکت سهامی آب منطقهای استان کرمان، 1398. گزارش ادامه مطالعات و ممنوعیت دشت جیرفت. 56 ص.
علیجانی، ف.، ناصری، ح. ر.، امیرافضلی، م.، و شماسی، ع،. 1397. تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان. تحقیقات منابع آب ایران، سال چهاردهم، شماره 2، ص 181-167.
غفاری، ح.، رسول زاده، ع.، رئوف، م.، اسمعلی عوری، ا.، 1397. برآورد تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل). نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، شماره 90، ص 52-43.
فاریابی، م.، 1404الف. الگوی تغییرات مکانی پارامتر آبدهیویژه در آبخوان آبرفتی دشت جیرفت، جنوب استان کرمان. سیزدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، تهران.
فاریابی، م.، 1404ب. بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی گسل سبزواران با استفاده از دادههای سطح آبزیرزمینی، پارامترهای کیفی و ایزوتوپهای محیطی (18O،3H و 14C ). مدل سازی و مدیریت آب و خاک. سال پنجم، شماره 1، ص 122-107.
فیجانی، ا.، میثمی، س.، مظفری، م.، 1402. ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روشهای نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو. مهندسی عمران فردوسی، سال سی و ششم، شماره 1، ص 18-1.
مسموعی، م.، جعفری، ه.، امیربیگی، م.، 1393. تجزیه و تحلیل بلند مدت نوسانات سطح ایستابی آبخوان هرات در یک دوره بیست ساله. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران.
Fisher, L.H., Healy, R.W., 2008. Water movement within the unsaturated zone in four agricultural areas of the United States. Journal of Environmental Quality, 37(3): 1051-1063.
Healy, R.W., 2010. Estimating groundwater recharge. Cambridge University Press, 324 p.
Kawecka, A.G.,Beata J.S., Adam, S, Wioletta G.L., Małgorzata, P.C., Rafael, J., , Jirka, S., 2022. Estimation of groundwater recharge in a shallow sandy aquifer using unsaturated zone modeling and water table fluctuation method. Journal of Hydrology, 605: 127283
Labrecque, G., Chesnaux, R., Boucher, M.A., 2020. Water-table fluctuation method for assessing aquifer recharge: application to Canadian aquifers and comparison with other methods. Hydrogeology Journal, 21: 521–533.
Scanlon, B.R., Healy, R.W., Cook, P.G., 2002. Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal, 10: 18–39.
Scanlon, B.R., Keese, K.E., Flint, A.L., Flint, L.E., Gaye, C.B., Edmunds, W.M., Simmers, I., 2006. Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. Hydrological Processes, 20: 3335-337.
Varni M., Comas, R., Weinzettel, P., Dietrich, S., 2013. Application of the water table fluctuation method to characterize groundwater recharge in the Pampa plain, Argentina, Hydrological Sciences Journal, 58(7): 1445-1455.
VuV, H., Merkel, B.J., 2019. Estimating groundwater recharge for Hanoi, Vietnam. Science of the Total Environment, 651: 1047–1057.
Zomlot, Z., Verbeiren, B., Huysmans, M., Batelaan, O., 2015. Spatial distribution of groundwater recharge and base flow: Assessment of controlling factors. Journal of Hydrology: Regional Studies, 4: 349-368.