/[PAMELA software]/calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp
ViewVC logotype

Diff of /calo/flight/CaloBragg/src/CaloBragg.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.3 by mocchiut, Mon Sep 22 20:01:19 2008 UTC revision 1.15 by biancoa, Wed Nov 23 14:33:32 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      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.;
41    qtz = 0.;    //   qtz = 0.;
42    qtetot = 0.;    //   qtetot = 0.;
43    qtpskip = 0.;    //   qtpskip = 0.;
44    lpchi2 = 0.;    lpchi2 = 0.;
45    lpz = 0.;    lpz = 0.;
46      lpisotope= 0.;
47    lpetot = 0.;    lpetot = 0.;
48    lppskip = 0.;    lppskip = 0.;
49    
50    memset(calorimetro,0,44*2*sizeof(Float_t));    memset(calorimetro,0,44*2*sizeof(Float_t));
51    memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t));    memset(spessore,0,4*sizeof(Float_t));
52    memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));    memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t));
53    Integrale=0.;    Integrale=0.;
54    
55      for(Int_t l=0;l<44;l++){
56        calorimetro[l][0]=-1.;
57      }
58    
   //  
59  };  };
60    
61  void CaloBragg::Print(){  void CaloBragg::Print(){
# Line 55  void CaloBragg::Print(){ Line 65  void CaloBragg::Print(){
65    //    //
66    printf("========================================================================\n");    printf("========================================================================\n");
67    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);
68    printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);    printf(" first plane: %f \n", estremi[0][0]);
69    printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);    printf(" last plane: %f \n", estremi[1][0]);
70    printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);    //   printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2);
71    printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);    //   printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz);
72      //   printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot);
73      //   printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip);
74    printf(" chi 2 from loop %f:  \n", lpchi2);    printf(" chi 2 from loop %f:  \n", lpchi2);
75    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);    printf(" Z from loop %f: \n", lpz);
76      printf(" isotope from loop %f: \n", lpisotope);
77    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);    printf(" energy from loop %f: \n", lpetot);
78    printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);    printf(" plane not used for loop %f: \n", lppskip);
79      printf(" ndf: %i \n",ndf);
80    printf("========================================================================\n");    printf("========================================================================\n");
81    //    //
82  };  };
# Line 77  void CaloBragg::Process(){ Line 91  void CaloBragg::Process(){
91    Process(-1);    Process(-1);
92  };  };
93    
94    
95    void CaloBragg::CleanPlanes(Float_t epiano[22][2], Bool_t zpiano[22][2]){
96      //  return;
97      Int_t hitplanes = 0;
98      Float_t f5 = 0.;
99      for (Int_t i = 0; i<22; i++){
100        for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
101          zpiano[i][j] = false;
102          if ( epiano[i][j] > 0.7 ){
103            if ( hitplanes < 100 ) f5 += epiano[i][j];
104            hitplanes++;
105          };
106        };
107      };
108      Int_t atl5 = TMath::Min(hitplanes,100);
109      atl5 = TMath::Max(atl5,1);
110      Float_t lowlim = 0.85;
111      //Float_t lowlim = 1.;
112      Float_t dedxone = 0.;
113      //  Float_t step1 = 0.8*L2->GetCaloLevel2()->qtot/(Float_t)hitplanes;
114      Float_t step1 = 0.8*f5/atl5;
115      //  while ( dedxone < step1 ){
116        for (Int_t i = 0; i<22; i++){
117          for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
118            if (debug) printf("Acleanplanes: i %i j %i step1 %f dedxone %f epiano[i][j] %f \n",i,j,step1,dedxone,epiano[i][j]);
119            if ( epiano[i][j] >= step1 && dedxone < 0.7 ) dedxone = epiano[i][j];
120            if ( dedxone >= step1 ) break; // new
121          };
122          if ( dedxone >= step1 ) break; // new
123        };    
124        //  }
125      if ( dedxone < 0.7 ){   // here we could have instead while dedxone == 0. ... perhaps better...
126        for (Int_t i = 0; i<22; i++){
127          for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
128            if (debug) printf("Bcleanplanes dedxone < 0.7: i %i j %i step1 %f dedxone %f epiano[i][j] %f \n",i,j,step1,dedxone,epiano[i][j]);
129            if ( epiano[i][j] > 0. && dedxone < 0.7 ) dedxone = epiano[i][j];
130            if ( dedxone >= 0.7 ) break; // new
131          };
132          if ( dedxone >= 0.7 ) break; // new
133        };    
134      }
135      //
136      //  printf(" dedxone = %f step1 %f  \n",dedxone,step1);
137      Bool_t revulsera = false;
138      Bool_t nullius = false;
139      Int_t nulliferus = 0;
140      for (Int_t i = 0; i<22; i++){
141        for (Int_t j = 1; j>=0; j--){
142          if ( epiano[i][j] < dedxone*lowlim ){
143            if ( debug ) printf("Ccleanplanes: %i %i epiano %f limit %f nulliferus %i nullius %i \n",i,j,epiano[i][j],dedxone*lowlim,nulliferus,nullius);
144            //        epiano[i][j] = 0.;
145            zpiano[i][j] = true;
146            if ( epiano[i][j] < dedxone*0.05 ) epiano[i][j] = 0.;
147          } else {
148            if ( debug ) printf("Dcleanplanes else: %i %i epiano %f limit %f nulliferus %i nullius %i \n",i,j,epiano[i][j],dedxone*lowlim,nulliferus,nullius);
149            nulliferus = 0;
150            revulsera = true;
151          };
152          //      if ( epiano[i][j] < 0.7 && revulsera ) nulliferus++;
153          if ( (zpiano[i][j] || epiano[i][j] < 0.7 ) && revulsera ) nulliferus++;
154          if ( nulliferus > 10 ) nullius = true;
155          //      if ( nullius ) epiano[i][j] = 0.;
156          if ( nullius ) zpiano[i][j] = true;
157        };
158      };
159    
160    }
161    
162    
163  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
164    //      //  
165    if ( !L2 ){    if ( !L2 ){
# Line 119  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 202  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
202    for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){    for ( Int_t i=0; i<L2->GetCaloLevel1()->istrip; i++ ){
203      //      //
204      mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);      mip = L2->GetCaloLevel1()->DecodeEstrip(i,view,plane,strip);
205        //
206        if ( !usepl18x && view==0 && plane==18 ) mip = 0.;
207        //
208      epiano[plane][view]+=mip;      epiano[plane][view]+=mip;
209      //      //
210      //      //
211    };    };
212    //    //
213      Bool_t zpiano[22][2];
214      this->CleanPlanes(*&epiano, *&zpiano);
215    //    //
216    PamTrack *ptrack = 0;    PamTrack *ptrack = 0;
217    CaloTrkVar *track = 0;    CaloTrkVar *track = 0;
# Line 152  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 240  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
240    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    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
241    
242    //    //
243      Bool_t zcalo[44];
244    for(Int_t p=0; p<22; p++){    for(Int_t p=0; p<22; p++){
245      for(Int_t v=0; v<2; v++){      for(Int_t v=0; v<2; v++){
246        /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/        /*per usare traccia non del calo camboare cibar*/
