/[PAMELA software]/calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp
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Annotation of /calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp

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Tue Oct 14 13:08:30 2008 UTC (16 years, 3 months ago) by pamelats
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main bugs found, only loop method, optimized for Z less than 4

1 pamelats 1.1 #include <CaloBragg.h>
2    
3    
4     ClassImp(CaloBragg);
5     //--------------------------------------
6 pamelats 1.4 /*
7 pamelats 1.1 * 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 pamelats 1.4 // qtchi2 = 0.;
36     // qtz = 0.;
37     // qtetot = 0.;
38     // qtpskip = 0.;
39 pamelats 1.1 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 pamelats 1.4
48     for(Int_t l=0;l<44;l++){
49     calorimetro[l][0]=-1.;
50     }
51 pamelats 1.1
52     };
53    
54     void CaloBragg::Print(){
55     //
56    
57     if(!debug) Process();
58     //
59     printf("========================================================================\n");
60     printf(" OBT: %u PKT: %u ATIME: %u Track %i Use track %i \n",OBT,PKT,atime,tr,usetrack);
61 pamelats 1.4 printf(" first plane: %f \n", estremi[0][0]);
62     printf(" last plane: %f \n", estremi[1][0]);
63     // printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);
64     // printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);
65     // printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);
66     // printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);
67 pamelats 1.1 printf(" chi 2 from loop %f: \n", lpchi2);
68     printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
69     printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
70     printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);
71     printf("========================================================================\n");
72     //
73     };
74    
75     void CaloBragg::Delete(){
76     Clear();
77     //delete this;
78     };
79    
80    
81     void CaloBragg::Process(){
82     Process(-1);
83     };
84    
85     void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
86     //
87     if ( !L2 ){
88     printf(" ERROR: cannot find PamLevel2 object, use the correct constructor or check your program!\n");
89     printf(" ERROR: CaloBragg variables not filled \n");
90     return;
91     };
92     //
93     Bool_t newentry = false;
94     //
95     if ( L2->IsORB() ){
96     if ( L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num != PKT || L2->GetOrbitalInfo()->OBT != OBT || L2->GetOrbitalInfo()->absTime != atime || ntr != sntr ){
97     newentry = true;
98     OBT = L2->GetOrbitalInfo()->OBT;
99     PKT = L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num;
100     atime = L2->GetOrbitalInfo()->absTime;
101     sntr = ntr;
102     };
103     } else {
104     newentry = true;
105     };
106     //
107     if ( !newentry ) return;
108     //
109     tr = ntr;
110     //
111     if ( debug ) printf(" Processing event at OBT %u PKT %u time %u \n",OBT,PKT,atime);
112     //
113     Clear();
114    
115     //
116     //
117     //
118     Int_t view = 0;
119     Int_t plane = 0;
120     Int_t strip = 0;
121     Float_t mip = 0.;
122     Float_t epiano[22][2];
123     memset(epiano,0,22*2*sizeof(Float_t));
124     for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
125     //
126     mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
127     epiano[plane][view]+=mip;
128     //
129     //
130     };
131     //
132     //
133     PamTrack *ptrack = 0;
134     CaloTrkVar *track = 0;
135     //
136     if ( usetrack ){
137     if ( ntr >= 0 ){
138     ptrack = L2->GetTrack(ntr);
139     if ( ptrack ) track = ptrack->GetCaloTrack();
140     } else {
141 pamelats 1.2 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr); //al momento e' vera solo questa riga
142 pamelats 1.1 };
143     //
144     if ( !track && ntr >= 0 ){
145     printf(" ERROR: cannot find any track!\n");
146     printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
147     return;
148     };
149     } else {
150     if ( ntr >= 0 ){
151     if ( debug ) printf(" ERROR: you asked not to use a track but you are looking for track number %i !\n",ntr);
152     if ( debug ) printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
153     return;
154     };
155     };
156     //
157     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
158    
159     //
160     for(Int_t p=0; p<22; p++){
161     for(Int_t v=0; v<2; v++){
162     /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
163     calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata
164     calorimetro[(2*p)+1-v][1] = (epiano[p][v]); //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89
165     };
166     };
167    
168 pamelats 1.2 /*per ogni evento calcolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/
169     conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione
170 pamelats 1.1
171 pamelats 1.4 /*settaggio della soglia per il loop sulla determinazione del piano di partenza */
172     Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
173     memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
174    
175     for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
176    
177    
178     //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
179    
180     Long64_t work[200];
181     Int_t ind = 0;
182     //Int_t l = 0;
183     Int_t RN = 0;
184     Float_t sum4 = 0.;
185     Float_t qm = 0.;
186     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
187     qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
188     if (qm >= 0.7 ){
189     if ( RN < 4 ){
190     sum4 += qm;
191     RN++;
192     };
193     };
194     ind++;
195     };
196     //
197     //sum4 /= (Float_t)RN;
198     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));
199     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
200     if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
201 pamelats 1.1
202    
203     /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
204     Int_t p = 0;//contatore piani
205 pamelats 1.4 //per il primo parte da 0 e va in giu'
206     while( estremi[0][1] <= 0. && p<(2*NPLA) ){ // era ==0 ma ricorda i problemi con Float == !!!!!
