/[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 1.3 by mocchiut, Mon Sep 22 20:01:19 2008 UTC revision 1.8 by mocchiut, Fri Jan 28 10:40:44 2011 UTC
# Line 3  Line 3 
3    
4  ClassImp(CaloBragg);  ClassImp(CaloBragg);
5  //--------------------------------------  //--------------------------------------
6  /**  /*
7   * Default constructor   * Default constructor
8   */   */
9  CaloBragg::CaloBragg(){  CaloBragg::CaloBragg(){
# Line 25  CaloBragg::CaloBragg(PamLevel2 *l2p){   Line 25  CaloBragg::CaloBragg(PamLevel2 *l2p){  
25    //    //
26    debug = false;    debug = false;
27    usetrack = false;    usetrack = false;
28      usepl18x = false;
29    //    //
30  };  };
31    
# Line 32  void CaloBragg::Clear(){ Line 33  void CaloBragg::Clear(){
33    //    //
34    tr = 0;    tr = 0;
35    sntr = 0;    sntr = 0;
36    qtchi2 = 0.;    //   qtchi2 = 0.;
37    qtz = 0.;    //   qtz = 0.;
38    qtetot = 0.;    //   qtetot = 0.;
39    qtpskip = 0.;    //   qtpskip = 0.;
40    lpchi2 = 0.;    lpchi2 = 0.;
41    lpz = 0.;    lpz = 0.;
42    lpetot = 0.;    lpetot = 0.;
# Line 44  void CaloBragg::Clear(){ Line 45  void CaloBragg::Clear(){
45    memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t));    memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t));
46    memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));    memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));
47    Integrale=0.;    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(){  void CaloBragg::Print(){
# Line 55  void CaloBragg::Print(){ Line 59  void CaloBragg::Print(){
59    //    //
60    printf("========================================================================\n");    printf("========================================================================\n");
61    printf(" OBT: %u PKT: %u ATIME: %u Track %i Use track %i \n",OBT,PKT,atime,tr,usetrack);    printf(" OBT: %u PKT: %u ATIME: %u Track %i Use track %i \n",OBT,PKT,atime,tr,usetrack);
62    printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);    printf(" first plane: %f \n", estremi[0][0]);
63    printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);    printf(" last plane: %f \n", estremi[1][0]);
64    printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);    //   printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);
65    printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);    //   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);    printf(" chi 2 from loop %f:  \n", lpchi2);
69    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
70    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
# Line 77  void CaloBragg::Process(){ Line 83  void CaloBragg::Process(){
83    Process(-1);    Process(-1);
84  };  };
85    
86    
87    void CaloBragg::CleanPlanes(Float_t epiano[22][2]){
88      //  return;
89      Int_t hitplanes = 0;
90      for (Int_t i = 0; i<22; i++){
91        for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
92          if ( epiano[i][j] > 0.7 ) hitplanes++;
93        };
94      };
95      Float_t lowlim = 0.85;
96      Float_t dedxone = 0.;
97      Float_t step1 = 0.8*L2->GetCaloLevel2()->qtot/(Float_t)hitplanes;
98      while ( dedxone < step1 ){
99        for (Int_t i = 0; i<22; i++){
100          for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
101            if ( epiano[i][j] >= step1 && dedxone < 0.7 ) dedxone = epiano[i][j];
102          };
103        };    
104      }
105      if ( dedxone < 0.7 ){
106        for (Int_t i = 0; i<22; i++){
107          for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
108            if ( epiano[i][j] > 0. && dedxone < 0.7 ) dedxone = epiano[i][j];
109          };
110        };    
111      }
112      //
113      //  printf(" dedxone = %f step1 %f  \n",dedxone,step1);
114      Bool_t revulsera = false;
115      Bool_t nullius = false;
116      Int_t nulliferus = 0;
117      for (Int_t i = 0; i<22; i++){
118        for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
119          if ( epiano[i][j] < dedxone*lowlim ){
120            //        printf(" %i %i epiano %f limit %f nulliferus %i nullius %i \n",i,j,epiano[i][j],dedxone*lowlim,nulliferus,nullius);
121            epiano[i][j] = 0.;
122          } else {
123            //x        printf(" %i %i epiano %f limit %f nulliferus %i nullius %i \n",i,j,epiano[i][j],dedxone*lowlim,nulliferus,nullius);
124            nulliferus = 0;
125            revulsera = true;
126          };
127          if ( epiano[i][j] < 0.7 && revulsera ) nulliferus++;
128          if ( nulliferus > 10 ) nullius = true;
129          if ( nullius ) epiano[i][j] = 0.;
130        };
131      };
132    
133    }
134    
135    
136  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
137    //      //  
138    if ( !L2 ){    if ( !L2 ){
# Line 119  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 175  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
175    for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){    for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
176      //      //
177      mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);      mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
178        //
179        if ( !usepl18x && view==0 && plane==18 ) mip = 0.;
180        //
181      epiano[plane][view]+=mip;      epiano[plane][view]+=mip;
182      //      //
183      //      //
184    };    };
185    //    //
186      this->CleanPlanes(*&epiano);
187    //    //
188    PamTrack *ptrack = 0;    PamTrack *ptrack = 0;
189    CaloTrkVar *track = 0;    CaloTrkVar *track = 0;
# Line 155  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 215  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
215    for(Int_t p=0; p<22; p++){    for(Int_t p=0; p<22; p++){
216      for(Int_t v=0; v<2; v++){      for(Int_t v=0; v<2; v++){
217        /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/        /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
218        calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata        calorimetro[(2*p)+1-v][0] = L2->GetCaloLevel2()->cibar[p][v];//strip attraversata      
219        calorimetro[(2*p)+1-v][1] = (epiano[p][v]); //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89        calorimetro[(2*p)+1-v][1] = epiano[p][v]; //energia del piano //(epiano[p][v])/0.89
