اسمعیلزاده کلخوران، س.، قنادپور، س، س.، معینی راد، ا. و جلیلی، ه.، 1403، مقایسه عملکرد تصاویر ماهوارهای استر و لندست 8 در بارزسازی اکسیدآهن و دگرسانیهای مس پورفیری در منطقه ظفرقند استان اصفهان. نشریه مهندسی منابع معدنی، دوره نهم، شماره 1، ص. 44-65. .10.30479/JMRE.2023.19459.1669
آلیانی، ف.، دادفر، ث. و معانیجو، م.، 1391، آشکارسازی زونهای دگرسانی کانسار آهن حاجیآباد با استفاده از دادههای (SWIR+ VNIR) سنجنده ASTER. فصلنامه علومزمین، دوره 24، شماره 94، ص 73-80. .10.22071/gsj.2015.43119
حاجی علیلو، ب. و رضایی، ح. ، 1380، نقشه زمینشناسی کیوی، مقیاس1:100000، انتشارات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شرکت آذرساروج سبلان، 1402، گزارش پایانی اکتشاف سیلیس فیروزآباد.
علویپناه، ک.، 1382، کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. ص 478.
مختاری، ک.، اسدی هارونی، ه.، علی آبادی، م، ع. و بیرانوند، س.، 1402، شناسایی دگرسانیهای هیدروترمال در منطقه موته شمال غرب اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 32، شماره 126، ص. 29-47. 10.22131/sepehr.2023.563665.2920 .
Adiri, Z., El Harti, A., Jellouli, A., Maacha, L., and Bachaoui, E. M., 2016. Lithological mapping using Landsat 8 OLI and Terra ASTER multispectral data in the Bas Drâa inlier, Moroccan Anti Atlas. Journal of Applied Remote Sensing, 10(1):016005. Doi: https://doi.org/10.1117/1.JRS.10.016005.
Adiri, Z., Lhissou, R., El Harti, A., Jellouli, A., and Chakouri, M., 2020. Recent advances in the use of public domain satellite imagery for mineral exploration: A review of Landsat‑8 and Sentinel‑2 applications. Ore Geology Reviews, 117, Article 103332. Doi: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103332.
Alavi-Panah, K., 2003. Application of Remote Sensing in Earth Sciences, Tehran University Press, first edition. P. 478. (In Persian).
Aliani, F., Dadfar, S., and Maanijoo, M., 2012. Detection of alteration zones in Hajiabad iron deposit using (SWIR+ VNIR) data from ASTER sensor. Quarterly Journal of Earth Sciences, Volume 24, Issue 94, pp. 73-80. (In Persian).
Azar Saroj Sabalan Company, 2023. Final report on the exploration of Firuzabad silica, (In Persian).
Azizi, H., Tarverdi, M. A., and Akbarpour, A., 2010. Extraction of hydrothermal alterations from ASTER SWIR datafrom east Zanjan, northern Iran. Advances in Space Research, 46: 99-109. Doi: https://doi.org/10.1016/j.asr.2010.03.014.
Boloki, M., and Poormirzaee, R., 2009. Using ASTER Image Processing for Hydrothermal Alteration and Key Alteration Minerals Mapping in Siyahrud area, Iran. International Journal of Geology, 3, pp. 38–43. Doi: https://www.naun.org/multimedia/NAUN/geology/20-047.pdf.
Chaves, P. S., Sides, S. C., and Anderson, J. A., 1991. Comparison of three different methods to merge multi resolutdata-Landsat TM and SPOT panchromatic, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 57(3): 265-303.
Chen, Q., Zhao, Z., Zhou, J., Zhu, R., Xia, J., Sun, T., Zhao, X., and Chao, J., 2022. ASTER and GF‑5 Satellite Data for Mapping Hydrothermal Alteration Minerals in the Longtoushan Pb–Zn Deposit, SW China. Remote Sensing, 14(5), 1253. Doi: https://doi.org/10.3390/rs14051253.
