Varjenje robotskega laserskega varjenja je metoda varjenja, ki uporablja energijo (vidno svetlobo ali ultravijolično) kot vir toplote za taljenje in povezovanje obdelodkov. Lasersko energijo lahko dosežemo ne le zato, ker ima sam laser visoko energijo, ampak še pomembneje, saj je laserska energija visoko osredotočena na točko, kar povečuje njeno energijsko gostoto.
Med laserskim varjenjem laser obseva površino materiala, ki ga je treba variti in deluje nanje. Del se odraža in del se absorbira v material. Za nepregledne materiale se oddaja svetloba absorbira, linearan absorpcijni koeficient kovine pa je 107~ 108/m. Pri kovinah se laser absorbira v debelino 0,01~0,1m na kovinski površini in se pretvori v toplotno energijo, zaradi česar se temperatura kovinske površine dvigne, nato pa se prenaša v notranjost kovine.
Foton bombardirajo kovinsko površino, da tvorijo hlap, izhlapevanje kovine pa preprečuje, da bi se preostala energija odražala s kovino. Če ima varjena kovina dobro toplotno prevodnost, bo pridobljena večja globina penetracije. Odsev, prenos in absorpcija laserske svetlobe na površini materiala so v bistvu rezultat interakcije med elektromagnetnim poljem svetlobnih valov in materialom. Ko laserski svetlobni val vstopi v material, nabojni delci v materialu vibrirajo v skladu s takso svetlobnega valnega električnega vektorja, tako da sevalna energija fotona postane kinetična energija elektrona. Ko snov absorbira lasersko svetlobo, najprej proizvede odvečno energijo določenih delcev, kot so kinetična energija prostih elektronov, energija vžiganja vezanih elektronov ali odvečni fononi. Ta izvirna energija vnetij se skozi določen proces pretvori v toplotno energijo.
Poleg tega, da so elektromagnetni valovi kot drugi svetlobni viri, imajo laserji tudi značilnosti, ki jih drugi svetlobni viri ne imajo, kot so visoka neposrednost, visoka svetlost (intenzivnost fotona), visoka enobarvnost in visoka skladnost. Med laserskim varjenjem se pretvorba svetlobne energije, ki jo absorbira material v toplotno energijo, zaključi v kratkem času (približno 10s). V tem času je toplotna energija omejena le na območje laserskega sevanja materiala, nato pa se s toplotno prevodnostjo toplota prenese iz visokotemperaturnega območja na območje nizke temperature.
Absorpcija laserske svetlobe s kovino je povezana predvsem z dejavniki, kot so laserska valovna dolžina, lastnosti materiala, temperatura, površinsko stanje in gostota laserske moči. Na splošno se hitrost absorpcije kovine na laser poveča s povečanjem temperature, in se poveča s povečanjem odpornosti.

