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

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Mon Dec 14 14:37:58 2009 UTC (15 years, 1 month ago) by mocchiut
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Do not use plane 18x by default

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 mocchiut 1.7 usepl18x = false;
29 pamelats 1.1 //
30     };
31    
32     void CaloBragg::Clear(){
33     //
34     tr = 0;
35     sntr = 0;
36 pamelats 1.4 // qtchi2 = 0.;
37     // qtz = 0.;
38     // qtetot = 0.;
39     // qtpskip = 0.;
40 pamelats 1.1 lpchi2 = 0.;
41     lpz = 0.;
42     lpetot = 0.;
43     lppskip = 0.;
44     memset(calorimetro,0,44*2*sizeof(Float_t));
45     memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t));
46     memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));
47     Integrale=0.;
48 pamelats 1.4
49     for(Int_t l=0;l<44;l++){
50     calorimetro[l][0]=-1.;
51     }
52 pamelats 1.1
53     };
54    
55     void CaloBragg::Print(){
56     //
57    
58     if(!debug) Process();
59     //
60     printf("========================================================================\n");
61     printf(" OBT: %u PKT: %u ATIME: %u Track %i Use track %i \n",OBT,PKT,atime,tr,usetrack);
62 pamelats 1.4 printf(" first plane: %f \n", estremi[0][0]);
63     printf(" last plane: %f \n", estremi[1][0]);
64     // printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);
65     // printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);
66     // printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);
67     // printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);
68 pamelats 1.1 printf(" chi 2 from loop %f: \n", lpchi2);
69     printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
70     printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
71     printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);
72     printf("========================================================================\n");
73     //
74     };
75    
76     void CaloBragg::Delete(){
77     Clear();
78     //delete this;
79     };
80    
81    
82     void CaloBragg::Process(){
83     Process(-1);
84     };
85    
86     void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
87     //
88     if ( !L2 ){
89     printf(" ERROR: cannot find PamLevel2 object, use the correct constructor or check your program!\n");
90     printf(" ERROR: CaloBragg variables not filled \n");
91     return;
92     };
93     //
94     Bool_t newentry = false;
95     //
96     if ( L2->IsORB() ){
97     if ( L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num != PKT || L2->GetOrbitalInfo()->OBT != OBT || L2->GetOrbitalInfo()->absTime != atime || ntr != sntr ){
98     newentry = true;
99     OBT = L2->GetOrbitalInfo()->OBT;
100     PKT = L2->GetOrbitalInfo()->pkt_num;
101     atime = L2->GetOrbitalInfo()->absTime;
102     sntr = ntr;
103     };
104     } else {
105     newentry = true;
106     };
107     //
108     if ( !newentry ) return;
109     //
110     tr = ntr;
111     //
112     if ( debug ) printf(" Processing event at OBT %u PKT %u time %u \n",OBT,PKT,atime);
113     //
114     Clear();
115    
116     //
117     //
118     //
119     Int_t view = 0;
120     Int_t plane = 0;
121     Int_t strip = 0;
122     Float_t mip = 0.;
123     Float_t epiano[22][2];
124     memset(epiano,0,22*2*sizeof(Float_t));
125     for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
126     //
127     mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
128 mocchiut 1.7 //
129     if ( !usepl18x && view==0 && plane==18 ) mip = 0.;
130     //
131 pamelats 1.1 epiano[plane][view]+=mip;
132     //
133     //
134     };
135     //
136     //
137     PamTrack *ptrack = 0;
138     CaloTrkVar *track = 0;
139     //
140     if ( usetrack ){
141     if ( ntr >= 0 ){
142     ptrack = L2->GetTrack(ntr);
143     if ( ptrack ) track = ptrack->GetCaloTrack();
144     } else {
145 pamelats 1.2 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr); //al momento e' vera solo questa riga
146 pamelats 1.1 };
147     //
148     if ( !track && ntr >= 0 ){
149     printf(" ERROR: cannot find any track!\n");
150     printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
151     return;
152     };
153     } else {
154     if ( ntr >= 0 ){
155     if ( debug ) printf(" ERROR: you asked not to use a track but you are looking for track number %i !\n",ntr);
156     if ( debug ) printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
