/[PAMELA software]/calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp
ViewVC logotype

Annotation of /calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download)
Wed Jun 18 15:24:12 2008 UTC (16 years, 6 months ago) by pamelats
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +128 -123 lines
primo debug fatto

1 pamelats 1.1 #include <CaloBragg.h>
2    
3    
4     ClassImp(CaloBragg);
5     //--------------------------------------
6     /**
7     * Default constructor
8     */
9     CaloBragg::CaloBragg(){
10     Clear();
11     };
12    
13     CaloBragg::CaloBragg(PamLevel2 *l2p){
14     //
15     Clear();
16     LoadParam();
17     //
18     L2 = l2p;
19     //
20     if ( !L2->IsORB() ) printf(" WARNING: OrbitalInfo Tree is needed, the plugin could not work properly without it \n");
21     //
22     OBT = 0;
23     PKT = 0;
24     atime = 0;
25     //
26     debug = false;
27     usetrack = false;
28     //
29     };
30    
31     void CaloBragg::Clear(){
32     //
33     tr = 0;
34     sntr = 0;
35     qtchi2 = 0.;
36     qtz = 0.;
37     qtetot = 0.;
38     qtpskip = 0.;
39     lpchi2 = 0.;
40     lpz = 0.;
41     lpetot = 0.;
42     lppskip = 0.;
43     memset(calorimetro,0,44*2*sizeof(Float_t));
44     memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t));
45     memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));
46     Integrale=0.;
47    
48     //
49     };
50    
51     void CaloBragg::Print(){
52     //
53    
54     if(!debug) Process();
55     //
56     printf("========================================================================\n");
57     printf(" OBT: %u PKT: %u ATIME: %u Track %i Use track %i \n",OBT,PKT,atime,tr,usetrack);
58     printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);
59     printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);
60     printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);
61     printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);
62     printf(" chi 2 from loop %f: \n", lpchi2);
63     printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
64     printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
65     printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);
66     printf("========================================================================\n");
67     //
68     };
69    
70     void CaloBragg::Delete(){
71     Clear();
72     //delete this;
73     };
74    
75    
76     void CaloBragg::Process(){
77     Process(-1);
78     };
79    
80     void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
81     //
82     if ( !L2 ){
83     printf(" ERROR: cannot find PamLevel2 object, use the correct constructor or check your program!\n");
84     printf(" ERROR: CaloBragg variables not filled \n");
85     return;
86     };
87     //
88     Bool_t newentry = false;
89     //
90     if ( L2->IsORB() ){
91     if ( L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num != PKT || L2->GetOrbitalInfo()->OBT != OBT || L2->GetOrbitalInfo()->absTime != atime || ntr != sntr ){
92     newentry = true;
93     OBT = L2->GetOrbitalInfo()->OBT;
94     PKT = L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num;
95     atime = L2->GetOrbitalInfo()->absTime;
96     sntr = ntr;
97     };
98     } else {
99     newentry = true;
100     };
101     //
102     if ( !newentry ) return;
103     //
104     tr = ntr;
105     //
106     if ( debug ) printf(" Processing event at OBT %u PKT %u time %u \n",OBT,PKT,atime);
107     //
108     Clear();
109    
110     //
111     //
112     //
113     Int_t view = 0;
114     Int_t plane = 0;
115     Int_t strip = 0;
116     Float_t mip = 0.;
117     Float_t epiano[22][2];
118     memset(epiano,0,22*2*sizeof(Float_t));
119     for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
120     //
121     mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
122     epiano[plane][view]+=mip;
123     //
124     //
125     };
126     //
127     //
128     PamTrack *ptrack = 0;
129     CaloTrkVar *track = 0;
130     //
131     if ( usetrack ){
132     if ( ntr >= 0 ){
133     ptrack = L2->GetTrack(ntr);
134     if ( ptrack ) track = ptrack->GetCaloTrack();
135     } else {
136 pamelats 1.2 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr); //al momento e' vera solo questa riga
137 pamelats 1.1 };
138     //
139     if ( !track && ntr >= 0 ){
140     printf(" ERROR: cannot find any track!\n");
141     printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
142     return;
143     };
144     } else {
145     if ( ntr >= 0 ){