220      };      };
221    };    };
222    
223    /*per ogni evento calcolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/    /*per ogni evento calcolo la conversione mip e w attraversato in equivalente Si*/
224    conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione    conversione(); // out: 1) g/cm2 Si , 2) spessoreW equivalente in Si, 3)Mip corretta per inclinazione
   //cout<<"spessore= "<<spessore[0]<<" gcm2si; "<<spessore[1]<<"W in Si; "<<spessore[2]<<"mip "<<endl;  
225    
226      /*settaggio della soglia per il loop sulla determinazione del piano di partenza */
227      Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
228      memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
229    
230      for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++)  ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
231    
232      
233      //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
234    
235      Long64_t work[200];
236      Int_t ind = 0;
237      //Int_t l = 0;
238      Int_t RN = 0;
239      Float_t sum4 = 0.;
240      Float_t qm = 0.;
241      while ( RN < 4 && ind < 44 ){
242        qm = TMath::KOrdStat((Long64_t)44,ordplane,(Long64_t)ind,work);
243        if (qm >= 0.7 ){    
244          if ( RN < 4 ){
245            sum4 += qm;
246            RN++;
247          };
248        };
249        ind++;
250      };
251      //
252      //sum4 /= (Float_t)RN;
253      Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));
254      if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
255      if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
256    
257    
258    /*trova primo e ultimo piano attraversati*/    /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
259    Int_t p = 0;//contatore piani    Int_t p = 0;//contatore piani
260    //per il primo parte da 0 e va in giĆ¹    //per il primo parte da 0 e va in giu'
261    while( estremi[0][1] == 0  &&  p<(2*NPLA) ){    while( estremi[0][1] <= 0.  &&  p<(2*NPLA) ){ // era ==0 ma ricorda i problemi con Float == !!!!!
     //cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;  
262      //    if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){      //    if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
263      if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){ //0.7 soglia minima      //   if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >0.3)){ //0.7 mip = 70MeV soglia minima
264        if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >Zmean*0.7)){ // 70% della MIP
265        estremi[0][0]=p;        estremi[0][0]=p;
266        estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV        estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
267      };      };
268      p++;      p++;
269    };    };
270   //ultimo parte da 44 e sale  
271      //ultimo parte da 44 e sale
272    p=43;    p=43;
273    while( (estremi[1][1] == 0)  &&  (p>(int)estremi[0][0]) ){    while( (estremi[1][1] <= 0.)  &&  (p>(int)estremi[0][0]) ){
     //cout<<"piano "<<p <<"; strip "<<calorimetro[p][0]<<"; en "<<calorimetro[p][1]<<endl;  
   //    if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){  
274      if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){      if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
275        estremi[1][0]=p;//era p        estremi[1][0]=p;//
276        estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV        estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
277      };      };
278      p = p-1;      p = p-1;
279    };    };
280    //    //
281    
282      Float_t lastok = 0.;
283      //  Bool_t goback = false;
284      for ( int o = 0; o < estremi[1][0]; o++ ){
285        //
286        if ( calorimetro[o][1] > 0.7 ) lastok = calorimetro[o][1];
287        if ( calorimetro[o][1] < 0.7 && lastok > 0. ) calorimetro[o][1] = lastok;    
288        //    if ( calorimetro[o][1] < 0.7 ) goback = true;
289        //
290      };
291      lastok = 0.;
292      //  if ( goback ){
293      for ( int o = estremi[1][0]; o >= 0;  o-- ){
294        //
295        //    printf(" goback1: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
296        if ( o < estremi[1][0] && calorimetro[o][1] > calorimetro[o+1][1]*1.2 && lastok > 0. ) calorimetro[o][1] = lastok;  
297        if ( calorimetro[o][1] > 0.7 ) lastok = calorimetro[o][1];
298        if ( calorimetro[o][1] < 0.7 && lastok > 0. ) calorimetro[o][1] = lastok;    
299        //    printf(" goback2: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
300        //
301      };
302      //  };
303    
304    
305        
306    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
307    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
308        //    printf(" integrale: calorimetro %f  \n",calorimetro[pl][1]);
309      //calcolo intergale in unita di spessori di silicio      //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
310      Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio      Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
311      // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W                // se non e'il 1o dopo l'Y (tutti i pari) c'e' il W          
312      if(pl%2!=0){                                                              //equival W in Si      if(pl%2!=0){                                                              //equival W in Si
313        Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);        Integrale+= 0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1]);
       //      cout<<" W "<<0.5*((calorimetro[pl-1][1] * MIP)+(calorimetro[pl][1] * MIP))*(spessore[1])<<endl;  
314      };      };
315    };    };
316        //Integrale=24000;//Integrale*1000;
317      Integrale *= 1000.;
318        
319    /*z ed energia con media troncata*/    /*z ed energia con media troncata*/
320  //   cout<<"Media troncata"<<endl;    //  mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
   mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip  
321        
322    /*z ed energia con loop*/    /*z ed energia con loop*/
323  //    cout<<"Zdaloop"<<endl;    Zdaloop(); // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
   //  Zdaloop(); // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip  
   
