CERN Publikationsregel. CERN, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 15. April 2019; abgerufen am 16. April 2018.
Nach diesem Vorschlag betrifft die Wechselwirkung zwischen den hypothetischen sog. „WIMPs“ (den „Weakly Interacting Massive Particles“, welche die Dunkelmaterie ausbilden sollen) und dem Higgs-Feld hauptsächlich das massereichste Eichboson, das Z-Boson, 90 GeV/c2) und das massereichste fermionische Elementarteilchen, das „top“-Quark, 171 GeV/c2) des Standardmodells, wodurch das Higgs-Boson, speziell dessen Masse, implizit sichtbar werden könnte. Siehe auch den Kommentar Higgs could reveal itself in dark-matter collisions. In: physicsworld.com. 10. Dezember 2009, archiviert vom Original am 12. Januar 2012; abgerufen am 1. Januar 1970 (englisch).
CERN Publikationsregel. CERN, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 15. April 2019; abgerufen am 16. April 2018.
Nach diesem Vorschlag betrifft die Wechselwirkung zwischen den hypothetischen sog. „WIMPs“ (den „Weakly Interacting Massive Particles“, welche die Dunkelmaterie ausbilden sollen) und dem Higgs-Feld hauptsächlich das massereichste Eichboson, das Z-Boson, 90 GeV/c2) und das massereichste fermionische Elementarteilchen, das „top“-Quark, 171 GeV/c2) des Standardmodells, wodurch das Higgs-Boson, speziell dessen Masse, implizit sichtbar werden könnte. Siehe auch den Kommentar Higgs could reveal itself in dark-matter collisions. In: physicsworld.com. 10. Dezember 2009, archiviert vom Original am 12. Januar 2012; abgerufen am 1. Januar 1970 (englisch).