JPH091449A - Device for polishing end face of optical fiber - Google Patents
Device for polishing end face of optical fiberInfo
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- Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバの端面を高
品質でかつ大量に研磨するのに適した光ファイバ端面研
磨装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a polishing apparatus for polishing an end face of an optical fiber which is suitable for polishing a large amount of the end face of an optical fiber.
【0002】[0002]
【従来の技術】光通信用の光ファイバを接続する手段と
して、光コネクタが広く使用されている。光ファイバ・
コネクタにより接続される光ファイバは、フェルールの
中心孔に光ファイバを接着などにより取りつけてから、
フェルール端面と同時に研磨して平滑化して鏡面に仕上
げて使用される。もし、研磨仕上げした光ファイバ・コ
ネクタの研磨端面に微細な傷などが残っていると、接続
損失を大きくする原因になる。光ファイバ・コネクタの
接続端面の研磨手順は、最初は粗い砥粒の研磨フィルム
などの研磨媒体を貼りつけた研磨盤面に前記の光ファイ
バ・コネクタの接続端面を押し付けながら摺り合わせて
研磨を行い、次第に細かい砥粒の研磨フィルムに換えて
数段階の研磨により鏡面に仕上げる。研磨品質に影響す
る要素は多く考えられるが、本件発明者等のこれまでの
実験によれば、研磨されるべき光ファイバ・コネクタの
接続端面と研磨フィルムとの研磨方向の影響が極めて大
きいと考えられる。図9は、先端を研磨すべき光ファイ
バ・コネクタを揺動アーム3で支持して研磨盤を自転さ
せる研磨装置の動作の概略を説明するための略図であ
る。研磨媒体を支持した研磨円盤1は、回転中心Oの回
りを自転させられているとする。研磨されるべき光ファ
イバ・コネクタの接続端面2は、揺動アーム3の先端に
取りつけられており、このアーム3は矢印方向に往復運
動させられている。このような相対運動により研磨した
時は、研磨方向は研磨盤の回転方向と揺動方向のみとな
る。そのために、研磨面には図10に示すように、自転
によって生ずる回転方向の傷とアーム3の往復方向の傷
が入りやすい。この不都合の改善対策として、図11の
ように、光ファイバ・コネクタの接続端面を一点に固定
して研磨盤1を公転中心Oの回りに公転半径Rをもって
公転させながら研磨する方法も考案されている。この方
式によれば光ファイバ・コネクタの接続端面研磨方法は
図12に示すように360°あらゆる方向から研磨され
る。したがって、ある方向で一旦研磨傷を生じても研磨
方向が変わった時に再研磨されて傷は消えるので、前者
より良い研磨面が容易に得られる筈である。また本件発
明者は発明の名称、光ファイバ端面研磨装置(特開昭 6
2-135880号)の提案をしている。またこの出願は優先権
を主張して、米国にも出願番号(SER NO.07/172,322) と
して出願されている。この装置は、支持アームの先端の
光ファイバ端面の移動軌跡が小さい円を描いて公転し研
磨盤がより大きな円で自転する構成のものである。2. Description of the Related Art Optical connectors are widely used as means for connecting optical fibers for optical communication. Optical fiber
After attaching the optical fiber to the center hole of the ferrule by bonding, etc., the optical fiber connected by the connector,
It is polished and smoothed at the same time as the ferrule end face, and finished to a mirror surface for use. If fine scratches or the like remain on the polished end surface of the polished optical fiber connector, the connection loss may be increased. The polishing procedure of the connection end face of the optical fiber connector is first polished while rubbing while pressing the connection end face of the optical fiber connector onto a polishing board surface to which a polishing medium such as a polishing film of coarse abrasive grains is adhered, The mirror surface is gradually changed to a polishing film of fine abrasive grains by several stages of polishing. Although there are many factors that affect the polishing quality, according to experiments conducted by the present inventors, it is considered that the effect of the polishing direction between the connection end face of the optical fiber connector to be polished and the polishing film is extremely large. Can be FIG. 9 is a schematic view for explaining the outline of the operation of the polishing apparatus that supports the optical fiber connector whose tip is to be polished by the swing arm 3 and rotates the polishing disc on its own axis. It is assumed that the polishing disk 1 supporting the polishing medium is rotated around the rotation center O. The connection end face 2 of the optical fiber connector to be polished is attached to the tip of a swing arm 3, which is reciprocated in the direction of the arrow. When polishing is performed by such relative movement, the polishing direction is only the rotational direction and the swing direction of the polishing disk. For this reason, as shown in FIG. 10, a scratch in the rotational direction and a scratch in the reciprocating direction of the arm 3 are likely to be generated on the polished surface as shown in FIG. As a countermeasure for solving this inconvenience, as shown in FIG. 11, a method has been devised in which the connection end face of the optical fiber connector is fixed at one point, and the polishing machine 1 is polished while revolving around the center O of revolution with a revolving radius R. I have. According to this method, the connection end face polishing method of the optical fiber connector is polished from all directions at 360 ° as shown in FIG. Therefore, even if a polishing flaw is once generated in a certain direction, when the polishing direction is changed, the polishing is re-polished and the flaw disappears, so that a better polished surface than the former should be easily obtained. In addition, the present inventor has proposed a title of the invention, an optical fiber end face polishing apparatus (Japanese Patent Laid-Open No.
