Високошвидкісний-потік повітря забезпечує певний ефект охолодження в зоні взаємодії лазер-кераміки, зменшуючи глибину теплопровідності взаємодії лазер-кераміки в матрицю. Це призводить до зменшення товщини перелитого шару, спричиненого швидким охолодженням після плавлення. Коли швидкість різання збільшується до певного значення, суперпозиція імпульсів зменшується, час термічної взаємодії на одиницю довжини зменшується, і руйнування матриці може навіть частково сприятися тепловою вібрацією. Під час імпульсної паузи лазерне сопло проходить відстань, що перевищує діаметр плями, ефект суперпозиції імпульсного лазера зникає, і коли один імпульс діє окремо, його градієнт температури великий, а час теплопровідності короткий, що робить ефект охолодження від високо-швидкісного повітряного потоку незначним.
За передумови ширини імпульсу 0,3 мс і надзвукового ріжучого потоку повітря з комбінованою дією середня потужність є найважливішим фактором, що впливає на товщину шару переробки, за нею йде швидкість різання, а потім частота імпульсів. Середня потужність є ключовим фактором, що визначає пікову енергію окремого імпульсу, який, у свою чергу, є ключовим фактором, що визначає температурний градієнт, тобто глибину теплопровідності. Збільшення частоти імпульсів може покращити перекриття імпульсів, але це не обов’язково призводить до накопичення тепла або збільшення еквівалентної кількості теплопровідності до обох сторін розрізу. Збільшення швидкості різання істотно зменшує накопичення тепла, спричинене перекриттям імпульсів, доки не буде досягнуто товщини кераміки, яку можна розрізати одним імпульсом. Тому вибір відповідної середньої потужності в поєднанні з узгодженням швидкості різання та частоти імпульсів є необхідною умовою для отримання меншої товщини шару переробки.