   
   /*energia rilasciata da z migliore*/  
  //  Float_t dEpianimean[2*NPLA];  
   //  Int_t zet=(int)bestchi2mean[1];  
   //Enetrack(&zet, &bestchi2mean[2], &estremi[0][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani  
   
   // Float_t dEpianiloop[2*NPLA];  
   //zet=(int)bestchi2loop[1];  
   //Enetrack(&zet, &bestchi2loop[2], &estremi[0][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani  
324    
325        
326    if ( debug ) this->Print();    if ( debug ) this->Print();
# Line 233  void CaloBragg::Draw(){ Line 333  void CaloBragg::Draw(){
333    
334    Process();    Process();
335    
336   Float_t dEpianimean[44];    //  Float_t dEpianimean[44];
337   Float_t dEpianiloop[44];    Float_t dEpianiloop[44];
338   Float_t Depth[44];    Float_t Depth[44];
339   Int_t tz=(Int_t)qtz;    //  Int_t tz=(Int_t)qtz;
340   Int_t tz1=(Int_t)lpz;    Int_t tz1=(Int_t)lpz;
341   Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata    //  Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
342   Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop    Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
343    
344   Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];    Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];
345   for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;    for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;
346    //    //
347    gStyle->SetLabelSize(0.04);    gStyle->SetLabelSize(0.04);
348    gStyle->SetNdivisions(510,"XY");    gStyle->SetNdivisions(510,"XY");
349    //    //
350      TString hid = Form("cCaloBragg");    
351      TCanvas *tc  = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
352      if ( tc ){
353        //   tc->Clear();
354      } else {
355        tc = new TCanvas(hid,hid);
356        //   tc->Divide(1,2);
357      };
358      //
359      //    TString thid = Form("hCaloBragg");      
360      //         TH2F *th  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
361      //    if ( th ) th->Delete();
362      //     th->Clear();
363      //     th->Reset();
364      //    } else {
365      //    th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
366      //    th->SetMarkerStyle(20);
367      //    };
368      //
369      tc->cd();
370      TString thid2 = Form("hCaloBragg2");  
371      TH2F *th2  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
372      if ( th2 ) th2->Delete();
373      th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
374      th2->SetMarkerStyle(20);
375      th2->SetMarkerColor(kRed);
376      //
377      TString thid3 = Form("hCaloBragg3");  
378      TH2F *th3  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
379      if ( th3 ) th3->Delete();
380      th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
381      th3->SetMarkerStyle(20);
382      th3->SetMarkerColor(kBlue);
383    
384    
385      //  tc->cd(1);
386      //
387      //    for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
388      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
389      //    th->Draw();
390      th2->Draw("same");
391    
392      //  tc->cd(2);
393      tc->cd();
394      //
395      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
396      th3->Draw();
397      th2->Draw("same");
398    
399          TString hid = Form("cCaloBragg");          tc->Modified();
400          TCanvas *tc  = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));    tc->Update();
   