2-135880). This application has also been filed in the United States under the application number (SER NO. 07 / 172,322), claiming priority. This apparatus has a configuration in which the movement trajectory of the optical fiber end face at the tip of the support arm revolves around a small circle, and the polishing machine rotates on a larger circle.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】前述のように、図9に
示した揺動アーム方式は研磨品質の点で問題がある。図
11に示した装置は研磨品質については前記図9に示す
装置よりは、良い結果が期待できるが、しかしこのよう
に研磨盤1を公転させる研磨装置は、1個の光ファイバ
・コネクタの接続端面の研磨を対象としたものであり大
量生産に適しない。さらに重大な欠陥としては、前記研
磨盤は公転させられるが自転させる機構がないから、光
ファイバ・コネクタの接続端面は研磨フィルムの同一研
磨軌跡痕跡Tを繰り返してなぞるだけになるので研磨フ
ィルムは簡単に研磨能力を失うとともに孔があき破損す
る。光ファイバ・コネクタの研磨は常に新しい研磨フィ
ルム面で光ファイバ・コネクタの接続端面を研磨する必
要があるが、研磨盤の公転運動のみを行う装置(図1
1,図12参照)では前述のように、研磨フィルム面が
急速に劣化し、しかもフィルムの同一軌跡をなぞる研磨
機構では研磨品質のみならず、費用の点でも損失を招
く。前記本件発明者の提案による光ファイバ端面研磨装
置は、前述した各先行例に比べて能率的であり安定した
動作をするが、研磨盤が自転のみし、光ファイバ支持側
が公転にあたる動作をするために光ファイバの取付け位
置により研磨の品質が異なることがあった。すなわち、
保持板の特定の位置にある光ファイバの研磨結果が他に
比較して悪くなる確率が大きく問題にされている。本発
明の目的と構成を説明する前に本発明の明細書で使用す
る主要な用語を実施例と対応させて予め説明しておく。
「自転」とは研磨盤に着目したときに研磨盤がその回転
中心回りに回転することをいう。前述した従来例では研
磨盤の自転中心は移動しないが、本発明では自転の中心
位置が移動するこの中心の移動の軌跡は「公転」の軌跡
と等しい。実施例中に示すRは研磨盤の「公転の半径」
に相当し、このRは研磨盤の半径に比較して相当小さ
い。本発明において自転の周期は公転の周期に対して長
い。すなわち、研磨盤の回転速度は研磨盤の前記回転中
心の回転速度より小さい。「研磨盤の規準回転中心」と
はこの実施例では3つの偏心軸中心が形成する三角形の
重心と一致しており、この実施例では研磨盤の中心と一
致させてある。この重心、すなわち研磨盤の中心は半径
Rの円周(公転円の円周)上を移動する。本発明の主た
る目的は光ファイバ先端に対する研磨盤の相対運動を合
理的にして前述した問題を解決することができる光ファ
イバ先端研磨装置を提供することにある。本発明のさら
に具体的な目的は研磨盤組立側に自転および公転の機構
を集中し、光ファイバ支持側には正確に押し当てる機構
を集中することにより大量の光ファイバを高い品質で研
磨することができる光ファイバ端面研磨装置を提供する
ことにある。As described above, the swing arm system shown in FIG. 9 has a problem in polishing quality. Although the apparatus shown in FIG. 11 can expect better results in terms of polishing quality than the apparatus shown in FIG. 9, the polishing apparatus for revolving the polishing board 1 in this way requires only one optical fiber connector connection. It is intended for polishing the end face and is not suitable for mass production. As a more serious defect, since the polishing disk is revolved but has no mechanism for rotating itself, the connection end face of the optical fiber connector only traces the same polishing locus trace T of the polishing film repeatedly, so that the polishing film is simple. At the same time, the polishing ability is lost and the hole is broken. The polishing of the optical fiber connector always requires polishing the connection end face of the optical fiber connector with a new polishing film surface, but the apparatus only performs the revolving motion of the polishing machine (FIG. 1).
1 and FIG. 12), as described above, the polishing film surface deteriorates rapidly, and a polishing mechanism that traces the same locus of the film causes not only polishing quality but also loss in terms of cost. The optical fiber end face polishing apparatus proposed by the present inventor is efficient and stable in operation as compared with each of the above-described prior examples, but the polishing disc rotates only, and the optical fiber supporting side performs an operation corresponding to revolution. In some cases, the quality of polishing differs depending on the mounting position of the optical fiber. That is,
The probability that the polishing result of the optical fiber located at a specific position of the holding plate is worse than that of other optical fibers has been a serious problem. Before describing the objects and configurations of the present invention, key terms used in the specification of the present invention will be described in advance in association with the embodiments.
“Rotation” means that the polishing disk rotates around its rotation center when focusing on the polishing disk. In the conventional example described above, the center of rotation of the polishing machine does not move, but in the present invention, the trajectory of movement of the center where the center position of the rotation moves is equal to the trajectory of "revolution". R shown in the examples is the "radius of revolution" of the polishing machine.
This R is considerably smaller than the radius of the polishing machine. In the present invention, the period of rotation is longer than the period of revolution. That is, the rotation speed of the polishing disk is lower than the rotation speed of the rotation center of the polishing disk. In this embodiment, the "standard rotation center of the polishing machine" coincides with the center of gravity of a triangle formed by the centers of three eccentric axes, and in this embodiment, coincides with the center of the polishing machine. The center of gravity, that is, the center of the polishing machine moves on the circumference of the radius R (the circumference of the revolution circle). A main object of the present invention is to provide an optical fiber tip polishing apparatus that can rationalize the relative movement of the polishing plate with respect to the optical fiber tip to solve the above-mentioned problems. A more specific object of the present invention is to polish a large amount of optical fibers with high quality by concentrating the rotation and revolution mechanisms on the polishing plate assembly side and the pressing mechanism accurately on the optical fiber support side. An object is to provide an optical fiber end face polishing apparatus.
