Som repræsentant for den tredje generation af laserteknologi har fiberlaseren følgende fordele:
(1) Fordelene ved miniaturisering og intensivering forårsaget af de lave fremstillingsomkostninger ved glasoptisk fiber, moden teknologi og tilgængeligheden af optisk fiber;
(2) Glasfiberen kræver ikke streng fase matching af det indfaldende pumpelys som en krystal, hvilket skyldes den ikke-ensartede udbredelse forårsaget af splittelsen af glasmatrixen Stark, hvilket resulterer i et bredt absorptionsbånd;
(3) Glasmaterialet har et meget lavt volumen-til-område-forhold, og varmeafgivelsen er hurtig, og tabet er lavt, så konverteringseffektiviteten er høj, og lasertærsklen er lav;
(4) Outputlaseren har mange bølgelængder: Dette skyldes, at de sjældne jordarters ioner har meget rige energiniveauer og mange slags sjældne jordarters ioner;
(5) Tunabilitet: Da det sjældne jordarters ionenerginiveau er bred, og fluorescensspektret for glasfiberen er bred;
(6) Da der ikke er optisk linse i fiberlasers kavitet, har den fordelene ved ingen justering, ingen vedligeholdelse og høj stabilitet, hvilket er uovertruffen af konventionelle lasere;
(7) Fiberen eksporteres, hvilket gør laser nem at håndtere en række multidimensionelle vilkårlig rumbehandlingsapplikationer, hvilket gør designet af det mekaniske system meget enkelt;
(8) Kompetent for hård arbejdsmiljø, med høj tolerance for støv, stød, stød, fugtighed og temperatur;
(9) Intet behov for termoelektrisk køling og vandkøling, kun simpel luftkøling;
(10) Høj elektrooptisk effektivitet: Den integrerede elektro-optiske effektivitet er så høj som 20% eller derover, hvilket sparer strømforbruget under arbejdet og sparer driftsomkostningerne.
(11) High-power, kommercialiserede fiberlasere er seks kilowatt.










