Роботът за лазерно заваряване е монохроматичен, насочен фокусиран енергиен лъч, генериран на принципа на усилване на светлината чрез стимулирано излъчване, който може да получи диаметър по-малък от 0.01 mm и плътност на мощността до 10 W/㎡. Може да се използва като източник на топлина за заваряване, рязане и облицовка на повърхности на материали.

Роботът за лазерно заваряване е метод на заваряване, който използва енергия (видима светлина или ултравиолетова светлина) като източник на топлина за разтопяване и свързване на детайли. Лазерната енергия може да бъде постигната не само защото самият лазер има изключително висока енергия, но по-важното е, че лазерната енергия е силно фокусирана в точка, което увеличава неговата енергийна плътност.
По време на заваряване лазерът осветява повърхността на материала, който ще бъде заварен, и реагира с него, като кара някои да се отразяват, а други да се абсорбират, навлизайки във вътрешността на материала. За непрозрачни материали пропуснатата светлина се абсорбира и линейният коефициент на поглъщане на метала е 10 * 7~10 * 8/m. За металите лазерът се абсорбира и трансформира в топлинна енергия с дебелина 0.01-0.1m върху металната повърхност, което води до повишаване на температурата върху металната повърхност и след това предаване към вътрешността на метала.
Фотоните бомбардират металната повърхност, за да образуват пара, а изпареният метал предотвратява отражението на останалата енергия от метала. Ако завареният метал има добра топлопроводимост, той ще постигне по-голяма дълбочина на проникване. Отражението, предаването и абсорбцията на лазера върху повърхността на даден материал са по същество резултат от взаимодействието между електромагнитното поле на светлинните вълни и материала.

Когато лазерни светлинни вълни падат върху материал, заредените частици в материала вибрират според стъпката на електрическия вектор на светлинната вълна, трансформирайки радиационната енергия на фотоните в кинетичната енергия на електроните. След абсорбиране на лазер, веществата първо генерират излишък от енергия на определени частици, като кинетичната енергия на свободните електрони, енергията на възбуждане на свързаните електрони или излишък от фонони. Тези първоначални енергии на възбуждане се преобразуват в топлинна енергия чрез определен процес.
Освен че е електромагнитни вълни като другите източници на светлина, лазерът има и характеристики, които другите източници на светлина нямат, като висока насоченост, висока яркост (интензитет на фотоните), висока монохроматичност и висока кохерентност. По време на обработката на лазерно заваряване преобразуването на светлинната енергия, абсорбирана от материала, в топлинна енергия завършва за изключително кратко време (приблизително 10 секунди). През това време топлинната енергия се ограничава до зоната на лазерно излъчване на материала и след това се предава чрез топлинна проводимост от зоната с висока температура към зоната с ниска температура.

Абсорбцията на лазер от метали е свързана главно с фактори като дължина на вълната на лазера, свойства на материала, температура, състояние на повърхността и плътност на лазерната мощност. Най-общо казано, степента на абсорбция на метала от лазера се увеличава с повишаване на температурата и съпротивлението.