247        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      
248        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
249          zcalo[(2*p)+1-v] = zpiano[p][v];
250          if ( debug ) printf(" idx %i %f %i \n",(2*p)+1-v,epiano[p][v], zpiano[p][v]);
251      };      };
252    };    };
253    
254    /*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*/
255    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;  
256    
257      /*settaggio della soglia per il loop sulla determinazione del piano di partenza */
258      Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
259      memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
260    
261      for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++)  ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
262    
263      
264      //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
265    
266      Long64_t work[200];
267      Int_t ind = 0;
268      //Int_t l = 0;
269      Int_t RN = 0;
270      Float_t sum4 = 0.;
271      Float_t qm = 0.;
272      while ( RN < 4 && ind < 44 ){
273        qm = TMath::KOrdStat((Long64_t)44,ordplane,(Long64_t)ind,work);
274        if (qm >= 0.7 ){    
275          if ( RN < 4 ){
276            sum4 += qm;
277            RN++;
278          };
279        };
280        ind++;
281      };
282      //
283      //sum4 /= (Float_t)RN;
284      Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));
285      if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
286      if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
287    
288    
289    /*trova primo e ultimo piano attraversati*/    /*trova primo e ultimo piano attraversati*/
290    Int_t p = 0;//contatore piani    Int_t p = 0;//contatore piani
291    //per il primo parte da 0 e va in giù    //per il primo parte da 0 e va in giu'
292    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;  
293      //    if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){      //    if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){
294      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
295        if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >Zmean*0.7)){ // 70% della MIP
296        estremi[0][0]=p;        estremi[0][0]=p;
297        estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV        estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV
298      };      };
299      p++;      p++;
300    };    };
301   //ultimo parte da 44 e sale  
302      //ultimo parte da 44 e sale
303    p=43;    p=43;
304    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.)){  
305      if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){      if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){
306        estremi[1][0]=p;//era p        estremi[1][0]=p;//
307        estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV        estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV
308      };      };
309      p = p-1;      p = p-1;
310    };    };
311    //    //
312    
313      Float_t lastok = 0.;
314      //  if ( false ){
315      //  Bool_t goback = false;
316      for ( int o = 0; o < estremi[1][0]; o++ ){
317        //
318        if (debug)    printf(" goforth1: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
319        if ( calorimetro[o][1] > 0.7 && !zcalo[o] ) lastok = calorimetro[o][1];
320        if ( (zcalo[o] || calorimetro[o][1] < 0.7) && lastok > 0. ){
321          if ( fabs(calorimetro[o][1]-lastok)/calorimetro[o][1] > 0.5 ) {
322            if (debug) printf(" goforthchange %f %f \n",calorimetro[o][1],lastok);
323            calorimetro[o][1] = lastok;    
324            if (debug)        printf(" goforthchang+ %f %f \n",calorimetro[o][1],lastok);
325          }
326        }
327        if (debug)    printf(" goforth2: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
328        //    if ( calorimetro[o][1] < 0.7 ) goback = true;
329        //
330      };
331      lastok = 0.;
332      //  if ( goback ){
333      for ( int o = estremi[1][0]; o >= 0;  o-- ){
334        //
335        if (debug)    printf(" goback1: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
336        if ( o < estremi[1][0] && calorimetro[o][1] > calorimetro[o+1][1]*1.2 && lastok > 0. ) calorimetro[o][1] = lastok;  
337        if ( calorimetro[o][1] > 0.7 && !zcalo[o] ) lastok = calorimetro[o][1];
338        if ( (zcalo[o] || calorimetro[o][1] < 0.7) && lastok > 0. ){
339          if ( fabs(calorimetro[o][1]-lastok)/calorimetro[o][1] > 0.5 ) {
340            if ( debug ) printf(" gobackchange \n");
341            calorimetro[o][1] = lastok;    
342          }
343        }
344        if (debug)    printf(" goback2: o %i calo %f lastok %f \n",o,calorimetro[o][1],lastok);
345        //
346      };
347      //  };
348      //}
349    
350      if ( startZero ) {
351        estremi[0][0] = 0.;
352        //    estremi[0][1] = 0.;
353      }
354        
355    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/    /*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/
356    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){    for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){
357        //    printf(" integrale: calorimetro %f  \n",calorimetro[pl][1]);
358      //calcolo intergale in unita di spessori di silicio      //calcolo intergale in unita di spessori di silicio
359      Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio      Integrale += calorimetro[pl][1] * MIP;//piano di silicio
360      // 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          
361      if(pl%2!=0){                                                              //equival W in Si      if(pl%2!=0){                                                              //equival W in Si
362        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;  
363      };      };
364    };    };
365        //Integrale=24000;//Integrale*1000;
366      Integrale *= 1000.;
367        
368    /*z ed energia con media troncata*/    /*z ed energia con media troncata*/
369  //   cout<<"Media troncata"<<endl;    //  mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip
   mediatroncata();  // out:  1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip  
370        
371    /*z ed energia con loop*/    /*z ed energia con loop*/
372  //    cout<<"Zdaloop"<<endl;    if ( debug ) printf(" call Zdaloop with integrale %f \n",Integrale);
373    //  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  
374    
375        
376    if ( debug ) this->Print();    if ( debug ) this->Print();
# Line 229  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){ Line 379  void CaloBragg::Process(Int_t ntr){
379  };  };
380    
381    
382    Float_t CaloBragg::Integral(){
383      Process();
384    
385      Float_t dEpianiloop[44];
386      Int_t tz1=(Int_t)lpz;
387      Int_t ti1=(Int_t)lpisotope;
388    
389      Enetrack(&tz1, &ti1 , &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
390    
391    
392      Float_t integ = 0.;
393      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
394        //    integ += dEplan[i];
395        //printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEplan[i]);
396        integ += dEpianiloop[i];
397        //    printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEpianiloop[i]);
398      }
399      return integ;
400    }
401    
402    Float_t CaloBragg::LastIntegral(){
403      Process();
404    
405      Float_t integ = 0.;
406      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
407        integ += dEplan[i];
408        //printf(" step %i integ %f deplan %f \n",i,integ,dEplan[i]);
