1. CW lézerek: Ezek a lézerek impulzusok helyett folyamatosan bocsátanak ki lézerfényt. Gyakran használják olyan alkalmazásokban, amelyek állandó lézerkibocsátást igényelnek, például lézeres vágásnál, hegesztésnél és orvosi eljárásoknál.
2. Szilárdtestlézerek: Szilárdtest-erősítő közegekkel, mint például Nd:YAG vagy Ti:zafír, képesek nagy energiájú folyamatos vagy impulzusos lézerfény előállítására. Ezeket a lézereket gyakran használják ipari feldolgozásban, orvosi kezelésben és katonai alkalmazásokban.
3. Gázlézerek: Gáz használata erősítő közegként, például hélium-neon lézerek (He-Ne) és szén-dioxid lézerek (CO2). Különböző hullámhosszú lézerfényt tudnak előállítani, alkalmasak mérésre, gyógykezelésre és ipari feldolgozásra.
4. Félvezető lézerek (más néven lézerdiódák): Félvezető anyagokból készültek, hatékonyan képesek az elektromos energiát fényenergiává alakítani. Gyakran használják üvegszálas kommunikációban, lézernyomtatókban és egyes orvosi eszközökben.
5. Festéklézerek: Folyékony festékek erősítő közegként történő felhasználásával több hullámhosszú lézerfény előállítására hangolhatók, és alkalmasak tudományos kutatásra és bizonyos orvosi eljárásokra.
6. Szálas lézer: Ritkaföldfém elemekkel adalékolt optikai szálat használva erősítő közegként, kiváló minőségű folyamatos vagy impulzuslézereket tud készíteni, alkalmasak anyagfeldolgozásra, katonai és orvosi alkalmazásokra.
7. Szabad elektronlézer: A lézerek előállításához erősítési közeg helyett szabad elektronsugarat használva igen széles hullámhossz-tartományú, tudományos kutatásra alkalmas lézereket tud előállítani.
8. Excimer lézer: Excimer gázt használnak erősítő közegként az ultraibolya sávban lévő lézerek előállításához, gyakran használják mikromegmunkálásban, szemsebészetben és litográfiában.
9. Vegyi lézer: Lézerek előállítása kémiai reakciókkal, általában nagy energiájú alkalmazásokban, például katonai védelmi rendszerekben használják.
Minden lézernek megvan a sajátos alkalmazási területe, és a megfelelő lézer kiválasztása a szükséges lézerjellemzőktől függ, mint például a hullámhossz, a teljesítmény, az impulzusszélesség és a koherencia.






