Existuje mnoho metod klasifikace laseru, které lze rozdělit na pevné, plynné, kapalné, polovodičové, barvivové aoptické vlákno.

(1) Solid State laser je obecně malý a silný, s vysokým výkonem pulzního záření a širokým rozsahem použití. Jako například: Nd: YAG laser. Nd (neodym) je skupina prvků vzácných zemin, YAG znamená yttrium hliníkový granát a krystalová struktura je podobná rubínu. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG a tak dále.
(2) Polovodičové lasery mají malé rozměry, nízkou hmotnost, dlouhou životnost a jednoduchou strukturu, které jsou zvláště vhodné pro použití v letadlech, válečných lodích, vozidlech a kosmických lodích. Polovodičový laser může měnit vlnovou délku laseru prostřednictvím vnějšího elektrického pole, magnetického pole, teploty, tlaku a tak dále, může přímo převádět elektrickou energii na energii laseru, takže vývoj je rychlý.
(3) Plynový laser je laser, který uvolňuje proud plynem a vytváří koherentní světlo. Dobrá monochromatická a koherentní, vlnová délka laseru může být až tisíce druhů, široce používané. Plynový laser má jednoduchou strukturu, nízkou cenu a pohodlný provoz. Široce používané v průmyslu, zemědělství, medicíně, přesném měření, holografické technologii a dalších oborech. Plynový laser má elektrickou energii, tepelnou energii, chemickou energii, světelnou energii, jadernou energii a další způsoby buzení.
(4) Barevné lasery, ve kterých je pracovní látkou kapalné barvivo, byly vynalezeny v roce 1966 a jsou široce používány v různých oblastech vědeckého výzkumu. Existuje asi 500 barviv, která produkují lasery. Tato barviva mohou být rozpuštěna v alkoholu, benzenu, acetonu, vodě nebo jiných roztocích. Mohou být také obsaženy v organických plastech v pevné formě, nebo sublimované do páry v plynné formě. Takže barvivový laser se také nazývá "tekutý laser". Vynikající charakteristikou barevného laseru je plynule nastavitelná vlnová délka. Palivové lasery jsou dostupné v široké škále aplikací, včetně spektroskopických, fotochemických, lékařských a zemědělských aplikací, s nízkou cenou, vysokou účinností a výkonem srovnatelným s plynovými a pevnými lasery.
(5) Chemické lasery: Některé chemické reakce produkují dostatek vysokoenergetických atomů k uvolnění velké energie, kterou lze použít k vytvoření laserové akce. Jedná se především o zbraňovou aplikaci. Fluorovodíkové lasery mohou například poskytovat nepřetržitý výstupní výkon v rozsahu megawattů.
(6) Tyto lasery s volnými elektrony jsou pro generování vysoce výkonného záření vhodnější než jiné typy. Jeho pracovní mechanismus je jiný. Získává desítky milionů voltů vysokoenergeticky upravený elektronový paprsek z urychlovače a vytváří energetické hladiny různých energetických stavů prostřednictvím periodického magnetického pole, čímž generuje stimulované záření.
(7) Excimerový laser (ve skutečnosti jeden z plynových laserů) je druh ultrafialového plynového laseru. Je to molekula tvořená směsí excitovaného inertního plynu a jiného plynu (inertního plynu nebo halogenu). Když je laser spuštěn do základního stavu, nazývá se excimerový laser. Excimerový laser je nízkoenergetický laser bez tepelného efektu. Jedná se o pulzní laser se silnou směrovostí, vysokou čistotou vlnových délek a velkým výstupním výkonem. Rozsah vlnových délek fotonové energie je 157-353 nm a doba pulzu je desítky nanosekund. Nejběžnější vlnové délky jsou 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm a 351-353 nm.
(8) Vláknový laser VYUŽÍVÁ médium zesílení (prvky vzácných zemin) ve vláknu k zajištění optického zesílení signálu. Existují dva druhyvláknolaser: čerpadlo s jedním koncem a čerpadlo s dvojitým koncem, druhé může dosáhnout vyššího výstupního výkonu. Vyvíjená technologie koherentní syntézy může dále rozšířit výstupní výkon.
(9) Z hlediska kontinuity jsou kontinuální laser a ultrakrátký pulzní laser klasifikovány takto: nanosekunda (10e-6 SEC), pikosekunda (10e-9 SEC), femtosekunda (10e-12 SEC ) a dokonce attosekundu (10e-15 SEC). Na cílovou plochu působí také kontinuální laser, laser s delším pulzem a laser s ultrakrátkým pulzem a tepelný efekt je velmi odlišný.
(10) Jiné typy laseru má mnoho, Ramanův laser Raman (laser), Metal parní laser (Metal Parní lasery), a tak dále. Bude mnoho pododdělení pro různé aplikace.
Jako základ Průmyslu 4.0 bude laser stále důležitější.














