409      }
410      return integ;
411    }
412    
413    
414  void CaloBragg::Draw(){  void CaloBragg::Draw(){
415    
416    Process();    Process();
417    
418   Float_t dEpianimean[44];    this->Draw(0.,0.,0.);
419   Float_t dEpianiloop[44];  
420   Float_t Depth[44];  }
421   Int_t tz=(Int_t)qtz;  
422   Int_t tz1=(Int_t)lpz;  void CaloBragg::Draw(Int_t Z, Int_t isotope, Float_t enetot){
423   Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata  
424   Enetrack(&tz1, &lpetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop    //  Float_t dEpianimean[44];
425      Float_t dEpianiloop[44];
426      Float_t Depth[44];
427      //  Int_t tz=(Int_t)qtz;
428      Int_t tz1= Z;
429      Int_t ti1= isotope;
430      Float_t enet = enetot;
431      //  Float_t enet = lpetot;
432      
433      if ( Z > 0. && enetot > 0. ){
434        estremi[0][0] = 0;
435        estremi[1][0] = 43;
436    
437    
438   Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];      Float_t    ytgx = 0.;
439   for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;      Float_t    ytgy = 0.;
440        
441        //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
442        Float_t    SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
443        
444        spessore[0] = (SiCross/10.) * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
445        
446        /*tungsteno*/
447        
448        //rapporto tra rilasci energetici nei due materiali
449        Float_t WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
450        //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
451        
452        //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)
453        spessore[3] =  (WCross/10.) * rhoW;
454        Float_t a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
455        spessore[1] =  a;
456        //riscala mip allo spessore attraversato
457        spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);  
458    
459      } else {
460        tz1=(Int_t)lpz;
461        ti1=(Int_t)lpisotope;
462        enet = lpetot;
463        //  Enetrack(&tz, &qtetot, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianimean);//calcola rilascio energetico sui piani da media troncata
464      
465      }
466      Enetrack(&tz1, &ti1, &enet, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEpianiloop);//calcola rilascio energetico sui piani da loop
467    
468      Float_t sp= spessore[0]*spessore[1];
469      for(Int_t i=0;i<44;i++)Depth[i]=i*sp;
470    //    //
471    gStyle->SetLabelSize(0.04);    gStyle->SetLabelSize(0.04);
472    gStyle->SetNdivisions(510,"XY");    gStyle->SetNdivisions(510,"XY");
473    //    //
474      TString hid = Form("cCaloBragg");    
475      TCanvas *tc  = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid));
476      if ( tc ){
477        //   tc->Clear();
478      } else {
479        tc = new TCanvas(hid,hid);
480        //   tc->Divide(1,2);
481      };
482      //
483      //    TString thid = Form("hCaloBragg");      
484      //         TH2F *th  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid));
485      //    if ( th ) th->Delete();
486      //     th->Clear();
487      //     th->Reset();
488      //    } else {
489      //    th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.);
490      //    th->SetMarkerStyle(20);
491      //    };
492      //
493      tc->cd();
494      TString thid2 = Form("hCaloBragg2");  
495      TH2F *th2  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid2));
496      if ( th2 ) th2->Delete();
497      th2 = new TH2F(thid2,thid2,300,-0.5,300.,1000,0.,25.); //150
498      th2->SetMarkerStyle(20);
499      th2->SetMarkerColor(kRed);
500      //
501      TString thid3 = Form("hCaloBragg3");  
502      TH2F *th3  = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid3));
503      if ( th3 ) th3->Delete();
504      th3 = new TH2F(thid3,thid3,300,-0.5,300.,1000,0.,25.);//150.
505      th3->SetMarkerStyle(20);
506      th3->SetMarkerColor(kBlue);
507    
508    
509      //  tc->cd(1);
510      //
511      //    for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]);
512      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP);
513      //    th->Draw();
514      th2->Draw("same");
515    
516      //  tc->cd(2);
517      tc->cd();
518      //
519      for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++){
520        th3->Fill(Depth[i],dEpianiloop[i]);
521        //    printf(" i %i Depth %f depianiloop %f \n",i,Depth[i],dEpianiloop[i]);
522      }
523      th3->Draw();
524      th2->Draw("same");
525    
526          TString hid = Form("cCaloBragg");          tc->Modified();
527          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();  
528    
529    //    //
530    gStyle->SetLabelSize(0);    gStyle->SetLabelSize(0);
# Line 309  void CaloBragg::Draw(){ Line 536  void CaloBragg::Draw(){
536    
537  void CaloBragg::LoadParam(){  void CaloBragg::LoadParam(){
538    
539    //    // elem[Z-1][isotop] 0 is the most common one
540    elem[0] = 1.00794; //H  1    //
541    elem[1] = 4.0026;  //He 2  
542    elem[2] = 6.941;   //Li 3    elem[0][0] = 1.00782;   //H  1
543    elem[3] = 9.012182;//Be 4    elem[0][1] = 2.01410;   // 2H (Isotope)
544    elem[4] = 10.811;  //B  5    elem[0][2] = -1.;
545    elem[5] = 12.0107; //C  6    elem[0][3] = -1.;
546    elem[6] = 14.00674;//N  7    elem[0][4] = -1.;
547    elem[7] = 15.9994; //O  8    elem[0][5] = -1.;
548    elem[8] = 18.9984; //F  9    elem[0][6] = -1.;
549    elem[9] = 20.1797; //Ne 10  
550    elem[10] = 22.98977;//Na 11    elem[1][0] = 4.002602;  //He 2
551    elem[11] = 24.3050; //Mg 12    elem[1][1] = 3.016029;  // 3He (Isotope)
552    elem[12] = 26.9815; //Al 13    elem[1][2] = -1.;
553    elem[13] = 28.0855; //Si 14    elem[1][3] = -1.;
554    elem[14] = 30.974;  //P  15    elem[1][4] = -1.;
555    elem[15] = 32.066;  //S  16    elem[1][5] = -1.;
556    elem[16] = 35.4527; //Cl 17    elem[1][6] = -1.;
557    elem[17] = 39.948;  //Ar 18  
558    elem[18] = 39.0983; //K  19    elem[2][0] = 7.016004;  //Li 3
559    elem[19] = 40.078;  //Ca 20    elem[2][1] = 6.015123;  //6Li (Isotope)
560    elem[20] = 44.95591;//Sc 21    elem[2][2] = -1.;
561    elem[21] = 47.867;  //Ti 22    elem[2][3] = -1.;
562    elem[22] = 50.9415; //V  23    elem[2][4] = -1.;
563    elem[23] = 51.9961; //Cr 24    elem[2][5] = -1.;
564    elem[24] = 54.938049;//Mn 25    elem[2][6] = -1.;
565    elem[25] = 55.845;  //Fe 26  
566    elem[26] = 58.9332; //Co 27    elem[3][0] = 9.012182;  //Be 4
567    elem[27] = 58.6934; //Ni 28    elem[3][1] = 10.01353;  //10Be (Isotope) (most stable)
568    elem[28] = 63.546; //Cu 29    elem[3][2] = 7.01693;   //9Be no EC in space?
569    elem[29] = 65.39; //Zn 30    elem[3][3] = -1.;
570    elem[30] = 69.723; //Ga 31    elem[3][4] = -1.;
571    elem[31] = 72.61; //Ge 32    elem[3][5] = -1.;
572      elem[3][6] = -1.;
573    
574      elem[4][0] = 11.00930;   //B 5
575      elem[4][1] = 10.01294;  //10B  (Isotope)
576      elem[4][2] = -1.;
577      elem[4][3] = -1.;
578      elem[4][4] = -1.;
579      elem[4][5] = -1.;
580      elem[4][5] = -1.;
581    
582      elem[5][0] = 12.0107;   //C  6
583      elem[5][1] = 13.00335;  //13C (Isotope)
584      elem[5][2] = -1.;
585      elem[5][3] = -1.;
586      elem[5][4] = -1.;
587      elem[5][5] = -1.;
588      elem[5][5] = -1.;
589    
590      elem[6][0] = 14.00674;  //N  7
591      elem[6][1] = 15.00011;  //15N  (Isotope)
592      elem[6][2] = -1.;
593      elem[6][3] = -1.;
594      elem[6][4] = -1.;
595      elem[6][5] = -1.;
596      elem[6][5] = -1.;
597    
