ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 พบว่าการถ่ายโอนความร้อนจากหน้าต่างกระจกสองชั้นเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนการแผ่รังสีพื้นผิวสีแดงจากกระจกชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจากการแผ่รังสีจึงสามารถลดลงได้อย่างมากโดยการลดการปล่อยรังสีของพื้นผิวใดๆ ของกระจกสองชั้นนั่นคือที่มาของกระจก Low-E
Low-e Glass ย่อมาจาก Low emissivity Glass "Low-E Glass" หมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการปล่อยรังสีต่ำที่ผลิตโดยอุปกรณ์เคลือบสปัตเตอร์แบบสุญญากาศที่ล้ำสมัย กระบวนการสปัตเตอร์แบบสุญญากาศจะเคลือบพื้นผิวกระจก ด้วยวัสดุที่แตกต่างกันหลายชั้นในจำนวนนี้ ชั้นสีเงินจะสะท้อนแสงอินฟราเรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็รักษาประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมใต้ชั้นเงินเป็นชั้นฐานดีบุกออกไซด์ที่ป้องกันแสงสะท้อน (SnO2) ซึ่งเพิ่มความโปร่งใสของกระจกเหนือชั้นเงินจะมีการเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม (NiCr) แบบแยกส่วนหน้าที่หลักของชั้นดีบุกออกไซด์ป้องกันแสงสะท้อน (SnO2) ด้านบนคือการปกป้องชั้นเคลือบอื่นๆกระจกชนิดนี้ไม่เพียงแต่มีการส่งผ่านที่มองเห็นได้สูงเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะของอุปสรรคอินฟราเรดที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถเล่นเอฟเฟกต์คู่ของแสงธรรมชาติและฉนวนกันความร้อน และการประหยัดพลังงานหลังการใช้งาน สามารถลดการสูญเสียความร้อนภายในอาคารภายนอกในฤดูหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการแผ่รังสีทุติยภูมิของวัตถุกลางแจ้งที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในฤดูร้อน เพื่อจุดประสงค์ในการประหยัดพลังงานและลดการบริโภคในเวลาเดียวกัน กระจก Low-E มีการส่งผ่านสูงในช่วงที่มองเห็นได้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติภายในอาคารได้มากขึ้น การใช้กระจก Low-E ในการผลิตประตูอาคารและ Windows สามารถลดการถ่ายโอนพลังงานความร้อนภายในอาคารที่เกิดจาก การแผ่รังสีสู่ภายนอกและบรรลุผลการประหยัดพลังงานในอุดมคติในเวลาเดียวกัน เชื้อเพลิงที่ใช้โดยการให้ความร้อนสามารถลดลงได้อย่างมาก ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย
ผลิตภัณฑ์นี้มีความโปร่งใสสูง การสะท้อนแสงต่ำ ฉนวนกันความร้อนที่เหนือกว่า และคุณสมบัติการประหยัดพลังงานที่จำเป็นสำหรับกระจกสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และการออกแบบอาคารสีเขียว
ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของกระจก
มีความโปร่งใสสูงต่อแสงที่มองเห็นได้ (ช่วงความยาวคลื่น: 380 นาโนเมตร-780 นาโนเมตร)การสะท้อนแสงที่มองเห็นได้สูงจะไม่ทำให้เกิดแสงจ้าอย่างมีนัยสำคัญ
ส่งแสงได้มากที่สุดในช่วงที่มองเห็นได้โดยไม่เปลี่ยนสีตามธรรมชาติให้แสงสว่างธรรมชาติที่ดีเยี่ยมและประหยัดพลังงานโดยลดความจำเป็นในการใช้แสงประดิษฐ์การสะท้อนรังสีอินฟราเรดสูงเป็นพิเศษ (ความยาวคลื่น: 780nm-3,000nm)สะท้อนรังสีอินฟราเรดคลื่นยาวเกือบทั้งหมด (ความยาวคลื่นมากกว่า 3,000 นาโนเมตร) ป้องกันการส่งผ่านความร้อนในปริมาณมาก ส่งผลให้ภายในห้องโดยสารเย็นสบายในฤดูร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว