Der findes mange metoder til laserklassificering, som kan opdeles i fast, gas, væske, halvleder, farvestof ogoptisk fiber.

(1) Solid State-laseren er generelt lille og stærk med høj pulsstrålingseffekt og bredt anvendelsesområde. Såsom: Nd: YAG laser. Nd (neodym) er en gruppe af sjældne jordarters grundstoffer, YAG står for yttrium aluminium granat, og krystalstrukturen ligner rubin. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG, og så videre.
(2) Halvlederlasere er små i størrelse, lette i vægt, lange i levetid og enkle i struktur, som er særligt velegnede til brug i fly, krigsskibe, køretøjer og rumskibe. Halvlederlaser kan ændre bølgelængden af laser gennem det eksterne elektriske felt, magnetfelt, temperatur, tryk og så videre, kan direkte konvertere elektrisk energi til laserenergi, så udviklingen er hurtig.
(3) Gaslaser er laseren, der frigiver strøm gennem gas for at generere sammenhængende lys. God monokromatisk og sammenhæng, laser bølgelængde kan være op til tusindvis af slags, meget udbredt. Gaslaser har enkel struktur, lav pris og bekvem betjening. Udbredt i industri, landbrug, medicin, præcisionsmåling, holografisk teknologi og andre områder. Gaslaser har elektrisk energi, termisk energi, kemisk energi, lysenergi, kerneenergi og andre excitationsmetoder.
(4) Farvelasere, hvor flydende farvestof er arbejdsstoffet, blev opfundet i 1966 og er meget udbredt inden for forskellige videnskabelige forskningsområder. Der er omkring 500 farvestoffer, der har vist sig at producere lasere. Disse farvestoffer kan opløses i alkohol, benzen, acetone, vand eller andre opløsninger. De kan også være indeholdt i organisk plast i fast form eller sublimeret til damp i gasform. Så farvestoflaseren kaldes også "flydende laser". Det enestående kendetegn ved farvelaser er, at bølgelængden er kontinuerligt justerbar. Brændstoflasere er tilgængelige i en lang række applikationer, herunder spektroskopiske, fotokemiske, medicinske og landbrugsapplikationer, med lave omkostninger, høj effektivitet og effekt, der kan sammenlignes med gas- og faststoflasere.
(5) Kemiske lasere: Nogle kemiske reaktioner producerer nok højenergiatomer til at frigive stor energi, som kan bruges til at producere laservirkning. Dette er primært en våbenapplikation. Hydrogenfluorid-lasere kan for eksempel levere kontinuerlig udgangseffekt i megawatt-området.
(6) Sådanne lasere med fri elektronlaser er mere egnede end andre typer til at generere højeffektstråling. Dens arbejdsmekanisme er anderledes. Den får titusinder af millioner volt højenergijusteret elektronstråle fra acceleratoren og danner energiniveauer af forskellige energitilstande gennem det periodiske magnetfelt, der genererer stimuleret stråling.
(7) Excimer-laser (faktisk en af gaslaserne) er en slags ultraviolet gasformig laser. Det er et molekyle dannet af en blanding af exciteret inert gas og en anden gas (inert gas eller halogen). Når laseren lanceres til sin jordtilstand, kaldes den Excimer-laser. Excimer laser er en lavenergilaser uden termisk effekt. Det er en pulslaser med stærk retningsbestemmelse, høj bølgelængde renhed og stor udgangseffekt. Fotonenergiens bølgelængdeområde er 157-353 nm, og pulstiden er titusinder af nanosekunder. De mest almindelige bølgelængder er 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm og 351-353 nm.
(8) Fiberlaser BRUGER forstærkningsmediet (sjældne jordarters elementer) i fiberen til at give optisk signalforstærkning. Der er to slagsfiberlaser: enkelt-ende pumpe og dobbelt-ende pumpe, sidstnævnte kan opnå højere udgangseffekt. Den sammenhængende synteseteknologi under udvikling kan udvide udgangseffekten yderligere.
(9) Med hensyn til kontinuitet klassificeres Kontinuerlig laser og Ultrashort Pulsed laser som følger: nanosekund (10e-6 SEC), pikosekund (10e-9 SEC), femtosekund (10e-12 SEC ), og endda attosecond (10e-15 SEC). Kontinuerlig laser, længere puls laser og Ultrashort puls laser virker også på måloverfladen, og den termiske effekt er meget forskellig.
(10) Andre typer laser har mange, Raman laser Raman (laser), metal damp laser (metal vapor laser) og så videre. Der vil være mange underopdelinger til forskellige applikationer.
Som grundlaget for Industry 4.0 bliver laser mere og mere vigtig.














