598      elem[7][0] = 15.99491;  //O  8
599      elem[7][1] = 17.99916;  //18O  (Isotope)
600      elem[7][2] = 16.99916;  //17O  (Isotope)
601      elem[7][3] = -1.;
602      elem[7][4] = -1.;
603      elem[7][5] = -1.;
604      elem[7][5] = -1.;
605    
606      elem[8][0] = 18.99840;  //F  9
607      elem[8][1] = -1.;
608      elem[8][2] = -1.;
609      elem[8][3] = -1.;
610      elem[8][4] = -1.;
611      elem[8][5] = -1.;
612      elem[8][5] = -1.;
613    
614      elem[9][0] = 19.99244;  //Ne 10
615      elem[9][1] = 21.99138;  //22Ne (Isotope)
616      elem[9][2] = 20.99384;  //21Ne 10
617      elem[9][3] = -1.;
618      elem[9][4] = -1.;
619      elem[9][5] = -1.;
620      elem[9][6] = -1.;
621    
622      elem[10][0] = 22.98977; //Na 11
623      elem[10][1] = 21.99444; //22Na (Isotope) (most stable)
624      elem[10][2] = -1.;
625      elem[10][3] = -1.;
626      elem[10][4] = -1.;
627      elem[10][5] = -1.;
628      elem[10][6] = -1.;
629    
630      elem[11][0] = 23.98504; //Mg 12
631      elem[11][1] = 25.98259; //26Mg (Isotope)
632      elem[11][2] = 24.98504; //25Mg (Isotope)
633      elem[11][3] = -1.;
634      elem[11][4] = -1.;
635      elem[11][5] = -1.;
636      elem[11][6] = -1.;
637    
638      elem[12][0] = 26.98154; //Al 13
639      elem[12][1] = 25.98489; //26Al (Isotope) (most stable)
640      elem[12][2] = -1.;
641      elem[12][3] = -1.;
642      elem[12][4] = -1.;
643      elem[12][5] = -1.;
644      elem[12][6] = -1.;
645    
646      elem[13][0] = 27.97692; //Si 14
647      elem[13][1] = 28.97649; //29Si (Isotope)
648      elem[13][2] = 29.97377; //30Si (Isotope)
649      elem[13][3] = -1.;
650      elem[13][4] = -1.;
651      elem[13][5] = -1.;
652      elem[13][6] = -1.;
653    
654      elem[14][0] = 30.97376;  //P  15
655      elem[14][1] = -1.;
656      elem[14][2] = -1.;
657      elem[14][3] = -1.;
658      elem[14][4] = -1.;
659      elem[14][5] = -1.;
660      elem[14][6] = -1.;
661    
662      elem[15][0] = 31.97207;  //S  16
663      elem[15][1] = 33.96787;  //34S  (Isotope)
664      elem[15][2] = 32.97146;  //33S  (Isotope)
665      elem[15][3] = 35.96708;  //36S  (Isotope)
666      elem[15][4] = -1.;
667      elem[15][5] = -1.;
668      elem[15][6] = -1.;
669    
670      elem[16][0] = 34.96885; //Cl 17
671      elem[16][1] = 36.96831; //37Cl 17
672      elem[16][2] = 35.96890; //36Cl (Isotope)
673      elem[16][3] = -1.;
674      elem[16][4] = -1.;
675      elem[16][5] = -1.;
676      elem[16][6] = -1.;
677    
678      elem[17][0] = 39.962383;  //Ar 18
679      elem[17][1] = 35.967545;  //36Ar (Isotope)
680      elem[17][2] = 37.962732;  //38Ar (Isotope)
681      elem[17][3] = 38.964313;  //39Ar (Isotope)
682      elem[17][4] = -1.;
683      elem[17][5] = -1.;
684      elem[17][6] = -1.;
685    
686      elem[18][0] = 38.963707; //K  19
687      elem[18][1] = 40.961825; //41K  (Isotope)
688      elem[18][2] = 39.963998; //40K  (Isotope)
689      elem[18][3] = -1.;
690      elem[18][4] = -1.;
691      elem[18][5] = -1.;
692      elem[18][6] = -1.;
693    
694      elem[19][0] = 39.962590;  //Ca 20
695      elem[19][1] = 43.955482;  //44Ca (Isotope)
696      elem[19][2] = 41.958618;  //42Ca (Isotope)
697      elem[19][3] = 42.958767;  //43Ca (Isotope)
698      elem[19][4] = 45.953693;  //46Ca (Isotope)
699      elem[19][5] = 40.962278;  //41Ca (Isotope)
700      elem[19][6] = -1.;
701    
702      elem[20][0] = 44.955912;//Sc 21
703      elem[20][1] = -1.;
704      elem[20][2] = -1.;
705      elem[20][3] = -1.;
706      elem[20][4] = -1.;
707      elem[20][5] = -1.;
708      elem[20][6] = -1.;
709    
710      elem[21][0] = 47.947946;  //Ti 22
711      elem[21][1] = 45.952632;  //46Ti (Isotope)
712      elem[21][2] = 46.951763;  //47Ti (Isotope)
713      elem[21][3] = 48.947870;  //49Ti (Isotope)
714      elem[21][4] = 49.944791;  //50Ti (Isotope)
715      elem[21][5] = 43.959690;  //44Ti (Isotope) (half life 60y)
716      elem[21][6] = -1.;
717    
718      elem[22][0] = 50.943960; //V  23
719      elem[22][1] = 49.947158; //50V  (Isotope)
720      elem[22][2] = -1.;
721      elem[22][3] = -1.;
722      elem[22][4] = -1.;
723      elem[22][5] = -1.;
724      elem[22][6] = -1.;
725    
726      elem[23][0] = 51.940507; //Cr 24
727      elem[23][1] = 52.940649; //53Cr (Isotope)
728      elem[23][2] = 49.946044; //50Cr (Isotope)
729      elem[23][3] = 53.938880; //54Cr (Isotope)
730      elem[23][4] = -1.;
731      elem[23][5] = -1.;
732      elem[23][6] = -1.;
733    
734      elem[24][0] = 54.938049;//Mn 25
735      elem[24][1] = 52.941290;//53Mn (Isotope)
736      elem[24][2] = -1.;
737      elem[24][3] = -1.;
738      elem[24][4] = -1.;
739      elem[24][5] = -1.;
740      elem[24][6] = -1.;
741    
742      elem[25][0] = 55.934937;  //Fe 26
743      elem[25][1] = 53.939610;  //54Fe (Isotope)
744      elem[25][2] = 56.935394;  //57Fe (Isotope)
745      elem[25][3] = 57.933276;  //58Fe (Isotope)
746      elem[25][4] = 59.934072;  //58Fe (Isotope)
747    
748      elem[26][0] = 58.933195; //Co 27
749      elem[26][1] = 59.933817; //60Co (Isotope)
750      elem[26][2] = -1.;
751      elem[26][3] = -1.;
752      elem[26][4] = -1.;
753      elem[26][5] = -1.;
754      elem[26][6] = -1.;
755    
756    
757      elem[27][0] = 57.935343; //Ni 28
758      elem[27][1] = 61.928345; //62Ni (Isotope)
759      elem[27][2] = 59.930786; //60Ni (Isotope)
760      elem[27][3] = 60.931056; //61Ni (Isotope)
761      elem[27][4] = 63.927966; //64Ni (Isotope)
762      elem[27][5] = 58.934346; //59Ni (Isotope)
763      elem[27][6] = -1.;
764    
765      elem[28][0] = 62.929597; //Cu 29
766      elem[28][1] = 64.927789; //65Cu (Isotope)
767      elem[28][2] = -1.;
768      elem[28][3] = -1.;
769      elem[28][4] = -1.;
770      elem[28][5] = -1.;
771      elem[28][6] = -1.;
772    
773      elem[29][0] = 63.929142; //Zn 30
774      elem[29][1] = 65.926033; //66Zn (Isotope)
775      elem[29][2] = 67.924844; //68Zn (Isotope)
776      elem[29][3] = 66.927127; //67Zn (Isotope)
777      elem[29][4] = 69.925319; //70Zn (Isotope)
778      elem[29][5] = -1.;
779      elem[29][6] = -1.;
780    
781      elem[30][0] = 68.925573; //Ga 31
782      elem[30][1] = 70.924701; //71Ga (Isotope)
783      elem[30][2] = -1.;
784      elem[30][3] = -1.;
785      elem[30][4] = -1.;
786      elem[30][5] = -1.;
787      elem[30][6] = -1.;
788    
789      elem[31][0] = 73.921177; //Ge 32
790      elem[31][1] = 71.922075; //72Ge (Isotope)
791      elem[31][2] = 69.924247; //70Ge (Isotope)
792      elem[31][3] = 75.921403; //76Ge (Isotope)
793      elem[31][4] = 73.923459; //73Ge (Isotope)
794      elem[31][5] = -1.;
795      elem[31][6] = -1.;
796    
797    
798  //parametri calorimetro    //parametri calorimetro
799    NPLA = 22;    NPLA = 22;
800    NCHA = 96;    NCHA = 96;
801    nView = 2;    nView = 2;
# Line 365  void CaloBragg::LoadParam(){ Line 816  void CaloBragg::LoadParam(){
816    pigr = 3.1415;    pigr = 3.1415;
817    Na = 6.02e-23;    Na = 6.02e-23;
818    ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/    ZA = 0.49; /*Z/A per Si*/
819    ISi =182e-06; /*MeV*/    //  ISi =182e-06; /*MeV*/
820      ISi = 171e-06; /*MeV*/
821      IW  = 735e-06; /*MeV*/
822      //  ISi =0.0001059994; /*GeV!!*/ no era giusto!!
823    Me = 0.511; /* MeV*/    Me = 0.511; /* MeV*/
824    MassP = 931.27;/*MeV*/    MassP = 931.27;/*MeV*/
825    r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */    r2 = 7.95e-26; /*ro*ro in cm */
# Line 393  void CaloBragg::conversione(){ Line 847  void CaloBragg::conversione(){
847    Float_t ytgy = 0;    Float_t ytgy = 0;
848    Float_t a = 0.;    Float_t a = 0.;
849    
   
