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

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Fri Nov 28 16:01:38 2008 UTC (16 years, 1 month ago) by mocchiut
Branch: MAIN
Changes since 1.5: +1 -1 lines
ROOT 5.20 compilation bug fixed

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 for(Int_t l=0;l<44;l++){
49 calorimetro[l][0]=-1.;
50 }
51
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 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 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 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr); //al momento e' vera solo questa riga
142 };
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 /*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
171 /*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((Long64_t)44,ordplane,(Long64_t)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
202
203 /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
204 Int_t p = 0;//contatore piani
205 //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 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
208 // 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 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 while( (estremi[1][1] <= 0.) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
218 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
219 estremi[1][0]=p;//
220 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
221 };
222 p = p-1;
223 };
224 //
225
226 /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
227 for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
228 //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 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
232 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
233 };
234 };
235 Integrale=24000;//Integrale*1000;
236
237 /*z ed energia con media troncata*/
238 // mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
239
240 /*z ed energia con loop*/
241 Zdaloop(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
242
243
244 if ( debug ) this->Print();
245 if ( debug ) printf(" fine evento \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],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
260 Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][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 //
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 // tc->Divide(1,2);
275 };
276 //
277 // TString thid = Form("hCaloBragg");
278 // TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
279 // if ( th ) th->Delete();
280 // th->Clear();
281 // th->Reset();
282 // } else {
283 // th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
284 // th->SetMarkerStyle(20);
285 // };
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 // for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
305 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
306 // th->Draw();
307 th2->Draw("same");
308
309 tc->cd(2);
310 //
311 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
312 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 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
472 if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
473
474 Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
475
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 Float_t v=0.;
495 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 Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);
513 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
518 };//end ELOSS
519
520
521
522
523 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
524
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 for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
544 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
568 };//fine loop piani
569
570
571 };//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 if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
594 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 //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
602 if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
603
604 //normalizzazione
605 if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); //
606
607 //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
608 if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
609 wi=0.;
610 //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
611 if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
612 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 if(debug){
624 printf("dedx calcolata %f e reale %f \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * 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 //da Emi
634 if(badplane > 2){
635 out[1] =79.;
636 break;
637 };
638
639 };//fine loop piani
640 //chi2,frammentato,pskip
641 out[0]=sum;
642 out[2]=badplanetot;
643
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
660 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 Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia
668
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 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
693 energia= Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
694
695 Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
696
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 matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
704 } 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 matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2
708 break;
709 }
710 }//fine loop energia
711
712
713 };//fine loop z
714
715
716 //Emi
717 for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){
718 for (Int_t en=0; en<1000; en++){
719 if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
720 bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
721 bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
722 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
723 bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
724 }
725 }
726 }
727
728
729 };//endloopze
730
731
732
733
734
735 // 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
782
783 // // Zmean =round(Zmean);
784 // // if(Zmean <1.) Zmean=1.;
785
786 // // if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
787
788 // //======== 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
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 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
841
842
843 /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
844 Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
845 if(zmax<31)zmax=zmax+1;
846
847 /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
848
849 Float_t zmin=1.;
850 Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
851
852 bestchi2[0]=10000.;
853 bestchi2[1]=0.;
854 bestchi2[2]=0.;
855 bestchi2[3]=0.;
856 Float_t zero=0.;
857 //------------primo loop ----------------------
858 // energia ezero, zstart zstop
859 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
860
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 = bestchitemp[2];//
870 zero=0; // qualsiasi altro valore peggiora le cose
871 zmin=zmax=bestchitemp[1];
872 loopze(step,zero,zmin,zmax); //
873
874
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
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