लेजर वेल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं, न केवल क्योंकि लेजर ही बहुत उच्च ऊर्जा है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लेजर ऊर्जा अत्यधिक एक बिंदु है, जो अपनी ऊर्जा घनत्व बढ़ जाती है के लिए ध्यान केंद्रित है ।

लेजर वेल्डिंग के दौरान, लेजर सामग्री की सतह पर विकिरणित किया जाता है वेल्डेड किया जा करने के लिए, और यह उस पर कार्य करता है, और इसका हिस्सा परिलक्षित होता है और भाग सामग्री में अवशोषित हो जाता है। लेजर धातु की सतह पर 0.01 ~ 0.1 मीटर की मोटाई में अवशोषित होता है और गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो धातु की सतह के तापमान को बढ़ने और पिघलने का कारण बनता है।
फोटॉन वाष्प बनाने के लिए धातु की सतह पर बमबारी करता है, और सुखाया हुआ धातु शेष ऊर्जा को धातु द्वारा प्रतिबिंबित होने से रोक सकता है। यदि वेल्डेड धातु में अच्छी थर्मल चालकता है, तो अधिक प्रवेश गहराई प्राप्त की जाएगी। सामग्री की सतह पर लेजर प्रकाश का प्रतिबिंब, संचरण और अवशोषण अनिवार्य रूप से प्रकाश तरंगों और सामग्री के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के बीच बातचीत का परिणाम है।

धातु द्वारा लेजर प्रकाश का अवशोषण मुख्य रूप से लेजर तरंगदैर्ध्य, सामग्री गुण, तापमान, सतह की स्थिति और लेजर पावर घनत्व जैसे कारकों से संबंधित है। आम तौर पर, लेजर के लिए धातु की अवशोषण दर तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के साथ बढ़ जाती है।
वर्तमान में वेल्डिंग क्षेत्र में दो प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है: वाईएज ठोस-राज्य लेजर (Yttri-उम-एल्यूमीनियम-गार्नेट Nd3 + के साथ, याग कम के लिए) और निरंतर फाइबर लेजर।