207 pamelats 1.1 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
208 pamelats 1.4 // if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >0.3)){ //0.7 mip = 70MeV soglia minima
209     if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >Zmean*0.7)){ // 70% della MIP
210 pamelats 1.1 estremi[0][0]=p;
211     estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
212     };
213     p++;
214     };
215     //ultimo parte da 44 e sale
216     p=43;
217 pamelats 1.4 while( (estremi[1][1] <= 0.) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
218 pamelats 1.2 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
219 pamelats 1.4 estremi[1][0]=p;//
220 pamelats 1.1 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
221     };
222     p = p-1;
223     };
224     //
225    
226 pamelats 1.2 /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
227     for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
228 pamelats 1.1 //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
229     Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
230     // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W
231 pamelats 1.2 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
232 pamelats 1.1 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
233     };
234     };
235 pamelats 1.4 Integrale=24000;//Integrale*1000;
236 pamelats 1.1
237     /*z ed energia con media troncata*/
238 pamelats 1.4 // mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
239 pamelats 1.1
240     /*z ed energia con loop*/
241 pamelats 1.4 Zdaloop(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
242 pamelats 1.1
243    
244     if ( debug ) this->Print();
245 pamelats 1.2 if ( debug ) printf(" fine evento \n");
246 pamelats 1.1 //
247     };
248    
249    
250     void CaloBragg::Draw(){
251    
252     Process();
253    
254 pamelats 1.4 // Float_t dEpianimean[44];
255 pamelats 1.1 Float_t dEpianiloop[44];
256     Float_t Depth[44];
257 pamelats 1.4 // Int_t tz=(Int_t)qtz;
258 pamelats 1.1 Int_t tz1=(Int_t)lpz;
259 pamelats 1.4 // Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
260 pamelats 1.2 Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
261 pamelats 1.1
262     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];
263     for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;
264     //
265     gStyle->SetLabelSize(0.04);
266     gStyle->SetNdivisions(510,"XY");
267     //
268     TString hid = Form("cCaloBragg");
269     TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
270     if ( tc ){
271     // tc->Clear();
272     } else {
273     tc = new TCanvas(hid,hid);
274 pamelats 1.4 // tc->Divide(1,2);
275 pamelats 1.1 };
276     //
277 pamelats 1.4 // TString thid = Form("hCaloBragg");
278     // TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
279     // if ( th ) th->Delete();
280 pamelats 1.1 // th->Clear();
281     // th->Reset();
282     // } else {
283 pamelats 1.4 // th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
284     // th->SetMarkerStyle(20);
285 pamelats 1.1 // };
286     //
287     TString thid2 = Form("hCaloBragg2");
288     TH2F *th2 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
289     if ( th2 ) th2->Delete();
290     th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
291     th2->SetMarkerStyle(20);
292     th2->SetMarkerColor(kRed);
293     //
294     TString thid3 = Form("hCaloBragg3");
295     TH2F *th3 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
296     if ( th3 ) th3->Delete();
297     th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
298     th3->SetMarkerStyle(20);
299     th3->SetMarkerColor(kBlue);
300    
301    
302     tc->cd(1);
303     //
304 pamelats 1.4 // for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
305 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
