Hay muchos métodos para la clasificación láser, que se pueden dividir en sólido, gas, líquido, semiconductor, tinte y fibra óptica.

(1) El láser de estado sólido es generalmente pequeño y fuerte, con alta potencia de radiación de pulso y amplio rango de aplicación. Por ejemplo: Nd: YAG láser. Nd (neodymium) es un grupo de elementos de tierras raras, YAG significa granate de aluminio yttrium, y la estructura cristalina es similar al rubí. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG, y así sucesivamente.
(2) Los láseres semiconductores son de tamaño pequeño, ligeros en peso, de larga duración y de estructura simple, que son especialmente adecuados para su uso en aeronaves, buques de guerra, vehículos y naves espaciales. El láser semiconductor puede cambiar la longitud de onda del láser a través del campo eléctrico externo, campo magnético, temperatura, presión y así sucesivamente, puede convertir directamente la energía eléctrica en energía láser, por lo que el desarrollo es rápido.
(3) El láser de gas es el láser que libera corriente a través de Gas para generar luz coherente. Buena monocromática y coherencia, longitud de onda láser puede ser de hasta miles de tipos, ampliamente utilizado. Láser de gas tiene estructura simple, bajo costo y operación conveniente. Ampliamente utilizado en la industria, la agricultura, la medicina, la medición de precisión, la tecnología holográfica y otros campos. El láser de gas tiene energía eléctrica, energía térmica, energía química, energía lumítica, energía nuclear y otros métodos de excitación.
(4) Los láseres de tinte, en los que el tinte líquido es la sustancia de trabajo, fueron inventados en 1966 y son ampliamente utilizados en varios campos de investigación científica. Hay alrededor de 500 tintes que se han encontrado para producir láseres. Estos tintes se pueden disolver en alcohol, benceno, acetona, agua u otras soluciones. También pueden ser contenidos en plásticos orgánicos en forma sólida, o sublimados en vapor en forma gaseosa. Así que el láser de tinte también se llama "láser líquido". La característica sobresaliente del láser de tinte es que la longitud de onda es continuamente ajustable. Los láseres de combustible están disponibles en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aplicaciones espectroscópicas, fotoquímicas, médicas y agrícolas, con bajo costo, alta eficiencia y potencia de salida comparable a los láseres de gas y de estado sólido.
(5) Láseres químicos: Algunas reacciones químicas producen suficientes átomos de alta energía para liberar energía grande, que se puede utilizar para producir acción láser. Esta es principalmente una aplicación de armas. Los láseres de fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, pueden proporcionar una potencia de salida continua en el rango de megavatios.
(6) Láser de electrones libre tales láseres son más adecuados que otros tipos para generar radiación de alta potencia. Su mecanismo de trabajo es diferente. Obtiene decenas de millones de voltios de haz de electrones ajustado de alta energía del acelerador, y forma niveles de energía de diferentes estados de energía a través del campo magnético periódico, generando radiación estimulada.
(7) El láser Excimer (en realidad uno de los láseres de gas) es una especie de láser gaseoso ultravioleta. Es una molécula formada por una mezcla de gas inerte excitado y otro gas (gas inerte o halógeno). Cuando el láser es lanzado a su estado de tierra, se llama láser Excimer. El láser Excimer es un láser de baja energía sin efecto térmico. Es un láser de pulso con fuerte directividad, alta pureza de longitud de onda y gran potencia de salida. El rango de longitud de onda de energía fotón es 157-353 nm, y el tiempo de pulso es decenas de nanosegundos. Las longitudes de onda más comunes son 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm y 351-353 nm.
(8) Láser de fibra UTILIZA el medio de ganancia (elementos de tierras raras) en la fibra para proporcionar amplificación de señal óptica. Hay dos tipos de láser de fibra: bomba de extremo único y bomba de doble extremo, este último puede lograr una mayor potencia de salida. La tecnología de síntesis coherente en desarrollo puede ampliar aún más la potencia de salida.
(9) En términos de continuidad, el láser continuo y el láser pulsado Ultrashort se clasifican de la siguiente manera: nanosegundo (10e-6 SEC), picosegundo (10e-9 SEC), femtosegundo (10e-12 SEC), e incluso attosegundo (10e-15 SEC). Láser continuo, láser de pulso más largo y láser de pulso Ultrashort también actúan sobre la superficie objetivo, y el efecto térmico es muy diferente.
(10) Otros tipos de láser tiene muchos, Láser Raman Raman (láser), láser de vapor de metal (láseres de vapor de metal), y así sucesivamente. Habrá muchas subdivisiones para diferentes aplicaciones.
Como la base de la Industria 4.0, el láser será cada vez más importante.














































