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

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revision 1.8 by mocchiut, Fri Jan 28 10:40:44 2011 UTC revision 1.9 by mocchiut, Wed Jun 15 09:36:06 2011 UTC
# Line 26  CaloBragg::CaloBragg(PamLevel2 *l2p){   Line 26  CaloBragg::CaloBragg(PamLevel2 *l2p){  
26    debug = false;    debug = false;
27    usetrack = false;    usetrack = false;
28    usepl18x = false;    usepl18x = false;
29      newchi2 = false;
30      usenewBB = false;
31      fzeta = -1.;
32    //    //
33  };  };
34    
35  void CaloBragg::Clear(){  void CaloBragg::Clear(){
36    //    //
37      ndf = 0;
38    tr = 0;    tr = 0;
39    sntr = 0;    sntr = 0;
40    //   qtchi2 = 0.;    //   qtchi2 = 0.;
# Line 69  void CaloBragg::Print(){ Line 73  void CaloBragg::Print(){
73    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
74    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
75    printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);    printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);
76      printf(" ndf: %i \n",ndf);
77    printf("========================================================================\n");    printf("========================================================================\n");
78    //    //
79  };  };
# Line 301  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 306  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
306    };    };
307    //  };    //  };
308    
309      if ( startZero ) {
310        estremi[0][0] = 0.;
311        //    estremi[0][1] = 0.;
312      }
313        
314    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
315    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
# Line 320  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 328  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
328    //  mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip    //  mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
329        
330    /*z ed energia con loop*/    /*z ed energia con loop*/
331      if ( debug ) printf(" call Zdaloop with integrale %f \n",Integrale);
332    Zdaloop(); // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip    Zdaloop(); // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
333    
334        
# Line 329  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 338  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
338  };  };
339    
340    
341    Float_t CaloBragg::Integral(){
342      Process();
343    
344      Float_t dEpianiloop[44];
345      Int_t tz1=(Int_t)lpz;
346      Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
347    
348    
349      Float_t integ = 0.;
350      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
351        //    integ += dEplan[i];
352        //printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEplan[i]);
353        integ += dEpianiloop[i];
354        //    printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEpianiloop[i]);
355      }
356      return integ;
357    }
358    
359    Float_t CaloBragg::LastIntegral(){
360      Process();
361    
362      Float_t integ = 0.;
363      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
364        integ += dEplan[i];
365        //printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEplan[i]);
366      }
367      return integ;
368    }
369    
370  void CaloBragg::Draw(){  void CaloBragg::Draw(){
371    
372    Process();    Process();
# Line 411  void CaloBragg::LoadParam(){ Line 449  void CaloBragg::LoadParam(){
449    
450    //    //
451    elem[0] = 1.00794; //H  1    elem[0] = 1.00794; //H  1
452    elem[1] = 4.0026;  //He 2    elem[1] = 4.002602;  //He 2
453    elem[2] = 6.941;   //Li 3    elem[2] = 6.941;   //Li 3
454    elem[3] = 9.012182;//Be 4    elem[3] = 9.012182;//Be 4
455    elem[4] = 10.811;  //B  5    elem[4] = 10.811;  //B  5
456    elem[5] = 12.0107; //C  6    elem[5] = 12.0107; //C  6
457    elem[6] = 14.00674;//N  7    elem[6] = 14.00674;//N  7
458    elem[7] = 15.9994; //O  8    elem[7] = 15.9994; //O  8
459    elem[8] = 18.9984; //F  9    elem[8] = 18.9984032; //F  9
460    elem[9] = 20.1797; //Ne 10    elem[9] = 20.1797; //Ne 10
461    elem[10] = 22.98977;//Na 11    elem[10] = 22.98977;//Na 11
462    elem[11] = 24.3050; //Mg 12    elem[11] = 24.3050; //Mg 12
# Line 465  void CaloBragg::LoadParam(){ Line 503  void CaloBragg::LoadParam(){
503    pigr = 3.1415;    pigr = 3.1415;
504    Na = 6.02e-23;    Na = 6.02e-23;
505    ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/    ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
506    ISi =182e-06; /*MeV*/    //  ISi =182e-06; /*MeV*/
507      ISi = 171e-06; /*MeV*/
508      IW  = 735e-06; /*MeV*/
509      //  ISi =0.0001059994; /*GeV!!*/ no era giusto!!
