Lazerio pjovimui naudojami trys pagrindiniai lazerių tipai. CO 2 lazeris tinka pjovimui, gręžimui ir graviravimui. Neodimio (Nd) ir neodimio itrio-aliuminio-granato (Nd: YAG) lazeriai yra identiški ir skiriasi tik taikant. Nd yra naudojamas nuobodu ir kur reikalinga didelė energija, tačiau mažas pasikartojimas. „Nd: YAG“ lazeris naudojamas ten, kur reikalinga labai didelė galia, ir gręžimui bei graviravimui. Suvirinimui gali būti naudojami ir CO 2, ir Nd / Nd: YAG lazeriai.
CO 2 lazeriai paprastai „pumpuojami“, einant per dujų mišinį (DC-sužadintas) srovę arba naudojant radijo dažnio energiją (radijo bangomis). RF metodas yra naujesnis ir tapo populiaresnis. Kadangi DC dizainas reikalauja elektrodų ertmės viduje, jie gali susidurti su elektrodų erozija ir elektrodų medžiagos padengimu ant stiklo ir optikos. Kadangi RF rezonatoriai turi išorinius elektrodus, jie nėra linkę į šias problemas. CO 2 lazeriai naudojami daugelio medžiagų pramoniniam pjaustymui, įskaitant titaną, nerūdijančio plieno, švelnaus plieno, aliuminio, plastiko, medienos, medžio, vaško, audinių ir popieriaus. YAG lazeriai pirmiausia naudojami metalo ir keramikos pjaustymui ir rašymui.
Be maitinimo šaltinio, dujų srauto tipas taip pat gali turėti įtakos veikimui. Bendri CO 2 lazerių variantai yra greitas ašies srautas, lėtas ašinis srautas, skersinis srautas ir plokštė. Greito ašinio srauto rezonatoriuje anglies dioksido, helio ir azoto mišinys dideliu greičiu cirkuliuoja turbinos arba ventiliatoriaus pagalba. Skersiniai srauto lazeriai dujų mišinį cirkuliuoja mažesniu greičiu, todėl reikia paprastesnio pūstuvo. Plokštelės arba difuzijos aušinami rezonatoriai turi statinį dujų lauką, kuriam nereikia jokio slėgio arba stiklo dirbinių, todėl sutaupoma atsarginių turbinų ir stiklo dirbinių.
Lazerio generatorius ir išorinė optika (įskaitant fokusavimo objektyvą) reikalauja aušinimo. Priklausomai nuo sistemos dydžio ir konfigūracijos, atliekų šiluma gali būti perduodama aušinimo skysčiu arba tiesiogiai į orą. Vanduo yra dažniausiai naudojamas aušinimo skystis, paprastai cirkuliuojantis per aušintuvą arba šilumos perdavimo sistemą.
Lazerinis mikrotinklas yra vandens srove valdomas lazeris, kuriame impulsinis lazerinis spindulys yra sujungtas į žemo slėgio vandens srovę. Tai naudojama lazerio pjovimo funkcijoms atlikti, naudojant vandens srovę, kad nukreiptų lazerio spindulį, panašiai kaip optinis pluoštas, per visą vidinį atspindį. To privalumas yra tas, kad vanduo taip pat pašalina šiukšles ir atvėsina medžiagą. Papildomi pranašumai, palyginti su tradiciniu „sausu“ lazeriniu pjovimu, yra dideli įtrūkimų greičiai, lygiagrečiai pjaustymas ir visapusiškas pjovimas.
Pluoštiniai lazeriai yra kietojo kūno lazerio tipas, kuris sparčiai auga metalo pjaustymo pramonėje. Skirtingai nuo CO 2 , pluošto technologija naudoja kietą įterpimo terpę, o ne dujas ar skystį. „Sėklinis lazeris“ gamina lazerio spindulį ir po to amplifikuojamas stiklo pluošte. Tik 1,064 mikrometrų bangos ilgio skaiduliniai lazeriai sukuria itin mažą taško dydį (iki 100 kartų mažesnis nei CO 2 ), todėl jis idealiai tinka pjovimo atspindinčiai metalinei medžiagai. Tai vienas iš pagrindinių pluošto privalumų, palyginti su CO 2 .