【0004】[0004]
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に本発明による光ファイバ端面研磨装置は、研磨盤と複
数の光ファイバを着脱可能に支持してその先端を前記研
磨盤に押し当てる光ファイバ保持部を備え前記研磨盤と
前記光ファイバ先端との相対移動を回転移動と前記回転
移動の中心の回転移動を合成した移動した光ファイバ端
面研磨装置において、Rを前記研磨盤の回転中心Oが移
動する円周の半径、00 を前記回転中心Oが移動する円
周の中心位置、rを前記研磨盤の任意の点Pの前記回転
中心Oからの距離とし、前記研磨盤の回転中心Oの回転
角速度は前記研磨盤の回転角速度よりも十分に大きく、
前記Rは前記研磨盤の半径よりも十分に小さくし、前記
任意の点Pの移動が、前記基準点00 を中心とする半径
rの円周上を移動する点を回転中心とする半径Rの円上
の点の移動軌跡となるように相対駆動されるように構成
されている。前記光ファイバ端面研磨装置において、前
記複数の光ファイバを支持して先端を前記研磨盤に押し
当てる光ファイバ保持部は、研磨対象の複数の光ファイ
バを結合する複数の光ファイバコネクタ結合部をもつ盤
とすることができる。前記光ファイバ端面研磨装置にお
いて、光ファイバ保持部の前記盤は円盤であって、前記
複数の光ファイバコネクタ結合部は同心円上に設けるこ
とができる。In order to achieve the above object, an optical fiber end face polishing apparatus according to the present invention is an optical fiber for detachably supporting a polishing plate and a plurality of optical fibers and pressing the tip thereof against the polishing plate. In an optical fiber end face polishing apparatus having a fiber holding portion, wherein the relative movement between the polishing disc and the tip of the optical fiber is a rotational movement and a rotational movement of the center of the rotational movement is combined, R is a rotation center O of the polishing disc. circumference of radius but moving, 0 0 center position of the circumference the rotational center O moves, the r and the distance from the rotation center O of an arbitrary point P of the polishing disk, the rotation center of the polishing board The rotational angular velocity of O is sufficiently larger than the rotational angular velocity of the polishing plate,
The radius R is made sufficiently smaller than the radius of the polishing plate, and the movement of the arbitrary point P is a radius R around the point of movement on the circumference of the radius r centered on the reference point 0 0. It is configured to be relatively driven so as to be a movement locus of points on the circle. In the optical fiber end face polishing apparatus, the optical fiber holding unit that supports the plurality of optical fibers and presses the tips against the polishing plate has a plurality of optical fiber connector coupling units that couple the plurality of optical fibers to be polished. It can be a board. In the optical fiber end face polishing apparatus, the disc of the optical fiber holding portion may be a disc, and the plurality of optical fiber connector coupling portions may be provided on concentric circles.
【0005】[0005]
【実施例】以下、図面を参照して本発明による光ファイ
バ端面研磨装置の実施例について詳細に説明する。図1
は、本発明による光ファイバ端面研磨装置の実施例の平
面図である。図2は、前記光ファイバ端面研磨装置の実
施例の断面図である。図3は、本発明による光ファイバ
端面研磨装置の研磨盤の駆動原理を説明するための略図
的平面図である。図4は、光ファイバ端面研磨装置の研
磨盤の断面図である。図5は、光ファイバ端面研磨装置
の研磨盤の駆動機構の断面図である。図6は、本発明に
よる光ファイバ端面研磨装置の実施例の支持アーム
(A)と押さえ軸(S)と光ファイバ保持具組立(H
A)の結合前の状態を示す断面図である。図7は、本発
明による光ファイバ端面研磨装置の実施例のアームと押
さえ軸と光ファイバ・コネクタ保持盤を結合した状態を
示す断面図である。第8図は本発明による光ファイバ端
面研磨装置の実施例の動作を説明するための略図であ
る。図において、Rを研磨盤18の回転中心Oが移動す
る円周の半径、00 を前記回転中心Oが移動する円周の
中心位置とする。この実施例では00 は公転用モータ8
の中心軸と一致している。rは前記研磨盤18の任意の
点Pの前記回転中心Oからの距離を示している。そして
前記研磨盤18の回転中心Oの回転角速度は前記研磨盤
18の回転角速度(自転の角速度)よりも十分に大き
く、前記Rは前記研磨盤の半径よりも十分に小さくして
ある。前記任意の点Pの移動は、前記規準点00 を中心
とする半径rの円周上を移動する点を回転中心とする半
径RRの円上の移動軌跡となる。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of an optical fiber end face polishing apparatus according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG.
1 is a plan view of an embodiment of an optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention. FIG. 2 is a sectional view of an embodiment of the optical fiber end surface polishing apparatus. FIG. 3 is a schematic plan view for explaining the driving principle of the polishing plate of the optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention. FIG. 4 is a sectional view of a polishing board of the optical fiber end face polishing apparatus. FIG. 5 is a cross-sectional view of a driving mechanism of the polishing machine of the optical fiber end surface polishing apparatus. FIG. 6 shows a supporting arm (A), a holding shaft (S), and an optical fiber holder assembly (H) of an optical fiber end surface polishing apparatus according to an embodiment of the present invention.
It is sectional drawing which shows the state before connection of A). FIG. 7 is a cross-sectional view showing an embodiment of the optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention, in which the arm, the holding shaft, and the optical fiber connector holding board are connected. FIG. 8 is a schematic view for explaining the operation of the embodiment of the optical fiber end face polishing apparatus according to the present invention. In the figure, the circumference of radius rotation center O of the polishing plate 18 R is moved, 0 0 the rotation center O is the center position of the circle to be moved. In this embodiment, 0 is the revolution motor 8
Coincides with the central axis of r indicates a distance from an arbitrary point P of the polishing plate 18 to the rotation center O. The rotation angular velocity of the rotation center O of the polishing disk 18 is sufficiently higher than the rotation angular velocity (rotational angular velocity) of the polishing disk 18, and the radius R is sufficiently smaller than the radius of the polishing disk. Movement of the arbitrary point P is a movement locus on a circle of radius RR to rotate around a point that moves circumference on the radius r centered at the reference point 0 0.