146     if ( debug ) printf(" ERROR: you asked not to use a track but you are looking for track number %i !\n",ntr);
147     if ( debug ) printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
148     return;
149     };
150     };
151     //
152     if(L2->GetCaloLevel2()->npcfit[0]==0 && L2->GetCaloLevel2()->npcfit[1]==0 && L2->GetCaloLevel2()->npcfit[2]==0 && L2->GetCaloLevel2()->npcfit[3]==0) return;// controllo sulla traccia nel calorimetro
153    
154     //
155     for(Int_t p=0; p<22; p++){
156     for(Int_t v=0; v<2; v++){
157     /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
158     calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata
159     calorimetro[(2*p)+1-v][1] = (epiano[p][v]); //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89
160     };
161     };
162    
163 pamelats 1.2 /*per ogni evento calcolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/
164     conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione
165     //cout<<"spessore= "<<spessore[0]<<" gcm2si; "<<spessore[1]<<"W in Si; "<<spessore[2]<<"mip "<<endl;
166 pamelats 1.1
167    
168    
169     /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
170     Int_t p = 0;//contatore piani
171 pamelats 1.2 //per il primo parte da 0 e va in giĆ¹
172 pamelats 1.1 while( estremi[0][1] == 0 && p<(2*NPLA) ){
173 pamelats 1.2 //cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;
174 pamelats 1.1 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
175     if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){ //0.7 soglia minima
176     estremi[0][0]=p;
177     estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
178     };
179     p++;
180     };
181     //ultimo parte da 44 e sale
182     p=43;
183     while( (estremi[1][1] == 0) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
184 pamelats 1.2 //cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;
185 pamelats 1.1 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
186 pamelats 1.2 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
187     estremi[1][0]=p;//era p
188 pamelats 1.1 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
189     };
190     p = p-1;
191     };
192     //
193    
194    
195 pamelats 1.2 /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
196     for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
197 pamelats 1.1 //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
198     Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
199     // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W
200 pamelats 1.2 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
201 pamelats 1.1 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
202 pamelats 1.2 // cout<<" W "<<0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1])<<endl;
203 pamelats 1.1 };
204     };
205    
206    
207     /*z ed energia con media troncata*/
208 pamelats 1.2 // cout<<"Media troncata"<<endl;
209     mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
210 pamelats 1.1
211     /*z ed energia con loop*/
212 pamelats 1.2 // cout<<"Zdaloop"<<endl;
213     Zdaloop(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
214    
215 pamelats 1.1
216     /*energia rilasciata da z migliore*/
217     // Float_t dEpianimean[2*NPLA];
218     // Int_t zet=(int)bestchi2mean[1];
219     //Enetrack(&zet, &bestchi2mean[2], &estremi[0][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani
220    
221     // Float_t dEpianiloop[2*NPLA];
222     //zet=(int)bestchi2loop[1];
223     //Enetrack(&zet, &bestchi2loop[2], &estremi[0][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani
224    
225    
226     if ( debug ) this->Print();
227 pamelats 1.2 if ( debug ) printf(" fine evento \n");
228 pamelats 1.1 //
229     };
230    
231    
232     void CaloBragg::Draw(){
233    
234     Process();
235    
236     Float_t dEpianimean[44];
237     Float_t dEpianiloop[44];
238     Float_t Depth[44];
239     Int_t tz=(Int_t)qtz;
240     Int_t tz1=(Int_t)lpz;
241 pamelats 1.2 Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
242     Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
243 pamelats 1.1
244     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];
245     for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;
246     //
247     gStyle->SetLabelSize(0.04);
248     gStyle->SetNdivisions(510,"XY");
249     //
250    
251     TString hid = Form("cCaloBragg");
252     TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
253    
254     if ( tc ){
255     // tc->Clear();
256     } else {
257     tc = new TCanvas(hid,hid);