157     return;
158     };
159     };
160     //
161     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
162    
163     //
164     for(Int_t p=0; p<22; p++){
165     for(Int_t v=0; v<2; v++){
166     /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
167     calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata
168     calorimetro[(2*p)+1-v][1] = (epiano[p][v]); //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89
169     };
170     };
171    
172 pamelats 1.2 /*per ogni evento calcolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/
173     conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione
174 pamelats 1.1
175 pamelats 1.4 /*settaggio della soglia per il loop sulla determinazione del piano di partenza */
176     Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
177     memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
178    
179     for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
180    
181    
182     //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
183    
184     Long64_t work[200];
185     Int_t ind = 0;
186     //Int_t l = 0;
187     Int_t RN = 0;
188     Float_t sum4 = 0.;
189     Float_t qm = 0.;
190     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
191 mocchiut 1.6 qm = TMath::KOrdStat((Long64_t)44,ordplane,(Long64_t)ind,work);
192 pamelats 1.4 if (qm >= 0.7 ){
193     if ( RN < 4 ){
194     sum4 += qm;
195     RN++;
196     };
197     };
198     ind++;
199     };
200     //
201     //sum4 /= (Float_t)RN;
202     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));
203     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
204     if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
205 pamelats 1.1
206    
207     /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
208     Int_t p = 0;//contatore piani
209 pamelats 1.4 //per il primo parte da 0 e va in giu'
210     while( estremi[0][1] <= 0. && p<(2*NPLA) ){ // era ==0 ma ricorda i problemi con Float == !!!!!
211 pamelats 1.1 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
212 pamelats 1.4 // if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >0.3)){ //0.7 mip = 70MeV soglia minima
213     if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >Zmean*0.7)){ // 70% della MIP
214 pamelats 1.1 estremi[0][0]=p;
215     estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
216     };
217     p++;
218     };
219     //ultimo parte da 44 e sale
220     p=43;
221 pamelats 1.4 while( (estremi[1][1] <= 0.) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
222 pamelats 1.2 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
223 pamelats 1.4 estremi[1][0]=p;//
224 pamelats 1.1 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
225     };
226     p = p-1;
227     };
228     //
229    
230 pamelats 1.2 /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
231     for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
232 pamelats 1.1 //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
233     Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
234     // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W
235 pamelats 1.2 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
236 pamelats 1.1 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
237     };
238     };
239 pamelats 1.4 Integrale=24000;//Integrale*1000;
240 pamelats 1.1
241     /*z ed energia con media troncata*/
242 pamelats 1.4 // mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
243 pamelats 1.1
244     /*z ed energia con loop*/
245 pamelats 1.4 Zdaloop(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
246 pamelats 1.1
247    
248     if ( debug ) this->Print();
249 pamelats 1.2 if ( debug ) printf(" fine evento \n");
250 pamelats 1.1 //
251     };
252    
253    
254     void CaloBragg::Draw(){
255    
256     Process();
257    
258 pamelats 1.4 // Float_t dEpianimean[44];
259 pamelats 1.1 Float_t dEpianiloop[44];
260     Float_t Depth[44];
261 pamelats 1.4 // Int_t tz=(Int_t)qtz;
262 pamelats 1.1 Int_t tz1=(Int_t)lpz;
263 pamelats 1.4 // Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
264 pamelats 1.2 Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
265 pamelats 1.1
266     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];
267     for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;
268     //
269     gStyle->SetLabelSize(0.04);
270     gStyle->SetNdivisions(510,"XY");
271     //
272     TString hid = Form("cCaloBragg");
