3 |
|
|
4 |
ClassImp(CaloBragg); |
ClassImp(CaloBragg); |
5 |
//-------------------------------------- |
//-------------------------------------- |
6 |
/** |
/* |
7 |
* Default constructor |
* Default constructor |
8 |
*/ |
*/ |
9 |
CaloBragg::CaloBragg(){ |
CaloBragg::CaloBragg(){ |
32 |
// |
// |
33 |
tr = 0; |
tr = 0; |
34 |
sntr = 0; |
sntr = 0; |
35 |
qtchi2 = 0.; |
// qtchi2 = 0.; |
36 |
qtz = 0.; |
// qtz = 0.; |
37 |
qtetot = 0.; |
// qtetot = 0.; |
38 |
qtpskip = 0.; |
// qtpskip = 0.; |
39 |
lpchi2 = 0.; |
lpchi2 = 0.; |
40 |
lpz = 0.; |
lpz = 0.; |
41 |
lpetot = 0.; |
lpetot = 0.; |
44 |
memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t)); |
memset(spessore,0,3*sizeof(Float_t)); |
45 |
memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t)); |
memset(estremi,0,2*2*sizeof(Float_t)); |
46 |
Integrale=0.; |
Integrale=0.; |
47 |
|
|
48 |
|
for(Int_t l=0;l<44;l++){ |
49 |
|
calorimetro[l][0]=-1.; |
50 |
|
} |
51 |
|
|
|
// |
|
52 |
}; |
}; |
53 |
|
|
54 |
void CaloBragg::Print(){ |
void CaloBragg::Print(){ |
58 |
// |
// |
59 |
printf("========================================================================\n"); |
printf("========================================================================\n"); |
60 |
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); |
61 |
printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2); |
printf(" first plane: %f \n", estremi[0][0]); |
62 |
printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz); |
printf(" last plane: %f \n", estremi[1][0]); |
63 |
printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot); |
// printf(" chi 2 from truncated mean: %f \n", qtchi2); |
64 |
printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip); |
// printf(" Z from truncated mean %f: \n", qtz); |
65 |
|
// printf(" energy from truncated mean %f: \n", qtetot); |
66 |
|
// printf(" plane not used for truncated mean %f: \n", qtpskip); |
67 |
printf(" chi 2 from loop %f: \n", lpchi2); |
printf(" chi 2 from loop %f: \n", lpchi2); |
68 |
printf(" Z from loop %f: \n", lpz); |
printf(" Z from loop %f: \n", lpz); |
69 |
printf(" energy from loop %f: \n", lpetot); |
printf(" energy from loop %f: \n", lpetot); |
167 |
|
|
168 |
/*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*/ |
169 |
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; |
|
170 |
|
|
171 |
|
/*settaggio della soglia per il loop sulla determinazione del piano di partenza */ |
172 |
|
Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata |
173 |
|
memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t)); |
174 |
|
|
175 |
|
for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano |
176 |
|
|
177 |
|
|
178 |
|
//ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente |
179 |
|
|
180 |
|
Long64_t work[200]; |
181 |
|
Int_t ind = 0; |
182 |
|
//Int_t l = 0; |
183 |
|
Int_t RN = 0; |
184 |
|
Float_t sum4 = 0.; |
185 |
|
Float_t qm = 0.; |
186 |
|
while ( RN < 4 && ind < 44 ){ |
187 |
|
qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work); |
188 |
|
if (qm >= 0.7 ){ |
189 |
|
if ( RN < 4 ){ |
190 |
|
sum4 += qm; |
191 |
|
RN++; |
192 |
|
}; |
193 |
|
}; |
194 |
|
ind++; |
195 |
|
}; |
196 |
|
// |
197 |
|
//sum4 /= (Float_t)RN; |
198 |
|
Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2]))); |
199 |
|
if(Zmean ==0.) Zmean=1.; |
200 |
|
if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.; |
201 |
|
|
202 |
|
|
203 |
/*trova primo e ultimo piano attraversati*/ |
/*trova primo e ultimo piano attraversati*/ |
204 |
Int_t p = 0;//contatore piani |
Int_t p = 0;//contatore piani |
205 |
//per il primo parte da 0 e va in giĆ¹ |
//per il primo parte da 0 e va in giu' |
206 |
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; |
|
207 |
// if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){ |
// if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >50.)){ |
208 |
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 |
209 |
|
if( (calorimetro[p][0] >0) && (calorimetro[p][1]*MIP >Zmean*0.7)){ // 70% della MIP |
210 |
estremi[0][0]=p; |
estremi[0][0]=p; |
211 |
estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV |
estremi[0][1]=calorimetro[p][1] *MIP; //energia in MeV |
212 |
}; |
}; |
214 |
}; |
}; |
215 |