【0006】本発明による光ファイバ端面研磨装置の実
施例は、図1,図2に示されているように基本的には、
研磨部材20を支持した研磨盤18を基台4に対して自
転および公転をさせる研磨盤組立(PA)と、複数の光
ファイバを支持する光ファイバ保持部(H)を、前記光
ファイバの研磨端面が前記研磨部材方向に垂直に付勢さ
れて当接するように支持する光ファイバ保持具組立(H
A)から形成されている。そして、前記光ファイバ保持
具組立(HA)は、研磨対象の光ファイバを結合する複
数の光ファイバ・コネクタ結合部32をもつ円盤をもつ
光ファイバ保持部(H)と、前記光ファイバ保持部
(H)を前記基台に対して位置決めする支持アーム
(A)と、前記ファイバ保持部(H)を前記支持アーム
(A)から前記光ファイバの研磨端面が前記研磨部材方
向に垂直に付勢する押さえ軸(S)から構成されてい
る。研磨装置の基台4には2段円筒座ぐり孔5(図5参
照)が設けられており、この2段円筒座ぐり孔5の座部
中心に貫通孔6が設けられている。さらに研磨装置の基
台4の前記2段円筒座ぐり孔5の外縁部に一部かかるよ
うにさらに1カ所小径の貫通孔7が設けられている。公
転用のモータ8は、減速機構を内蔵したモータであり、
前記研磨装置の基台4の前記2段円筒座ぐり孔5の底部
中心に圧力軸が一致するように設けられている。この公
転用のモータ8の軸端には、駆動歯車9が固定されてお
り、モータ8は貫通孔6の中心と軸線を一致させて固定
的に取りつけられている。円盤歯車である自転円盤10
にはその中心から同心円上に3個の貫通孔11,11,
11が設けられている。前記各貫通孔に対応して偏心盤
12,12,12が設けられており、各偏心盤はその中
から半径Rの位置に偏心軸13,13,13が設けられ
ている。各偏心盤12の軸部14,14,14は前記自
転円盤10の各貫通孔11により回転可能に挿入支持さ
れている。そして、この軸には前述した公転用モータ8
により駆動される駆動歯車9と噛み合う遊星歯車15,
15,15が各々設けられている。自転円盤10は以上
の各部品を取りつけた後に2段円筒座ぐり孔5の1段目
に回転自在に挿入支持されている。自転用のモータ16
も同様に減速機構を内蔵しており、前記研磨装置の基台
4の貫通孔7に対応して固定されておりその出力軸に設
けられた駆動歯車17は自転円盤10の外周の歯車に噛
み合わされている。図4に示されているように、前記装
置の研磨盤18の下面には、前記偏心軸13,13,1
3を回転自在に受け入れる受け孔19,19,19が設
けられており、上面には研磨部材20を形成する研磨フ
ィルムが貼り付けられている。前記実施例の研磨組立
(PA)は、基台4に関連して設けられ、基台4には研
磨盤18の自転のための回転力を供給する自転用のモー
タ16と、研磨盤18の公転のための回転力を供給する
公転用のモータ8が固定されている。自転円盤10は前
記自転用のモータ16により回転中心軸回りを自転させ
られる。複数の偏心盤12は、前記自転円盤10の回転
中心軸の同心円上で、前記円盤10に対して回転可能に
枢支され、それぞれ同一の偏心量の偏心連結部を持って
いる。前記偏心連結部は、偏心盤12にそれぞれ設けら
れた偏心軸13と前記研磨盤18に設けられた軸受孔1
9で形成される。そして、遊星歯車機構9,15,14
は、前記各偏心盤12に前記公転用のモータ8の回転を
伝達し同じ位相で偏心連結部を駆動する。研磨盤18
は、研磨媒体20を支持して前記偏心連結部に結合して
自転および公転させられる。An embodiment of an optical fiber end-face polishing apparatus according to the present invention basically includes, as shown in FIGS.
A polishing disc assembly (PA) for rotating and revolving the polishing disc 18 supporting the polishing member 20 with respect to the base 4 and an optical fiber holding section (H) for supporting a plurality of optical fibers are used for polishing the optical fibers. An optical fiber holder assembly (H) for supporting the end surface so as to be urged perpendicularly to the polishing member so as to be in contact therewith.
A). The optical fiber holder assembly (HA) includes an optical fiber holder (H) having a disk having a plurality of optical fiber connector coupling parts 32 for coupling optical fibers to be polished, and the optical fiber holder (HA). A support arm (A) for positioning H) with respect to the base, and a polishing end surface of the optical fiber for urging the fiber holding portion (H) from the support arm (A) perpendicular to the polishing member direction. It is composed of a holding shaft (S). A base 4 of the polishing apparatus is provided with a two-stage cylindrical counterbore 5 (see FIG. 5), and a through-hole 6 is provided at the center of the seat of the two-stage cylindrical counterbore 5. Further, a through hole 7 having a smaller diameter is provided at one place so as to partially cover the outer edge of the two-stage cylindrical counterbore 5 of the base 4 of the polishing apparatus. The revolving motor 8 is a motor having a built-in reduction mechanism.
A pressure axis is provided so as to coincide with the center of the bottom of the two-stage cylindrical counterbore 5 of the base 4 of the polishing apparatus. A drive gear 9 is fixed to the shaft end of the revolving motor 8, and the motor 8 is fixedly attached so that the axis of the motor 8 is aligned with the center of the through hole 6. Rotating disk 10 which is a disk gear
Has three through holes 11, 11,
11 are provided. Eccentric discs 12, 12, 12 are provided corresponding to the respective through holes. Each eccentric disc is provided with eccentric shafts 13, 13, 13 at a position of radius R from the eccentric discs. The shaft portions 14, 14, 14 of the respective eccentric disks 12 are rotatably inserted and supported by the respective through holes 11 of the rotation disk 10. This shaft has a revolving motor 8 as described above.
Planetary gears 15 meshing with the driving gear 9 driven by the
15 and 15 are respectively provided. The rotating disk 10 is rotatably inserted and supported at the first stage of the two-stage cylindrical counterbore 5 after the above components are attached. Motor 16 for rotation
Also has a built-in speed reduction mechanism, which is fixed corresponding to the through hole 7 of the base 4 of the polishing apparatus, and a drive gear 17 provided on the output shaft thereof meshes with a gear on the outer periphery of the rotating disk 10. Have been. As shown in FIG. 4, the eccentric shafts 13, 13, 1
Receiving holes 19, 19 and 19 for rotatably receiving 3 are provided, and a polishing film forming a polishing member 20 is attached to the upper surface. The polishing assembly (PA) of the above embodiment is provided in association with the base 4, and the base 4 has a motor 16 for rotating which supplies a rotational force for rotating the polishing machine 18, A revolving motor 8 for supplying rotational force for revolving is fixed. The rotation disk 10 is rotated around the rotation center axis by the rotation motor 16. The plurality of eccentric disks 12 are rotatably supported on the disk 10 on concentric circles of the rotation center axis of the rotating disk 10 and each have an eccentric connecting portion having the same eccentric amount. The eccentric connecting portion includes an eccentric shaft 13 provided in the eccentric disk 12 and a bearing hole 1 provided in the polishing disk 18.
9 is formed. And, the planetary gear mechanisms 9, 15, 14
Transmits the rotation of the revolving motor 8 to each of the eccentric plates 12 and drives the eccentric connecting portions with the same phase. Polishing machine 18
Is rotated and revolved while supporting the polishing medium 20 and being coupled to the eccentric connecting portion.
