ارزیابی عددی تخریب سرزمین با درنظرگیری معیار نرخ فرونشست زمین در یازده حوزة آبریز داخلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 محقق، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22059/jtcp.2025.386471.670485

چکیده

تخریب سرزمین یک فرایند طبیعی یا فعالیت‌های انسان است که بر عملکرد زمین در یک اکوسیستم تأثیر منفی می‌گذارد. بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به‌ویژه در مناطق یادشده می‌تواند به فرونشست زمین منجر شود. هدف مطالعة حاضر بررسی میزان تأثیر فرونشست زمین در تخریب سرزمین در یازده حوضة آبریز ایران با استفاده از مدل اصلی IMDPA[1] و مدل توسعه‌یافته به نام IMDPAS[2] است. بدین منظور ابتدا با استفاده از تصاویر فرونشست زمین برای اولین بار طبقه‌بندی این معیار صورت گرفت. سپس، لایة اطلاعاتی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی شامل افت سطح آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی، و نسبت جذب سدیم طبقه‌بندی شد و در نهایت با میانگین هندسی و تلفیق نقشة نهایی شدت تخریب سرزمین با استفاده از کلاس‌های خطر نهایی تهیه و مقایسه شد. مقایسة نتایج کلاس‌های شدت تخریب سرزمین محاسبه‌شده نشان داد درصد تغییرات کلاس‌های شدت تخریب سرزمین با استفاده از مدل توسعه‌یافته منجر به افزایش 42 درصدی کلاس شدت تخریب سرزمین می‌شود که 37 درصد آن در کلاس افزایشی متوسط به شدید است. این موضوع حاکی از اهمیت معیار نرخ فرونشست و طبقه‌بندی آن است. در نهایت، در ارتباط با مدل مورد بررسی، با توجه به عدم وجود مرجع رفرنس‌دهی برای معیار نرخ فرونشست، پیشنهاد می‌شود با ادامة پایش طبقه‌بندی نهایی برای کل ایران تکمیل شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصغری لفمجانی، ص. و نادریان‌فر، م. (1394). تحلیل فضایی اثرات ماسه‌های روان در روستاهای شهرستان هیرمند. آمایش جغرافیایی فضا، 5(18)، 17 ـ 30.
امینی، د.؛ توکلی، م. و رستمی‌نیا، م. (1396). پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و آنالیزهای زمین آماری (مطالعة موردی: شادگان، خوزستان). پژوهش‌های فرسایش محیطی، 7(4)، 24 ـ 43.
انتظاری زارچ، الف.؛ احمدی، ح.؛ معینی، الف. و پذیرا، الف. (1401). ارزیابی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل‌ جهانی ارزیابی تخریب خاک و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (مطالعة موردی: دشت یزد ـ اردکان). مدیریت بیابان، 10(4)، 1 ـ 20.
احمدی، ح.؛ اسماعیل‌پور، ی.؛ مرادی، ع. و غلامی، ح. (1398). ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA. مهندسی اکوسیستم بیابان، ج ۸، ش ۲۲، ۷۳ ـ ۸۸.
اختصاصی، م. و سپهر، ع. (1390). روش‏ها و مدل‏های ارزیابی و تهیة نقشة بیابان‏زایی. یزد: دانشگاه یزد.
اونق، م.؛ رمضانی، ن.؛ سلمان‌ماهینی، ع. و سپهر، ع. (1401). ارزیابی خطر بیابان‌زایی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل‌های IMDPA و MICD. مهندسی اکوسیستم بیابان، 9(26)، 29 ـ 42.
برزگر، س. مسعودی، م. (1398). ارزیابی شدت تخریب منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان‏زایی IMDPA و GIS در دشت شیراز استان فارس. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(3)، 47 ـ 57.
بهنیا، م.؛ زهتابیان، غ.؛ خسروی، ح.؛ احمدآلی، خ.؛ نظری سامانی، ع. و مصباح‏زاده، ط. (1400). بررسی ارتباط بین معیارهای بیابان‌زایی و تغییر کاربری اراضی: ارائة متدولوژی عملیاتی پایش با استفاده از مدل IMDPA. مخاطرات محیط طبیعی، 29، 69 ـ 86.
تورانی، م.؛ آق‌اتابای، م. و روستایی، م. (1397). مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری. آمایش جغرافیایی فضا، 8(27)، 117 ـ 128.
