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

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

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download)
Fri Jun 13 08:11:04 2008 UTC (16 years, 7 months ago) by pamelats
Branch: MAIN
Branch point for: CaloBragg
Initial revision

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 // Always calculate stdedx1
113 //
114 Int_t view = 0;
115 Int_t plane = 0;
116 Int_t strip = 0;
117 Float_t mip = 0.;
118 Float_t epiano[22][2];
119 memset(epiano,0,22*2*sizeof(Float_t));
120 for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
121 //
122 mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
123 epiano[plane][view]+=mip;
124 //
125 //
126 };
127 //
128 //
129 PamTrack *ptrack = 0;
130 CaloTrkVar *track = 0;
131 //
132 if ( usetrack ){
133 if ( ntr >= 0 ){
134 ptrack = L2->GetTrack(ntr);
135 if ( ptrack ) track = ptrack->GetCaloTrack();
136 } else {
137 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr);
138 };
139 //
140 if ( !track && ntr >= 0 ){
141 printf(" ERROR: cannot find any track!\n");
142 printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
143 return;
144 };
145 } else {
146 if ( ntr >= 0 ){
147 if ( debug ) printf(" ERROR: you asked not to use a track but you are looking for track number %i !\n",ntr);
148 if ( debug ) printf(" ERROR: CaloBragg variables not completely filled \n");
149 return;
150 };
151 };
152 //
153 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
154
155 //
156 for(Int_t p=0; p<22; p++){
157 for(Int_t v=0; v<2; v++){
158 cout<< L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];
159 /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
160 calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata
161 calorimetro[(2*p)+1-v][1] = (epiano[p][v]); //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89
162 };
163 };
164
165
166 /*per ogni evento clacolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/
167
168 conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione
169
170 cout<<"spessore"<<spessore[0]<<" gcm2si; "<<spessore[1]<<"W in Si; "<<spessore[2]<<"mip "<<endl;
171
172 /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
173
174 Int_t p = 0;//contatore piani
175 //primo parte da 0 e va in giù
176 while( estremi[0][1] == 0 && p<(2*NPLA) ){
177 cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;
178 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
179 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){ //0.7 soglia minima
180 estremi[0][0]=p;
181 estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
182 };
183 p++;
184 };
185 //ultimo parte da 44 e sale
186 p=43;
187 while( (estremi[1][1] == 0) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
188 cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;
189 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
190 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
191 estremi[1][0]=p;
192 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
193 };
194 p = p-1;
195 };
196 //
197 cout<<"estremi: in "<<estremi[0][0]<<"piano, "<<estremi[0][1]<<"energia; out "<<estremi[1][0]<<"piano, "<<estremi[1][1]<<"energia."<<endl;
198
199
200
201 /*integrale: energia rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
202
203 for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
204
205 //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
206 Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
207 // cout<<Integrale<<" piani "<<pl
208 cout<<"nel calo ho strip "<<calorimetro[pl][1]*MIP<<endl;
209 // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W
210 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
211 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
212 // cout<<Integrale<<" W "<<pl<<endl;
213 cout<<" W "<<0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1])<<endl;
214 };
215 };
216
217 // cout<<"integrale ok"<<endl;
218
219
220 /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
221 //Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
222
223
224
225 /*z ed energia con media troncata*/
226 // Float_t bestchi2mean[4] = {0.,0.,0.,0.};//chi2,z,Etot,Pskip
227 mediatroncata();
228
229 /*z ed energia con loop*/
230 // Float_t bestchi2loop[4] = {0.,0.,0.,0.};//chi2,z,Etot,Pskip//chi2,z,Etot,Pskip
231 Zdaloop();
232
233
234 /*energia rilasciata da z migliore*/
235 // Float_t dEpianimean[2*NPLA];
236 // Int_t zet=(int)bestchi2mean[1];