850    /*silicio*/    /*silicio*/
851    ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];    ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
852    ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];    ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0];
# Line 401  void CaloBragg::conversione(){ Line 854  void CaloBragg::conversione(){
854    //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)    //lunghezza effettiva di silicio attraversata (mm)
855    SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));    SiCross = sqrt(SQ(ySi) + SQ(ytgx) + SQ(ytgy));
856        
857    spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2    spessore[0] = (SiCross/10.) * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2
     
858        
859    /*tungsteno*/    /*tungsteno*/
860    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];    ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0];
# Line 412  void CaloBragg::conversione(){ Line 864  void CaloBragg::conversione(){
864    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad    WCross = sqrt((yW*yW) + (ytgx*ytgx) + (ytgy*ytgy));//mm* rapporto lunghezze rad
865    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;    //gcm2W = WCross/10. * rhoW;
866    
  a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);  
   
867    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)    //       (g/cm2W)/(g/cm2Si)
868      spessore[3] =  (WCross/10.) * rhoW;
869      a=(WCross/SiCross)*(rhoW/rhoSi)*(1.145/1.664);  //(gcm2W)/(SiCross/10. * rhoSi)* (1.145/1.664);
870    spessore[1] =  a;    spessore[1] =  a;
   
     
871    //riscala mip allo spessore attraversato    //riscala mip allo spessore attraversato
872    spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);      spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi);  
   
873  };//end conversione  };//end conversione
874    
875    
876    
877    
878    
879  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){
880    
881    //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni    //rilascio energetico con bethe bloch con correzioni
882    //in:    x: g/cm2    //in:    x: g/cm2
# Line 445  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F Line 894  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F
894    Float_t lg =0.;    Float_t lg =0.;
895    Float_t Energia=0.;    Float_t Energia=0.;
896    Float_t C=0.;    Float_t C=0.;
897      Float_t INo = ISi;
898    
899      if ( usenewBB ) INo = II;
900    
901    eta = (*gam)*(*Bet);    eta = (*gam)*(*Bet);
902    
903    //Bet=3/gam;  SQ(*gam) * SQ(*Bet)    //Bet=3/gam;  SQ(*gam) * SQ(*Bet)
904    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));
905        
906    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(ISi);    lg = 2.* Me * SQ(eta) * Wmax / SQ(INo);
907                                                                                                 //  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;
908    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.) +
909      (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.);
910        
911    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.);  
     
912    
   /*se ho gia' lo spessore in g/cm2 non se mejo???*/  
913    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.);
914    
915    *out =Energia;//out    *out =Energia;//out
# Line 471  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F Line 919  void CaloBragg::BetheBloch(Float_t *x, F
919    
920    
921    
922  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Float_t *Etot, Float_t *out){  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t *Z, Int_t *isotope, Float_t *Etot, Float_t *out, Float_t II){
923        
924    /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/    /*perdita di energia per ioni pesanti (come da routine geant)*/
925    //  in : dx    => spessore g/cm2    //  in : dx    => spessore g/cm2
# Line 482  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t Line 930  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t
930    
931    
932    Float_t Q=0.;    Float_t Q=0.;
933    Float_t v=0.;    Float_t v=0.;                                                        
                                                         //  Float_t Mass=0.;  
934    Float_t gam=0.;    Float_t gam=0.;
935    Float_t Bet=0.;    Float_t Bet=0.;
936    Float_t dEP=0.;    Float_t dEP=0.;
937        
938    // gamma  //  Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/    // gamma  //  Mass = A * MassP; /*in Mev/c2*/
939    gam =  (*Etot)/(elem[*Z-1]*MassP); // E = gamma M c2    gam =  (*Etot)/(elem[*Z-1][*isotope]*MassP); // E = gamma M c2
940        
941    
942    Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));    Bet = sqrt((SQ(gam) -1.)/SQ(gam));
943        
944    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.))));
945      v= 121.4139*(Bet*pow((*Z),(2./3.))) + 0.0378*sin(190.7165*(Bet*pow((*Z),(2./3.)))); // EMI AAAAGGH!!
946    
947    //carica effettiva    //carica effettiva
948    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));
949    
950    //perdita energia per un protone    //perdita energia per un protone
951    Float_t protone =1.;    Float_t protone =1.;
952    Float_t Mass=MassP;    //  Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP); //EMI
953    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);
954    
955      BetheBloch(dx, &protone, &MassP, &gam, &Bet, &dEP, II);//ene non serve..go gamma.. BetheBloch(dx, 1, MassP, Etot/A, gam, Bet, &dEP); //EMI
956        
957    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;    *out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx;
958    
# Line 512  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t Line 962  void CaloBragg::ELOSS(Float_t *dx, Int_t
962    
963    
964    
965  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Int_t* isotope, Float_t* E0, Float_t* primo,Float_t* ultimo, Float_t out[]){
966    
967    //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)    //calcola energia rilasciata sulla traccia (usa ELOSS)
968    //  in : Z             =>carica    //  in : Z             =>carica
# Line 530  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float Line 980  void CaloBragg::Enetrack(Int_t* Z, Float
980    //azzero energia rilasciata sui piani    //azzero energia rilasciata sui piani
981    memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));    memset(out, 0, 2*NPLA*sizeof(Float_t));
982        
983    Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP);    Float_t Massa = (elem[(*Z)-1][*isotope] * MassP);
   