توکلی، م.؛ نوری‌نژاد، ش. و رستمی‌نیا، م. (1396). ارزیابی و مقایسة کارایی مدل‌های ICD و ESAs در تهیة نقشة بیابان‌زایی دشت مهران، ایلام. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 24(4)، 853 ـ 869.
جمور، ر.؛ ایل‌بیگی، م. و مرسلی، م. (1397). ارزیابی بحران فرونشست زمین و پیشروی آب شور دریا در آبخوان دشت میناب. اکوهیدرولوژی، د 6(1)، 223 ـ 238.
جهان‌تیغ، م. و جهان‌تیغ، م. (1402). تأثیر آب شور و نوع آبیاری بر رطوبت و ویژگی‌های فیزیکی‌ـ شیمیایی خاک. مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، 2(4)، 67 ـ 78.‎
حاجی‌ملکی، خ.؛ موسوی، ر.؛ گرجی، م. و سرمدیان، ف. (1394). تهیۀ نقشۀ تخریب خاک بر مبنای روش ژئوپدولوژی و مدل گلاسود با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین. مرتع و آبخیزداری، 68(4)، 853 ـ 867.
خانی‌بندانی، ل. و جعفری، ه. (1398). بهره‌گیری از معیارهای شاخص روش IMDPA در پهنه‌بندی شدت بیابان‌زایی منطقة جنوب شرق زاهدان. جغرافیای طبیعی، 12(45)، 87 ـ 105.
رایگانی، ب.؛ زهتابیان، غ. و براتی، س. (1392). نقدی بر مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی (IMDPA). بومشناسی کاربردی، ۲(۴)، ۷۳ ـ ۹۹.
دهقانی بیدگلی، ر.؛ کوهبنانی، ح.؛ یزدانی، م. و دشتی آمیرآباد، ج. (1397). ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابان‌زایی با استفاده از روش فازی (مطالعة موردی: منطقة میان‌دهی استان خراسان رضوی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(4)، 877 ـ 887.
رضایی، م.؛ نیکو، ش. و کابلی، ح. (1402). بررسی اثرات بیابان‌زایی بر وضعیت اقتصادی‌ـ اجتماعی مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستا‌های کلاته‌‌های شرقی شهرستان میامی). جغرافیا و روابط انسانی، 6(2)، 230 ـ 256.
رنجبر باروق، ز. و فتح‌الله‌زاده، م. (1401). بررسی فرونشست زمین با استفاده از سری زمانی تصاویر راداری و ارتباط آن با تغییرات تراز آب‌های زیرزمینی (مطالعة موردی: کلان‌شهر کرج). پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی، 10(4)، 138 ـ 155.
روستایی، ش.؛ رضایی‌مقدم، م.؛ یاراحمدی، ج. و نجف‌وند، س. (1401). آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری با پراکنشگرهای دائمی (مطالعة موردی: دشت شبستر‌ـ صوفیان). جغرافیا و پایداری محیط (پژوهشنامة جغرافیایی)، 12(44)، 57 ـ 74.
زهتابیان، غ.؛ احمدی، ح.؛ اختصاصی، م.ر. و خسروی، ح. (1386). واسنجی مدل مدالوس به منظور ارائة یک مدل منطقه‌ای برآورد شدت بیابان‌زایی در منطقة کاشان. منابع طبیعی ایران، 60(3)، 727 ـ 744.
زهتابیان، غ.؛ خسروی، ح. و مسعودی، ر. (1393). مدل‌های ارزیابی بیابانزایی (معیارها و شاخص‌ها). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عمادالدین، س.؛ محمدقاسمی، م. و قریشی، د. (1402). بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی با تکنیک تداخل‌سنجی راداری در دشت فسا. مهندسی جغرافیایی سرزمین، 7(4)، 767 ـ 778.
فتاحی، م.؛ درویش، م.؛ جاویدکیا، ح. و ادنانی، س م. (1389). ارزیابی و تهیة نقشة‌ خطر کل بیابان‌زایی با روش فائو‌ـ یونپ (مطالعة موردی: حوزة آبخیز قم‌رود). تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 17(4)، 575 ـ 588.