237 //Enetrack(&zet, &bestchi2mean[2], &estremi[0][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani
238
239 // Float_t dEpianiloop[2*NPLA];
240 //zet=(int)bestchi2loop[1];
241 //Enetrack(&zet, &bestchi2loop[2], &estremi[0][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani
242
243
244 if ( debug ) this->Print();
245 if ( debug ) printf(" esci \n");
246 //
247 };
248
249
250 void CaloBragg::Draw(){
251
252 Process();
253
254 Float_t dEpianimean[44];
255 Float_t dEpianiloop[44];
256 Float_t Depth[44];
257 Int_t tz=(Int_t)qtz;
258 Int_t tz1=(Int_t)lpz;
259 Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
260 Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
261
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 //gStyle->SetLogy();
268 //
269
270 TString hid = Form("cCaloBragg");
271 TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
272
273 if ( tc ){
274 // tc->Clear();
275 } else {
276 tc = new TCanvas(hid,hid);
277 tc->Divide(1,2);
278 };
279 //
280 TString thid = Form("hCaloBragg");
281 TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
282 if ( th ) th->Delete();
283 // th->Clear();
284 // th->Reset();
285 // } else {
286 th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
287 th->SetMarkerStyle(20);
288 // };
289 //
290 TString thid2 = Form("hCaloBragg2");
291 TH2F *th2 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
292 if ( th2 ) th2->Delete();
293 th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
294 th2->SetMarkerStyle(20);
295 th2->SetMarkerColor(kRed);
296 //
297 TString thid3 = Form("hCaloBragg3");
298 TH2F *th3 = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
299 if ( th3 ) th3->Delete();
300 th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
301 th3->SetMarkerStyle(20);
302 th3->SetMarkerColor(kBlue);
303
304
305 tc->cd(1);
306 //
307 for(Int_t i=0;i<44;i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
308 for(Int_t i=0;i<44;i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
309 th->Draw();
310 th2->Draw("same");
311
312 tc->cd(2);
313 //
314 for(Int_t i=0;i<44;i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
315 th3->Draw();
316 th2->Draw("same");
317
318 tc->Modified();
319 tc->Update();
320
321 //
322 gStyle->SetLabelSize(0);
323 gStyle->SetNdivisions(1,"XY");
324 //
325 };
326
327
328 void CaloBragg::SWAP( Float_t *A, Float_t *B ){
329 Float_t Tmp = *A;
330 *A = *B;
331 *B = Tmp;
332 };
333
334
335
336 void CaloBragg::LoadParam(){
337
338 //
339 elem[0] = 1.00794; //H 1
340 elem[1] = 4.0026; //He 2
341 elem[2] = 6.941; //Li 3
342 elem[3] = 9.012182;//Be 4
343 elem[4] = 10.811; //B 5
344 elem[5] = 12.0107; //C 6
345 elem[6] = 14.00674;//N 7
346 elem[7] = 15.9994; //O 8
347 elem[8] = 18.9984; //F 9
348 elem[9] = 20.1797; //Ne 10
349 elem[10] = 22.98977;//Na 11
350 elem[11] = 24.3050; //Mg 12
351 elem[12] = 26.9815; //Al 13
352 elem[13] = 28.0855; //Si 14
353 elem[14] = 30.974; //P 15
354 elem[15] = 32.066; //S 16
355 elem[16] = 35.4527; //Cl 17
356 elem[17] = 39.948; //Ar 18
357 elem[18] = 39.0983; //K 19
358 elem[19] = 40.078; //Ca 20
359 elem[20] = 44.95591;//Sc 21
360 elem[21] = 47.867; //Ti 22
361 elem[22] = 50.9415; //V 23
362 elem[23] = 51.9961; //Cr 24
363 elem[24] = 54.938049;//Mn 25
364 elem[25] = 55.845; //Fe 26
365 elem[26] = 58.9332; //Co 27
366 elem[27] = 58.6934; //Ni 28
367 elem[28] = 63.546; //Cu 29
368 elem[29] = 65.39; //Zn 30
369 elem[30] = 69.723; //Ga 31
370 elem[31] = 72.61; //Ge 32
371
372
373
374 //parametri calorimetro
375 NPLA = 22;
376 NCHA = 96;
377 nView = 2;
378
379 AA = 0.96;//mm larghezza strip
380 ADIST = 80.5;//mm distanza tra pad
381 PIANO = 8.59;//mm distanza
382
383 ySi = 0.38;//mm spessore silicio
384 yW = 2.66;//mm spessore tungsteno
385 rhoSi = 2.33;//g/cm3 densita' silicio
386 rhoW = 19.3;//g/cm3 densita' tugsteno
387 MIP = 0.106;//Mev g/cm2 energia al minimo nel silicio per 0.38 mm
388
389 emin = 0.;
390
391 //parametri bethe-bloch
392 pigr = 3.1415;
393 Na = 6.02e-23;
394 ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
395 ISi =182e-06; /*MeV*/
396 Me = 0.511; /* MeV*/
397 MassP = 931.27;/*MeV*/
398 r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
399
400 };
401
402
403
404 //
405 void CaloBragg::conversione(){
406
407 // calcolo spessore Si attraverato in funzione dell'inclinazione
408 // e conversione dello spessore di W in Si e correzione del valore
409 // della Mip pe lo spessore effettivo
410 //
411 // in : evento
412 //
413 // out: out[0] = gcm2Si = spessore silicio attraversato nel piano
