Seal on palju meetodeid laser klassifikatsioon, mida saab jagada tahke, gaas, vedelik, pooljuht, värvi ja kiudoptilised kiud.

(1) Tahkislaser on üldiselt väike ja tugev, kõrge impulsi kiirguse võimsuse ja laia rakendusulatusega. Näiteks: Nd: YAG laser. Nd (neodüüm) on haruldaste muldmetallide rühm, YAG tähistab ütriumalumiiniumgranaati ja kristallstruktuur sarnaneb rubiiniga. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG, ja nii edasi.
(2) Pooljuhtlaserid on väikesed, kerged, pikad ja lihtsad, mis on eriti sobivad õhusõidukites, sõjalaevades, sõidukites ja kosmoselaevades kasutamiseks. Pooljuht laser saab muuta lainepikkus laser läbi välise elektrivälja, magnetväli, temperatuur, rõhk ja nii edasi, võib otse teisendada elektrienergia laserenergia, nii areng on kiire.
(3) Gaasilaser on laser, mis laseb gaasi kaudu voolu välja, et tekitada ühtset valgust. Hea monokromaatiline ja sidusus, laser lainepikkus võib olla kuni tuhandeid liike, laialdaselt kasutatakse. Gaasilaseril on lihtne struktuur, odav ja mugav töö. Laialdaselt kasutatakse tööstuses, põllumajanduses, meditsiinis, täppismõõtmisel, holograafilisel tehnoloogial ja muudes valdkondades. Gaasilaseril on elektrienergia, soojusenergia, keemiline energia, kerge energia, tuumaenergia ja muud ergutusmeetodid.
(4) Värvainelaserid, milles vedel värvaine on tööaine, leiutati 1966. Seal on umbes 500 värvainet, mis on leitud, et toota laserid. Neid värvaineid võib lahustada alkoholis, benseenis, atsetoonis, vees või muudes lahustes. Neid võib kasutada ka tahkel kujul orgaanilistes plastmaterjalides või allutada auruks gaasilises vormis. Nii värvi laser nimetatakse ka "vedel laser". Silmapaistev omadus värvi laser on see, et lainepikkus on pidevalt reguleeritav. Kütuse laserid on saadaval mitmesuguseid rakendusi, sealhulgas spektroskoopiline, fotokeemilised, meditsiinilised ja põllumajanduse rakendusi, madala kulu, kõrge kasutegurija võimsus võrreldav gaasi ja tahkislaserid.
(5) Keemilised laserid: mõned keemilised reaktsioonid toodavad piisavalt suure energiasisaldusega aatomeid, et vabastada suur energia, mida saab kasutada laseri toime tekitamiseks. See on peamiselt relva rakendus. Näiteks vesinikfluoriidlaserid võivad anda pidevat väljundvõimsust megavatt-vahemikus.
(6) Vaba elektronlaser sellised laserid sobivamad kui muud tüüpi suure võimsusega kiirguse tootmiseks. Selle töömehhanism on erinev. See saab kümneid miljoneid volti kõrge energiaga reguleeritud elektronkiirega kiirendist ja moodustab erinevate energiaseisundite energiatasemeläbi perioodilise magnetvälja, tekitades stimuleeritud kiirgust.
(7) Excimer laser (tegelikult üks gaasi laserid) on mingi ultraviolettgaasiga laser. See on molekul, mis moodustub erutatud inertgaasi ja teise gaasi (inertgaas või halogeen) segust. Kui laser käivitatakse oma maapinna, seda nimetatakse Excimer laser. Excimer laser on madala energiasisaldusega laser ilma termilise mõju. See on pulss laser tugev directivity, kõrge lainepikkuse gaas ja suur väljundvõimsus. Footoni energia lainepikkuse vahemik on 157-353 nm ja impulsi aeg kümneid nanosekundit. Kõige tavalisemad lainepikkused on 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm ja 351–353 nm.
(8) Fiber laser kasutab saada keskmise (haruldased muldmetallide elemendid) on Fiber pakkuda optiline signaali võimendamine. On kahte liiki kiu laser: üheotsaline pump ja kaheotsaline pump, viimane võib saavutada suurema väljundvõimsuse. Väljatöötamisel olev ühtne sünteesitehnoloogia võib väljundvõimsust veelgi laiendada.
(9) Järjepidevuse mõttes klassifitseeritakse pidev laser ja ultrashort impulsslaser järgmiselt: nanosekund (10e-6 SEC), pikosekund (10e-9 SEC), femtosekund (10e-12 SEC) ja isegi attosecond (10e-15 SEC). Pidev laser, pikem impulss laser ja Ultrashort impulsi laser ka tegutseda sihtpind, ja termiline mõju on väga erinev.
(10) Muud tüüpi laser on palju, Raman laser Raman (laser), Metal auru laser (Metal auru laserid), ja nii edasi. Seal on palju alajaotisi erinevate rakenduste jaoks.
Nagu sihtasutus Industry 4.0, laser on üha olulisem.














