         if ( tc ){  
 //       tc->Clear();  
         } else {  
          tc = new TCanvas(hid,hid);  
          tc->Divide(1,2);  
         };  
         //  
         TString thid = Form("hCaloBragg");        
         TH2F *th  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));  
         if ( th ) th->Delete();  
 //       th->Clear();  
 //       th->Reset();  
 //      } else {  
         th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);  
         th->SetMarkerStyle(20);  
 //      };  
         //  
         TString thid2 = Form("hCaloBragg2");      
         TH2F *th2  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));  
         if ( th2 ) th2->Delete();  
         th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);  
         th2->SetMarkerStyle(20);  
         th2->SetMarkerColor(kRed);  
         //  
         TString thid3 = Form("hCaloBragg3");      
         TH2F *th3  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));  
         if ( th3 ) th3->Delete();  
         th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);  
         th3->SetMarkerStyle(20);  
         th3->SetMarkerColor(kBlue);  
   
   
         tc->cd(1);  
         //  
         for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);  
         for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);  
         th->Draw();  
         th2->Draw("same");  
   
         tc->cd(2);  
         //  
         for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);  
         th3->Draw();  
         th2->Draw("same");  
   
         tc->Modified();  
         tc->Update();  
401    
402    //    //
403    gStyle->SetLabelSize(0);    gStyle->SetLabelSize(0);
# Line 344  void CaloBragg::LoadParam(){ Line 444  void CaloBragg::LoadParam(){
444    elem[31] = 72.61; //Ge 32    elem[31] = 72.61; //Ge 32
445    
446    
447  //parametri calorimetro    //parametri calorimetro
448    NPLA = 22;    NPLA = 22;
449    NCHA = 96;    NCHA = 96;
450    nView = 2;    nView = 2;
# Line 393  void CaloBragg::conversione(){ Line 493  void CaloBragg::conversione(){
493    Float_t ytgy = 0;    Float_t ytgy = 0;
494    Float_t a = 0.;    Float_t a = 0.;
495    
   
496    /*silicio*/    /*silicio*/
497    ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];    ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
498    ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];    ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
# Line 403  void CaloBragg::conversione(){ Line 502  void CaloBragg::conversione(){
502        
503    spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2    spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
504        
     
505    /*tungsteno*/    /*tungsteno*/
506    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
507    ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];    ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
# Line 412  void CaloBragg::conversione(){ Line 510  void CaloBragg::conversione(){
510    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
511    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
512    
513   a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);    a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
514    
515    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)
516    spessore[1] =  a;    spessore[1] =  a;
517    
     