414 // out[1] = WinSi = spessore equivalente in Si del W attraversato
415 // out[2] = Mip = fattore conversione energia riscalato allo spessore attrversatonel piano
416
417 Float_t SiCross=0.;
418 Float_t WCross = 0.;
419 Float_t ytgx = 0;
420 Float_t ytgy = 0;
421 Float_t a = 0.;
422
423
424 /*silicio*/
425 ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
426 ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
427
428 //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
429 SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
430
431 spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
432
433
434 /*tungsteno*/
435 ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
436 ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
437
438 //rapporto tra rilasci energetici nei due materiali
439 WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
440 //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
441
442 a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664); //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
443
444 // (g/cm2W)/(g/cm2Si)
445 spessore[1] = a;
446
447
448 //riscala mip allo spessore attraversato
449 spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);
450
451 };//end conversione
452
453
454
455
456
457 void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out){
458
459 //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
460 //in: x: g/cm2
461 // z: carica
462 // Mass: Massa uma
463 // Ene: energia particella MeV//tolta
464 // gam: (etot/massa)
465 // Bet: rad((g2-1)/g2)
466 //
467 //out: energia rilasciata MeV
468
469
470 Float_t eta =0.;
471 Float_t Wmax =0.;
472 Float_t lg =0.;
473 Float_t Energia=0.;
474 Float_t C=0.;
475
476
477 eta = (*gam)*(*Bet);
478
479 //Bet=3/gam; SQ(*gam) * SQ(*Bet)
480 Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));
481
482 lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);
483 // Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA* SQ(z)/SQ(Bet) * lg;
484 C=(0.42237*pow(eta,-2) + 0.0304*pow(eta,-4) - 0.00038*pow(eta,-6))*pow(10,-6)* pow(ISi,2) +
485 (3.858*pow(eta,-2) - 0.1668*pow(eta,-4) + 0.00158*pow(eta,-6))*pow(10,-9)*pow(ISi,3);
486
487 if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
488 // spessorecm x ??/massSi x Zsi
489 // Energia = (*x)* rhoSi * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
490
491
492 /*se ho gia' lo spessore in g/cm2 non se mejo???*/
493 Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
494
495 *out =Energia;//out
496
497 };//end Bethebloch
498
499
500
501
502 void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){
503
504 /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
505 // in : dx => spessore g/cm2
506 // Z => carica
507 // Etot => energia perticella
508 //
509 // out: energia persa
510
511
512 Float_t Q=0.;
513 Float_t v=0.;
514 // Float_t Mass=0.;
515 Float_t gam=0.;
516 Float_t Bet=0.;
517 Float_t dEP=0.;
518
519 // gamma // Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/
520 gam = (*Etot)/(elem[*Z-1]*MassP); // E = gamma M c2
521
522
523 Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
524
525 v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));
526
527 //carica effettiva
528 Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));
529
530 //perdita energia per un protone
531 Float_t protone =1.;
532 Float_t Mass=MassP;
533 BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);
534
535 *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
536
537 };//end ELOSS
538
539
540
541
542
543
544 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo, Float_t out[]){
545
546 //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)
547 // in : Z =>carica
548 // E0 =>energia
549 // spess2[3] => conversione spessore Si, Si in W, mip
550 // primo => posizione primo piano attraversato
551 //
552 // out: array[44] =>rilasci energetici calcolati per ogni piano[44] dopo il primo(estremi[0][0])
553
554
555
556 Float_t dE=0.; //energia rilasciata
557 Float_t Ezero= *E0;//energia iniziale
558
559 //azzero energia rilasciata sui piani
560 memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));
561
562 Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);
563
564
565
566 //loop piani (dal primo in cui entra)
567 for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla< (2*NPLA); ipla++){
568 dE=0.;
569
570 //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
571 ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!