صالحی‌متعهد، ف.؛ حافظی‌مقدس، ن.؛ لشکری‌پور، غ. و دهقانی، م. (1398). ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد. زمینشناسی مهندسی، 13(3)، 435 ـ 463.
عابدینی، م.؛ عبادی، الف. و قلعه، الف. (1401). بررسی فرونشست دشت ماهیدشت استان کرمانشاه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری. جغرافیا و برنامه‌ریزی، 26(79)، 207 ـ 220.
عمادالدین، س.؛ شاهی، و.؛ آرخی، ص. و آق‌آتابای، م. (1401). تعیین میزان فرونشست زمین در محدودة مخروط‌افکنة جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 54(2)، 169 ـ 183.
کاویانی‌آهنگر، س.؛ مهدوی نجف‌آبادی، ر.؛ زهتابیان، غ.؛ غلامی، ح. و چاپاگین، آ. (1400). ارزیابی کیفی و کمی وضعیت منبع‌های آب و کشاورزی در زیرآبخیز سروستان، استان فارس. پژوهش‌های آبخیزداری، 34(3)، 149 ـ 164.
کرامت‌زاده، م.؛ فتحی، الف. و معاضد، ه. (1401). بررسی روند بیابان‌زایی منطقة جنوب شرق اهواز به روش IMDPA و تأکید بر دو معیار اقلیم و پوشش گیاهی. علوم و مهندسی آبیاری، 45(1)، 153 ـ 166.
مسعودی، ر.؛ زهتابیان، غ.؛ احمدی، ح. و خلیقی سیگارودی، ش. (1394). ارزیابی بیابان‌زایی بر اساس دو معیار آب و اقلیم (مطالعۀ موردی: دشت کاشان). مرتع و آبخیزداری، 68(4)، 711 ـ 723.
نظم‌فر، ح. و شیرزادگرجان، م. (1401). پایش فرونشست سطح زمین با تکنیک تداخل‌سنجی راداری (محدودة مورد مطالعه: دشت مشگین). مخاطرات محیط طبیعی، 11(31)، 25 ـ 48.
یمانی، م.؛ نجفی، الف. و عابدینی، م. (1388). ارتباط فرونشست زمین و افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت قره‌بلاغ استان فارس. جغرافیا، 3(8-9)، 9 ـ 27.
AbdelKawy, W. A. M. & Darwish, K. M. (2019). Assessment of land degradation and implications on agricultural land in Qalyubia Governorate, Egypt. Bulletin of the National Research Centre, 43(1), 70.
Abedini, M., Ebady, E., & Ghale, E. (2022). Investigation of subsidence of Mahidasht plain of Kermanshah province using radar interferometry method. Journal of Geography and Planning, 26(79), 220-207. (in Persian)
Ahmadi, H., Ismailpour, Y., Moradi, A., & Gholami, H. (2018). Assessing the desertification status of Jazmurian watershed using ESAs and IMDPA models. Desert Ecosystem Engineering Journal, Vol. 8, No. 22, 73-88. (in Persian)
Aliero, M. M., Ismail, M. H., Alias, M. A., & Sood, A. M. (2021). Geospatial analysis of desertification vulnerability using Mediterranean desertification and land use (MEDALUS) model in Kebbi State, Nigeria. Applied Geomatics, 1-10.
Anjum, S. A., Wang, L. C., Xue, L. L., Saleem, M. F., Wang, G. X., & Zou, C. M. (2010). Desertification in Pakistan: Causes, impacts and management. J. Food Agric. Environ, 8(1), 1203-1208.
Barrow, C. J. (1991). Land degradation: development and breakdown of terrestrial environments. Cambridge University Press.
Barzegar, S. & Masoudi, M. (2018). Assessment of the severity of the destruction of underground water resources using the IMDPA desertification correction model and GIS in the Shiraz plain of Fars province. Environmental Science and Technology Quarterly, 21(3), 47-57. (in Persian)
Behnia, M., Zehtabian, G., Khosravi, H., Ahmadali, K., Nazari Samani, A., & Mesbahzadeh, T. (2021). Investigating the relationship between desertification criteria and land use change and providing operational monitoring methodology Using IMDPA. Journal of Natural Environmental Hazards, 10(29), 69-86. (in Persian)
Bouhata, R. & Bensekhria, A. (2021). Adaptation of MEDALUS method for the analysis depicting desertification in Oued Labiod valley (Eastern Algeria). Arabian Journal of Geosciences, 14(5), 1-12.‏
Cigna, F. & Tapete, D. (2021). Satellite InSAR survey of structurally-controlled land subsidence due to groundwater exploitation in the Aguascalientes Valley, Mexico. Remote Sensing of Environment, 254, 112254.