【0007】次に前記研磨盤組立(PA)に対応する光
ファイバ保持具組立(HA)の実施例を説明する。図
6,図7は、光ファイバ・コネクタ保持組立の構造を示
す断面図である。図6は光ファイバ保持組立(HA)の
組立前の状態を展開的に示した図、図7は光ファイバ保
持具組立(HA)を組立て、研磨状態にしたところを示
す断面図である。支持アーム(A)39の基部は研磨装
置の基台4に固定されている。支持アーム(A)39の
先端部には押さえ軸(S)を精密に受け入れる貫通孔3
5,押さえ軸(S)を受け入れて固定する固定ボルト3
6を受け入れるねじ孔37が設けられている。前記支持
アーム(A)39の下面側に、光ファイバ保持部(H)
の回り止めピン34に結合するコの字状の溝38が設け
られている。光ファイバ保持部(H)は、中心部に円筒
座ぐり孔30をもつ結合用の円筒部分29と外縁部分の
同心円上に複数個の光ファイバ取りつけ部32を設けた
円盤部分31より構成されている。そして、光ファイバ
保持部(H)の前記中心部の円筒座ぐり孔30をもつ結
合用の円筒部分29には回り止めピン34が設けられて
おり、支持アーム(A)39を回り止め溝38に上下動
可能に回転を制限されて結合されている。光ファイバ保
持部(H)の中心のボス状の円筒部29には円筒座ぐり
孔30が設けられている。円盤31の外縁部には同心円
位置に複数個の光ファイバ・コネクタ取付け部32・・
32が設けられている。光ファイバ・コネクタ33は前
記複数個の光ファイバ・コネクタ取付け部32・・32
に結合して取付けられるが、各図では一つが結合させら
れている状態を示している。押さえ軸(S)の円筒部材
25には、光ファイバ保持部(H)の円筒座ぐり孔30
と支持アーム(A)39に設けられた貫通孔35に精密
に嵌合し、前記支持アーム(A)39に固定され前記光
ファイバ保持部(H)の円筒座ぐり孔30に摺動可能に
結合する円筒状の外周円筒部を有している。また、前記
押さえ軸(S)の円筒部材22には、下端部に小径の貫
通孔21をもつ段付の円筒孔22が設けられている。ま
た、前記押さえ軸(S)の円筒部材25の外周円筒部に
は溝24が設けられている。前記円筒部材25の前記円
筒孔22に前記貫通孔21に摺動可能に挿入され前記光
ファイバ保持部(H)を押す押しピン26と、前記押し
ピン26を下方に付勢する付勢手段が設けられている。
前記押しピン26を下方に付勢する付勢手段は、前記円
筒孔22に前記押しピン26の上に挿入されたコイルば
ね27と前記円筒孔22の上部開口部に設けられた雌ね
じ23に螺合して前記コイルばね27を圧縮する圧力調
節ボルト28から構成されており、ばね調節ボルト28
の回転位置を変えて圧縮の程度を調節する。まず、押さ
え軸(S)を支持アーム39の貫通孔35に通して光フ
ァイバ保持部(H)の中心のボス状部(円筒部)29の
円筒座ぐり孔30に挿入する。この時圧縮コイルばね2
7は段付ピン26が円筒座ぐり孔30の底面に接してか
らさらに押し込むことにより、コイルばね27は圧縮力
を受けて撓むことにより、段付ピン26の先端を介して
光ファイバ・コネクタの被研磨端面に研磨圧力を付加す
ることができる。Next, an embodiment of an optical fiber holder assembly (HA) corresponding to the polishing disk assembly (PA) will be described. 6 and 7 are cross-sectional views showing the structure of the optical fiber connector holding assembly. FIG. 6 is an exploded view showing a state before assembling the optical fiber holding assembly (HA), and FIG. 7 is a cross-sectional view showing the state where the optical fiber holding assembly (HA) is assembled and polished. The base of the support arm (A) 39 is fixed to the base 4 of the polishing apparatus. At the tip of the support arm (A) 39, a through hole 3 for precisely receiving the holding shaft (S).
5, Fixing bolt 3 for receiving and fixing the holding shaft (S)
6 is provided with a screw hole 37. An optical fiber holding portion (H) is provided on the lower surface side of the support arm (A) 39.
A U-shaped groove 38 is provided to be coupled to the non-rotating pin 34. The optical fiber holding portion (H) comprises a coupling cylindrical portion 29 having a cylindrical counterbore 30 at the center and a disk portion 31 provided with a plurality of optical fiber mounting portions 32 on concentric circles of the outer edge portion. I have. A detent pin 34 is provided on the coupling cylindrical portion 29 having the cylindrical counterbore 30 at the center of the optical fiber holding portion (H), and the support arm (A) 39 is rotated by the detent groove 38. The rotation is restricted so that it can move up and down. A cylindrical counterbore 30 is provided in the boss-shaped cylindrical portion 29 at the center of the optical fiber holding portion (H). At the outer edge of the disk 31, a plurality of optical fiber connector mounting portions 32 are arranged at concentric positions.
32 is provided. The optical fiber connector 33 includes the plurality of optical fiber connector mounting portions 32.
, And each figure shows a state in which one is connected. The cylindrical member 25 of the holding shaft (S) has a cylindrical counterbore 30 of the optical fiber holding portion (H).
Into the through hole 35 provided in the support arm (A) 39, and fixed to the support arm (A) 39 so as to be slidable in the cylindrical counterbore 30 of the optical fiber holding portion (H). It has a cylindrical outer peripheral cylindrical portion to be connected. Further, the cylindrical member 22 of the pressing shaft (S) is provided with a stepped cylindrical hole 22 having a small diameter through hole 21 at the lower end portion. A groove 24 is provided in the outer peripheral cylindrical portion of the cylindrical member 25 of the holding shaft (S). A push pin 26 which is slidably inserted into the through hole 21 in the cylindrical hole 22 of the cylindrical member 25 and pushes the optical fiber holding portion (H), and an urging means for urging the push pin 26 downward. Is provided.