572
573 if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
574 out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
575 return;
576
577 }else{
578 out[ipla] = dE; //MeV
579 Ezero = Ezero - dE;//energia residua
580 };
581
582 //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno
583 if(ipla%2 == 0){
584 /*tungsteno*/
585 dE=0.;
586 Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato in g/cm2
587 ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);
588
589 if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
590 return;
591 }else{
592 Ezero = Ezero -dE;//energia residua
593 // cout<<"w calc "<<dE<<endl;
594 };
595 };
596 };//fine loop piani
597
598 };//end Enetrack
599
600
601
602
603
604 void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Float_t out[]){
605
606 // calcola chi2 tra energia calcolata e misurata
607 // in : dE[44] =>energia calcolata
608 // calo3[44][2]=> [0]strip attraversata [1]energia misurata per ogni piano
609 // estr2 => array con primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
610 //
611 // out: array[3]=> (chi2; piani scartati consecutivi(79= >3 quindi frammentato); piani scartati totale)
612
613
614 Float_t sum = 0.;
615 Float_t PianoPrecedente=0.;
616 // Float_t differenza =0.;
617 Float_t badplane=0.;
618 Float_t badplanetot=0.;
619 Float_t w,wi;
620
621 for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
622
623 //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
624 if(calorimetro[ipla][0] != -1.){
625 w=0.; //normalizzazione;
626 wi=1.;//peso
627
628 //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
629 if (ipla<estremi[0][0]) wi=0.;
630
631 //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0
632 // if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
633
634 //normalizzazione
635 if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);
636
637 //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
638 if(calorimetro[ipla][1] <= (0.7*PianoPrecedente)){
639
640 wi=0.;
641 //se sono piani intermedi (non si è fermta) li considero non buoni
642 if( (ipla < estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){
643 badplane+=1.;
644 badplanetot+=1.;
645 };
646 };
647
648
649
650 //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
651 if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
652
653 //do peso maggiore alle ultime 6 misure
654 // if((ipla >= estr2[1][0]-12)) wi=0.;
655
656 Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
657
658 sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
659
660 //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
661 if(wi != 0.){
662 PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
663 badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
664 };
665 };
666
667 if(badplane > 2) out[1] =79.;
668
669 };//fine loop piani
670 //chi2,frammentato,pskip
671 out[0]=sum;
672
673 out[2]=badplanetot;
674
675 };//end chiquadro
676
677
678
679 //loopze(Integrale,&zero,&zmin, &zmax, spess1 , estr3, calo1, bestchi2);
680 void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){
681 //
682 //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
683 //in: nloop => energia massima da provare (nloop x E0)
684 // E0 => energia iniziale (intergale)
685 // Zstart => minimo z da cui patire
686 // Zlimite => z a cui fermarsi (z al minimo di ionizz sul 1o piano)
687 // spessore => array conversione spessore Si, mip, W
688 // estr1 => array con primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie([x][1])
689 // calo2[44][2]=> [0]strip attraversata [1]energia misurata su ognuno dei 44 piani
690 //
691 //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2
692 //
693
694 Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata
695 memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
696
697 Int_t Z = 0;// z iniziale
698
699 Float_t Massa = 0.;
700
701 Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia
702
703 Float_t energia =0.;//energia del loop
704
705 Float_t chi2[3] = {0,0,0};//out dal calcolo chi2: chi2, piani consecutivi saltati, piani totali saltati
706
707 Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P
708 if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;
709
710 Int_t colmax=32;
711 Int_t rowmax=3000;
712
713 Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];
714 memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));
715
716
717 //loop elementi
718 for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){
719
720 Z= inucl;
721
722 Massa = elem[inucl-1]*MassP;
723
724 //loop energia
725 for(Int_t iene= 0; iene<3000; iene++){
726
727 energia= Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
728 //cout<<"folse"<<estremi[0][0];