510    Me = 0.511; /* MeV*/    Me = 0.511; /* MeV*/
511    MassP = 931.27;/*MeV*/    MassP = 931.27;/*MeV*/
512    r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */    r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
# Line 500  void CaloBragg::conversione(){ Line 541  void CaloBragg::conversione(){
541    //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)    //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
542    SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));    SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
543        
544    spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2    spessore[0] = (SiCross/10.) * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
545        
546    /*tungsteno*/    /*tungsteno*/
547    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
# Line 510  void CaloBragg::conversione(){ Line 551  void CaloBragg::conversione(){
551    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
552    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
553    
   a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);  
   
554    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)
555    spessore[1] =  a;    if ( usenewBB ){
556        spessore[1] =  (WCross/10.) * rhoW;
557    //riscala mip allo spessore attraversato    } else {
   spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);    
558    
559        a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
560        spessore[1] =  a;
561        //riscala mip allo spessore attraversato
562        spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);  
563      };
564  };//end conversione  };//end conversione
565    
566    
567    
568    
569    
570  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out){  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, Float_t *z, Float_t *Mass, Float_t *gam, Float_t *Bet, Float_t *out, Float_t II){
571    
572    //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni    //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
573    //in:    x: g/cm2    //in:    x: g/cm2
# Line 542  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F Line 585  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F
585    Float_t lg =0.;    Float_t lg =0.;
586    Float_t Energia=0.;    Float_t Energia=0.;
587    Float_t C=0.;    Float_t C=0.;
588      Float_t INo = II;
589    
590      if ( usenewBB ) INo = ISi;
591    
592    eta = (*gam)*(*Bet);    eta = (*gam)*(*Bet);
593    
594    //Bet=3/gam;  SQ(*gam) * SQ(*Bet)    //Bet=3/gam;  SQ(*gam) * SQ(*Bet)
595    Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));    Wmax = 2.* Me * SQ(eta) / (1. + 2.*(*gam)*Me/(*Mass) + SQ(Me)/SQ(*Mass));
596        
597    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(INo);
598    //  Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA*  SQ(z)/SQ(Bet) * lg;    //  Energia = x* 2 * pigr * Na * r2 * Me * rhoSi *ZA*  SQ(z)/SQ(Bet) * lg;
599    C=(0.42237*pow(eta,-2.) + 0.0304*pow(eta,-4.) - 0.00038*pow(eta,-6.))*pow(10.,-6.)* pow(ISi,2.) +    C=(0.42237*pow(eta,-2.) + 0.0304*pow(eta,-4.) - 0.00038*pow(eta,-6.))*pow(10.,-6.)* pow(INo,2.) +
600      (3.858*pow(eta,-2.) - 0.1668*pow(eta,-4.) + 0.00158*pow(eta,-6.))*pow(10.,-9.)*pow(ISi,3.);      (3.858*pow(eta,-2.) - 0.1668*pow(eta,-4.) + 0.00158*pow(eta,-6.))*pow(10.,-9.)*pow(INo,3.);
601        
602    if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);          if(eta <= 0.13) C= C * log(eta/0.0653)/log(0.13/0.0653);      
603    
# Line 564  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F Line 610  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F
610    
611    
612    
613  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out, Float_t II){
614        
615    /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/    /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
616    //  in : dx    => spessore g/cm2    //  in : dx    => spessore g/cm2
# Line 586  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t Line 632  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t
632    
633    Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));    Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
634        
635    v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));    //  v= 121.4139*(Bet/pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet/pow((*Z),(2./3.))));
636      v= 121.4139*(Bet*pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet*pow((*Z),(2./3.)))); // EMI AAAAGGH!!
637    
638    //carica effettiva    //carica effettiva
639    Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));    Q= (*Z)*(1- (1.034 - 0.1777*exp(-0.08114*(*Z)))*exp(-v));
640    
641    //perdita energia per un protone    //perdita energia per un protone
642    Float_t protone =1.;    Float_t protone =1.;
643    Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);    //  Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP); //EMI
644    BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);    //  BetheBloch(dx, &protone, &Mass, &gam, &Bet, &dEP);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP);
645    
646      BetheBloch(dx, &protone, &MassP, &gam, &Bet, &dEP, II);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP); //EMI
647        
648    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
649    
# Line 627  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float Line 676  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float
676    for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){    for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
677      dE=0.;      dE=0.;
678      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
679      ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!      ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE, ISi);//spessore in g/cm2!!
