In dieser Arbeit untersuchen wir neue Sonden, Plattformen und Phasen zweidimensionaler quantenmechanischer Vielteilchensysteme. Wir zeigen, wie die räumliche Struktur von elektronischen Wellenfunktionen durch optisch induzierte Quantenstörstellen untersucht werden kann. Wir verwenden diese Methode, um korrelierte Mott-Wigner-Zustände und den Übergang zu einem zweidimensionalen Wigner-Kristall zu beobachten. Anschließend zeigen wir, wie Wechselwirkungen zwischen Quasiteilchen über Festkörper-Feshbach-Resonanzen gesteuert werden können, was Verbindungen zwischen zweidimensionalen Materialien und der Physik ultrakalter atomarer Gase etabliert. Abschließend untersuchen wir, wie robuste Spin-Flüssigkeiten im Fermi-Hubbard-Modell auf einem dreiecks Gitter in Anwesenheit großer externer magnetischer Flüsse entstehen. Mögliche kritische Theorien zur Beschreibung der Phasenübergänge der Spin-Flüssigkeit sowie experimentelle Plattformen werden ebenfalls vorgeschlagen.
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In dieser Arbeit untersuchen wir neue Sonden, Plattformen und Phasen zweidimensionaler quantenmechanischer Vielteilchensysteme. Wir zeigen, wie die räumliche Struktur von elektronischen Wellenfunktionen durch optisch induzierte Quantenstörstellen untersucht werden kann. Wir verwenden diese Methode, um korrelierte Mott-Wigner-Zustände und den Übergang zu einem zweidimensionalen Wigner-Kristall zu beobachten. Anschließend zeigen wir, wie Wechselwirkungen zwischen Quasiteilchen über Festkörper-Fesh...
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