Obstaja veliko metod za lasersko razvrščanje, ki jih lahko razdelimo na trdne, plinaste, tekoče, polprevodniške, barvne inoptična vlakna.

(1) Polprevodniški laser je na splošno majhen in močan, z visoko močjo impulznega sevanja in širokim obsegom uporabe. Kot na primer: Nd: YAG laser. Nd (neodim) je skupina redkih zemeljskih elementov, YAG pomeni itrijev aluminijev granat, kristalna struktura pa je podobna rubinu. Tm: YAG, Ho: YAG, Ho: YAG in tako naprej.
(2) Polprevodniški laserji so majhni po velikosti, majhni teži, dolgi življenjski dobi in preprosti zgradbi ter so posebej primerni za uporabo v letalih, vojnih ladjah, vozilih in vesoljskih ladjah. Polprevodniški laser lahko spremeni valovno dolžino laserja prek zunanjega električnega polja, magnetnega polja, temperature, tlaka in tako naprej, lahko neposredno pretvori električno energijo v lasersko energijo, zato je razvoj hiter.
(3) Plinski laser je laser, ki sprošča tok skozi plin za ustvarjanje koherentne svetlobe. Dobra monokromatska in koherenca, laserska valovna dolžina je lahko do tisoč vrst, široko uporabljena. Plinski laser ima preprosto strukturo, poceni in priročno delovanje. Pogosto se uporablja v industriji, kmetijstvu, medicini, natančnem merjenju, holografski tehnologiji in na drugih področjih. Plinski laser ima električno energijo, toplotno energijo, kemično energijo, svetlobno energijo, jedrsko energijo in druge metode vzbujanja.
(4) Barvni laserji, pri katerih je tekoče barvilo delovna snov, so bili izumljeni leta 1966 in se pogosto uporabljajo na različnih znanstvenoraziskovalnih področjih. Obstaja približno 500 barvil, za katere je bilo ugotovljeno, da proizvajajo laserje. Ta barvila se lahko raztopijo v alkoholu, benzenu, acetonu, vodi ali drugih raztopinah. Lahko jih vsebuje tudi organska plastika v trdni obliki ali sublimirana v paro v plinasti obliki. Barvni laser se torej imenuje tudi "tekoči laser". Izjemna značilnost dye laserja je, da je valovna dolžina zvezno nastavljiva. Gorivni laserji so na voljo v številnih aplikacijah, vključno s spektroskopskimi, fotokemičnimi, medicinskimi in kmetijskimi aplikacijami, z nizkimi stroški, visoko učinkovitostjo in izhodno močjo, primerljivo s plinskimi in trdnimi laserji.
(5) Kemični laserji: Nekatere kemične reakcije proizvedejo dovolj visokoenergijskih atomov, da sprostijo veliko energije, ki se lahko uporabi za ustvarjanje laserskega delovanja. To je predvsem aplikacija za orožje. Vodikov fluoridni laserji lahko na primer zagotovijo neprekinjeno izhodno moč v območju megavatov.
(6) Laser prostih elektronov, takšni laserji so primernejši od drugih vrst za ustvarjanje visokomočnega sevanja. Njegov mehanizem delovanja je drugačen. Iz pospeševalnika dobi na desetine milijonov voltov visokoenergijski prilagojeni elektronski žarek in prek periodičnega magnetnega polja oblikuje energijske nivoje različnih energijskih stanj, ki ustvarjajo stimulirano sevanje.
(7) Excimer laser (pravzaprav eden od plinskih laserjev) je nekakšen ultravijolični plinski laser. To je molekula, ki jo tvori zmes vzbujenega inertnega plina in drugega plina (inertni plin ali halogen). Ko se laser izstreli v osnovno stanje, se imenuje Excimer laser. Excimer laser je nizkoenergijski laser brez termičnega učinka. Je impulzni laser z močno usmerjenostjo, visoko čistostjo valovne dolžine in veliko izhodno močjo. Razpon valovne dolžine energije fotona je 157-353 nm, čas impulza pa desetine nanosekund. Najpogostejše valovne dolžine so 157 nm, 193 nm, 248 nm, 308 nm in 351-353 nm.
(8) Fiber laser UPORABLJA ojačevalni medij (elementi redkih zemelj) v vlaknu za zagotavljanje ojačitve optičnega signala. Obstajata dve vrstivlaknolaser: enostranska črpalka in dvojna črpalka, slednja lahko doseže večjo izhodno moč. Tehnologija koherentne sinteze v razvoju lahko še poveča izhodno moč.
(9) Z vidika kontinuitete sta kontinuirani laser in ultrakratki impulzni laser razvrščena na naslednji način: nanosekundni (10e-6 SEC), pikosekundni (10e-9 SEC), femtosekundni (10e-12 SEC ) in celo atosekundo (10e-15 SEC). Kontinuirani laser, laser z daljšim impulzom in laser z ultrakratkim impulzom prav tako delujejo na ciljno površino, toplotni učinek pa je zelo različen.
(10) Obstaja veliko drugih vrst laserjev, Ramanov laser Raman (laser), laser s kovinsko paro (laserji s kovinsko paro) in tako naprej. Za različne aplikacije bo veliko podrazdelkov.
Laser bo kot temelj industrije 4.0 vedno bolj pomemben.














