680      if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop      if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
681        out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV        out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
682        return;        return;
# Line 635  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float Line 684  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float
684      }else{      }else{
685        out[ipla] = dE; //MeV        out[ipla] = dE; //MeV
686        Ezero = Ezero - dE;//energia residua        Ezero = Ezero - dE;//energia residua
687          if ( debug ) printf(" zompa %i out %f dE %f ezero %f \n",ipla,out[ipla],dE,Ezero);
688      };      };
689      //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno      //se sono su un piano Y (tutti i pari) dopo c'e' il tungsteno
690      if(ipla%2 == 0){      if(ipla%2 == 0){
691        /*tungsteno*/        /*tungsteno*/
692        dE=0.;        dE=0.;
693        Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2        Float_t sp = 0.;
694        ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);        Float_t II = ISi;
695          if ( usenewBB ){
696            sp = spessore[1];        
697            II = IW;
698          } else {
699            sp = spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2
700          }
701          ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE,II);
702        if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop        if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
703          return;          return;
704        }else{        }else{
# Line 671  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Line 728  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[],
728    Float_t badplane=0.;    Float_t badplane=0.;
729    Float_t badplanetot=0.;    Float_t badplanetot=0.;
730    Float_t w,wi;    Float_t w,wi;
731      //
732    for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){    if ( newchi2 ){
733      //tutti i piani attraversati dalla traiettoria      ndf = 0;
734      if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //      sum = 0.;
735        w=0.; //normalizzazione;      for( Int_t ipla=((int)(estremi[0][0])); ipla<= ((int)(estremi[1][0])); ipla++){
736        wi=1.;//peso        sum += pow((dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * spessore[2]))/(0.05*dE[ipla]),2.);
737          //      printf(" quiqui: dE %f calor %f spessore[2] %f \n",dE[ipla],spessore[2]*calorimetro[ipla][1],spessore[2]);
738          ndf++;
739        }
740        ndf -= 2;
741        if ( ndf > 0 ) sum /= (float)ndf;
742        out[0] = sum;
743        out[1] = 0.;
744        out[2] = (int)(estremi[1][0])-ndf;
745        //    printf(" sum %f ndf %i \n ",sum,ndf);
746      } else {
747        for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
748          //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
749          if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
750            w=0.; //normalizzazione;
751            wi=1.;//peso
752    
753        //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso          //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
754        if (ipla<estremi[0][0])  wi=0.;          if (ipla<estremi[0][0])  wi=0.;
755                
756        //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0          //tolgo piani attraversati da traccia ma successivi all'ultimo se sono diversi da 0
757        //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;          //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
758        if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;          if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
759    
760        //normalizzazione          //normalizzazione      
761        if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);    //            if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);    //        
762                
763        //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente          //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
764        if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2          if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
765          wi=0.;            wi=0.;
766          //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni            //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
767          if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//            if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
768            badplane+=1.;              badplane+=1.;
769            badplanetot+=1.;              badplanetot+=1.;
770          };            };
771        };          };
772        
773        //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP          //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
774        //      if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;          //      if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
775        if(calorimetro[ipla][1] > 1200.) wi=0.5;          if(calorimetro[ipla][1] > 1200.) wi=0.5;
776                            
777        Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));          Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
778    
779        sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));          sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
780        if(debug){          if(debug){
781          printf("dedx  calcolata  %f e reale  %f  \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));            printf("dedx  calcolata  %f e reale  %f  \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
782        }          }
783        //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente          //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
784        if(wi != 0.){//          if(wi != 0.){//
785          PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente            PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