306 pamelats 1.4 // th->Draw();
307 pamelats 1.1 th2->Draw("same");
308    
309     tc->cd(2);
310     //
311 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
312 pamelats 1.1 th3->Draw();
313     th2->Draw("same");
314    
315     tc->Modified();
316     tc->Update();
317    
318     //
319     gStyle->SetLabelSize(0);
320     gStyle->SetNdivisions(1,"XY");
321     //
322     };
323    
324    
325    
326     void CaloBragg::LoadParam(){
327    
328     //
329     elem[0] = 1.00794; //H 1
330     elem[1] = 4.0026; //He 2
331     elem[2] = 6.941; //Li 3
332     elem[3] = 9.012182;//Be 4
333     elem[4] = 10.811; //B 5
334     elem[5] = 12.0107; //C 6
335     elem[6] = 14.00674;//N 7
336     elem[7] = 15.9994; //O 8
337     elem[8] = 18.9984; //F 9
338     elem[9] = 20.1797; //Ne 10
339     elem[10] = 22.98977;//Na 11
340     elem[11] = 24.3050; //Mg 12
341     elem[12] = 26.9815; //Al 13
342     elem[13] = 28.0855; //Si 14
343     elem[14] = 30.974; //P 15
344     elem[15] = 32.066; //S 16
345     elem[16] = 35.4527; //Cl 17
346     elem[17] = 39.948; //Ar 18
347     elem[18] = 39.0983; //K 19
348     elem[19] = 40.078; //Ca 20
349     elem[20] = 44.95591;//Sc 21
350     elem[21] = 47.867; //Ti 22
351     elem[22] = 50.9415; //V 23
352     elem[23] = 51.9961; //Cr 24
353     elem[24] = 54.938049;//Mn 25
354     elem[25] = 55.845; //Fe 26
355     elem[26] = 58.9332; //Co 27
356     elem[27] = 58.6934; //Ni 28
357     elem[28] = 63.546; //Cu 29
358     elem[29] = 65.39; //Zn 30
359     elem[30] = 69.723; //Ga 31
360     elem[31] = 72.61; //Ge 32
361    
362    
363     //parametri calorimetro
364     NPLA = 22;
365     NCHA = 96;
366     nView = 2;
367    
368     AA = 0.96;//mm larghezza strip
369     ADIST = 80.5;//mm distanza tra pad
370     PIANO = 8.59;//mm distanza
371    
372     ySi = 0.38;//mm spessore silicio
373     yW = 2.66;//mm spessore tungsteno
374     rhoSi = 2.33;//g/cm3 densita' silicio
375     rhoW = 19.3;//g/cm3 densita' tugsteno
376     MIP = 0.106;//Mev g/cm2 energia al minimo nel silicio per 0.38 mm
377    
378     emin = 0.;
379    
380     //parametri bethe-bloch
381     pigr = 3.1415;
382     Na = 6.02e-23;
383     ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
384     ISi =182e-06; /*MeV*/
385     Me = 0.511; /* MeV*/
386     MassP = 931.27;/*MeV*/
387     r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
388    
389     };
390    
391    
392    
393     //
394     void CaloBragg::conversione(){
395    
396     // calcolo spessore Si attraverato in funzione dell'inclinazione
397     // e conversione dello spessore di W in Si e correzione del valore
398     // della Mip pe lo spessore effettivo
399     //
400     // in : evento
401     //
402     // out: out[0] = gcm2Si = spessore silicio attraversato nel piano
403     // out[1] = WinSi = spessore equivalente in Si del W attraversato
404     // out[2] = Mip = fattore conversione energia riscalato allo spessore attrversatonel piano
405    
406     Float_t SiCross=0.;
407     Float_t WCross = 0.;
408     Float_t ytgx = 0;
409     Float_t ytgy = 0;
410     Float_t a = 0.;
411    
412     /*silicio*/
413     ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
414     ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
415    
416     //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
417     SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
418    
419     spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
420    
421     /*tungsteno*/
422     ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
423     ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
424    
425     //rapporto tra rilasci energetici nei due materiali
426     WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
427     //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