518    //riscala mip allo spessore attraversato    //riscala mip allo spessore attraversato
519    spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);      spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);  
520    
# Line 452  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F Line 549  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F
549    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));
550        
551    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);
552                                                                                                 //  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;
553    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(ISi,2.) +
554      (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(ISi,3.);
555        
556    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);      
   //   spessorecm  x ??/massSi x Zsi  
   // Energia = (*x)* rhoSi * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);  
     
557    
   /*se ho gia' lo spessore in g/cm2 non se mejo???*/  
558    Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);    Energia = (*x) * 0.307/28.09 * 14. *SQ(*z)/SQ(*Bet)*(0.5*log(lg) - SQ(*Bet) - C/14.);
559    
560    *out =Energia;//out    *out =Energia;//out
# Line 482  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t Line 575  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t
575    
576    
577    Float_t Q=0.;    Float_t Q=0.;
578    Float_t v=0.;    Float_t v=0.;                                                        
                                                         //  Float_t Mass=0.;  
579    Float_t gam=0.;    Float_t gam=0.;
580    Float_t Bet=0.;    Float_t Bet=0.;
581    Float_t dEP=0.;    Float_t dEP=0.;
# Line 501  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t Line 593  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t
593    
594    //perdita energia per un protone    //perdita energia per un protone
595    Float_t protone =1.;    Float_t protone =1.;
596    Float_t Mass=MassP;    Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP);
597    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);
598        
599    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
# Line 532  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float Line 624  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float
624        
625    Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);    Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);
626    
627      for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
   //loop piani      (dal primo in cui entra)  
   //  for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla< (2*NPLA); ipla++){  
  for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){  
628      dE=0.;      dE=0.;
   
629      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
630      ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!      ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!
631      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
# Line 548  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float Line 636  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float
636        out[ipla] = dE; //MeV        out[ipla] = dE; //MeV
637        Ezero = Ezero - dE;//energia residua        Ezero = Ezero - dE;//energia residua
638      };      };
   
639      //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
640      if(ipla%2 == 0){      if(ipla%2 == 0){
641        /*tungsteno*/        /*tungsteno*/
642        dE=0.;        dE=0.;
643        Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2        Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2
644        ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);        ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);
       //      cout<<"perdita per piano di W ="<<dE<<endl;  
645        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
646          return;          return;
647        }else{        }else{
648          Ezero = Ezero -dE;//energia residua          Ezero = Ezero -dE;//energia residua
         //      cout<<"w calc "<<dE<<endl;  
649        };        };
650      };          };    
   };//fine loop piani  
651    
652  //   for(Int_t i=0;i< 44; i++)cout<<"deposito energetico (teorico) per il piano i"<<i<<", "<<out[i]<<endl;    };//fine loop piani
     
 };//end Enetrack  
653    
654    
655    };//end Enetrack
656    
657    
658    
# Line 590  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Line 673  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[],
673    Float_t w,wi;    Float_t w,wi;
674    
675    for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){    for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
     
676      //tutti i piani attraversati dalla traiettoria      //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
677      if(calorimetro[ipla][0] != -1.){      if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
678        w=0.; //normalizzazione;        w=0.; //normalizzazione;
679        wi=1.;//peso        wi=1.;//peso
680    
# Line 604  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Line 686  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[],
686        if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;        if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
687    
688        //normalizzazione        //normalizzazione
689        if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);                if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);    //  
690                
691        //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente        //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
692        if(calorimetro[ipla][1] <= (0.7*PianoPrecedente)){        if(calorimetro[ipla][1] < (0.7*PianoPrecedente)){ // cosi' i piani senza rilascio non vengono considerati nel calcolo del chi2
693          wi=0.;          wi=0.;
694          //se sono piani intermedi (non si ĆØ fermta) li considero non buoni          //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
695          if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){          if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
696            badplane+=1.;            badplane+=1.;
697            badplanetot+=1.;            badplanetot+=1.;
698          };          };
699        };        };
700        
701        //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP        //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
702          if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;        //      if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
703          if(calorimetro[ipla][1] > 1200.) wi=0.5;
704                            
705        Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));        Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
706    
707        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));
708          if(debug){
709            printf("dedx  calcolata  %f e reale  %f  \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
710          }
711        //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
712        if(wi != 0.){        if(wi != 0.){//
713          PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente          PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
714          badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi          badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
715        };        };
716      };      };
717              
718        //da Emi
719      if(badplane > 2){            if(badplane > 2){      
720          //      printf(" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG\n");
721        out[1] =79.;        out[1] =79.;
722        break;        break;
723      };        };
724                
725    };//fine loop piani    };//fine loop piani
726    //chi2,frammentato,pskip      //chi2,frammentato,pskip  
727    out[0]=sum;    out[0]=sum;
728    out[2]=badplanetot;    out[2]=badplanetot;
   