258     tc->Divide(1,2);
259     };
260     //
261     TString thid = Form("hCaloBragg");
262     TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
263     if ( th ) th->Delete();
264     // th->Clear();
265     // th->Reset();
266     // } else {
267     th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
268     th->SetMarkerStyle(20);
269     // };
270     //
271     TString thid2 = Form("hCaloBragg2");
272     TH2F *th2 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
273     if ( th2 ) th2->Delete();
274     th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
275     th2->SetMarkerStyle(20);
276     th2->SetMarkerColor(kRed);
277     //
278     TString thid3 = Form("hCaloBragg3");
279     TH2F *th3 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
280     if ( th3 ) th3->Delete();
281     th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
282     th3->SetMarkerStyle(20);
283     th3->SetMarkerColor(kBlue);
284    
285    
286     tc->cd(1);
287     //
288 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
289     for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
290 pamelats 1.1 th->Draw();
291     th2->Draw("same");
292    
293     tc->cd(2);
294     //
295 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
296 pamelats 1.1 th3->Draw();
297     th2->Draw("same");
298    
299     tc->Modified();
300     tc->Update();
301    
302     //
303     gStyle->SetLabelSize(0);
304     gStyle->SetNdivisions(1,"XY");
305     //
306     };
307    
308    
309    
310     void CaloBragg::LoadParam(){
311    
312     //
313     elem[0] = 1.00794; //H 1
314     elem[1] = 4.0026; //He 2
315     elem[2] = 6.941; //Li 3
316     elem[3] = 9.012182;//Be 4
317     elem[4] = 10.811; //B 5
318     elem[5] = 12.0107; //C 6
319     elem[6] = 14.00674;//N 7
320     elem[7] = 15.9994; //O 8
321     elem[8] = 18.9984; //F 9
322     elem[9] = 20.1797; //Ne 10
323     elem[10] = 22.98977;//Na 11
324     elem[11] = 24.3050; //Mg 12
325     elem[12] = 26.9815; //Al 13
326     elem[13] = 28.0855; //Si 14
327     elem[14] = 30.974; //P 15
328     elem[15] = 32.066; //S 16
329     elem[16] = 35.4527; //Cl 17
330     elem[17] = 39.948; //Ar 18
331     elem[18] = 39.0983; //K 19
332     elem[19] = 40.078; //Ca 20
333     elem[20] = 44.95591;//Sc 21
334     elem[21] = 47.867; //Ti 22
335     elem[22] = 50.9415; //V 23
336     elem[23] = 51.9961; //Cr 24
337     elem[24] = 54.938049;//Mn 25
338     elem[25] = 55.845; //Fe 26
339     elem[26] = 58.9332; //Co 27
340     elem[27] = 58.6934; //Ni 28
341     elem[28] = 63.546; //Cu 29
342     elem[29] = 65.39; //Zn 30
343     elem[30] = 69.723; //Ga 31
344     elem[31] = 72.61; //Ge 32
345    
346    
347     //parametri calorimetro
348     NPLA = 22;
349     NCHA = 96;
350     nView = 2;
351    
352     AA = 0.96;//mm larghezza strip
353     ADIST = 80.5;//mm distanza tra pad
354     PIANO = 8.59;//mm distanza
355    
356     ySi = 0.38;//mm spessore silicio
357     yW = 2.66;//mm spessore tungsteno
358     rhoSi = 2.33;//g/cm3 densita' silicio
359     rhoW = 19.3;//g/cm3 densita' tugsteno
360     MIP = 0.106;//Mev g/cm2 energia al minimo nel silicio per 0.38 mm
361    
362     emin = 0.;
363    
364     //parametri bethe-bloch
365     pigr = 3.1415;
366     Na = 6.02e-23;
367     ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
368     ISi =182e-06; /*MeV*/
369     Me = 0.511; /* MeV*/
370     MassP = 931.27;/*MeV*/
371     r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
372    
373     };
374    
375    
376    
377     //
378     void CaloBragg::conversione(){
379    
380     // calcolo spessore Si attraverato in funzione dell'inclinazione
381     // e conversione dello spessore di W in Si e correzione del valore
382     // della Mip pe lo spessore effettivo
383     //
384     // in : evento
385     //
386     // out: out[0] = gcm2Si = spessore silicio attraversato nel piano
387     // out[1] = WinSi = spessore equivalente in Si del W attraversato
388     // out[2] = Mip = fattore conversione energia riscalato allo spessore attrversatonel piano
389    
390     Float_t SiCross=0.;
391     Float_t WCross = 0.;
392     Float_t ytgx = 0;
393     Float_t ytgy = 0;
394     Float_t a = 0.;
395    
396    
397     /*silicio*/
398     ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
399     ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
400    
401     //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
402     SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
403    