Danladi, A. & Ray, H.H. (2014). Socio-economic effect of gully erosion on land use in Gombe Metropolis, Gombe State, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 7(5), 97-105.
Dinar, A., Esteban, E., Calvo, E., Herrera, G., Teatini, P., Tomás, R., Li, Y., Ezquerro, P., & Albiac, J. (2021). We lose ground: Global assessment of land subsidence impact extent. Science of the Total Environment, 786, 147415.
Ekhtesasi, M. & Sepehr, A. (2011). Evaluation methods and models and preparation of desertification map. Publisher: Yazd University. (in Persian)
Emadodin, S., Shahi, V., Arekhi, S., & Agh Atabay, M. (2022). Determining the Amount of Land Subsidence in Jajrood Alluvial Fan Using Differential Radar Interferometry Technique. Physical Geography Research, 54(2), 169-183. (in Persian)
Emadodin, S., Mohammadghasemi, M., & Ghoreishi, D. (2024). Land Subsidence Assessment due to Groundwater Exploration by using Radar Interferometry Technique, Case Study: Fasa Plain. Geographical Engineering of Territory, 7(4), 767-778. (in Persian)
Eneji, M., Qijie, G., Eneji, R., & Birame, B. (2010). Socio-Economic Impacts of Desertification in Nigeria. Annals of Humanities and Development Studies, 1(2), 242-254.
Entezari Zarch, A., Ahmadi, H., Moeini, A. M., & Pazira, E. (2023). Assessment of Land Degradation Using GLASOD and IMDPA Models (Case study: Yazd-Ardakan plain). Desert Management, 10(4), 1-20. (in Persian)
Fattahi, M. M., Darvish, M., Javidkia, H. R., & Adnani, M. (2011). Assessment and mapping of desertification total risk using FAO-UNEP method (case study: Qomroud watershed). Range And Desert Research, 17(4 (41)), 575-588. (in Persian)
Gichenje, H., Pinto-Correia, T., & Godinho, S. (2019). An analysis of the drivers that affect greening and browning trends in the context of pursuing land degradation-neutrality. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 15, 100251.
Haji Maleki, K., Mousavi, S. R., Gorji, M., & Sarmadian, F. (2016). Mapping soil degradation based on geopedological method and GLASOD model using GIS in east QAZVIN province. Range and Watershed Management, 68(4), 853-867. (in Persian)
Jamour, R., Eilbeigy, M., & Morsali, M. (2019). Assessment of the land subsidence crisis and the advent of salt water in the Minab plain aquifer. Iranian journal of Ecohydrology, 6(1), 223-238. (in Persian)
Jiang, L., Jiapaer, G., Bao, A., Li, Y., Guo, H., Zheng, G., ... & De Maeyer, P. (2019). Assessing land degradation and quantifying its drivers in the Amudarya River delta. Ecological Indicators, 107, 105595.
Kacem, H. A., Fal, S., Karim, M., Alaoui, H. M., Rhinane, H., & Maanan, M. (2019). Application of fuzzy analytical hierarchy process for assessment of desertification sensitive areas in North West of Morocco. Geocarto International, 1-18.
Kaviani-Ahangar, S., Mahdavi Najafabadi, R., Zehtabian, G., Gholami, H., & Chapagain, A. K. (2021). Qualitative and Quantitative Assessment of Water Resources and Agriculture in Sarvestan Sub-basin, the Province of Fars. Watershed Management Research Journal, 34(3), 149-164. (in Persian)
Keramatzadeh, M., Fathi, A., & Moazed, H. (2022). Investigate the situation of desertification in south east Ahvaz region using IMDPA model with emphasis on the criteria climate and vegetation. Irrigation Sciences and Engineering, 45(1), 153-166. (in Persian)
Khanamani, A., Fathizad, H., Karimi, H., & Shojaei, S. (2017). Assessing desertification by using soil indices. Arabian Journal of Geosciences, 10, 1-10.
