Постоји много метода за ласерску класификацију, које се могу поделити на чврсте, гасне, течне, полупроводничке, боје и оптичка влакна.

(1) Солид Стате ласер је углавном мали и јак, са великом снагом импулсног зрачења и широким опсегом примене. Као што су: Нд: ИАГ ласер. Нд (неодимијум) је група ретких земаљских елемената, ИАГ означава итријум алуминијумски гранат, а кристална структура слична је рубију. Тм: ИАГ, Хо: ИАГ, Хо: ИАГ, и тако даље.
(2) Полупроводнички ласери су малих димензија, лагане тежине, дугог животног века и једноставне структуре, који су посебно погодни за употребу у авионима, ратним бродовима, возилима и свемирским бродовима. Полупроводнички ласер може променити таласну дужину ласера кроз спољно електрично поље, магнетно поље, температуру, притисак и тако даље, може директно претворити електричну енергију у ласерску енергију, тако да је развој брз.
(3) Гасни ласер је ласер који ослобађа струју кроз гас да би створио кохерентну светлост. Добра монохроматска и кохерентност, таласна дужина ласера може бити до хиљаде врста, широко коришћена. Гасни ласер има једноставну структуру, ниску цену и практичан рад. Широко се користи у индустрији, пољопривреди, медицини, прецизном мерењу, холографској технологији и другим областима. Гасни ласер има електричну, топлотну, хемијску, светлосну, нуклеарну енергију и друге методе побуде.
(4) Ласери за бојење, у којима је течна боја радна супстанца, пронађени су 1966. године и широко се користе у разним научноистраживачким областима. Постоји око 500 боја за које је утврђено да производе ласере. Ове боје се могу растворити у алкохолу, бензену, ацетону, води или другим растворима. Такође се могу садржати у органској пластици у чврстом облику или сублимирати у пару у гасовитом облику. Дакле, ласер за боје се назива и ГГ "; течни ласер ГГ". Изузетна карактеристика ласера за бојење је таласна дужина која се непрекидно подешава. Ласери за гориво доступни су у широкој палети примена, укључујући спектроскопске, фотохемијске, медицинске и пољопривредне примене, са ниском ценом, високом ефикасношћу и излазном снагом упоредивом са гасним и чврстим ласерима.
(5) Хемијски ласери: Неке хемијске реакције производе довољно атома високе енергије да ослобађају велику енергију која се може користити за стварање ласерског деловања. Ово је првенствено примена оружја. На пример, флуороводонични ласери могу да обезбеде непрекидну излазну снагу у опсегу мегавата.
(6) Такви ласери са слободним електронима погоднији су од осталих врста за генерисање зрачења велике снаге. Његов радни механизам је другачији. Из акцелератора добија десетине милиона волти високоенергетски прилагођеног електронског зрака и формира нивое енергије различитих енергетских стања кроз периодично магнетно поље, генеришући стимулисано зрачење.
(7) Ексимерни ласер (заправо један од гасних ласера) је врста ултраљубичастог гасовитог ласера. То је молекул настао мешавином побуђеног инертног гаса и другог гаса (инертни гас или халоген). Када се ласер лансира у основно стање, назива се Екцимер ласер. Екцимер ласер је нискоенергијски ласер без топлотног ефекта. То је импулсни ласер снажне усмерености, чистоће таласних дужина и велике излазне снаге. Таласна дужина енергије фотона је 157-353 нм, а време импулса је десетине наносекунди. Најчешће таласне дужине су 157 нм, 193 нм, 248 нм, 308 нм и 351-353 нм.
(8) Влакнасти ласер КОРИСТИ медијум за појачање (ретки земаљски елементи) у влакну за обезбеђивање оптичког појачања сигнала. Постоје две врсте ласерских влакана: једнострука пумпа и двострука пумпа, које могу постићи већу излазну снагу. Кохерентна технологија синтезе која се развија може даље проширити излазну снагу.
(9) У погледу континуитета, континуирани ласер и ултракратки импулсни ласер класификују се на следећи начин: наносекунда (10е-6 СЕЦ), пикосекунда (10е-9 СЕЦ), фемтосекунда (10е-12 СЕЦ), па чак и аттосекунда (10е-15 СЕЦ). Непрекидни ласер, ласер са дужим пулсом и ултракратки пулс такође делују на циљну површину, а топлотни ефекат се веома разликује.
(10) Много је других врста ласера, Раман ласер Раман (ласер), ласер са металном паром (ласери са металном паром) итд. Биће много пододјела за различите апликације.
Као основа Индустрије 4.0, ласер ће бити све важнији.














































