- برادران مطیع، ج.، آقخانی، م. ح.، عباسپور فرد، م. ح. و لکزیان، ا. 1390. ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت. ماشینهای کشاورزی، (1)1: 33-25.
- تقیزاده مهرجردی، ر.، سرمدیان، ف.، امید، م.، ثواقبی، غ. ر.، روستا، م. ج. و رحیمیان، م. ح. 1391. پهنهبندی شوری خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و دستگاه القاءگر الکترومغناطیس در منطقه اردکان. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، الف، (4)26: 380-369.
- رحیمیان، م. ح.، نوری امامزادهئی، م. ر.، طباطبایی، س. ح. و قائمینیا، ع. م. 1393. همبستگی قرائتهای دستگاه القاءگر الکترومغناطیس با برخی ویژگیهای فیزیکی خاک در شرایط شور. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، الف، (1)28: 207-197.
- رحیمیان، م. ح.، نوری امامزادهئی، م. ر.، هاشمینژاد، ی.، طباطبایی، س. ح. و نشاط، ع. 1393. تعیین کسر آبشویی باغهای پسته شمال اردکان با استفاده ترکیبی از تعیینگر جبهه رطوبتی و القاءگر الکترومغناطیس. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، الف، (1)28: 173-163.
- رحیمیان، م. ح. و هاشمینژاد، ی. 1389. واسنجی دستگاه القاگر الکترومغناطیس (EM38) برای ارزیابی شوری خاک. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، ویژه شوری، (3)24: 252-243.
- رحیمیان، م. ح.، هاشمینژاد، ی.، مشکوه، م. ع. و قائمینیا، ع. م. 1393. پایش شوری خاک به کمک هدایتگر الکترومغناطیس EM38 (دستورالعمل استفاده، روشهای کالیبراسیون و نرمافزارهای مربوطه)، مرکز ملی تحقیقات شوری، دستورالعمل فنی، 40 ص.
- عظیمزاده، ح. ر.، اختصاصی، م. ر.، حاتمی، م. و اخوان قالیباف، م. 1381. مطالعه تأثیر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در شاخص فرسایشپذیری بادی خاک ارائه مدل جهت پیشگویی آن در دشت یزد-اردکان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، (1)9: 151-139.
- قانعی مطلق، غ. ر.، پاشایی اول، ع.، خرمالی، ف. و مساعدی. ا. 1387. تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاکهای شور (مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آققلا). علوم کشاورزی و منابع طبیعی، (6)15: 82-75.
- مشکوه، م. ع.، رحیمیان، م. ح. و تقیزاده، ر. 1392. بررسی دقت دستگاه القاءگر الکترومغناطیس (EM38) به منظور پایش شوری خاک در مقایسه با روش متداول استاندارد (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان). خشکبوم، (2)3: 83-72.
- مصدقی، م. ر. 1389. دستور کار آزمایشگاه رابطه آب و خاک و گیاه. گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 39 ص.
- مهدوی اردکانی، س. ر.، جعفری، م.، ضرغام، ن.، زارع چاهوکی، م. ع.، باغستانی میبدی، ن. و طویلی، ع. 1389. بررسی تأثیر گونههای گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل یزد. جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، (4)2: 365-357.
- Abuduwailli J, Gabchenko, M. V, Xu J R. 2008. Eolian transport of salts - a case study in the area of Lake Ebinur (Xinjiang, Northwest China). Journal of Arid Environments, 72: 1843−1852.
- Amezketa, E. 2007. Soil salinity assessment using directed soil sampling from a geophysical survey with electromagnetic technology: a case study. Spanish Journal of Agricultural Research, 5(1): 91-101.
- Corwin, D. L. and Lesch, S. M. 2005. Characterizing soil spatial variability with apparent soil electrical conductivity Part II. Case study. Computers and Electronics in Agriculture, 46: 135–152.
- Erdinger L, Eckl P, Ingel F. 2004. The Aral Sea disaster - human biomonitoring of Hg, As, HCB, DDE, and PCBs in children living in Aralsk and Akchi, Kazakhstan. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 207: 541−547.
- Ganjegunte, G. K., Sheng, Z. and Clark, J. A. 2012. Soil salinity and sodicity appraisal by electromagnetic induction in soils irrigated to grow cotton. Land degradation & development, 25 (3): 228-235.
- Husaker, D. J., El-Shikha, D. M., Clarke, T. R., French, A. N. and Thorp, K. R. 2009. Using ESAP software for predicting the spatial distributions of NDVI and transpiration of cotton. Agricultural Water Management, 96: 1293–1304.
- Koganti, T., Moral, F. J., Rebollo, F.J., Huang, J. and Triantafilis, J. 2017. Mapping cation exchange capacity using a Veris-3100 instrument and invVERIS modelling software. Science of the Total Environment, 599–600: 2156–2165.
- Lesch, S. M., Rhoades, J. D. and Corwin, L. C. 2000. ESAP-95 Version 2.01R User Manual and Tutorial Guide. United States Department of Agriculture, Salinity Laboratory, Research Report, 146, 161 p.
- McNeill, J. D. 1992. Rapid, accurate mapping of soil salinity by electromagnetic ground conductivity meters. In: Advances in Measurement of Soil Physical Properties: Bringing Theory into Practice. Spec. Publ. 30, SSSA, Madison, WI, pp. 209–229.
- O’Leary, G. 2006. Standards for Electromagnetic Induction mapping in the grains industry. The Grains Research and Development Corporation (GRDC) Precision Agriculture Manual, Victorian Department of Primary Industries, Australia.
- Rhoades, J. D., Chanduvi, F. and Lesch, S. 1999. Soil Salinity Assessment, Methods and interpretation of electrical conductivity measurements. Food and Agriculture Organization (FAO), Irrigation and drainage paper, 57, Rome.
- Sudduth, K. A., Drummond, S. T. and Kitchen, N. R. 2001. Accuracy issues in electromagnetic induction sensing of soil electrical conductivity for precision agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 31: 239–264.
- Sudduth, K. A., Kitchen, N. R. and Drummond, S. T. 2017. Inversion of soil electrical conductivity data to estimate layered soil properties. Advances in Animal Biosciences: Precision Agriculture (ECPA), 8(2): 433–438.
- Zare, E., Huang, J., Monteiro Santos, F. A., and Triantafilis, J. 2015. Mapping Salinity in Three Dimensions using a DUALEM-421 and Electromagnetic Inversion Software. Soil Science Society of America Journal, Pedology, 15: 1729-1740.
- Zia, S., Wenyong, D., Spreer, W., He, X., and Müller, J. 2010. Mapping of soil salinity and clay content based on electromagnetic induction measurements by EM38. XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Canadian Society for Bioengineering, Québec City, Canada, June 13-17, 10 p.
|