Khani Bandani, L. & Jafari, H. (2018). Utilization of IMDPA method index criteria in zoning the intensity of desertification in the southeast region of Zahedan. Natural Geography, 12(45), 87-105. (in Persian)
Kosmas, C. & Kairis, O. (2017). Environmental hazards methodologies for risk assessment and management. Chapter 6 – Land desertification. IWA Publishing, London.
Lo, W., Purnomo, S. N., Dewanto, B. G., & Sarah, D. (2022). Integration of numerical models and InSAR techniques to assess land subsidence due to excessive groundwater abstraction in the coastal and lowland regions of semarang city. Water, 14(2), 201.
Long, R.D., Charles, A., & Stephenson, R.L. (2015). Key principles of marine ecosystembased management. Marine Policy, 57, 53-60.
Lukic, S., Baumgertel, A., Obradovic, S., Kadovic, R., Beloica, J., Pantic, D., Miljkovic, P., & Belanovic Simic, S. (2022). Assessment of land sensitivity to degradation using MEDALUS model-a case study of Grdelica Gorge and Vranjska Valley (southeastern Serbia). iForest-Biogeosciences and Forestry, 15(3), 163.
Ma, K., Zhang, Y., Ruan, M., Guo, J., & Chai, T. (2019). Land subsidence in a coal mining area reduced soil fertility and led to soil degradation in arid and semi-arid regions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(20), 29-39.
Machowski, R., Rzetala, M.A., Rzetala, M., & Solarski, M. (2016). Geomorphological and hydrological effects of subsidence and land use change in industrial and urban areas. Land Degradation & Development, 27(7), 1740-1752.
Masoudi, R., Zahtabian, G., Ahmadi, H., & Khaleghi Sigaroudi, S. (2014). Evaluation of desertification based on two criteria of water and climate (case study: Kashan Plain). Pasture and watershed scientific-research journal, 68(4), 711-723. (in Persian)
Nazmfar, H. & Khrjan, S. (2022). Surface subsidence monitoring with radar interference technique (study area: Meshgin plain). Journal of Natural Environmental Hazards, 11(31), 25-48. (in Persian)
Nikpour, N., Fotoohi, S., Hosseini, S. Z., Negaresh, H., & Bahrami, S. (2022). An assessment of land degradation and its effects on geomorphology using LADA model: a case study of Ilam Province, west of Iran. Environmental Earth Sciences, 81(10), 1-25.
Nkonya, E., Gerber, N., Baumgartner, P., von Braun, J., De Pinto, A., Graw, V., Kato, E., Kloos, J., & Walter, T. (2011). The economics of land degradation: toward an integrated global assessment. Development economics and policy series: Peter Lang GmbH, Frankfurt. Vol. 66.
Ownegh, M., Ramezani, N., Salman Mahini, A., & Sepehr, A. (2020). Assessing desertification hazards in north khorasan province via MICD and IMDPA models. Desert Ecosystem Engineering Journal, 9(26), 29-42. (in Persian)
Okpara, U. T., Stringer, L. C., Akhtar-Schuster, M., Metternicht, G. I., Dallimer, M., & Requier-Desjardins, M. (2018). A social-ecological systems approach is necessary to achieve land degradation neutrality. Environmental science & policy, 89, 59-66.
Peng, M., Lu, Z., Zhao, C., Motagh, M., Bai, L., Conway, B. D., & Chen, H. (2022). Mapping land subsidence and aquifer system properties of the Willcox Basin, Arizona, from InSAR observations and independent component analysis. Remote Sensing of Environment, 271, 112894.
Prăvălie, R., Patriche, C., Săvulescu, I., Sîrodoev, I., Bandoc, G., & Sfîcă, L. (2020). Spatial assessment of land sensitivity to degradation across Romania. A quantitative approach based on the modified MEDALUS methodology. Catena, 187, 104407.‏
Radda, I. A., Kumar, B. M., & Pathak, P. (2021). Land degradation in Bihar, India: an assessment using rain-use efficiency and residual trend analysis. Agricultural Research, 10(3), 434-447.