273     TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
274     if ( tc ){
275     // tc->Clear();
276     } else {
277     tc = new TCanvas(hid,hid);
278 pamelats 1.4 // tc->Divide(1,2);
279 pamelats 1.1 };
280     //
281 pamelats 1.4 // TString thid = Form("hCaloBragg");
282     // TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
283     // if ( th ) th->Delete();
284 pamelats 1.1 // th->Clear();
285     // th->Reset();
286     // } else {
287 pamelats 1.4 // th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
288     // th->SetMarkerStyle(20);
289 pamelats 1.1 // };
290     //
291     TString thid2 = Form("hCaloBragg2");
292     TH2F *th2 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
293     if ( th2 ) th2->Delete();
294     th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
295     th2->SetMarkerStyle(20);
296     th2->SetMarkerColor(kRed);
297     //
298     TString thid3 = Form("hCaloBragg3");
299     TH2F *th3 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
300     if ( th3 ) th3->Delete();
301     th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
302     th3->SetMarkerStyle(20);
303     th3->SetMarkerColor(kBlue);
304    
305    
306     tc->cd(1);
307     //
308 pamelats 1.4 // for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
309 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
310 pamelats 1.4 // th->Draw();
311 pamelats 1.1 th2->Draw("same");
312    
313     tc->cd(2);
314     //
315 pamelats 1.2 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
316 pamelats 1.1 th3->Draw();
317     th2->Draw("same");
318    
319     tc->Modified();
320     tc->Update();
321    
322     //
323     gStyle->SetLabelSize(0);
324     gStyle->SetNdivisions(1,"XY");
325     //
326     };
327    
328    
329    
330     void CaloBragg::LoadParam(){
331    
332     //
333     elem[0] = 1.00794; //H 1
334     elem[1] = 4.0026; //He 2
335     elem[2] = 6.941; //Li 3
336     elem[3] = 9.012182;//Be 4
337     elem[4] = 10.811; //B 5
338     elem[5] = 12.0107; //C 6
339     elem[6] = 14.00674;//N 7
340     elem[7] = 15.9994; //O 8
341     elem[8] = 18.9984; //F 9
342     elem[9] = 20.1797; //Ne 10
343     elem[10] = 22.98977;//Na 11
344     elem[11] = 24.3050; //Mg 12
345     elem[12] = 26.9815; //Al 13
346     elem[13] = 28.0855; //Si 14
347     elem[14] = 30.974; //P 15
348     elem[15] = 32.066; //S 16
349     elem[16] = 35.4527; //Cl 17
350     elem[17] = 39.948; //Ar 18
351     elem[18] = 39.0983; //K 19
352     elem[19] = 40.078; //Ca 20
353     elem[20] = 44.95591;//Sc 21
354     elem[21] = 47.867; //Ti 22
355     elem[22] = 50.9415; //V 23
356     elem[23] = 51.9961; //Cr 24
357     elem[24] = 54.938049;//Mn 25
358     elem[25] = 55.845; //Fe 26
359     elem[26] = 58.9332; //Co 27
360     elem[27] = 58.6934; //Ni 28
361     elem[28] = 63.546; //Cu 29
362     elem[29] = 65.39; //Zn 30
363     elem[30] = 69.723; //Ga 31
364     elem[31] = 72.61; //Ge 32
365    
366    
367     //parametri calorimetro
368     NPLA = 22;
369     NCHA = 96;
370     nView = 2;
371    
372     AA = 0.96;//mm larghezza strip
373     ADIST = 80.5;//mm distanza tra pad
374     PIANO = 8.59;//mm distanza
375    
376     ySi = 0.38;//mm spessore silicio
377     yW = 2.66;//mm spessore tungsteno
378     rhoSi = 2.33;//g/cm3 densita' silicio
379     rhoW = 19.3;//g/cm3 densita' tugsteno
380     MIP = 0.106;//Mev g/cm2 energia al minimo nel silicio per 0.38 mm
381    
382     emin = 0.;
383    
384     //parametri bethe-bloch
385     pigr = 3.1415;
386     Na = 6.02e-23;
387     ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
388     ISi =182e-06; /*MeV*/
389     Me = 0.511; /* MeV*/
390     MassP = 931.27;/*MeV*/
391     r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
392    
393     };
394    
395    
396    
397     //
398     void CaloBragg::conversione(){
399    
400     // calcolo spessore Si attraverato in funzione dell'inclinazione
401     // e conversione dello spessore di W in Si e correzione del valore
402     // della Mip pe lo spessore effettivo
403     //
404     // in : evento
405     //
406     // out: out[0] = gcm2Si = spessore silicio attraversato nel piano
407     // out[1] = WinSi = spessore equivalente in Si del W attraversato
408     // out[2] = Mip = fattore conversione energia riscalato allo spessore attrversatonel piano
409    
410     Float_t SiCross=0.;
411     Float_t WCross = 0.;
412     Float_t ytgx = 0;
413     Float_t ytgy = 0;
414     Float_t a = 0.;
415    
416     /*silicio*/