 //  if(out[1] ==79.)cout<<"frammentato !!!!!"<<endl;  
729        
730  };//end chiquadro  };//end chiquadro
731    
732    
733    
734  //loopze(Integrale,&zero,&zmin, &zmax, spess1 , estr3, calo1, bestchi2);  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite, Int_t nostep = 1000){
735  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){    //
 //  
736    //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)    //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
737    //in:  nloop     => energia massima da provare (nloop x E0)    //in:  nloop     => energia massima da provare (nloop x E0)
738    //     E0        => energia iniziale (intergale)            //     E0        => energia iniziale (intergale)        
# Line 659  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 743  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
743    //    //
744    
745    
   
746    Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata    Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata
747    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
748    
# Line 667  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 750  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
750    
751    Float_t Massa = 0.;    Float_t Massa = 0.;
752    
753    Float_t Stepint =(step)/100.;//passo per il calcolo di energia //era 1000    Float_t Stepint =(step)/(Float_t)nostep;//passo per il calcolo di energia
754    
755    Float_t energia =0.;//energia del loop    Float_t energia =0.;//energia del loop
756    
# Line 682  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 765  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
765    Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];    Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];
766    memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));    memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));
767    
768      Int_t imin = 1-nostep/2;
769      Int_t imax = nostep/2;
770    
771    //loop elementi      //loop elementi  
772    for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){    for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){
# Line 691  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 776  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
776      Massa = elem[inucl-1]*MassP;      Massa = elem[inucl-1]*MassP;
777            
778      //loop energia      //loop energia
779      for(Int_t iene= 0; iene<1000; iene++){      Int_t iene2 = 0;
780            //    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 <=??
781        for(Int_t iene= imin; iene<imax; iene++){// da non cambiare in base a Stepint altrimenti cambia la matrice bestchi2!!!cosi' non raggiungo mai integrale!!!!! mettere <=??
782          
783          iene2++;
784        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..
785    
786        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
# Line 700  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 788  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
788        //calcolo chi2        //calcolo chi2
789        chiquadro(dEplan,chi2);        chiquadro(dEplan,chi2);
790                
791        if( (chi2[1] != 79) ){//salto quelli che frammentano        if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
792          matrixchi2[inucl][iene][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
793          matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2          matrixchi2[inucl][iene2][1]=energia;//energia per questo chi2
794          matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2          matrixchi2[inucl][iene2][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
795        } else {          } else {  
796          matrixchi2[inucl][iene][0]=1000;//valore chi2 per questo z a questa energia          matrixchi2[inucl][iene2][0]=1000.;//valore chi2 per questo z a questa energia
797          matrixchi2[inucl][iene][1]=1000;//energia per questo chi2          matrixchi2[inucl][iene2][1]=1000.;//energia per questo chi2
798          matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2          matrixchi2[inucl][iene2][2]=1000.;//piani saltati nel chi2
799          break;          break;
800        }        }
801      }//fine loop energia      }//fine loop energia
802    
803    
804   };//fine loop z    };//fine loop z
805    
806    //  for (Int_t nu=0; nu<colmax; nu++){  
807    //    for (Int_t en=0; en<rowmax; en++){    //Emi
808    for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){    for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){
809      for (Int_t en=0; en<1000; en++){      for (Int_t en=0; en<nostep; en++){
810        if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] !=0.)){        if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){
811          bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2          bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2
812          bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z          bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
813          bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;          bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;
814          bestchi2[3]=    matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati          bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati
815        }        }
816      }      }
817    }    }
   //==========================//  
   //  Int_t testz = (Int_t)bestchi2[1];  
   //  Enetrack(&testz, &bestchi2[2], &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani  
   //  for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){  
    // cout<<"dEplan "<<dEplan[i]*10<<endl;  
    // cout<<"calorimetro "<<calorimetro[i][1]<<endl;  
   //  }  
   //==========================//  
 };//endloopze  
   