404     spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
405    
406    
407     /*tungsteno*/
408     ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
409     ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
410    
411     //rapporto tra rilasci energetici nei due materiali
412     WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
413     //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
414    
415     a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664); //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
416    
417     // (g/cm2W)/(g/cm2Si)
418     spessore[1] = a;
419    
420    
421     //riscala mip allo spessore attraversato
422     spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);
423    
424     };//end conversione
425    
426    
427    
428    
429    
430     void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out){
431    
432     //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
433     //in: x: g/cm2
434     // z: carica
435     // Mass: Massa uma
436     // Ene: energia particella MeV//tolta
437     // gam: (etot/massa)
438     // Bet: rad((g2-1)/g2)
439     //
440     //out: energia rilasciata MeV
441    
442    
443     Float_t eta =0.;
444     Float_t Wmax =0.;
445     Float_t lg =0.;
446     Float_t Energia=0.;
447     Float_t C=0.;
448    
449     eta = (*gam)*(*Bet);
450    
451     //Bet=3/gam; SQ(*gam) * SQ(*Bet)
452     Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));
453    
454     lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);
455     // Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA* SQ(z)/SQ(Bet) * lg;
456 pamelats 1.2 C=(0.42237*pow(eta,-2.) + 0.0304*pow(eta,-4.) - 0.00038*pow(eta,-6.))*pow(10.,-6.)* pow(ISi,2.) +
457     (3.858*pow(eta,-2.) - 0.1668*pow(eta,-4.) + 0.00158*pow(eta,-6.))*pow(10.,-9.)*pow(ISi,3.);
458 pamelats 1.1
459     if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
460     // spessorecm x ??/massSi x Zsi
461     // Energia = (*x)* rhoSi * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
462    
463    
464     /*se ho gia' lo spessore in g/cm2 non se mejo???*/
465     Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
466    
467     *out =Energia;//out
468    
469     };//end Bethebloch
470    
471    
472    
473    
474     void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){
475    
476     /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
477     // in : dx => spessore g/cm2
478     // Z => carica
479     // Etot => energia perticella
480     //
481     // out: energia persa
482    
483    
484     Float_t Q=0.;
485     Float_t v=0.;
486     // Float_t Mass=0.;
487     Float_t gam=0.;
488     Float_t Bet=0.;
489     Float_t dEP=0.;
490    
491     // gamma // Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/
492     gam = (*Etot)/(elem[*Z-1]*MassP); // E = gamma M c2
493    
494    
495     Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
496    
497     v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));
498    
499     //carica effettiva
500     Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));
501    
502     //perdita energia per un protone
503     Float_t protone =1.;
504     Float_t Mass=MassP;
505     BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);
506    
507     *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
508    
509 pamelats 1.2
510 pamelats 1.1 };//end ELOSS
511    
512    
513    
514    
515 pamelats 1.2 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
516 pamelats 1.1
517     //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)
518     // in : Z =>carica
519     // E0 =>energia
520     // spess2[3] => conversione spessore Si, Si in W, mip
521     // primo => posizione primo piano attraversato
522     //
523     // out: array[44] =>rilasci energetici calcolati per ogni piano[44] dopo il primo(estremi[0][0])
524    
525    
526    
527     Float_t dE=0.; //energia rilasciata
528     Float_t Ezero= *E0;//energia iniziale
529    
530     //azzero energia rilasciata sui piani
531     memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));
532    
533     Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);
534    
535    
536     //loop piani (dal primo in cui entra)
537 pamelats 1.2 // for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla< (2*NPLA); ipla++){
538     for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
539 pamelats 1.1 dE=0.;
540    
541     //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
542     ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!
