1. ثناگردربانی، الهام، رفیعیان، مجتبی، حنایی، تکتم و منصفیپراپری، دانیال. (1397). ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات آسایش حرارتی بیرونی با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) در شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33 (3)، 38-57. https://georesearch.ir/article-1-399-fa.pdf
2. حسینی، سید محمد و کربلاییدرئی، علیرضا. (1404). مقایسه تطبیقی نمایههای اقلیم گردشگری با اقلیم تعطیلات در استان همدان. جغرافیا و روابط انسانی. 8(4). 292-309. 10.22034/gahr.2026.568919.2654
3. حشمتپور، علی، اعتصامی، مارال، ملکی، سوده، آذرنیا، محسن، صفیخانی، سعید، عباسیان، ارسطو. (1392). ارزیابی پتانسیل بیوکلیماتیک انسانی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از شاخص های بیکر،دمای موثر، فشار عصبی و اولگی. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. https://www.sid.ir/FileServer/SF/7971392h01286
4. رمضانی، بهمن، فرجزاده، حسن و مرادیان، روشنک. (1391). بررسی اقلیم گردشگری شهر رودسر با استفاده از شاخص فشار عصبی. جغرافیایی فضای گردشگری، 1(2)، 37-49. https://sid.ir/paper/214308/fa
5. رهنما، محمدرحیم، اجزاشکوهی، محمد، عطا، بهنام. (1396)، آشکارسازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی شهر گنبدکاووس با استفاده از سنجش از دور.فصلنامه اطلاعات پژوهشی (سپهر)، 26 (103). https://civilica.com/doc/722877
6. سجودی، سکینه، آقازاده، فیروز، نقیزاده، فهیمه و اخوان، لیلا. (1397). ارزیابی و تحلیل شاخص اقلیم آسایش گردشگری با استفاده از TCI و PET مطالعه موردی (استان آذربایجان شرقی). جغرافیایی فضای گردشگری، 7(27)، 51-67. https://sid.ir/paper/214197/fa
7. صفاییپور، مسعود، شبانکاری، مهران و تقوی، سیدطیبه. (1392). شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز)، نشریه جغرافیا و برنامهریزی محیطی، 24(2)، 193-210.
8. فتحیفرد, میترا السادات, جاوید, فاطمه و راهدان, عباس. (1402). آثار تغییرات آب و هوا بر رفتار انسانی و فشار عصبی. اکولوژی انسانی, 2(3), 207-223.
9. فلاحقالهری، غلامعباس، شاکری، فهیمه، عباسینیا، مرضیه، قنادزاده، محمدجواد، تاجیک، رضا و اصغری، مهدی. (1398). استفاده از شاخصهای زیست اقلیمی بیکر و فشار عصبی در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای رو باز بر اساس دادههای هواشناسی مطالعه موردی: سه اقلیم مختلف ایران.. سلامت کار ایران، 16(1)، 33-46. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-3667-fa.html
10. قبادیان، وحید، مهدوی، محمدفیض. (1384). طراحی اقلیمی:اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان.انتشارات دانشگاه تهران.
11. قنبری، عبدالرسول، عفیفی، محمدابراهیم و صادقی، غلامرضا. (1389). نگرش بر ارزیابی آسایش انسانی در شهر لار با توجه به شاخصهای زیست اقلیمی.فصلنامه جغرافیای طبیعی، 3(10)، 93-109. https://ensani.ir/fa/article/261691/
12. کرمیراد، سینا، علیآبادی، محمد و حبیبی، امین. (1397). سنجش تأثیر هندسه شهری بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی در مقیاس خرد اقلیم؛ (مورد پژوهی: فضای باز مجتمع مسکونی گلدشت شیراز). برنامه ریزی منطقهای، 8(29)، 161-172. https://sid.ir/paper/230673/fa
13. لایقی، ب. (1382). بررسی نحوه تاثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت گردشگری در استان گیلان، هواشناسی رشت.
14. مرتضایی، فریده و برنا، رضا. (1394). ارزیابی شرایط مطلوب آسایش بیوکلیماتیک انسانی در استان خوزستان با استفاده از شاخص فشار عصبی (CI)، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامهریزی، معماری و شهرسازی، تهران. https://civilica.com/doc/458833
15. مدیری، مهدی و خزائی، مهدی. (1399). ارزیابی شاخصهای زیست اقلیمی آسایش انسان به روش بیکر و شاخص فشار عصبی (مطالعه موردی: شهر همدان)، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین. https://civilica.com/doc/1202406
16. مولینژاد, محمود. (1394). مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعۀ موردی: تهران). محیط شناسی, 41(1), 275-282.