   
   
   
818    
 void CaloBragg::mediatroncata(){  
   //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore  
   //in: ordplane[44]   => array con energia dei piani  
   //    spess[3]    => conversioni spessore di silicio, w,  mip  
   //    estr[2][2]  => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]  
   //    calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano  
   //    integrale      => energia totale nel calorimetro considerando il W  
   //  
   // out[4] chi2,z,Etot,Pskip  
   
   Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata  
   memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));  
   
   for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++)  ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano  
819    
820      };//endloopze
   //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente  
   //Int_t ii=0;  
821    
     Long64_t work[200];  
     Int_t ind = 0;  
     //    Int_t l = 0;  
     Int_t RN = 0;  
     Float_t sum4 = 0.;  
     Float_t qm = 0.;  
     //  
     //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9  
     //  
     //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);  
     //  
     while ( RN < 4 && ind < 44 ){  
       qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);  
       if (qm >= 0.7 ){    
         if ( RN < 4 ){  
           sum4 += qm;  
           RN++;  
         };  
         //      l++;  
         //      if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);  
       };  
       ind++;  
     };  
     //  
     sum4 /= (Float_t)RN;  
     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));  
     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;  
     if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;  
     //  
     //    Zmean = 1.;  
822    
 //     cout<<"sum4="<<sum4<<endl;  
 //     cout<<"Zmean="<<Zmean<<endl;  
823    
     
   //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata  
     
   Float_t zmin=Zmean;  
     
   bestchi2[0]=10000.;  
   bestchi2[1]=0.;  
   bestchi2[2]=0.;  
   bestchi2[3]=0.;  
   Float_t zero=0.;  
824    
  // cout<<"inizio media troncata"<<endl;  
  // cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmin<<endl;  
825    
826    // void CaloBragg::mediatroncata(){
827    //   //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
828    //   //in: ordplane[44]   => array con energia dei piani
829    //   //    spess[3]    => conversioni spessore di silicio, w,  mip
830    //   //    estr[2][2]  => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
831    //   //    calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
832    //   //    integrale      => energia totale nel calorimetro considerando il W
833    //   //
834    //   // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
835    
836    //   Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
837    //   memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
838    
839    //   for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++)  ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
840    
841      
842    //   //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
843    
844    //     Long64_t work[200];
845    //     Int_t ind = 0;
846    //     //Int_t l = 0;
847    //     Int_t RN = 0;
848    //     Float_t sum4 = 0.;
849    //     Float_t qm = 0.;
850    //     //
851    //     //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9
852    //     //
853    //     //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);
854    //     //
855    //     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
856    //       qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
857    //       if (qm >= 0.7 ){      
858    //      if ( RN < 4 ){
859    //        sum4 += qm;
860    //        RN++;
861    //      };
862    // //   l++;
863    // //   if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);
864    //       };
865    //       ind++;
866    //     };
867    //     //
868    //     sum4 /= (Float_t)RN;
869    //     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));//ma non e'/1??
870    //     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
871    //     if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
872    
873      //    step  energia   zstart  zstop        
874    loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);  // //     Zmean =round(Zmean);
875      // //     if(Zmean <1.) Zmean=1.;
  // cout<<"fine media troncata"<<endl;  
  // cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;  
   