543     if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
544     out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
545     return;
546    
547     }else{
548     out[ipla] = dE; //MeV
549     Ezero = Ezero - dE;//energia residua
550     };
551    
552     //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno
553     if(ipla%2 == 0){
554     /*tungsteno*/
555     dE=0.;
556     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato in g/cm2
557     ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);
558 pamelats 1.2 // cout<<"perdita per piano di W ="<<dE<<endl;
559 pamelats 1.1 if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
560     return;
561     }else{
562     Ezero = Ezero -dE;//energia residua
563     // cout<<"w calc "<<dE<<endl;
564     };
565     };
566     };//fine loop piani
567 pamelats 1.2
568     // for(Int_t i=0;i< 44; i++)cout<<"deposito energetico (teorico) per il piano i"<<i<<", "<<out[i]<<endl;
569 pamelats 1.1
570     };//end Enetrack
571    
572    
573    
574    
575    
576     void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Float_t out[]){
577    
578     // calcola chi2 tra energia calcolata e misurata
579     // in : dE[44] =>energia calcolata
580     // calo3[44][2]=> [0]strip attraversata [1]energia misurata per ogni piano
581     // estr2 => array con primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
582     //
583     // out: array[3]=> (chi2; piani scartati consecutivi(79= >3 quindi frammentato); piani scartati totale)
584    
585    
586     Float_t sum = 0.;
587     Float_t PianoPrecedente=0.;
588     Float_t badplane=0.;
589     Float_t badplanetot=0.;
590     Float_t w,wi;
591    
592     for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
593    
594     //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
595     if(calorimetro[ipla][0] != -1.){
596     w=0.; //normalizzazione;
597     wi=1.;//peso
598    
599     //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
600     if (ipla<estremi[0][0]) wi=0.;
601    
602     //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0
603 pamelats 1.2 //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
604     if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
605 pamelats 1.1
606     //normalizzazione
607     if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);
608    
609     //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
610     if(calorimetro[ipla][1] <= (0.7*PianoPrecedente)){
611     wi=0.;
612     //se sono piani intermedi (non si ĆØ fermta) li considero non buoni
613 pamelats 1.2 if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){
614 pamelats 1.1 badplane+=1.;
615     badplanetot+=1.;
616     };
617     };
618    
619     //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
620     if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
621    
622     Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
623    
624     sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
625    
626     //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
627     if(wi != 0.){
628     PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
629     badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
630     };
631     };
632    
633     if(badplane > 2) out[1] =79.;
634    
635     };//fine loop piani
636     //chi2,frammentato,pskip
637     out[0]=sum;
638 pamelats 1.2 out[2]=badplanetot;
639 pamelats 1.1
640 pamelats 1.2 if(out[1] ==79.)cout<<"frammentato !!!!!"<<endl;
641 pamelats 1.1
642     };//end chiquadro
643    
644    
645    
646     //loopze(Integrale,&zero,&zmin, &zmax, spess1 , estr3, calo1, bestchi2);
647     void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){
648     //
649     //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
650     //in: nloop => energia massima da provare (nloop x E0)
651     // E0 => energia iniziale (intergale)
652     // Zstart => minimo z da cui patire
653     // Zlimite => z a cui fermarsi (z al minimo di ionizz sul 1o piano)
654     //
655     //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2
656     //
657    
658 pamelats 1.2