428    
429     a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664); //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
430    
431     // (g/cm2W)/(g/cm2Si)
432     spessore[1] = a;
433    
434     //riscala mip allo spessore attraversato
435     spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);
436    
437     };//end conversione
438    
439    
440    
441    
442    
443     void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out){
444    
445     //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
446     //in: x: g/cm2
447     // z: carica
448     // Mass: Massa uma
449     // Ene: energia particella MeV//tolta
450     // gam: (etot/massa)
451     // Bet: rad((g2-1)/g2)
452     //
453     //out: energia rilasciata MeV
454    
455    
456     Float_t eta =0.;
457     Float_t Wmax =0.;
458     Float_t lg =0.;
459     Float_t Energia=0.;
460     Float_t C=0.;
461    
462     eta = (*gam)*(*Bet);
463    
464     //Bet=3/gam; SQ(*gam) * SQ(*Bet)
465     Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));
466    
467     lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);
468     // Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA* SQ(z)/SQ(Bet) * lg;
469 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.) +
470     (3.858*pow(eta,-2.) - 0.1668*pow(eta,-4.) + 0.00158*pow(eta,-6.))*pow(10.,-9.)*pow(ISi,3.);
471 pamelats 1.1
472     if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
473    
474 pamelats 1.4 Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
475 pamelats 1.1
476     *out =Energia;//out
477    
478     };//end Bethebloch
479    
480    
481    
482    
483     void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){
484    
485     /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
486     // in : dx => spessore g/cm2
487     // Z => carica
488     // Etot => energia perticella
489     //
490     // out: energia persa
491    
492    
493     Float_t Q=0.;
494 pamelats 1.4 Float_t v=0.;
495 pamelats 1.1 Float_t gam=0.;
496     Float_t Bet=0.;
497     Float_t dEP=0.;
498    
499     // gamma // Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/
500     gam = (*Etot)/(elem[*Z-1]*MassP); // E = gamma M c2
501    
502    
503     Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
504    
505     v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));
506    
507     //carica effettiva
508     Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));
509    
510     //perdita energia per un protone
511     Float_t protone =1.;
512 pamelats 1.4 Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);
513 pamelats 1.1 BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);
514    
515     *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
516    
517 pamelats 1.2
518 pamelats 1.1 };//end ELOSS
519    
520    
521    
522    
523 pamelats 1.2 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
524 pamelats 1.1
525     //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)
526     // in : Z =>carica
527     // E0 =>energia
528     // spess2[3] => conversione spessore Si, Si in W, mip
529     // primo => posizione primo piano attraversato
530     //
531     // out: array[44] =>rilasci energetici calcolati per ogni piano[44] dopo il primo(estremi[0][0])
532    
533    
534    
535     Float_t dE=0.; //energia rilasciata
536     Float_t Ezero= *E0;//energia iniziale
537    
538     //azzero energia rilasciata sui piani
539     memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));
540    
541     Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);
542    
543 pamelats 1.4 for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
544 pamelats 1.1 dE=0.;
545     //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
546     ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!
