Смотря что вы подразумеваете под резонансом.
Когда у вас практически нет отражения, или когда нет пропускания - все отражается.
Для того, чтобы отражалось по минимуму, нужно в простейшем варианте действительно нанести покрытие с четвертьволновой оптической толщиной. В идеале если волна падает из среды с показателем

в среду с показателем

для просветления нужно подобрать вещество с показателем

Для того, чтобы получить максимальное отражение, нужно использовать покрытие полуволновой оптической толщины.
То есть на пальцах понятно, что в случае четвертьволнового покрытия разность хода между двумя отраженными волнами будет как-раз половина длины волны и при почти одинаковых амплитудах они почти погасят друг друга.
Соответственно для полуволнового покрытия разность хода будет ровно длина волны и в ваших терминах это будет резонанс (конструктивная интерференция). Но все равно с помощью одного только слоя отразится немного.
Ну и следует добавить, что эффект будет наблюдаться только для заданной длины волны. Для остальных длин волн оптическая толщина уже не будет четверть или полуволновой.
Для просветления например обычного стекла в более широком диапазоне можно использовать 5-6 слойные покрытия с чередующимися веществами. Например с показателями преломления 1.5 и 2.2 я в свое время расчитывал такие слоеные пироги и добивался просветления во всем оптическом диапазоне не хуже 1%. Но там толщины слоев были вооще разные и варьировались в пределах четверть и полудлинной волны.
Опять же для эффекта максимального отражения лучше всего использовать многослойное покрытие с полуволновыми толщинами слоев с чередующимися показателями преломления.
Тогда можно при числе слоев порядка 20-30 достичь практически 100% отражения во всем видимом диапазоне.
А иногда бывает задача - какую-то конкретную длину волны пропустить, а все остальные подавить. Тогда мы напыляем опять многослойный полуволновой пирог, а в центре посередине пирога напыляем четвертьволновой слой как раз для требуемой длины волны.
Получается тогда этакий очень узкополосный фильтр с пропусканием порядка 90% для заданной длины волны и полным подавлением в остальной части видимого спектра.
Все это относится к оптике, но наверное в какой-то мере может быть применено и для других диапазонов. Например в антенно фидерных устройствах. Я с ними очень поверхностно знаком. Знаю только что в волноводах в местах сочленений применяют так-называемые четвертьволновые стаканы. Как нетрудно догадаться для минимальных потерь на отражение в этих местах.