729 Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
730
731 //calcolo chi2
732 chiquadro(dEplan,chi2);
733
734 if( (chi2[1] != 79) ){//salto quelli che frammentano
735 matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia
736 matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2
737 matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati ne chi2
738 } else {
739 matrixchi2[inucl][iene][0]=1000;//valore chi2 per questo z a questa energia
740 matrixchi2[inucl][iene][1]=1000;//energia per questo chi2
741 matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati ne chi2
742 }
743 }//fine loop energia
744
745
746 };//fine loop z
747
748 for (Int_t nu=0; nu<colmax; nu++){
749 for (Int_t en=0; en<rowmax; en++){
750 if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] !=0.)){
751 bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
752 bestchi2[1]= (Float_t)nu;
753 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
754 bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
755 }
756 }
757 }
758
759 };//endloopze
760
761
762
763
764
765 void CaloBragg::mediatroncata(){
766 //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
767 //in: ordplane[44] => array con energia dei piani
768 // spess[3] => conversioni spessore di silicio, w, mip
769 // estr[2][2] => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
770 // calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
771 // integrale => energia totale nel calorimetro considerando il W
772 //
773 // out[6] chi2,z,Etot,Pskip,flagmaxene,step
774 Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncat
775 memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
776
777 for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
778
779
780 //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
781 Int_t ii=0;
782 // while( ii < NPLA-1 ){
783
784 // if(ordplane[ii+1] >= ordplane[ii]){
785 // ii++;
786 // }else{
787 // SWAP( &(ordplane[ii]), &(ordplane[ii+1]));
788 // ii=0;
789 // };
790 // };
791
792
793 //scelgo 4 piani minimo 'sensati'
794 Float_t sum4=0.;
795 Int_t pi=0;
796 cout<<"sum4="<<sum4<<endl;
797 while(pi<2*NPLA){
798 if ((ordplane[pi] >0.7)&& sum4==0.){// (ordplane[pi] >50)
799 sum4=(ordplane[pi] + ordplane[pi+1] + ordplane[pi+2] + ordplane[pi+3]);
800 pi=2*NPLA;
801 };
802 pi++;
803 };
804 cout<<"sum4="<<sum4<<endl;
805 Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));
806 cout<<"Zmean="<<Zmean<<endl;
807 if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
808
809 /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
810 // Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
811
812
813 //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
814 //Int_t step = 0;
815 Float_t zmin=Zmean;
816 // Float_t bestchi2[4] = {10000,0,0,0};//chi2,z,Etot,Pskip //era bestchi2[5]
817 bestchi2[0]=10000.;
818 bestchi2[1]=0.;
819 bestchi2[2]=0.;
820 bestchi2[3]=0.;
821 Float_t zero=0.;
822 // step energia zstart zstop Si attrav 1 piano energie piani out
823 loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
824
825 qtchi2=bestchi2[0];
826 qtz=bestchi2[1];
827 qtetot=bestchi2[2];
828 qtpskip=bestchi2[3];
829 };//end mediatroncata
830 // cout<<"z media troncata ok"<<endl;
831
832
833
834 void CaloBragg::Zdaloop(){
835 //calcolo Z con un loop su tutti i possibli Z ed energie
836 //in: ordplane[44]=> array con energia dei piani
837 // spess1[3]=> conversioni spessore di silicio, w e mip
838 // estr3[2][2]=> primo[0][0] e ultimo[1][0] piano ed energie
839 // calo1[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
840 // integrale=> energia totale nel calorimetro considerando il W
841 //
842 // out[6] chi2,z,Etot,Pskip
843
844
845 /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
846 Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
847
848 /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
849 //Int_t step = 0;
850 Float_t zmin=1.;
851 Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
852 // Float_t bestchi2[4] = {10000,0,0,0};//chi2,z,Etot,Pskip
853 bestchi2[0]=10000.;
854 bestchi2[1]=0.;
855 bestchi2[2]=0.;
856 bestchi2[3]=0.;
857 Float_t zero=0.;
858 //primo loop
859 // energia ezero, zstart zstop Si attrav 1 piano energie piani out
860 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
861
862 //secondo loop
863 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 Float_t step = Integrale/1000.;
870 zero=bestchitemp[2]-step;//energia da 1 giro - 1step
871 zmin=bestchitemp[1]-2;// zda primo giro
872 if(zmin<1)zmin=1;
873 zmax=bestchitemp[1]+1;
874
875 loopze(step,zero,zmin,zmax);
876
877 // cout<<"z loop ok"<<endl;
878
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
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.23