547     if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
548     out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
549     return;
550    
551     }else{
552     out[ipla] = dE; //MeV
553     Ezero = Ezero - dE;//energia residua
554     };
555     //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno
556     if(ipla%2 == 0){
557     /*tungsteno*/
558     dE=0.;
559     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato in g/cm2
560     ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);
561     if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
562     return;
563     }else{
564     Ezero = Ezero -dE;//energia residua
565     };
566     };
567 pamelats 1.4
568 pamelats 1.1 };//fine loop piani
569 pamelats 1.2
570 pamelats 1.4
571 pamelats 1.1 };//end Enetrack
572    
573    
574    
575     void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Float_t out[]){
576    
577     // calcola chi2 tra energia calcolata e misurata
578     // in : dE[44] =>energia calcolata
579     // calo3[44][2]=> [0]strip attraversata [1]energia misurata per ogni piano
580     // estr2 => array con primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
581     //
582     // out: array[3]=> (chi2; piani scartati consecutivi(79= >3 quindi frammentato); piani scartati totale)
583    
584    
585     Float_t sum = 0.;
586     Float_t PianoPrecedente=0.;
587     Float_t badplane=0.;
588     Float_t badplanetot=0.;
589     Float_t w,wi;
590    
591     for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
592     //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
593 pamelats 1.4 if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
594 pamelats 1.1 w=0.; //normalizzazione;
595     wi=1.;//peso
596    
597     //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
598     if (ipla<estremi[0][0]) wi=0.;
599    
600     //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0
601 pamelats 1.2 //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
602     if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
603 pamelats 1.1
604     //normalizzazione
605 pamelats 1.4 if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); //
606 pamelats 1.1
607     //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
608 pamelats 1.4 if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
609 pamelats 1.1 wi=0.;
610 pamelats 1.4 //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
611     if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
612 pamelats 1.1 badplane+=1.;
613     badplanetot+=1.;
614     };
615     };
616    
617     //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
618     if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
619    
620     Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
621    
622     sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
623 pamelats 1.4 if(debug){
624     printf("dedx calcolata %f e reale %f \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
625     }
626 pamelats 1.1 //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
627 pamelats 1.4 if(wi != 0.){//
628 pamelats 1.1 PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
629     badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
630     };
631     };
632 pamelats 1.4
633     //da Emi
634 mocchiut 1.3 if(badplane > 2){
635     out[1] =79.;
636     break;
637 pamelats 1.4 };
638    
639 pamelats 1.1 };//fine loop piani
640     //chi2,frammentato,pskip
641     out[0]=sum;
642 pamelats 1.2 out[2]=badplanetot;
643 pamelats 1.1
644     };//end chiquadro
645    
646    
647    
648     void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){
649     //
650     //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
651     //in: nloop => energia massima da provare (nloop x E0)
652     // E0 => energia iniziale (intergale)
653     // Zstart => minimo z da cui patire
654     // Zlimite => z a cui fermarsi (z al minimo di ionizz sul 1o piano)
655     //
656     //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2
657     //
658    
659 pamelats 1.2
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 1.4 Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia
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 1.4 for(Int_t iene= 0; iene<1000; iene++){// da non cambiare in base a Stepint altrimenti cambia la matrice bestchi2!!!cosi' non raggiungo mai integrale!!!!! mettere <=??
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 pamelats 1.4 if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
701 pamelats 1.1 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 mocchiut 1.3 break;
709 pamelats 1.1 }
710     }//fine loop energia
711    
712    
713     };//fine loop z
714    
715 pamelats 1.4
716     //Emi
717 mocchiut 1.3 for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){
718     for (Int_t en=0; en<1000; en++){
719 pamelats 1.4 if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
720 pamelats 1.1 bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
721 pamelats 1.2 bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
722 pamelats 1.1 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
723 pamelats 1.4 bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
724 pamelats 1.1 }
725     }
726     }
727    
728    
729 pamelats 1.4 };//endloopze
730 pamelats 1.1
731    
732    
733    
734    
735 pamelats 1.4 // void CaloBragg::mediatroncata(){
736     // //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
737     // //in: ordplane[44] => array con energia dei piani
738     // // spess[3] => conversioni spessore di silicio, w, mip
739     // // estr[2][2] => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
740     // // calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
741     // // integrale => energia totale nel calorimetro considerando il W
742     // //
743     // // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
744    
745     // Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
746     // memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
747    
748     // for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
749    
750    
751     // //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
752    
753     // Long64_t work[200];
754     // Int_t ind = 0;
755     // //Int_t l = 0;
756     // Int_t RN = 0;
757     // Float_t sum4 = 0.;
758     // Float_t qm = 0.;
759     // //
760     // //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9
761     // //
762     // //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);
763     // //
764     // while ( RN < 4 && ind < 44 ){
765     // qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
766     // if (qm >= 0.7 ){
767     // if ( RN < 4 ){
768     // sum4 += qm;
769     // RN++;
770     // };
771     // // l++;
772     // // if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);
773     // };
774     // ind++;
775     // };
776     // //
777     // sum4 /= (Float_t)RN;
778     // Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));//ma non e'/1??