417     ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
418     ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
419    
420     //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
421     SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
422    
423     spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
424    
425     /*tungsteno*/
426     ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
427     ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
428    
429     //rapporto tra rilasci energetici nei due materiali
430     WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
431     //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
432    
433     a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664); //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
434    
435     // (g/cm2W)/(g/cm2Si)
436     spessore[1] = a;
437    
438     //riscala mip allo spessore attraversato
439     spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);
440    
441     };//end conversione
442    
443    
444    
445    
446    
447     void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out){
448    
449     //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
450     //in: x: g/cm2
451     // z: carica
452     // Mass: Massa uma
453     // Ene: energia particella MeV//tolta
454     // gam: (etot/massa)
455     // Bet: rad((g2-1)/g2)
456     //
457     //out: energia rilasciata MeV
458    
459    
460     Float_t eta =0.;
461     Float_t Wmax =0.;
462     Float_t lg =0.;
463     Float_t Energia=0.;
464     Float_t C=0.;
465    
466     eta = (*gam)*(*Bet);
467    
468     //Bet=3/gam; SQ(*gam) * SQ(*Bet)
469     Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));
470    
471     lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);
472     // Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA* SQ(z)/SQ(Bet) * lg;
473 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.) +
474     (3.858*pow(eta,-2.) - 0.1668*pow(eta,-4.) + 0.00158*pow(eta,-6.))*pow(10.,-9.)*pow(ISi,3.);
475 pamelats 1.1
476     if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
477    
478 pamelats 1.4 Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
479 pamelats 1.1
480     *out =Energia;//out
481    
482     };//end Bethebloch
483    
484    
485    
486    
487     void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){
488    
489     /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
490     // in : dx => spessore g/cm2
491     // Z => carica
492     // Etot => energia perticella
493     //
494     // out: energia persa
495    
496    
497     Float_t Q=0.;
498 pamelats 1.4 Float_t v=0.;
499 pamelats 1.1 Float_t gam=0.;
500     Float_t Bet=0.;
501     Float_t dEP=0.;
502    
503     // gamma // Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/
504     gam = (*Etot)/(elem[*Z-1]*MassP); // E = gamma M c2
505    
506    
507     Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
508    
509     v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));
510    
511     //carica effettiva
512     Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));
513    
514     //perdita energia per un protone
515     Float_t protone =1.;
516 pamelats 1.4 Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);
517 pamelats 1.1 BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);
518    
519     *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
520    
521 pamelats 1.2
522 pamelats 1.1 };//end ELOSS
523    
524    
525    
526    
527 pamelats 1.2 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
528 pamelats 1.1
529     //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)
530     // in : Z =>carica
531     // E0 =>energia
532     // spess2[3] => conversione spessore Si, Si in W, mip
533     // primo => posizione primo piano attraversato
534     //
535     // out: array[44] =>rilasci energetici calcolati per ogni piano[44] dopo il primo(estremi[0][0])
536    
537    
538    
539     Float_t dE=0.; //energia rilasciata
540     Float_t Ezero= *E0;//energia iniziale
541    
542     //azzero energia rilasciata sui piani
543     memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));
544    
545     Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);
546    
547 pamelats 1.4 for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
548 pamelats 1.1 dE=0.;
549     //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
550     ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!
