1. Ruosteenoja, K., Carter, T. R., Jylhä, K., Tuomenvirta, H. Futureclimate in world regions: an intercomparison of model-basedprojections for the new IPCC emissions scenarios. The Finnish Environment, Helsinki, 2003. 83 p.
2. Lagzdiņš, A., Jansons, V., Abramenko, K. Ūdeņu kvalitātesstandarta noteikšana pēc biogēno elementu koncentrācijas notecē nolauksaimniecībā izmantotajām platībām. Latvijas Lauksiamniecības univeritātes Raksti, 2008, vol. 21, No. 315, p. 96-105.10.1515/fjsb-2008-0312
3. Krams M., Zīverts, A. Experiments of Conceptual MathematicalGroundwater Dynamics and Runoff Modelling in Latvia. Nordic Hydrology, 1993, vol. 2, No. 24, p. 243-262.10.2166/nh.1993.0006
6. Vircavs, V., Jansons, V., Kļaviņš, U. Gruntsūdeņu veidošanāslikumsakarības lauksaimniecībā izmantojamās platībās. Latvijas Universitātes 67. Zinātniskās konferences “Klimata mainība un ūdeņi” rakstu krājums, 2009, p. 101-102.
9. Okkonen J., Jyrkama M., Kløve B. A conceptual approach forassessing the impact of climate change on groundwater and relatedsurface waters in cold regions (Finland). Hydrogeology Journal, 2010, vol. 18, p. 429-439.10.1007/s10040-009-0529-9
10. Mészároš, I., Miklánek, P. Calculation of potentialevapotranspiration based on solar radiation income modeling inmountainous areas. Biologia, Bratislava, 2006, vol. 61, p. 284 - 288.10.2478/s11756-006-0174-x
11. Owor, M., Taylor, R. G., Tindimugaya, C., Mwesigwa, D. Rainfallintensity and groundwater recharge: empirical evidence from theUpper Nile Basin. Environmental Research Letters, 2009, vol. 4, p. 192-198.10.1088/1748-9326/4/3/035009
17. Schneider, R. Correlation of groundwater levels and airtemperatures in the winter and spring in Minnesota. Minnesota Division of Waters, 1961, vol. 1, p. 219-228.
18. Wu, J., Zhang, R. Analysis of rainfall-infiltration recharge to groundwater. In: Proceedings of Fourteenth Annual AmericanGeophysical Union: Hydrology Days. Ed. Morel-Seytoux H. J. Colorado state university, Colorado, 1994. p. 420-430.