779     // if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
780     // if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
781 pamelats 1.2
782 pamelats 1.4
783     // // Zmean =round(Zmean);
784     // // if(Zmean <1.) Zmean=1.;
785 pamelats 1.2
786 pamelats 1.4 // // if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
787 pamelats 1.2
788 pamelats 1.4 // //======== per i nuclei=======
789     // if (Zmean >=2.){
790     // ind = 0;
791     // RN = 0;
792     // sum4 = 0.;
793     // qm = 0.;
794     // while ( RN < 4 && ind < 44 ){
795     // qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
796     // if (qm >= (Zmean*Zmean)-Zmean*Zmean*0.2 ){
797     // if ( RN < 4 ){
798     // sum4 += qm;
799     // RN++;
800     // };
801     // };
802     // ind++;
803     // };
804     // //
805     // sum4 /= (Float_t)RN;
806     // Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));//ma non e' /1??
807     // }
808    
809    
810     // //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
811     // // Float_t zmin=Zmean;
812     // Float_t zmin=round(Zmean);
813    
814     // bestchi2[0]=10000.;
815     // bestchi2[1]=0.;
816     // bestchi2[2]=0.;
817     // bestchi2[3]=0.;
818     // Float_t zero=0.;
819    
820     // // step energia zstart zstop
821     // loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
822    
823    
824     // qtchi2=bestchi2[0];
825     // qtz=bestchi2[1];
826     // qtetot=bestchi2[2];
827     // qtpskip=bestchi2[3];
828     // };//end mediatroncata
829 pamelats 1.1
830    
831    
832     void CaloBragg::Zdaloop(){
833     //calcolo Z con un loop su tutti i possibli Z ed energie
834     //in: ordplane[44]=> array con energia dei piani
835     // spess1[3]=> conversioni spessore di silicio, w e mip
836     // estr3[2][2]=> primo[0][0] e ultimo[1][0] piano ed energie
837     // calo1[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
838     // integrale=> energia totale nel calorimetro considerando il W
839     //
840 pamelats 1.2 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
841 pamelats 1.1
842    
843     /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
844 pamelats 1.4 Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
845 pamelats 1.2 if(zmax<31)zmax=zmax+1;
846 pamelats 1.1
847     /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
848 pamelats 1.2
849 pamelats 1.1 Float_t zmin=1.;
850     Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
851 pamelats 1.2
852 pamelats 1.1 bestchi2[0]=10000.;
853     bestchi2[1]=0.;
854     bestchi2[2]=0.;
855     bestchi2[3]=0.;
856     Float_t zero=0.;
857 pamelats 1.4 //------------primo loop ----------------------
858     // energia ezero, zstart zstop
859 pamelats 1.1 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
860 pamelats 1.2
861 pamelats 1.1
862 pamelats 1.4 //------------secondo loop ----------------------
863 pamelats 1.1 for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
864     bestchi2[0] = 10000.;
865     bestchi2[1] = 0.;
866     bestchi2[2] = 0.;
867     bestchi2[3] = 0.;//riazzero
868    
869 pamelats 1.4 Float_t step = bestchitemp[2];//
870     zero=0; // qualsiasi altro valore peggiora le cose
871     zmin=zmax=bestchitemp[1];
872 pamelats 1.2 loopze(step,zero,zmin,zmax); //
873    
874 pamelats 1.1
875     //chi2,z,Etot,Pskip
876     lpchi2=bestchi2[0];
877     lpz=bestchi2[1];
878     lpetot=bestchi2[2];
879     lppskip=bestchi2[3];
880    
881     };//endZdaloop
882    
883    
884    
885    
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