Лазерът може да постигне заваряване, не само защото самият лазер има изключително висока енергия, но по-важното, защото лазерната енергия е силно фокусирана до точка, която увеличава плътността на енергията.

По време на лазерното заваряване лазерът се облъчва върху повърхността на материала, който ще бъде заварен, и действа върху него, и част от него се отразява и част се абсорбира в материала. Лазерът се абсорбира в дебелината от 0.01~0.1m на металната повърхност и се превръща в топлинна енергия, което води до повишаване и стопяване на температурата на металната повърхност.
Фотонът бомбардира металната повърхност, за да се образува пара, и изпарения метал може да предотврати отразяването на останалата енергия от метала. Ако заварения метал има добра топлопроводимост, ще се получи по-голяма дълбочина на проникване. Отражението, предаването и абсорбирането на лазерна светлина върху повърхността на материала са по същество резултат от взаимодействието между електромагнитното поле на светлинните вълни и материала.

Абсорбцията на лазерна светлина от метал е свързана главно с фактори като лазерна дължина на вълната, свойства на материала, температура, състояние на повърхността и лазерна плътност на мощността. Най-общо казано, скоростта на поглъщане на метала към лазера се увеличава с повишаването на температурата и се увеличава с увеличаването на съпротивлението.
В момента се използват два вида лазери в областта на заваряване: YAG твърди лазери (Yttri-um-Aluminium-Garnet с Nd3 +, YAG за кратко) и непрекъснати влакна лазери.






