Zdrojem tepla je elektronový paprsek dosahující výkonu až 6 kW a posuvové rychlosti 8 000 m.s-1, což je několikanásobně více v porovnání s 3D tiskem pomocí laserového paprsku. Teplo se generuje ze ztráty kinetické energie elektronů při jejich dopadu na povrch materiálu. Dráhově je elektronový paprsek řízen elektromagnetickými čočkami, které poskytují extrémně rychlé a přesné řízení paprsku. Vysoká posuvová/skenovací rychlost umožňuje udržovat několik natavených míst současně, čímž se redukují teplotní gradienty mezi jednotlivými místy součásti i následná reziduální pnutí. Celý proces probíhá ve vakuové komoře i při vysokých teplotách tavení kovových materiálů. Výsledkem jsou tvarové komponenty, téměř zbavené vnitřního pnutí, s materiálovými vlastnostmi stejnými či lepšími než mají lité a tvářené součásti. Řízená vakuová technologie poskytuje tlak 1x10-5 mbar a zároveň je udržován částečný tlak plynu helia 2x10-6 bar. Toto tzv. kontrolované stavební prostředí je důležité pro zachování chemické čistoty výsledného materiálu, nevznikají zde oxidy ani jiné vedlejší produkty chemických reakcí.
Předpokladem úspěchu je optimalizovaný teplotní režim, který musí zaručit protavení částic materiálu i spojení větších vyráběných celků ve vakuu. Za tímto účelem Arcam poskytuje řadu efektivních algoritmů, které zaručí předehřev práškového lože, pracovní proces s homogenním protavením dílčích celků optimalizovanou strategií, spojení bloků materiálu, případně i jejich žíhání pro odstranění zbytkové napjatosti. Řada součástí se může dále vystavit tzv. HIP procesu (Hot Isostatic Pressing), který redukuje případnou pórovitost na minimum (samostatná technologie).
V leteckém a kosmickém průmyslu pomáhá EBM technologie dále snižovat hmotnosti součástí řadou odlehčení, vnitřních vzpěr, ale zachovat nosnost dílců, odolnost proti únavovému zatěžování, vytvořit konformní chlazení, zkracovat dodací lhůty prototypů a výrazně zkrátit inovační proces.