The urging means for urging the push pin 26 downward includes a coil spring 27 inserted into the cylindrical hole 22 on the push pin 26 and a female screw 23 provided in an upper opening of the cylindrical hole 22. And a pressure adjusting bolt 28 for compressing the coil spring 27.
Adjust the degree of compression by changing the rotational position of. First, the holding shaft (S) is passed through the through hole 35 of the support arm 39 and inserted into the cylindrical counterbore 30 of the boss (cylindrical portion) 29 at the center of the optical fiber holding portion (H). At this time, the compression coil spring 2
7, the stepped pin 26 contacts the bottom surface of the cylindrical counterbore 30 and then is further pushed in. The coil spring 27 is deflected by a compressive force, so that the fiber optic connector is connected via the tip of the stepped pin 26. The polishing pressure can be applied to the polished end face.
【0008】次に主として、図1,図2,図3を参照し
て研磨中の研磨盤18の動作を説明する。まず、公転用
のモータ8が回転を開始すると駆動歯車9により、自転
円盤10に回転可能に取りつけた複数組の遊星歯車15
が同期回転駆動させられる。各組の遊星歯車15とそれ
ぞれ同軸一体に回転させられる偏心盤12に取りつけら
れた偏心軸13が回転半径Rの軌跡上を同期回転する。
この時、複数の偏心軸に軸受け部を支持された研磨盤1
8は自転ではなく公転半径Rの軌跡上を公転するよう駆
動される。自転用のモータ16の回転はその出力軸に設
けられている駆動歯車17により、自転円盤10の外周
の歯車に伝達され自転円盤10を微小速度で自転させ
る。これにより研磨盤18は公転しながら自転する。光
ファイバ・コネクタ端面の研磨軌跡は、1回公転する毎
に自転回転角度だけずれる事になる。なお各回転数の比
率の設定は、研磨フィルムの寸法、偏心量、同時に取り
つけた光ファイバ・コネクタの個数等を考慮して決定す
る必要がある。本件発明者は、研磨材20として研磨フ
ィルムの直径120mmのものを使用し、偏心量17m
mとし、光ファイバ・コネクタ12〜16個を結合して
研磨する場合、公転回転数100回について自転回転数
0.5〜1.2回程度にすることで極めて良い研磨結果
を得ている。Next, the operation of the polishing table 18 during polishing will be described mainly with reference to FIGS. 1, 2, and 3. First, when the revolving motor 8 starts rotating, a plurality of sets of planetary gears 15 rotatably mounted on the rotating disk 10 by the drive gear 9.
Are driven synchronously. An eccentric shaft 13 attached to an eccentric disk 12 which is coaxially and integrally rotated with each set of the planetary gears 15 rotates synchronously on a locus of a radius of rotation R.
At this time, the polishing platen 1 whose bearings are supported by a plurality of eccentric shafts
8 is driven not to rotate but to revolve on a trajectory of a revolution radius R. The rotation of the motor 16 for rotation is transmitted to a gear on the outer periphery of the rotation disk 10 by a drive gear 17 provided on the output shaft, and rotates the rotation disk 10 at a very small speed. Thus, the polishing machine 18 rotates while revolving. The polishing trajectory of the end face of the optical fiber connector is shifted by the rotation angle each time it revolves once. The setting of the ratio of each number of rotations needs to be determined in consideration of the dimensions of the polishing film, the amount of eccentricity, the number of optical fiber connectors mounted at the same time, and the like. The inventor of the present invention uses a polishing film having a diameter of 120 mm as the polishing material 20 and has an eccentricity of 17 m.
When polishing is performed by connecting 12 to 16 optical fiber connectors, an extremely good polishing result can be obtained by setting the number of rotations to about 0.5 to 1.2 per 100 revolutions.
【0009】[0009]
【発明の効果】以上詳しく説明したように本発明による
光ファイバ端面研磨装置は、研磨盤と複数の光ファイバ
を支持して先端を前記研磨盤に押し当てる光ファイバ保
持部を備え、前記研磨盤と前記光ファイバ先端との相対
移動を回転移動と前記回転移動の中心の回転移動を合成
した移動した光ファイバ端面研磨装置において、図8に
示すように、Rを前記研磨盤の回転中心Oが移動する円
周の半径,00 を前記回転中心Oが移動する円周の中心
位置、rを前記研磨盤の任意の点Pの前記回転中心Oか
らの距離とし、前記研磨盤の回転中心Oの回転角速度は
前記研磨盤の回転角速度よりも十分に大きく、前記Rは
前記研磨盤の半径よりも十分に小さくし、前記任意の点
Pの移動が、前記基準点00 を中心とする半径rの円周
上を移動する点を回転中心とする半径Rの円上の点の移
動軌跡となるように構成されている。前記光ファイバ端
面研磨装置の研磨盤駆動部は、自転円盤と、前記自転円
盤を駆動する自転用のモータと、前記自転円盤の回転中
心の同心円上の位置に回転可能に支持され、それぞれ同
一の偏心量の偏心連結部と歯車をもつ複数の公転機構
と、前記自転円盤とともに回転する前記複数の公転機構
の歯車を駆動する公転用のモータと、前記研磨盤に設け
られ前記複数の偏心連結部に結合する結合部から構成さ
れている。前記光ファイバ端面研磨装置を、研磨部材を
支持した研磨盤を、基台に対して自転および公転させる
研磨盤組立(PA)と、複数の光ファイバを支持する光
ファイバ保持部(H)を前記光ファイバの研磨端面が前
記研磨部材方向に垂直に付勢されて当接するように支持
する光ファイバ保持具組立(HA)から構成することが
できる。前記研磨盤組立(PA)は、自転用のモータ
と、公転用のモータと、前記自転用のモータにより回転
中心軸回りを自転させられる自転円盤と、前記自転円盤
の回転中心軸の同心円上で、前記円盤に対して回転可能
に枢支され、それぞれ同一の偏心量の偏心連絡部をもつ
複数の偏心盤と、前記各偏心盤に前記公転用のモータの
回転を伝達し同じ位相で偏心連結部を駆動する遊星歯車
機構と、研磨媒体を支持して前記偏心連絡部に結合して
自転および公転させられる研磨盤から構成することがで
きる。したがって、光ファイバ保持部(H)で同時に多
数の光ファイバ・コネクタを精度良く支持して研磨する
ことができる。研磨盤組立(PA)は、研磨材を支持し
て、簡単な機構で公転と自転を同時に同期的に複合回転
することができるから、従来の研磨盤の動きに原因する
不備は全て解決できる。先に指摘した保持位置により研
磨品質が変わるという問題は解決された。本発明による
装置により、大量に優れた研磨品質の光ファイバ・コネ
クタを生産することが可能となる。研磨フィルムの寿命