984    
985    //loop piani      (dal primo in cui entra)    for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){
   //  for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla< (2*NPLA); ipla++){  
  for( Int_t ipla=((int)(*primo)); ipla<= ((int)(*ultimo)); ipla++){  
986      dE=0.;      dE=0.;
   
987      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio      //spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio
988      ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!!      ELOSS(&spessore[0], Z , isotope , &Ezero, &dE, ISi);//spessore in g/cm2!!
989      if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop  
990            if(dE!=dE) return; //controlla che non sia un NaN
991        
992            if((Ezero-dE) <= Massa){//se l'energia depositata e' maggiore dell'energia della perticella stop
993        out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV        out[ipla] = Ezero - Massa; //MeV
994        return;        return;
995                
996      }else{      }else{
997        out[ipla] = dE; //MeV        out[ipla] = dE; //MeV
998        Ezero = Ezero - dE;//energia residua        Ezero = Ezero - dE;//energia residua
999          //      if ( debug ) printf(" zompa %i out %f dE %f ezero %f \n",ipla,out[ipla],dE,Ezero);
1000      };      };
   
1001      //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
1002      if(ipla%2 == 0){      if(ipla%2 == 0){
1003        /*tungsteno*/        /*tungsteno*/
1004        dE=0.;        dE=0.;
1005        Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2        Float_t sp = 0.;
1006        ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE);        Float_t II = ISi;
1007        //      cout<<"perdita per piano di W ="<<dE<<endl;        if ( usenewBB ){
1008            sp = spessore[3];        
1009            II = IW;
1010          } else {
1011            sp = spessore[0]*spessore[1]; //((gcm2Si)*(WinSi))//spessore attraversato  in g/cm2
1012          }
1013          //      printf(" sp %f II %f \n",sp,II);
1014          ELOSS(&sp, Z, isotope , &Ezero, &dE,II);
1015        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
1016          return;          return;
1017        }else{        }else{
1018          Ezero = Ezero -dE;//energia residua          Ezero = Ezero -dE;//energia residua
         //      cout<<"w calc "<<dE<<endl;  
1019        };        };
1020      };          };    
   };//fine loop piani  
1021    
1022  //   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  
1023    
1024    
1025    };//end Enetrack
1026    
1027    
1028    
# Line 588  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[], Line 1041  void CaloBragg::chiquadro(Float_t dE[],
1041    Float_t badplane=0.;    Float_t badplane=0.;
1042    Float_t badplanetot=0.;    Float_t badplanetot=0.;
1043    Float_t w,wi;    Float_t w,wi;
1044      //
1045    for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){    if ( newchi2 ){
1046          ndf = 0;
1047      //tutti i piani attraversati dalla traiettoria      sum = 0.;
1048      if(calorimetro[ipla][0] != -1.){      for( Int_t ipla=((int)(estremi[0][0])); ipla<= ((int)(estremi[1][0])); ipla++){
1049        w=0.; //normalizzazione;        sum += pow((dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * spessore[2]))/(0.05*dE[ipla]),2.);
1050        wi=1.;//peso        //      printf(" quiqui: dE %f calor %f spessore[2] %f \n",dE[ipla],spessore[2]*calorimetro[ipla][1],spessore[2]);
1051          ndf++;
1052        }
1053        ndf -= 2;
1054        if ( ndf > 0 ) sum /= (float)ndf;
1055        out[0] = sum;
1056        out[1] = 0.;
1057        out[2] = (int)(estremi[1][0])-ndf;
1058        //    printf(" sum %f ndf %i \n ",sum,ndf);
1059      } else {
1060        for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){
1061          //tutti i piani attraversati dalla traiettoria
1062          if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ //
1063            w=0.; //normalizzazione;
1064            wi=1.;//peso
1065    
1066        //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso          //tolgo piani attraversati dalla traccia ma precedenti il piano individuato come ingresso
1067        if (ipla<estremi[0][0])  wi=0.;          if (ipla<estremi[0][0])  wi=0.;
1068                
1069        //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
1070        //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;          //if((ipla>estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] >0.) ) wi=0.;
1071        if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;          if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.;
1072    
1073        //normalizzazione          //normalizzazione      
1074        if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);                  if (calorimetro[ipla][1] != 0.)  w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP);    //        
1075                
1076        //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente          //tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente
1077        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
1078          wi=0.;            wi=0.;
1079          //se sono piani intermedi (non si è fermta) li considero non buoni            //se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni
1080          if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){            if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){//
1081            badplane+=1.;              badplane+=1.;
1082            badplanetot+=1.;              badplanetot+=1.;
1083          };            };
1084            };
1085      
1086            //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP
1087            //      if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;
1088            if(calorimetro[ipla][1] > 1200.) wi=0.5;
1089               if(debug) printf("chiquadro start \n ");
1090            Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));
1091    
1092            sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));
1093            if(debug){
1094              printf("dedx  calcolata  %f e reale  %f  \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP));
1095            }
1096            //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente
1097            if(wi != 0.){//
1098              PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente
1099              badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi
1100            };
1101        };        };
     
       //meno peso ai piani con rilasci maggiori di 1000 MIP  
         if(calorimetro[ipla][1] > 1000) wi=0.5;  
               
       Float_t arg  = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP));  
   
       sum += SQ(arg); // w*wi*(dEpiani[p][v]-(eplane[p][v]*MIP))));//( dEpiani[p][v] - (eplane[p][v]*MIP));  
   
       //se trovo piano non buono (tolto quindi wi=0) non modifico il piano precedente  
       if(wi != 0.){  
         PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente  
         badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi  
       };  
     };  
   
     if(badplane > 2){        
       out[1] =79.;  
       break;  
     };    
1102                        
1103    };//fine loop piani        //da Emi
1104    //chi2,frammentato,pskip          if(badplane > 2){      
1105    out[0]=sum;          //      printf(" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG\n");
1106    out[2]=badplanetot;          out[1] =79.;
1107            break;
1108  //  if(out[1] ==79.)cout<<"frammentato !!!!!"<<endl;        };
1109        
1110        };//fine loop piani
1111        //chi2,frammentato,pskip  
1112        out[0]=sum;
1113        out[2]=badplanetot;
1114      }  
1115  };//end chiquadro  };//end chiquadro
1116    
1117    
1118    
1119  //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){
1120  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){    //
 //  
1121    //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)    //loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia)
1122    //in:  nloop     => energia massima da provare (nloop x E0)    //in:  nloop     => energia massima da provare (nloop x E0)
1123    //     E0        => energia iniziale (intergale)            //     E0        => energia iniziale (intergale)        
# Line 658  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl Line 1127  void CaloBragg::loopze( Float_t step, Fl
1127    //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2    //out: array[4]=> chi2,Zbest,Ebest,piani saltati nel chi2
1128    //    //
1129    
1130     //printf("entrato");
   
   Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata  
1131    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));    memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t));
1132    
1133    Int_t Z = 0;// z iniziale    Int_t Z = 0;// z iniziale
1134      
1135      Int_t isotope=0;
1136    
1137    Float_t Massa = 0.;    Float_t Massa = 0.;
1138    
1139    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
1140    
1141    Float_t energia =0.;//energia del loop    Float_t energia =0.;//energia del loop
1142    
1143    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
1144      
1145      Int_t zmin = (int)Zstart;  
1146    Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P    Int_t max=32;//max z di cui so la massa :P
1147    if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;    if((Zlimite)<=31) max=(int)(Zlimite) + 1;
1148    
1149    if(debug)  printf("loopze inizio max  %d \n",max);
1150      if ( fzeta > 0. ){
1151        zmin = fzeta;
1152        max = fzeta+1;
1153      }
1154        
1155    Int_t colmax=32;    Int_t colmax=32;
1156    Int_t rowmax=3000;    Int_t rowmax=3000;
1157      Int_t isomax=7;
1158    
1159    Float_t matrixchi2[colmax][rowmax][3];    Float_t matrixchi2[colmax][isomax][rowmax][3];
1160    memset(matrixchi2, 0, colmax*rowmax*3*sizeof(Float_t));    memset(matrixchi2, 0, colmax*isomax*rowmax*3*sizeof(Float_t));
1161    
1162      Int_t imin = 1-nostep/2;
1163      Int_t imax = nostep/2;
1164    
1165    //loop elementi      //loop elementi  
1166    for(Int_t inucl=(int)(Zstart); inucl<max; inucl++){    for(Int_t inucl=zmin; inucl<max; inucl++){
1167            
1168      Z= inucl;      Z= inucl;
1169      
1170      Massa = elem[inucl-1]*MassP;    //loop isotopi
1171          while ( elem[inucl-1][isotope] > 0. ){  
1172    
1173              if( fiso != -1 ){
1174                      isotope=fiso;
1175                      if(debug) printf("In Loopze - Isotope N %d",isotope);
1176              }
1177        Massa = elem[inucl-1][isotope]*MassP;
1178    
1179      //loop energia      //loop energia
1180      for(Int_t iene= 0; iene<1000; iene++){      Int_t iene2 = -1;
       
       energia=  Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..  
1181    
1182        Enetrack(&Z, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani      //    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 <=??
1183          
1184        //calcolo chi2      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 <=??
1185        chiquadro(dEplan,chi2);           iene2++;
1186                     energia=  Massa + (E0)+ iene*Stepint;//gli do un'energia totale (momento) massa+energia cinetica, aumentando la cinetica..
1187            
1188            
1189                     if( fene > 0. ) energia=fene;   //forza l'energia
1190                     if (debug) printf("loopze energia %f, z %d, isotopo %d ,iene %d\n",energia,Z,isotope,iene);
1191    //              printf(" energia %f , forzata %f \n",energia,fene);
1192                     Enetrack(&Z, &isotope, &energia, &estremi[0][0],&estremi[1][0], dEplan);//calcola rilascio energetico sui piani
1193                
1194        if( (chi2[1] != 79) ){//salto quelli che frammentano           chiquadro(dEplan,chi2); //calcolo chi2
1195          matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia                   if (debug) printf("loopze chi %f \n",chi2[0]);
1196          matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2       if(debug && TMath::Finite(chi2[0])==1 && (TMath::IsNaN(chi2[0])!=1) )    printf("loopze    fin mat %f \n",chi2[0]);
1197          matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2        //      printf(" last deplan from: Z = %i iene %i energia %f chi2 %f \n",inucl,iene,energia,chi2[0]);
1198        } else {             if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano
1199          matrixchi2[inucl][iene][0]=1000;//valore chi2 per questo z a questa energia                  matrixchi2[inucl][isotope][iene2][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia
1200          matrixchi2[inucl][iene][1]=1000;//energia per questo chi2                  matrixchi2[inucl][isotope][iene2][1]=energia;//energia per questo chi2
1201          matrixchi2[inucl][iene][2]=1000;//piani saltati nel chi2                          matrixchi2[inucl][isotope][iene2][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2
1202          break;              if( fene > 0. ) break;
1203             } else {      
1204                            matrixchi2[inucl][isotope][iene2][0]=numeric_limits<Float_t>::max();//valore chi2 per questo z a questa energia
1205                            matrixchi2[inucl][isotope][iene2][1]=numeric_limits<Float_t>::max();//energia per questo chi2
1206                            matrixchi2[inucl][isotope][iene2][2]=numeric_limits<Float_t>::max();//piani saltati nel chi2
1207                    break;
1208        }        }
     }//fine loop energia  
1209    
1210        }//fine loop energia
1211    
1212   };//fine loop z    if( fiso != -1 ){
1213              if(debug) printf("exited form isotopes loop");
1214    //  for (Int_t nu=0; nu<colmax; nu++){            break;
   //    for (Int_t en=0; en<rowmax; en++){  
   for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){  
     for (Int_t en=0; en<1000; en++){  
       if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] !=0.)){  
         bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2  
         bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z  
         bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia;  
         bestchi2[3]=    matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati  
       }  
     }  
1215    }    }
   //==========================//  
   //  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  
1216    
1217      isotope++; //incremento il contatore isotopi
1218      }//fine loop isotopi
1219      isotope=0; //riazzero il contatore isotopi
1220    
1221      }//fine loop z
1222    
1223      isotope=0;//non dovrebbe servire
1224    
1225      //Emi
1226     for (Int_t nu=zmin; nu<max; nu++){
1227       if( fiso != -1 ){
1228              isotope=fiso;
1229              if(debug) printf("In Loopze EMI - Isotope N %d",isotope);
1230       }
1231         while(elem[nu-1][isotope]> 0.){
1232            for (Int_t en=0; en<nostep; en++){
1233            if((matrixchi2[nu][isotope][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][isotope][en][0] >0.)){
1234              bestchi2[0]= matrixchi2[nu][isotope][en][0];// chi2
1235              bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z
1236              bestchi2[2]= matrixchi2[nu][isotope][en][1];//energia;
1237              bestchi2[3]= matrixchi2[nu][isotope][en][2];// totale piani saltati
1238          bestchi2[4]= (Float_t)isotope; //isotopo
1239            }
1240         }
1241    
1242      if( fiso != -1 ){
1243        if(debug) printf("exited form isotopes loop");
1244        break;
1245      }
1246    
1247        isotope++;
1248        }
1249       isotope=0;
1250     }
1251    
1252  void CaloBragg::mediatroncata(){  };//endloopze
   //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  
   
     
   //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente  
   //Int_t ii=0;  
   
     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.;  
1253    
 //     cout<<"sum4="<<sum4<<endl;  
 //     cout<<"Zmean="<<Zmean<<endl;  
1254    
     
