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 |
|
887 |
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888 |
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889 |
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890 |
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891 |
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896 |
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897 |
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