17. محمدی، حسین. (1386). آب و هواشناسی کاربردی. دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
18. محمدی، حسین. (1393). آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
19. محمدی, حسین و سعیدی, علی. (1387). شاخصهای زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان(مطالعة موردی : شهر قم). محیط شناسی, 34(47). https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.10258620.1387.34.47.10.7
20. ندیم، زهرا، گندمکار، امیر و عباسی، علیرضا. (1395). مقایسه شاخص های کمی آب و هواشناسی توریسم برای سنجش آسایش حرارتی محیط. فصلنامه جغرافیا فضای گردشگری، 18(5)، 43-58. https://sanad.iau.ir/Journal/gjts/Article/999589
21. Aduna-Sánchez, À., Correcher, A., Alfonso-Solar, D., & Vargas-Salgado, C. (2023). Measuring Heat Stress for Human Health in Cities: A Low-Cost Prototype Tested in a District of Valencia, Spain. Sensors, 23(22), 9285. https://doi.org/10.3390/s23229285
22. Bao, H., Sun, Y., Gu, L., Yang, X., Nurmamat, K., & Yao, H. (2025). Comparative Performance of a Field-Based Assessment of Human Thermal Comfort Indices in Urban Green Space. Sustainability, 17(10), 4671. https://doi.org/10.3390/su17104671
23. Epstein, Y., & Moran, D. S. (2006). Thermal comfort and the heat stress indices. Industrial health, 44(3), 388–398. https://doi.org/10.2486/indhealth.44.388
24. Herrington, Lee P.; Vittum, J. S. (1977). Human thermal comfort in urban outdoor spaces. In: Heisler, Gordon M.; Herrington, Lee P., eds. Proceedings of the conference on metropolitan physical environment; Gen. Tech. Rep. NE-25. Upper Darby, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. 130-138. https://research.fs.usda.gov/treesearch/11539
25. Hoof, van, J., Mazej, M., & Hensen, J. L. M. (2010). Thermal comfort: research and practice. Frontiers in Bioscience, 15(2), 765-788. https://doi.org/10.2741/3645
26. Najafi, N. , Movahed, K. , Barzegar, Z. and Samani, S. (2018). The Effect of Thermal Comfort on Stress in Female High School Students. International Journal of School Health, 5(3), 1-6. https://doi.org/10.5812/intjsh.67539
27. Pantavou, K., Fillon, A., Li, L. Mandiadise, Z., Nikolopoulos, G. (2025). Thermal indices for assessing the impact of outdoor thermal environments on human health: a systematic review of epidemiological studies. Int J Biometeorol 69, 1843–1866. https://doi.org/10.1007/s00484-025-02948-x
28. Sargazi, M.A., Heidari, A., Davtalab, J. Piri, J. (2026). Comparative reliability assessment of PET and UTCI thermal comfort indices using Monte Carlo simulation in urban microclimates. Sci Rep 16, 3431. https://doi.org/10.1038/s41598-025-33440-6
29. Silva, T., Lopes, A., Vasconcelos, J., Chokhachian, A., Wagenfeld, M. Santucci., D. (2024). Thermal stress and comfort assessment in urban areas using Copernicus Climate Change Service Era 5 reanalysis and collected microclimatic data. Int J Biometeorol 68, 949–963. https://doi.org/10.1007/s00484-024-02639-z
30. Sulzer, M., Christen, A. (2024). Climate projections of human thermal comfort for indoor workplaces. Climatic Change 177, 28. https://doi.org/10.1007/s10584-024-03685-7
31. Ullah, S., Aldossary, A., Ullah, W .A-Ghamdi, S. (2024). Augmented human thermal discomfort in urban centers of the Arabian Peninsula. Sci Rep 14, 3974. https://doi.org/10.1038/s41598-024-54766-7
32. Vecellio, D.J., Wolf, S.T., Cottle, R.M. Kenney, W.L . (2022). Utility of the Heat Index in defining the upper limits of thermal balance during light physical activity (PSU HEAT Project). Int J Biometeorol 66, 1759–1769. https://doi.org/10.1007/s00484-022-02316-z