876    
877    // //     if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
878    
879    qtchi2=bestchi2[0];  //     //======== per i nuclei=======
880    qtz=bestchi2[1];  //     if (Zmean >=2.){
881    qtetot=bestchi2[2];  //     ind = 0;
882    qtpskip=bestchi2[3];  //     RN = 0;
883  };//end mediatroncata  //     sum4 = 0.;
884    //  cout<<"z media troncata ok"<<endl;  //     qm = 0.;
885    //     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
886    //       qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
887    //       if (qm >= (Zmean*Zmean)-Zmean*Zmean*0.2 ){    
888    //      if ( RN < 4 ){
889    //        sum4 += qm;
890    //        RN++;
891    //      };
892    //       };
893    //       ind++;
894    //     };
895    //     //
896    //     sum4 /= (Float_t)RN;
897    //     Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));//ma non e' /1??
898    //     }
899    
900      
901    //   //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
902    //   //  Float_t zmin=Zmean;
903    //     Float_t zmin=round(Zmean);
904      
905    //   bestchi2[0]=10000.;
906    //   bestchi2[1]=0.;
907    //   bestchi2[2]=0.;
908    //   bestchi2[3]=0.;
909    //   Float_t zero=0.;
910    
911    //   //    step   energia zstart zstop  
912    //   loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
913      
914    
915    //   qtchi2=bestchi2[0];
916    //   qtz=bestchi2[1];
917    //   qtetot=bestchi2[2];
918    //   qtpskip=bestchi2[3];
919    // };//end mediatroncata
920    
921    
922    
# Line 838  void CaloBragg::Zdaloop(){ Line 932  void CaloBragg::Zdaloop(){
932    
933    
934    /*z se particella fosse al minimo*/  //energia1piano/mip corretta    /*z se particella fosse al minimo*/  //energia1piano/mip corretta
935    Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));    //  Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
936    if(zmax<31)zmax=zmax+1;    //  if(zmax<31)zmax=zmax+1;
937        
938    /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/    /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
939    
940    Float_t zmin=1.;    Float_t zmin=1.;
941      Float_t zmax=32.;
942    Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};    Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};
943    
944    bestchi2[0]=10000.;    bestchi2[0]=10000.;
# Line 851  void CaloBragg::Zdaloop(){ Line 946  void CaloBragg::Zdaloop(){
946    bestchi2[2]=0.;    bestchi2[2]=0.;
947    bestchi2[3]=0.;    bestchi2[3]=0.;
948    Float_t zero=0.;    Float_t zero=0.;
949    //primo loop      //------------primo loop   ----------------------
950    //     energia   ezero, zstart  zstop Si attrav  1 piano  energie piani  out    //     energia   ezero, zstart  zstop
951      //  loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
952   // cout<<"inizio primo loop"<<endl;    loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,50);
953   // cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;    //  loopze(Integrale*2.,Integrale/100.,zmin,zmax);
954      //  printf(" Integrale %f , outene %f \n",Integrale,bestchi2[2]);
   loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);  
   
 //  cout<<"fine primo loop"<<endl;  
 //  cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;  
955        
956    //secondo loop    //------------secondo loop  ----------------------
957    for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];    for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
958    bestchi2[0] = 10000.;    bestchi2[0] = 10000.;
959    bestchi2[1] = 0.;    bestchi2[1] = 0.;
960    bestchi2[2] = 0.;    bestchi2[2] = 0.;
961    bestchi2[3] = 0.;//riazzero    bestchi2[3] = 0.;//riazzero
962    
963    Float_t step = bestchitemp[2]/100.;//Integrale/10.;//era 1000    Float_t step = bestchitemp[2];//
964    //zero=bestchitemp[2]-step/2.;//energia da 1 giro - 1step    zero=0.;  // qualsiasi altro valore peggiora le cose
965    //Float_t step = bestchitemp[2]/1000.;    //  zmin=zmax=bestchitemp[1];
966    //zero=bestchitemp[2]-step;    zmin=bestchitemp[1]-1;
967    zero=0;    zmax=bestchitemp[1]+1;
968    zmin=bestchitemp[1]-2;// zda primo giro    //  loopze(step,zero,zmin,zmax); //
969    if(zmin<1)zmin=1;    loopze(step,step/2.,zmin,zmax,200); //
   zmax=bestchitemp[1]+1;//  
   
 //  cout<<"inizio secondo loop"<<endl;  
 //  cout<<"input: step "<<step<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;  
   
   loopze(step,zero,zmin,zmax); //  
   
 //  cout<<"fine secondo loop"<<endl;  
 //  cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;  
   
970    
 //   cout<<"z loop ok"<<endl;  
971        
972    //chi2,z,Etot,Pskip    //chi2,z,Etot,Pskip
973    lpchi2=bestchi2[0];    lpchi2=bestchi2[0];

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