/[PAMELA software]/calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp
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Contents 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 #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 usepl18x = false;
29 //
30 };
31
32 void CaloBragg::Clear(){
33 //
34 tr = 0;
35 sntr = 0;
36 // qtchi2 = 0.;
37 // qtz = 0.;
38 // qtetot = 0.;
39 // qtpskip = 0.;
40 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
49 for(Int_t l=0;l<44;l++){
50 calorimetro[l][0]=-1.;
51 }
52
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 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 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 //
129 if ( !usepl18x && view==0 && plane==18 ) mip = 0.;
130 //
131 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 track = L2->GetCaloStoredTrack(ntr); //al momento e' vera solo questa riga
146 };
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 /*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
175 /*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 qm = TMath::KOrdStat((Long64_t)44,ordplane,(Long64_t)ind,work);
192 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
206
207 /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
208 Int_t p = 0;//contatore piani
209 //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 // if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
212 // 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 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 while( (estremi[1][1] <= 0.) && (p>(int)estremi[0][0]) ){
222 if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
223 estremi[1][0]=p;//
224 estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
225 };
226 p = p-1;
227 };
228 //
229
230 /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
231 for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
232 //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 if(pl%2!=0){ //equival W in Si
236 Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
237 };
238 };
239 Integrale=24000;//Integrale*1000;
240
241 /*z ed energia con media troncata*/
242 // mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
243
244 /*z ed energia con loop*/
245 Zdaloop(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
246
247
248 if ( debug ) this->Print();
249 if ( debug ) printf(" fine evento \n");
250 //
251 };
252
253
254 void CaloBragg::Draw(){
255
256 Process();
257
258 // Float_t dEpianimean[44];
259 Float_t dEpianiloop[44];
260 Float_t Depth[44];
261 // Int_t tz=(Int_t)qtz;
262 Int_t tz1=(Int_t)lpz;
263 // Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
264 Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
265
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 // tc->Divide(1,2);
279 };
280 //
281 // TString thid = Form("hCaloBragg");
282 // TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
283 // if ( th ) th->Delete();
284 // th->Clear();
285 // th->Reset();
286 // } else {
287 // th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
288 // th->SetMarkerStyle(20);
289 // };
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 // for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
309 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
310 // th->Draw();
311 th2->Draw("same");
312
313 tc->cd(2);
314 //
315 for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
316 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 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
476 if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);
477
478 Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
479
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 Float_t v=0.;
499 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 Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);
517 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
522 };//end ELOSS
523
524
525
526
527 void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
528
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 for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
548 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
572 };//fine loop piani
573
574
575 };//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 if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
598 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 //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
606 if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
607
608 //normalizzazione
609 if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); //
610
611 //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
612 if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
613 wi=0.;
614 //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
615 if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
616 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 if(debug){
628 printf("dedx calcolata %f e reale %f \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
629 }
630 //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
631 if(wi != 0.){//
632 PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
633 badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
634 };
635 };
636
637 //da Emi
638 if(badplane > 2){
639 out[1] =79.;
640 break;
641 };
642
643 };//fine loop piani
644 //chi2,frammentato,pskip
645 out[0]=sum;
646 out[2]=badplanetot;
647
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
664 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 Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia
672
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 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
697 energia= Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
698
699 Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
700
701 //calcolo chi2
702 chiquadro(dEplan,chi2);
703
704 if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
705 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 matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
708 } 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 matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2
712 break;
713 }
714 }//fine loop energia
715
716
717 };//fine loop z
718
719
720 //Emi
721 for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){
722 for (Int_t en=0; en<1000; en++){
723 if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
724 bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
725 bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
726 bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
727 bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
728 }
729 }
730 }
731
732
733 };//endloopze
734
735
736
737
738
739 // void CaloBragg::mediatroncata(){
740 // //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
741 // //in: ordplane[44] => array con energia dei piani
742 // // spess[3] => conversioni spessore di silicio, w, mip
743 // // estr[2][2] => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
744 // // calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
745 // // integrale => energia totale nel calorimetro considerando il W
746 // //
747 // // 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
786
787 // // Zmean =round(Zmean);
788 // // if(Zmean <1.) Zmean=1.;
789
790 // // if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
791
792 // //======== 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
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 // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
845
846
847 /*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta
848 Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
849 if(zmax<31)zmax=zmax+1;
850
851 /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
852
853 Float_t zmin=1.;
854 Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
855
856 bestchi2[0]=10000.;
857 bestchi2[1]=0.;
858 bestchi2[2]=0.;
859 bestchi2[3]=0.;
860 Float_t zero=0.;
861 //------------primo loop ----------------------
862 // energia ezero, zstart zstop
863 loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
864
865
866 //------------secondo loop ----------------------
867 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 Float_t step = bestchitemp[2];//
874 zero=0; // qualsiasi altro valore peggiora le cose
875 zmin=zmax=bestchitemp[1];
876 loopze(step,zero,zmin,zmax); //
877
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
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