Ranjbar Barough, Z. & Fathallahzadeh, M. (2022). Investigation of land subsidence, using time series of radar images and its relationship with groundwater level changes (Case study: Karaj metropolis). Quantitative Geomorphological Research, 10(4), 138-155. (in Persian)
Raygani, B., Zahtabian, G., & Brati, S. (2012). A critique on the Iranian model of desertification potential assessment (IMDPA). Applied Ecology, 2(4), 73-99. (in Persian)
Raushi, S., Rezaei Moghadam, M., Yarahamdi, J., & Najafond, S. (2022). Detection of subsidence for earth stability using radar interferometric method with permanent scatterers (case study: Shabster-Sofian Plain). Geography and Environmental Sustainability (Geographic Research), 12(44), 57-74. (in Persian)
Rezaei, M. A., Nikoo, S., & Kaboli, S. H. (2023). Investigating the effects of desertification on socio-economic status of rural areas (Case Study: Eastern Kalatea villages of Miami). Geography and Human Relationships, 6(2), 230-256. (in Persian)
Riva, M. J., Daliakopoulos, I. N., Eckert, S., Hodel, E., & Liniger, H. (2017). Assessment of land degradation in Mediterranean forests and grazing lands using a landscape unit approach and the normalized difference vegetation index. Applied geography, 86, 8-21.
Salehi, F., Hafizi Moghads, N., Lashkaripour, G., & Dehghani, M. (2018). Evaluation of ground subsidence by combining radar interferometric method and field measurements and investigating its causes and effects on Mashhad city. Engineering Geology, 13(3), 435-463. (in Persian)
Shao, Y., Jiang, Q. O., Wang, C., Wang, M., Xiao, L., & Qi, Y. (2020). Analysis of critical land degradation and development processes and their driving mechanism in the Heihe River Basin. Science of the Total Environment, 716, 137082.
Silakhori, E. (2015). Mapping of desertification hazard intensity based on soil index using ESAs methodology in Mazinan of Sabzevar. Journal of Emergency Management, 3(2), 57-63.
Sun, B., Li, Z., Gao, Z., Guo, Z., Wang, B., Hu, X., & Bai, L. (2017). Grassland degradation and restoration monitoring and driving forces analysis based on long time-series remote sensing data in Xilin Gol League. Acta Ecologica Sinica, 37(4), 219-228.
Tang, W., Zhao, X., Motagh, M., Bi, G., Li, J., Chen, M., ... & Liao, M. (2022). Land subsidence and rebound in the Taiyuan basin, northern China, in the context of inter-basin water transfer and groundwater management. Remote Sensing of Environment, 269, 112792.
Tavakoli, M., Nourinejad, S., & Rostaminia, M. (2017). Evaluation and comparison of ICD and ESAs models for desertification zonation in Mehran plain, Ilam. Range and Desert Research, 24(4), 853-869. (in Persian)
Tiwari, N. D. & Mishra, D. (2022). Geospatial analysis of land degradation by fuzzy membership algorithm in reference to Satna river basin in northern foreland of Peninsular India. Arabian Journal of Geosciences, 15(12), 1-23.
Torani, M., Agh-Atabai, M., & Raushi, M. (2017). Subsidence study in Gorgan using radar interferometric method. Geographical analysis of space, 8(27), 117-128. (in Persian)
United Nations Convention to Combat Desertification (1994). United nations convention to combat desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa. A/AC, 241-27, Paris, 234p.
Uzuner, Ç. & Dengiz, O. (2020). Desertification risk assessment in Turkey based on environmentally sensitive areas. Ecological Indicators, 114, 106295.‏
Yamani, M., Najafi, A., & Abedini, M. (2009). The relationship between ground subsidence and groundwater level drop in the Qara Balag plain of Fars province. Geography, 3(8-9), 9-27. (in Persian)
Zalibekov, Z. G., Mamaev, S. A., Biarslanov, A. B., Magomedov, R. A., Asgerova, D. B., & Galimova, U. M. (2019). The use of fresh groundwater from arid regions of the world in the fight against land desertification. Arid ecosystems, 9, 77-84.
Zehtabian, G., Ahmadi, H. M.R., & Khosravi, H. (2007). Recalibration of the Medalos model in order to provide a regional model for estimating the intensity of desertification in Kashan region. Natural Resources of Iran, 60 (3), 727-744. (in Persian)
Zehtabian, G., Khosravi, H., & Masoudi, R. (2013). Desertification assessment models (criteria and indicators). Tehran: University of Tehran. (in Persian)
Zou, T. & Yoshino, K. (2017). Environmental vulnerability evaluation using spatial principal components approach in the Daxing’anling region, China. Ecological Indicators, 78, 405-415