Investigadores han observado corrientes de trinquete circulares en telureno bidimensional (2D) al ser expuesto a radiación de terahercios. Este fenómeno, que se manifiesta como un flujo de corriente unidireccional inducido por un campo eléctrico oscilante, es especialmente notable en materiales con una estructura cristalina asimétrica. El estudio abre nuevas vías para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos de alta frecuencia y eficiencia, aprovechando las propiedades únicas de los materiales 2D.

El telureno, un material 2D relativamente nuevo, posee una estructura atómica en forma de zigzag que le confiere propiedades anisotrópicas intrínsecas. Esta anisotropía es crucial para la generación de corrientes de trinquete, ya que permite que la interacción de la luz polarizada con el material cree una fuerza neta en una dirección preferencial. La asimetría de la rejilla, que se refiere a la disposición no uniforme de los elementos estructurales, amplifica este efecto, permitiendo un control más preciso sobre la dirección y magnitud de la corriente.

El mecanismo subyacente implica la rectificación de la energía de los fotones de terahercios, transformando la oscilación de alta frecuencia en un movimiento de carga continuo. Los experimentos se realizaron utilizando una configuración de rejilla asimétrica, donde la incidencia de la radiación de terahercios generó un potencial eléctrico que impulsó las corrientes circulares. La magnitud de estas corrientes demostró ser sensible a la polarización y la frecuencia de la radiación incidente, lo que sugiere un alto grado de control óptico sobre las propiedades electrónicas del material.

Estos hallazgos son significativos para el campo de la optoelectrónica y la fotónica. La capacidad de generar y controlar corrientes de trinquete circulares en materiales 2D podría conducir al desarrollo de detectores de terahercios más eficientes, moduladores ópticos de alta velocidad y nuevos tipos de rectificadores de energía. Además, el estudio profundiza la comprensión de la interacción luz-materia en sistemas de baja dimensionalidad, abriendo la puerta a la exploración de otros materiales 2D con propiedades similares para aplicaciones futuras en electrónica cuántica y comunicaciones.