Esmailzadeh Kalkhoran, S., Ghanadpour, S., S., Moeini-Rad, A., and Jalili, H., 2024. Comparison of the performance of Aster and Landsat 8 satellite images in highlighting iron oxide and porphyry copper alterations in the Zafarqand region of Isfahan province. Journal of Mineral Resources Engineering, Volume 9, No. 1, pp. 44-65. (In Persian).
El‑Desoky, H. M., Tende, A. W., Abdel‑Rahman, A. M., Ene, A., Awad, H. A., Fahmy, W., El‑Awny, H., and Zakaly, H. M. H., 2022. Hydrothermal Alteration Mapping Using Landsat 8 and ASTER Data in Abu Ghalaga, Southeastern Desert, Egypt. Remote Sensing, 14(14), 3456. Doi: https://doi.org/10.3390/rs14143456 .
Hajialilou, B., and Rezaei, H., 2001. Geological Map of Kiwi, Scale 1:100,000, Publications of the Geological and Mineral Exploration Organization of the Country. (In Persian).
Mokhtari, K., Asadi Harouni, H., Aliabadi, M., A., and Beiranvand, S., 2013. Identification of hydrothermal alterations in the Mote region, northwest of Isfahan using satellite images, Quarterly Journal of Geographic Information Science and Research, Sepehr, Volume 32, No. 126, pp. 29-47. (In Persian).
NASA, 2005. ASTER Mission Factsheet. NASA https://asterweb.jpl.nasa.gov/ .
NASA Earthdata, 2023. ASTER Sensor and Data Overview. https://earthdata.nasa.gov.
Roy, D. P., Wulder, M. A., Loveland, T. R., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., Helder, D., Irons, J.R., Johnson, D.M., Kennedy, R., Scambos, T.A., Schaaf, C.B., Schott, J.R., Sheng, Y., Vermote, E.F., Belward, A.S., Bindschadler, R., Cohen, W.B., Gao, F., Hipple, J.D., Hostert, P., Huntington, J., Justice, C.O., Kilic, A., Kovalskyy, V., Lee, Z.P., Lymburner, L., Masek, J.G., McCorkel, J., Shuai, Y., Trezza, R., Vogelmann, J., Wynne, R.H., and Zhu, Z., 2014. Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global-change research. Remote Sensing of Environment. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.001.
Semi-Automatic Classification Plugin, 2023. Introduction to Remote Sensing: ASTER.
Tommaso, D. I., and Rubinstein, N., 2007. Hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, Ore Geology Reviews, 32: 275-290. Doi: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2006.05.004 .
Whitney, D. L., and Evans, B. W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American mineralogist, 95(1), 185-187.
Wilkinson, J. J., Baker, M. J., Cooke, D. R., and Wilkinson, C. C., 2020. Exploration targeting in porphyry Cu systems using propylitic mineral chemistry: A case study of the El Teniente deposit, Chile. Economic Geology, 115(4): 771-791. Doi: https://doi.org/10.5382/econgeo.4738.
Wulder, M. A., Roy, D. P., Radeloff, V. C., Loveland, T. R., Anderson, M. C., Johnson, D. M., Healey, S., Zhu, Z., Scambos, T. A., Pahlevan, N., Hansen, M., Gorelick, N., Crawford, C. J., Masek, J. G., Hermosilla, T., White, J. C., Belward, A. S., Schaaf, C., Woodcock, C. E., Huntington, J. L., Lymburner, L., Hostert, P., Gao, F., Lyapustin, A., Pekel, J. F., Strobl, P., and Cook, B. D., 2022. Fifty years of Landsat science and impacts. Remote Sensing of Environment. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113195 .
Yuhas, R. H., Goetz, A. F. H., and Boardman, J. W., 1992. Discrimination among semiarid landscape endmembers using the spectral angle mapper (SAM) algorithm. In Summaries of the Third Annual JPL Airborne Geoscience Workshop, JPL Publication, 92-14, 1, 147-149.