Если есть какое-то нелинейное преобразование в приемнике , то возникает вторая (и более высшие гармоники), и соотвественно можно усечь издали факт работы приемника. Мне тут отвечают, что вторую гармонику изведут до уровня не отличимого от шума
Первоначальный вопрос у Вас был про излучение энергии второй гармоники из ФНЧ. Про излучение приёмника собственно из-за генерирования в нём гармоник или ещё каких-либо частот это другой вопрос. Т.е. мне видятся тут два разных сюжета: 1) излучает ли приёмник на частотах гармоник, и 2) что происходит с энергией при наличии ФНЧ. Ответы:
1) Приемник, конечно же, излучает, - он излучает на всех частотах переменных токов, имеющихся в нём. Но это излучение очень слабенькое. (В молодости, во времена СССР, я слышал от друзей слух, будто бы спецслужбы пеленгуют сигналы гетеродинов бытовых приёмников, и таким образом вычисляют и ловят неблагонадёжных граждан, т.е. тех, кто слушает "Голос Америки", "Радио Свобода", "Немецкую волну", "Би-би-си" и прочие чужеземные "голоса". Но не было конкретных примеров граждан, пойманных именно таким образом; вероятнее, что имело место другое явление: "стукачество" недоброжелателей.)
На Хабре есть статья о подобной пеленгации приёмников:
https://habr.com/ru/articles/396857/2) А про ФНЧ вопрос я понял вот в таком духе: "куда делась энергия второй гармоники, которая без ФНЧ шла бы в нагрузку
![$R$ $R$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/e/4/1e438235ef9ec72fc51ac5025516017c82.png)
и там диссипировалась бы?"
Здесь отвлечёмся от упомянутого в пункте (1) излучения радиоустройством: будем считать, что провода в приёмнике проложены витыми парами, так что токи встречных направлений текут по близко друг к другу расположенным проводникам и поэтому почти не создают излучения, и пусть всё хорошо заэкранировано.
Часть устройства, в которой усиливаются/детектируются сигналы и образуются гармоники, идеализированно смоделируем для простоты двумя генераторами напряжений с частотами
![$\omega_1$ $\omega_1$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/7/b/d7b3f21735902404cb0e0d7ba7d13d5f82.png)
(низкая) и
![$\omega_2 \gg \omega_1$ $\omega_2 \gg \omega_1$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/d/5/4d5f2b5e4764dbae4840544d75de390382.png)
(высокая) с равным нулю внутренним сопротивлением на всех частотах. Для простоты пусть амплитуды
![$U$ $U$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/b/a/6bac6ec50c01592407695ef84f45723282.png)
обоих напряжений одинаковы. Тогда без ФНЧ имеем схему а), с ФНЧ имеем схему б); на рисунке я изобразил простейший ФНЧ с индуктивностью
![$L$ $L$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/d/c/ddcb483302ed36a59286424aa5e0be1782.png)
и ёмкостью
![$C:$ $C:$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/e/d/5ed09d2c438305d6b512672c520e965c82.png)
![Изображение](http://ipic.su/img/img7/fs/lpf.1700659437.png)
a) Без ФНЧ здесь мощность
![$P,$ $P,$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/5/1/d514f3df2bd7d47a9400ca5ce79a755d82.png)
поступающая в нагрузку, в пренебрежении биениями частот равна сумме одинаковых мощностей, отбираемых от двух источников в не зависящую от частоты нагрузку
![$R>0$ $R>0$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/8/1/781eeca3193da71b0ee5c1f0a6b61be582.png)
:
![$$ P \approx |U|^2 \,\dfrac{1}{2\,R}+|U|^2 \,\dfrac{1}{2\,R}$$ $$ P \approx |U|^2 \,\dfrac{1}{2\,R}+|U|^2 \,\dfrac{1}{2\,R}$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/c/f/5cfd9e908b19fdcbba7c53ccdf8f991d82.png)
б) При наличии ФНЧ мощность, поступающая в нагрузку
![$R$ $R$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/e/4/1e438235ef9ec72fc51ac5025516017c82.png)
от низкочастотного источника, уменьшится немного, а мощность от высокочастотного источника станет маленькой, из-за
![$\dfrac{\text{Re}Z(\omega_2)}{|Z(\omega_2)|^2} \ll \dfrac{1}{R},$ $\dfrac{\text{Re}Z(\omega_2)}{|Z(\omega_2)|^2} \ll \dfrac{1}{R},$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/d/3/3d3b7f3ddbc946b56e8f7d58a001e9f382.png)
хотя источники выдают прежнюю амплитуду напряжения
![$U$ $U$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/b/a/6bac6ec50c01592407695ef84f45723282.png)
:
![$$ P \approx |U|^2 \,\dfrac{\text{Re}Z(\omega_1)}{2\,|Z(\omega_1)|^2}+|U|^2 \,\dfrac{\text{Re}Z(\omega_2)}{2\,|Z(\omega_2)|^2}$$ $$ P \approx |U|^2 \,\dfrac{\text{Re}Z(\omega_1)}{2\,|Z(\omega_1)|^2}+|U|^2 \,\dfrac{\text{Re}Z(\omega_2)}{2\,|Z(\omega_2)|^2}$$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/6/9/0692cad21fdde33acfe483d29790822b82.png)
Объясняется эта потеря энергии, достигающей
![$R,$ $R,$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/d/6/0d63ffb36bee4b39abea33b422079cdb82.png)
не тем, что на высокой частоте энергия будто бы накапливается в реактивностях фильтра и затем пролезает обратно на вход приёмника и излучается наружу его антенной, а тем, что часть энергии при наличии ФНЧ перестала отбираться от источника.
Энергия это ведь не напряжение, а интеграл по времени от произведения напряжения на ток. Не будет тока - не будет и отбора энергии от источника. Грубо качественно из схемы понятно, что на высокой частоте реактивное сопротивление индуктивности
![$\omega_2 L$ $\omega_2 L$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/a/b/cab9d111a15e7bdba008d2937e63687282.png)
велико, и, значит, составляющая тока, отбираемого от источников на частоте
![$\omega_2,$ $\omega_2,$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/6/0/4605b9eaa4ca1f8d69bbb8ec47ad291b82.png)
мала. Соответственно мала реактивная и активная мощность. Т.е. индуктивность действует, грубо говоря, почти как разрыв цепи для тока высокой частоты.
Кстати, и паразитное излучение (1) от проводов с током на высокой частоте уменьшится с уменьшением амплитуды тока на этой частоте.