も大幅に延長でき、その経済効果も大きい。As described in detail above, the optical fiber end face polishing apparatus according to the present invention comprises a polishing plate and an optical fiber holding portion for supporting a plurality of optical fibers and pressing the tip against the polishing plate. In the optical fiber end face polishing apparatus in which the relative movement between the optical fiber tip and the optical fiber tip is combined with the rotational movement and the rotational movement of the center of the rotational movement, as shown in FIG. The radius of the moving circle, 0 0 is the center position of the circle around which the rotation center O moves, r is the distance from the rotation center O of the arbitrary point P of the polishing plate, and the rotation center O of the polishing plate is O. The rotational angular velocity of is sufficiently larger than the rotational angular velocity of the polishing disc, the R is sufficiently smaller than the radius of the polishing disc, and the movement of the arbitrary point P is a radius around the reference point 0 0. Turn a point that moves on the circumference of r It is configured so as to have a locus of movement of a point on a circle having a radius R as a rolling center. The polishing disk drive unit of the optical fiber end surface polishing apparatus, a rotation disk, a rotation motor for driving the rotation disk, rotatably supported at a position on a concentric circle of the rotation center of the rotation disk, respectively the same. A plurality of revolving mechanisms having an eccentric coupling portion with an eccentric amount and gears, a revolution motor for driving the gears of the plurality of revolution mechanisms rotating together with the rotating disk, and the plurality of eccentric coupling portions provided on the polishing disc. It is composed of a coupling part for coupling to. The optical fiber end face polishing apparatus includes a polishing plate assembly (PA) for rotating and revolving a polishing plate supporting a polishing member with respect to a base, and an optical fiber holding part (H) for supporting a plurality of optical fibers. The optical fiber holder assembly (HA) may support the polishing end surface of the optical fiber so that the polishing end surface is urged perpendicularly to the polishing member so as to abut. The polishing disk assembly (PA) includes a rotation motor, a revolving motor, a rotation disk that is rotated around a rotation center axis by the rotation motor, and a concentric circle of the rotation center axis of the rotation disk. , A plurality of eccentric discs that are rotatably supported by the disc and each have an eccentric connecting portion with the same eccentricity, and the eccentric discs are connected to each eccentric disc in the same phase by transmitting the rotation of the revolution motor. It can be constituted by a planetary gear mechanism that drives the unit and a polishing plate that supports a polishing medium and that is coupled to the eccentric connecting unit to rotate and revolve. Therefore, a large number of optical fiber connectors can be accurately supported and polished simultaneously by the optical fiber holding section (H). Since the polishing plate assembly (PA) can support the polishing material and simultaneously rotate the revolution and the rotation simultaneously in a complex manner with a simple mechanism, all the defects caused by the movement of the conventional polishing plate can be solved. The problem that polishing quality changes depending on the holding position pointed out above has been solved. The device according to the invention makes it possible to produce large quantities of fiber optic connectors with excellent polishing quality. The life of the polishing film can be greatly extended, and its economic effect is great.
【図1】本発明による光ファイバ端面研磨装置の実施例
の平面図である。FIG. 1 is a plan view of an embodiment of an optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention.
【図2】前記光ファイバ端面研磨装置の実施例の断面図
である。FIG. 2 is a sectional view of an embodiment of the optical fiber end surface polishing apparatus.
【図3】本発明による光ファイバ端面研磨装置の研磨盤
の駆動原理を説明するための略図的平面図である。FIG. 3 is a schematic plan view for explaining a driving principle of a polishing board of the optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention.
【図4】光ファイバ端面研磨装置の研磨盤の断面図であ
る。FIG. 4 is a sectional view of a polishing board of the optical fiber end face polishing apparatus.
【図5】光ファイバ端面研磨装置の研磨盤の駆動機構の
断面図である。FIG. 5 is a sectional view of a driving mechanism of a polishing machine of the optical fiber end face polishing apparatus.
【図6】本発明による光ファイバ端面研磨装置の実施例
の支持アーム(A)と押さえ軸(S)と光ファイバ保持
具組立(HA)の結合前の状態を示す断面図である。FIG. 6 is a sectional view showing a state before the support arm (A), the holding shaft (S), and the optical fiber holder assembly (HA) of the embodiment of the optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention;
【図7】本発明による光ファイバ端面研磨装置の実施例
のアームと押さえ軸と光ファイバ・コネクタ保持盤を結
合した状態を示す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state where an arm, a holding shaft, and an optical fiber connector holding board are connected to each other in the embodiment of the optical fiber end surface polishing apparatus according to the present invention.
【図8】前記実施例装置の動作を説明するための略図で
ある。FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the operation of the embodiment apparatus.
【図9】研磨円盤が自転する従来の研磨装置を示す略図
である。FIG. 9 is a schematic diagram showing a conventional polishing apparatus in which a polishing disk rotates.
【図10】前記研磨装置による研磨の結果を説明するた
めの略図である。FIG. 10 is a schematic diagram for explaining a result of polishing by the polishing apparatus.
【図11】研磨円盤を公転させる従来の研磨装置を示す
略図である。FIG. 11 is a schematic view showing a conventional polishing apparatus for revolving a polishing disk.
【図12】前記研磨装置による研磨の結果を説明するた
めの略図である。FIG. 12 is a schematic diagram for explaining a result of polishing by the polishing apparatus.