551     if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
552     out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
553     return;
554    
555     }else{
556     out[ipla] = dE; //MeV
557     Ezero = Ezero - dE;//energia residua
558     };
559     //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno
560     if(ipla%2 == 0){
561     /*tungsteno*/
562     dE=0.;
563     Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato in g/cm2
564     ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);
565     if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
566     return;
567     }else{
568     Ezero = Ezero -dE;//energia residua
569     };
570     };
571 pamelats 1.4
572 pamelats 1.1 };//fine loop piani
573 pamelats 1.2
574 pamelats 1.4
575 pamelats 1.1 };//end Enetrack
576    
577    
578    
579     void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Float_t out[]){
580    
581     // calcola chi2 tra energia calcolata e misurata
582     // in : dE[44] =>energia calcolata
583     // calo3[44][2]=> [0]strip attraversata [1]energia misurata per ogni piano
584     // estr2 => array con primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
585     //
586     // out: array[3]=> (chi2; piani scartati consecutivi(79= >3 quindi frammentato); piani scartati totale)
587    
588    
589     Float_t sum = 0.;
590     Float_t PianoPrecedente=0.;
591     Float_t badplane=0.;
592     Float_t badplanetot=0.;
593     Float_t w,wi;
594    
595     for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
596     //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
597 pamelats 1.4 if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
598 pamelats 1.1 w=0.; //normalizzazione;
599     wi=1.;//peso
600    
601     //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
602     if (ipla<estremi[0][0]) wi=0.;
603    
604     //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0
605 pamelats 1.2 //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
606     if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
607 pamelats 1.1
608     //normalizzazione
609 pamelats 1.4 if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); //
610 pamelats 1.1
611     //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
612 pamelats 1.4 if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
613 pamelats 1.1 wi=0.;
614 pamelats 1.4 //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
615     if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
616 pamelats 1.1 badplane+=1.;
617     badplanetot+=1.;
618     };
619     };
620    
621     //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
622     if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
623    
624     Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
625    
626     sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
627 pamelats 1.4 if(debug){
628     printf("dedx calcolata %f e reale %f \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
629     }
630 pamelats 1.1 //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
631 pamelats 1.4 if(wi != 0.){//
632 pamelats 1.1 PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
633     badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
634     };
635     };
636 pamelats 1.4
637     //da Emi
638 mocchiut 1.3 if(badplane > 2){
639     out[1] =79.;
640     break;
641 pamelats 1.4 };
642    
643 pamelats 1.1 };//fine loop piani
644     //chi2,frammentato,pskip
645     out[0]=sum;
646 pamelats 1.2 out[2]=badplanetot;
647 pamelats 1.1
648     };//end chiquadro
649    
650    
651    
652     void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){
653     //
654     //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
655     //in: nloop => energia massima da provare (nloop x E0)
656     // E0 => energia iniziale (intergale)
657     // Zstart => minimo z da cui patire
658     // Zlimite => z a cui fermarsi (z al minimo di ionizz sul 1o piano)
659     //
660     //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2
661     //
662    
663 pamelats 1.2
664 pamelats 1.1 Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata
665     memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
666    
667     Int_t Z = 0;// z iniziale
668    
669     Float_t Massa = 0.;
670    
671 pamelats 1.4 Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia
672 pamelats 1.1
673     Float_t energia =0.;//energia del loop
674    
675     Float_t chi2[3] = {0,0,0};//out dal calcolo chi2: chi2, piani consecutivi saltati, piani totali saltati
676    
677     Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P
678     if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;
679    
680     Int_t colmax=32;
681     Int_t rowmax=3000;
682    
683     Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];
684     memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));
685    
686    
687     //loop elementi
688     for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){
689    
690     Z= inucl;
691    
692     Massa = elem[inucl-1]*MassP;
693    
694     //loop energia
695 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 <=??
696 pamelats 1.1
697     energia= Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
698 pamelats 1.2
699     Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
700 pamelats 1.1
701     //calcolo chi2
702     chiquadro(dEplan,chi2);
703    
704 pamelats 1.4 if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
705 pamelats 1.1 matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia
706     matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2
707 pamelats 1.2 matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
708 pamelats 1.1 } else {
709     matrixchi2[inucl][iene][0]=1000;//valore chi2 per questo z a questa energia
710     matrixchi2[inucl][iene][1]=1000;//energia per questo chi2
711 pamelats 1.2 matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2
712 mocchiut 1.3 break;
713 pamelats 1.1 }
714     }//fine loop energia
715    
716    
717     };//fine loop z
718    
719 pamelats 1.4
720     //Emi
721 mocchiut 1.3 for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){
722     for (Int_t en=0; en<1000; en++){
723 pamelats 1.4 if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
724 pamelats 1.1 bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
725 pamelats 1.2 bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
726 pamelats 1.1 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
727 pamelats 1.4 bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
728 pamelats 1.1 }
729     }
730     }
731    
732    
733 pamelats 1.4 };//endloopze
734 pamelats 1.1
735    
736    
737    
738    
739 pamelats 1.4 // 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     // // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
748    
749     // Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
750     // 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    
757     // Long64_t work[200];
758     // Int_t ind = 0;
759     // //Int_t l = 0;
760     // Int_t RN = 0;
761     // Float_t sum4 = 0.;
762     // Float_t qm = 0.;
763     // //
764     // //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9
765     // //
766     // //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);
767     // //
768     // while ( RN < 4 && ind < 44 ){
769     // qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
770     // if (qm >= 0.7 ){
771     // if ( RN < 4 ){
772     // sum4 += qm;
773     // RN++;
774     // };
775     // // l++;
776     // // if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);
777     // };
778     // ind++;
779     // };
780     // //
781     // sum4 /= (Float_t)RN;
782     // Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));//ma non e'/1??