786          badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi            badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
787            };
788        };        };
     };  
789                        
790      //da Emi        //da Emi
791      if(badplane > 2){              if(badplane > 2){      
792        //      printf(" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG\n");          //      printf(" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG\n");
793        out[1] =79.;          out[1] =79.;
794        break;          break;
795      };        };
     
   };//fine loop piani  
   //chi2,frammentato,pskip    
   out[0]=sum;  
   out[2]=badplanetot;  
796        
797        };//fine loop piani
798        //chi2,frammentato,pskip  
799        out[0]=sum;
800        out[2]=badplanetot;
801      }  
802  };//end chiquadro  };//end chiquadro
803    
804    
# Line 743  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 815  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
815    //    //
816    
817    
   Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata  
818    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
819    
820    Int_t Z = 0;// z iniziale    Int_t Z = 0;// z iniziale
# Line 755  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 826  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
826    Float_t energia =0.;//energia del loop    Float_t energia =0.;//energia del loop
827    
828    Float_t chi2[3] = {0,0,0};//out dal calcolo chi2: chi2, piani consecutivi saltati, piani totali saltati    Float_t chi2[3] = {0,0,0};//out dal calcolo chi2: chi2, piani consecutivi saltati, piani totali saltati
829      
830      Int_t zmin = (int)Zstart;  
831    Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P    Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P
832    if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;    if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;
833    
834      if ( fzeta > 0. ){
835        zmin = fzeta;
836        max = fzeta+1;
837      }
838        
839    Int_t colmax=32;    Int_t colmax=32;
840    Int_t rowmax=3000;    Int_t rowmax=3000;
# Line 769  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 846  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
846    Int_t imax = nostep/2;    Int_t imax = nostep/2;
847    
848    //loop elementi      //loop elementi  
849    for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){    for(Int_t inucl=zmin; inucl<max; inucl++){
850            
851      Z= inucl;      Z= inucl;
852        
# Line 784  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 861  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
861        energia=  Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..        energia=  Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
862    
863        Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani        Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
         
864        //calcolo chi2        //calcolo chi2
865        chiquadro(dEplan,chi2);        chiquadro(dEplan,chi2);
866    
867          //      printf(" last deplan from: Z = %i iene %i energia %f chi2 %f \n",inucl,iene,energia,chi2[0]);
868                
869        if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano        if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
870          matrixchi2[inucl][iene2][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia          matrixchi2[inucl][iene2][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia
# Line 805  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 883  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
883    
884    
885    //Emi    //Emi
886    for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){    for (Int_t nu=zmin; nu<max; nu++){
887      for (Int_t en=0; en<nostep; en++){      for (Int_t en=0; en<nostep; en++){
888        if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){        if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
889          bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2          bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
# Line 949  void CaloBragg::Zdaloop(){ Line 1027  void CaloBragg::Zdaloop(){
1027    //------------primo loop   ----------------------    //------------primo loop   ----------------------
1028    //     energia   ezero, zstart  zstop    //     energia   ezero, zstart  zstop
1029    //  loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);    //  loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
1030    loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,50);  
1031      //->  loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,50);
1032      loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,200);
1033    
1034    //  loopze(Integrale*2.,Integrale/100.,zmin,zmax);    //  loopze(Integrale*2.,Integrale/100.,zmin,zmax);
1035    //  printf(" Integrale %f , outene %f \n",Integrale,bestchi2[2]);    if ( debug ) printf(" Integrale %f , outene %f \n",Integrale,bestchi2[2]);
1036        
1037    //------------secondo loop  ----------------------    //------------secondo loop  ----------------------
1038    for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];    for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
# Line 966  void CaloBragg::Zdaloop(){ Line 1047  void CaloBragg::Zdaloop(){
1047    zmin=bestchitemp[1]-1;    zmin=bestchitemp[1]-1;
1048    zmax=bestchitemp[1]+1;    zmax=bestchitemp[1]+1;
1049    //  loopze(step,zero,zmin,zmax); //    //  loopze(step,zero,zmin,zmax); //
1050    loopze(step,step/2.,zmin,zmax,200); //  
1051      //->  loopze(step,step/2.,zmin,zmax,200); //
1052      loopze(step,step/2.,zmin,zmax,500); //
1053    
1054      if ( debug ) printf(" Integrale2 %f , outene %f step %f \n",Integrale,bestchi2[2],step);
1055    
1056        
1057    //chi2,z,Etot,Pskip    //chi2,z,Etot,Pskip

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