(PA)…研磨盤組立 (HA)…光ファイバ保持具組立 (H)…光ファイバ保持部 (A)…支持アーム (S)…押さえ軸 1…研磨円盤 2…光ファイバ・コネクタの接続端面 3…アーム 4…基台 5…2段座ぐり孔 6,7…貫通孔 8…公転用のモータ 9…駆動歯車 10…自転円盤(円盤歯車) 11…貫通孔 12…偏心盤 13…偏心軸 14…軸部 15…遊星歯車 16…自転用モータ 17…駆動歯車 18…研磨盤 19…軸受孔 20…研磨部材 21…貫通孔 22…円筒段付孔 23…ねじ部 24…全周溝 25…円筒部材 26…段付ピン 27…コイルばね 28…ばね調節ボルト 29…中心のボス状部(円筒部) 30…円筒座ぐり孔 31…円盤部 32…光ファイバ・コネクタ取付け部 33…光ファイバ・コネクタ 34…回り止めピン 35…貫通孔 36…固定ボルト 37…ねじ孔 38…回り止め溝 39…支持アーム(A) (PA): Assembly of polishing machine (HA): Assembly of optical fiber holder (H): Optical fiber holder (A): Support arm (S): Hold down shaft 1: Polishing disk 2: Connection end face of optical fiber connector 3 ... Arm 4 ... Base 5 ... Two counterbore holes 6,7 ... Through hole 8 ... Revolution motor 9 ... Driving gear 10 ... Rotating disk (disk gear) 11 ... Through hole 12 ... Eccentric disk 13 ... Eccentric shaft 14 ... Shaft part 15 ... Planetary gear 16 ... Rotating motor 17 ... Driving gear 18 ... Grinding machine 19 ... Bearing hole 20 ... Grinding member 21 ... Through hole 22 ... Cylindrical stepped hole 23 ... Screw part 24 ... All circumferential groove 25 ... Cylinder Member 26: Stepped pin 27 ... Coil spring 28 ... Spring adjusting bolt 29 ... Center boss-like part (cylindrical part) 30 ... Cylindrical counterbore 31 ... Disk part 32 ... Optical fiber connector mounting part 33 ... Optical fiber connector 34 ... detent pin 35 ... through hole 36 ... fixing bolt 37 ... screw hole 38 ... detent groove 39 ... support arm (A)
Claims (3)
支持してその先端を前記研磨盤に押し当てる光ファイバ
保持部を備え前記研磨盤と前記光ファイバ先端との相対
移動を回転移動と前記回転移動の中心の回転移動を合成
した移動した光ファイバ端面研磨装置において、 Rを前記研磨盤の回転中心Oが移動する円周の半径、0
0 を前記回転中心Oが移動する円周の中心位置、rを前
記研磨盤の任意の点Pの前記回転中心Oからの距離と
し、 前記研磨盤の回転中心Oの回転角速度は前記研磨盤の回
転角速度よりも十分に大きく、 前記Rは前記研磨盤の半径よりも十分に小さくし、 前記任意の点Pの移動が、前記基準点00 を中心とする
半径rの円周上を移動する点を回転中心とする半径Rの
円上の点の移動軌跡となるように相対駆動されるように
構成したことを特徴とする光ファイバ端面研磨装置。1. A polishing disk and an optical fiber holding part for detachably supporting a plurality of optical fibers and pressing its tip against the polishing disk are provided, and relative movement between the polishing disk and the optical fiber tip is rotationally moved. In the moved optical fiber end face polishing apparatus combining the rotational movement of the center of the rotational movement, R is a radius of a circle around which the rotational center O of the polishing plate moves, and
0 is the center position of the circumference on which the rotation center O moves, r is the distance from the rotation center O of an arbitrary point P of the polishing plate, and the rotation angular velocity of the rotation center O of the polishing plate is It is sufficiently larger than the rotational angular velocity, R is made sufficiently smaller than the radius of the polishing plate, and the movement of the arbitrary point P moves on the circumference of the radius r centered on the reference point 0 0. An optical fiber end face polishing apparatus, which is configured to be relatively driven so as to follow a movement locus of a point on a circle having a radius R with a point as a rotation center.
の光ファイバを支持して先端を前記研磨盤に押し当てる
光ファイバ保持部は、研磨対象の複数の光ファイバを結
合する複数の光ファイバコネクタ結合部をもつ盤である
光ファイバ端面研磨装置。2. The optical fiber holder according to claim 1, wherein the optical fiber holding portion that supports the plurality of optical fibers and presses a tip thereof against the polishing plate is a plurality of optical fibers that couple the plurality of optical fibers to be polished. An optical fiber end face polishing device which is a board having a connector coupling part.
バ保持部の前記盤は円盤であって、前記複数の光ファイ
バコネクタ結合部は同心円上に設けられている光ファイ
バ端面研磨装置。3. The optical fiber end face polishing apparatus according to claim 2, wherein the disk of the optical fiber holding section is a disk, and the plurality of optical fiber connector coupling sections are concentrically provided.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8179989A JP2818146B2 (en) | 1996-06-20 | 1996-06-20 | Optical fiber end face polishing equipment |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8179989A JP2818146B2 (en) | 1996-06-20 | 1996-06-20 | Optical fiber end face polishing equipment |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1159489A Division JPH0767663B2 (en) | 1989-06-23 | 1989-06-23 | Optical fiber end face polishing machine |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH091449A true JPH091449A (en) | 1997-01-07 |
| JP2818146B2 JP2818146B2 (en) | 1998-10-30 |
Family
ID=16075521
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8179989A Expired - Lifetime JP2818146B2 (en) | 1996-06-20 | 1996-06-20 | Optical fiber end face polishing equipment |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2818146B2 (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116038550A (en) * | 2023-02-23 | 2023-05-02 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | Fiber Array Grinder |
| CN117020904A (en) * | 2023-08-15 | 2023-11-10 | 陕西东城皓宇新材料科技有限公司 | Rotary polishing equipment, lower plate assembly and polishing method thereof |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0767663A (en) * | 1988-07-25 | 1995-03-14 | Cangene Corp | Expression system for secretion of bioactive human granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) and other heterologous proteins from Streptomyces |
-
1996
- 1996-06-20 JP JP8179989A patent/JP2818146B2/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
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| JPH0767663A (en) * | 1988-07-25 | 1995-03-14 | Cangene Corp | Expression system for secretion of bioactive human granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) and other heterologous proteins from Streptomyces |
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| CN117020904A (en) * | 2023-08-15 | 2023-11-10 | 陕西东城皓宇新材料科技有限公司 | Rotary polishing equipment, lower plate assembly and polishing method thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2818146B2 (en) | 1998-10-30 |
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