Laser có thể đạt được hàn, không chỉ vì bản thân laser có năng lượng cực kỳ cao, mà quan trọng hơn, bởi vì năng lượng laser tập trung cao độ đến một điểm, làm tăng mật độ năng lượng của nó.

Trong quá trình hàn laser, laser được chiếu xạ trên bề mặt vật liệu được hàn, và nó tác động lên nó, và một phần của nó được phản xạ và một phần được hấp thụ vào vật liệu. Laser được hấp thụ ở độ dày 0,01 ~ 0,1m trên bề mặt kim loại và được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt, khiến nhiệt độ của bề mặt kim loại tăng lên và tan chảy.
Photon bắn phá bề mặt kim loại để tạo thành hơi, và kim loại bay hơi có thể ngăn năng lượng còn lại được phản xạ bởi kim loại. Nếu kim loại hàn có độ dẫn nhiệt tốt, sẽ thu được độ sâu thâm nhập lớn hơn. Sự phản xạ, truyền và hấp thụ ánh sáng laser trên bề mặt vật liệu về cơ bản là kết quả của sự tương tác giữa trường điện từ của sóng ánh sáng và vật liệu.

Sự hấp thụ ánh sáng laser bằng kim loại chủ yếu liên quan đến các yếu tố như bước sóng laser, tính chất vật liệu, nhiệt độ, điều kiện bề mặt và mật độ năng lượng laser. Nói chung, tỷ lệ hấp thụ của kim loại với laser tăng lên khi nhiệt độ tăng và tăng theo sự gia tăng điện trở suất.
Hai loại laser hiện đang được sử dụng trong lĩnh vực hàn: laser trạng thái rắn YAG (Yttri-um-Aluminium-Garnet với Nd3 +, yag gọi tắt) và laser sợi liên tục.