   //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.;  
1255    
  // cout<<"inizio media troncata"<<endl;  
  // cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmin<<endl;  
1256    
1257    
1258      //    step  energia   zstart  zstop    // void CaloBragg::mediatroncata(){
1259    loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);  //   //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore
1260      //   //in: ordplane[44]   => array con energia dei piani
1261   // cout<<"fine media troncata"<<endl;  //   //    spess[3]    => conversioni spessore di silicio, w,  mip
1262   // cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;  //   //    estr[2][2]  => primo[0][0] e ultimo[1][0] piano attraversati ed energie[][1]
1263    //   //    calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano
1264    //   //    integrale      => energia totale nel calorimetro considerando il W
1265    //   //
1266    //   // out[4] chi2,z,Etot,Pskip
1267    
1268    //   Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata
1269    //   memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t));
1270    
1271    //   for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++)  ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano
1272    
1273      
1274    //   //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente
1275    
1276    //     Long64_t work[200];
1277    //     Int_t ind = 0;
1278    //     //Int_t l = 0;
1279    //     Int_t RN = 0;
1280    //     Float_t sum4 = 0.;
1281    //     Float_t qm = 0.;
1282    //     //
1283    //     //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9
1284    //     //
1285    //     //Int_t uplim = TMath::Max(3,N);
1286    //     //
1287    //     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
1288    //       qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
1289    //       if (qm >= 0.7 ){      
1290    //      if ( RN < 4 ){
1291    //        sum4 += qm;
1292    //        RN++;
1293    //      };
1294    // //   l++;
1295    // //   if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4);
1296    //       };
1297    //       ind++;
1298    //     };
1299    //     //
1300    //     sum4 /= (Float_t)RN;
1301    //     Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));//ma non e'/1??
1302    //     if(Zmean ==0.) Zmean=1.;
1303    //     if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.;
1304    
1305        
1306    // //     Zmean =round(Zmean);
1307    // //     if(Zmean <1.) Zmean=1.;
1308    
1309    // //     if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean);
1310    
1311    qtchi2=bestchi2[0];  //     //======== per i nuclei=======
1312    qtz=bestchi2[1];  //     if (Zmean >=2.){
1313    qtetot=bestchi2[2];  //     ind = 0;
1314    qtpskip=bestchi2[3];  //     RN = 0;
1315  };//end mediatroncata  //     sum4 = 0.;
1316    //  cout<<"z media troncata ok"<<endl;  //     qm = 0.;
1317    //     while ( RN < 4 && ind < 44 ){
1318    //       qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work);
1319    //       if (qm >= (Zmean*Zmean)-Zmean*Zmean*0.2 ){    
1320    //      if ( RN < 4 ){
1321    //        sum4 += qm;
1322    //        RN++;
1323    //      };
1324    //       };
1325    //       ind++;
1326    //     };
1327    //     //
1328    //     sum4 /= (Float_t)RN;
1329    //     Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));//ma non e' /1??
1330    //     }
1331    
1332      
1333    //   //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata
1334    //   //  Float_t zmin=Zmean;
1335    //     Float_t zmin=round(Zmean);
1336      
1337    //   bestchi2[0]=10000.;
1338    //   bestchi2[1]=0.;
1339    //   bestchi2[2]=0.;
1340    //   bestchi2[3]=0.;
1341    //   Float_t zero=0.;
1342    
1343    //   //    step   energia zstart zstop  
1344    //   loopze(Integrale,zero,zmin,zmin);
1345      
1346    
1347    //   qtchi2=bestchi2[0];
1348    //   qtz=bestchi2[1];
1349    //   qtetot=bestchi2[2];
1350    //   qtpskip=bestchi2[3];
1351    // };//end mediatroncata
1352    
1353    
1354    
# Line 838  void CaloBragg::Zdaloop(){ Line 1364  void CaloBragg::Zdaloop(){
1364    
1365    
1366    /*z se particella fosse al minimo*/  //energia1piano/mip corretta    /*z se particella fosse al minimo*/  //energia1piano/mip corretta
1367    Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));    //  Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2]));
1368    if(zmax<31)zmax=zmax+1;    //  if(zmax<31)zmax=zmax+1;
1369        
1370    /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/    /*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/
1371    
1372    Float_t zmin=1.;    Float_t zmin=1.;
1373    Float_t bestchitemp[4] = {0,0,0,0};    Float_t zmax=32.;
1374      Float_t bestchitemp[5] = {0,0,0,0,0};
1375    
1376    bestchi2[0]=10000.;    bestchi2[0]=numeric_limits<Float_t>::max();
1377    bestchi2[1]=0.;    bestchi2[1]=0.;
1378    bestchi2[2]=0.;    bestchi2[2]=0.;
1379    bestchi2[3]=0.;    bestchi2[3]=0.;
1380      bestchi2[4]=0.;
1381    Float_t zero=0.;    Float_t zero=0.;
1382    //primo loop      //------------primo loop   ----------------------
1383    //     energia   ezero, zstart  zstop Si attrav  1 piano  energie piani  out    //     energia   ezero, zstart  zstop
1384      //  loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);
1385   // cout<<"inizio primo loop"<<endl;  
1386   // cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;    //->  loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,50);
1387      loopze(Integrale*1.2/500.,Integrale/1000.,zmin,zmax,200);
1388    loopze(Integrale,zero,zmin,zmax);  
1389      //  loopze(Integrale*2.,Integrale/100.,zmin,zmax);
1390  //  cout<<"fine primo loop"<<endl;    if ( debug) printf("Zdaloop start Integrale %f , outene %f \n",Integrale,bestchi2[2]);
1391  //  cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;    
1392        //------------secondo loop  ----------------------
1393    //secondo loop    for(Int_t i=0;i<5;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];
1394    for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i];    bestchi2[0]=numeric_limits<Float_t>::max();
   bestchi2[0] = 10000.;  
1395    bestchi2[1] = 0.;    bestchi2[1] = 0.;
1396    bestchi2[2] = 0.;    bestchi2[2] = 0.;
1397    bestchi2[3] = 0.;//riazzero    bestchi2[3] = 0.;
1398      bestchi2[4] = 0.;//riazzero
1399    
1400    Float_t step = bestchitemp[2]/100.;//Integrale/10.;//era 1000    Float_t step = bestchitemp[2];//
1401    //zero=bestchitemp[2]-step/2.;//energia da 1 giro - 1step    zero=0.;  // qualsiasi altro valore peggiora le cose
1402    //Float_t step = bestchitemp[2]/1000.;    //  zmin=zmax=bestchitemp[1];
1403    //zero=bestchitemp[2]-step;    zmin=bestchitemp[1]-1;
1404    zero=0;    zmax=bestchitemp[1]+1;
1405    zmin=bestchitemp[1]-2;// zda primo giro    //loopze(step,zero,zmin,zmax); //
   if(zmin<1)zmin=1;  
   zmax=bestchitemp[1]+1;//  
1406    
1407  //  cout<<"inizio secondo loop"<<endl;    //->  loopze(step,step/2.,zmin,zmax,200); //
1408  //  cout<<"input: step "<<step<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl;    loopze(step,step/2.,zmin,zmax,500); //
1409    
1410    loopze(step,zero,zmin,zmax); //    //step = bestchitemp[2];//
1411    
1412  //  cout<<"fine secondo loop"<<endl;    //loopze(step/2,3*step/4.,zmin,zmax,500); //
 //  cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl;  
1413    
1414      if ( debug ) printf("Zdaloop Integrale2 %f , outene %f step %f \n",Integrale,bestchi2[2],step);
1415    
 //   cout<<"z loop ok"<<endl;  
     
1416    //chi2,z,Etot,Pskip    //chi2,z,Etot,Pskip
1417    lpchi2=bestchi2[0];    lpchi2=bestchi2[0];
1418    lpz=bestchi2[1];    lpz=bestchi2[1];
1419    lpetot=bestchi2[2];    lpetot=bestchi2[2];
1420    lppskip=bestchi2[3];    lppskip=bestchi2[3];
1421      lpisotope=bestchi2[4];
1422  };//endZdaloop  };//endZdaloop
1423    
1424    

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.15

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.23