659    
660 pamelats 1.1 Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata
661     memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
662    
663     Int_t Z = 0;// z iniziale
664    
665     Float_t Massa = 0.;
666    
667 pamelats 1.2 Float_t Stepint =(step)/100.;//passo per il calcolo di energia //era 1000
668 pamelats 1.1
669     Float_t energia =0.;//energia del loop
670    
671     Float_t chi2[3] = {0,0,0};//out dal calcolo chi2: chi2, piani consecutivi saltati, piani totali saltati
672    
673     Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P
674     if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;
675    
676     Int_t colmax=32;
677     Int_t rowmax=3000;
678    
679     Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];
680     memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));
681    
682    
683     //loop elementi
684     for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){
685    
686     Z= inucl;
687    
688     Massa = elem[inucl-1]*MassP;
689    
690     //loop energia
691 pamelats 1.2 for(Int_t iene= 0; iene<1000; iene++){
692 pamelats 1.1
693     energia= Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
694 pamelats 1.2
695     Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
696 pamelats 1.1
697     //calcolo chi2
698     chiquadro(dEplan,chi2);
699    
700     if( (chi2[1] != 79) ){//salto quelli che frammentano
701     matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia
702     matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2
703 pamelats 1.2 matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
704 pamelats 1.1 } else {
705     matrixchi2[inucl][iene][0]=1000;//valore chi2 per questo z a questa energia
706     matrixchi2[inucl][iene][1]=1000;//energia per questo chi2
707 pamelats 1.2 matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2
708 pamelats 1.1 }
709     }//fine loop energia
710    
711    
712     };//fine loop z
713    
714     for (Int_t nu=0; nu<colmax; nu++){
715     for (Int_t en=0; en<rowmax; en++){
716     if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] !=0.)){
717     bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
718 pamelats 1.2 bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
719 pamelats 1.1 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
720     bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
721     }
722     }
723     }
724 pamelats 1.2 //==========================//
725     Int_t testz = (Int_t)bestchi2[1];
726 pamelats 1.1
727 pamelats 1.2 Enetrack(&testz, &bestchi2[2], &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
728     for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
729     cout<<"dEplan "<<dEplan[i]*10<<endl;
730     cout<<"calorimetro "<<calorimetro[i][1]<<endl;
731     }
732     //==========================//
733 pamelats 1.1 };//endloopze
734    
735    
736    
737    
738    
739     void CaloBragg::mediatroncata(){
740     //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
741     //in: ordplane[44] => array con energia dei piani
742     // spess[3] => conversioni spessore di silicio, w, mip
743     // estr[2][2] => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
744     // calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
745     // integrale => energia totale nel calorimetro considerando il W
746     //
747 pamelats 1.2 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
748    
749     Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
750 pamelats 1.1 memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
751    
752     for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
753    
754    
755     //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
756 pamelats 1.2 //Int_t ii=0;
757    
758     Long64_t work[200];
759     Int_t ind = 0;
760     Int_t l = 0;
761     Int_t RN = 0;
762     Float_t sum4 = 0.;
763     Float_t qm = 0.;
764     //
765     //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9
766     //
767     //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);
768     //
769     while ( l < 4 && ind < 44 ){