783     // if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
784     // if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
785 pamelats 1.2
786 pamelats 1.4
787     // // Zmean =round(Zmean);
788     // // if(Zmean <1.) Zmean=1.;
789 pamelats 1.2
790 pamelats 1.4 // // if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
791 pamelats 1.2
792 pamelats 1.4 // //======== per i nuclei=======
793     // if (Zmean >=2.){
794     // ind = 0;
795     // RN = 0;
796     // sum4 = 0.;
797     // qm = 0.;
798     // while ( RN < 4 && ind < 44 ){
799     // qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
800     // if (qm >= (Zmean*Zmean)-Zmean*Zmean*0.2 ){
801     // if ( RN < 4 ){
802     // sum4 += qm;
803     // RN++;
804     // };
805     // };
806     // ind++;
807     // };
808     // //
809     // sum4 /= (Float_t)RN;
810     // Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));//ma non e' /1??
811     // }
812    
813    
814     // //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
815     // // Float_t zmin=Zmean;
816     // Float_t zmin=round(Zmean);
817    
818     // bestchi2[0]=10000.;
819     // bestchi2[1]=0.;
820     // bestchi2[2]=0.;
821     // bestchi2[3]=0.;
822     // Float_t zero=0.;
823    
824     // // step energia zstart zstop
825     // loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
826    
827    
828     // qtchi2=bestchi2[0];
829     // qtz=bestchi2[1];
830     // qtetot=bestchi2[2];
831     // qtpskip=bestchi2[3];
832     // };//end mediatroncata
833 pamelats 1.1
834    
835    
836     void CaloBragg::Zdaloop(){
837     //calcolo Z con un loop su tutti i possibli Z ed energie
838     //in: ordplane[44]=> array con energia dei piani
839     // spess1[3]=> conversioni spessore di silicio, w e mip
840     // estr3[2][2]=> primo[0][0] e ultimo[1][0] piano ed energie
841     // calo1[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
842     // integrale=> energia totale nel calorimetro considerando il W
843     //
844 pamelats 1.2 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
845 pamelats 1.1
846    
847     /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
848 pamelats 1.4 Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
849 pamelats 1.2 if(zmax<31)zmax=zmax+1;
850 pamelats 1.1
851     /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
852 pamelats 1.2
853 pamelats 1.1 Float_t zmin=1.;
854     Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
855 pamelats 1.2
856 pamelats 1.1 bestchi2[0]=10000.;
857     bestchi2[1]=0.;
858     bestchi2[2]=0.;
859     bestchi2[3]=0.;
860     Float_t zero=0.;
861 pamelats 1.4 //------------primo loop ----------------------
862     // energia ezero, zstart zstop
863 pamelats 1.1 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
864 pamelats 1.2
865 pamelats 1.1
866 pamelats 1.4 //------------secondo loop ----------------------
867 pamelats 1.1 for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
868     bestchi2[0] = 10000.;
869     bestchi2[1] = 0.;
870     bestchi2[2] = 0.;
871     bestchi2[3] = 0.;//riazzero
872    
873 pamelats 1.4 Float_t step = bestchitemp[2];//
874     zero=0; // qualsiasi altro valore peggiora le cose
875     zmin=zmax=bestchitemp[1];
876 pamelats 1.2 loopze(step,zero,zmin,zmax); //
877    
878 pamelats 1.1
879     //chi2,z,Etot,Pskip
880     lpchi2=bestchi2[0];
881     lpz=bestchi2[1];
882     lpetot=bestchi2[2];
883     lppskip=bestchi2[3];
884    
885     };//endZdaloop
886    
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