770     qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
771     if (qm >= 0.7 ){
772     if ( l < 4 ){
773     sum4 += qm;
774     RN++;
775     };
776     l++;
777     if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);
778     };
779     ind++;
780 pamelats 1.1 };
781 pamelats 1.2 //
782     sum4 /= (Float_t)RN;
783     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));
784     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
785    
786     // cout<<"sum4="<<sum4<<endl;
787     // cout<<"Zmean="<<Zmean<<endl;
788 pamelats 1.1
789    
790     //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
791 pamelats 1.2
792 pamelats 1.1 Float_t zmin=Zmean;
793 pamelats 1.2
794 pamelats 1.1 bestchi2[0]=10000.;
795     bestchi2[1]=0.;
796     bestchi2[2]=0.;
797     bestchi2[3]=0.;
798     Float_t zero=0.;
799 pamelats 1.2
800     cout<<"inizio media troncata"<<endl;
801     cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmin<<endl;
802    
803    
804     // step energia zstart zstop
805 pamelats 1.1 loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
806    
807 pamelats 1.2 cout<<"fine media troncata"<<endl;
808     cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;
809    
810    
811    
812 pamelats 1.1 qtchi2=bestchi2[0];
813     qtz=bestchi2[1];
814     qtetot=bestchi2[2];
815     qtpskip=bestchi2[3];
816     };//end mediatroncata
817     // cout<<"z media troncata ok"<<endl;
818    
819    
820    
821     void CaloBragg::Zdaloop(){
822     //calcolo Z con un loop su tutti i possibli Z ed energie
823     //in: ordplane[44]=> array con energia dei piani
824     // spess1[3]=> conversioni spessore di silicio, w e mip
825     // estr3[2][2]=> primo[0][0] e ultimo[1][0] piano ed energie
826     // calo1[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
827     // integrale=> energia totale nel calorimetro considerando il W
828     //
829 pamelats 1.2 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
830 pamelats 1.1
831    
832     /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
833     Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
834 pamelats 1.2 if(zmax<31)zmax=zmax+1;
835 pamelats 1.1
836     /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
837 pamelats 1.2
838 pamelats 1.1 Float_t zmin=1.;
839     Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
840 pamelats 1.2
841 pamelats 1.1 bestchi2[0]=10000.;
842     bestchi2[1]=0.;
843     bestchi2[2]=0.;
844     bestchi2[3]=0.;
845     Float_t zero=0.;
846     //primo loop
847     // energia ezero, zstart zstop Si attrav 1 piano energie piani out
848 pamelats 1.2
849     cout<<"inizio primo loop"<<endl;
850     cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;
851    
852 pamelats 1.1 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
853 pamelats 1.2
854     cout<<"fine primo loop"<<endl;
855     cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;
856 pamelats 1.1
857     //secondo loop
858     for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
859     bestchi2[0] = 10000.;
860     bestchi2[1] = 0.;
861     bestchi2[2] = 0.;
862     bestchi2[3] = 0.;//riazzero
863    
864 pamelats 1.2 Float_t step = bestchitemp[2]/100.;//Integrale/10.;//era 1000
865     //zero=bestchitemp[2]-step/2.;//energia da 1 giro - 1step
866     //Float_t step = bestchitemp[2]/1000.;
867     //zero=bestchitemp[2]-step;
868     zero=0;
869 pamelats 1.1 zmin=bestchitemp[1]-2;// zda primo giro
870     if(zmin<1)zmin=1;
871 pamelats 1.2 zmax=bestchitemp[1]+1;//
872    
873     cout<<"inizio secondo loop"<<endl;
874     cout<<"input: step "<<step<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;
875    
876     loopze(step,zero,zmin,zmax); //
877    
878     cout<<"fine secondo loop"<<endl;
879     cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;
880 pamelats 1.1
881    
882 pamelats 1.2 // cout<<"z loop ok"<<endl;
883 pamelats 1.1
884     //chi2,z,Etot,Pskip
885     lpchi2=bestchi2[0];
886     lpz=bestchi2[1];
887     lpetot=bestchi2[2];
888     lppskip=bestchi2[3];
889    
890     };//endZdaloop
891    
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.23