//ultimo parte da 44 e sale |
//ultimo parte da 44 e sale |
216 |
p=43; |
p=43; |
217 |
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.)){ |
|
218 |
if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){ |
if( (calorimetro[p][0] != -1) && (calorimetro[p][1] >0.7)){ |
219 |
estremi[1][0]=p;//era p |
estremi[1][0]=p;// |
220 |
estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV |
estremi[1][1]=calorimetro[p][1] *MIP;//energia in MeV |
221 |
}; |
}; |
222 |
p = p-1; |
p = p-1; |
223 |
}; |
}; |
224 |
// |
// |
|
|
|
225 |
|
|
226 |
/*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/ |
/*integrale: energia totale rilasciata nel calo (aggiungendo quella 'teorica' nel W )*/ |
227 |
for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){ |
for(Int_t pl=0; pl<(2*NPLA); pl++){ |
230 |
// 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 |
231 |
if(pl%2!=0){ //equival W in Si |
if(pl%2!=0){ //equival W in Si |
232 |
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; |
|
233 |
}; |
}; |
234 |
}; |
}; |
235 |
|
Integrale=24000;//Integrale*1000; |
236 |
|
|
237 |
/*z ed energia con media troncata*/ |
/*z ed energia con media troncata*/ |
238 |
// cout<<"Media troncata"<<endl; |
// mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip |
|
mediatroncata(); // out: 1)chi2, 2)z, 3)Etot, 4)Pskip |
|
239 |
|
|
240 |
/*z ed energia con loop*/ |
/*z ed energia con loop*/ |
241 |
// 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 |
|
242 |
|
|
243 |
|
|
244 |
if ( debug ) this->Print(); |
if ( debug ) this->Print(); |
251 |
|
|
252 |
Process(); |
Process(); |
253 |
|
|
254 |
Float_t dEpianimean[44]; |
// Float_t dEpianimean[44]; |
255 |
Float_t dEpianiloop[44]; |
Float_t dEpianiloop[44]; |
256 |
Float_t Depth[44]; |
Float_t Depth[44]; |
257 |
Int_t tz=(Int_t)qtz; |
// Int_t tz=(Int_t)qtz; |
258 |
Int_t tz1=(Int_t)lpz; |
Int_t tz1=(Int_t)lpz; |
259 |
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 |
260 |
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 |
261 |
|
|
262 |
Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; |
Float_t sp= spessore[0]*spessore[1]; |
265 |
gStyle->SetLabelSize(0.04); |
gStyle->SetLabelSize(0.04); |
266 |
gStyle->SetNdivisions(510,"XY"); |
gStyle->SetNdivisions(510,"XY"); |
267 |
// |
// |
|
|
|
268 |
TString hid = Form("cCaloBragg"); |
TString hid = Form("cCaloBragg"); |
269 |
TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid)); |
TCanvas *tc = dynamic_cast<TCanvas*>(gDirectory->FindObject(hid)); |
|
|
|
270 |
if ( tc ){ |
if ( tc ){ |
271 |
// tc->Clear(); |
// tc->Clear(); |
272 |
} else { |
} else { |
273 |
tc = new TCanvas(hid,hid); |
tc = new TCanvas(hid,hid); |
274 |
tc->Divide(1,2); |
// tc->Divide(1,2); |
275 |
}; |
}; |
276 |
// |
// |
277 |
TString thid = Form("hCaloBragg"); |
// TString thid = Form("hCaloBragg"); |
278 |
TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid)); |
// TH2F *th = dynamic_cast<TH2F*>(gDirectory->FindObject(thid)); |
279 |
if ( th ) th->Delete(); |
// if ( th ) th->Delete(); |
280 |
// th->Clear(); |
// th->Clear(); |
281 |
// th->Reset(); |
// th->Reset(); |
282 |
// } else { |
// } else { |
283 |
th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.); |
// th = new TH2F(thid,thid,300,-0.5,300.,1000,0.,150.); |
284 |
th->SetMarkerStyle(20); |
// th->SetMarkerStyle(20); |
285 |
// }; |
// }; |
286 |
// |
// |
287 |
TString thid2 = Form("hCaloBragg2"); |
TString thid2 = Form("hCaloBragg2"); |
301 |
|
|
302 |
tc->cd(1); |
tc->cd(1); |
303 |
// |
// |
304 |
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++)th->Fill(Depth[i],dEpianimean[i]); |
305 |
for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP); |
for(Int_t i=0;i<=estremi[1][0];i++)th2->Fill(Depth[i],calorimetro[i][1]*MIP); |
306 |
th->Draw(); |
// th->Draw(); |
307 |
th2->Draw("same"); |
th2->Draw("same"); |
308 |
|
|
309 |
tc->cd(2); |
tc->cd(2); |
409 |
Float_t ytgy = 0; |
Float_t ytgy = 0; |
410 |
Float_t a = 0.; |
Float_t a = 0.; |
411 |
|
|
|
|
|
412 |
/*silicio*/ |
/*silicio*/ |
413 |
ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0]; |
ytgx = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0]; |
414 |
ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0]; |
ytgy = ySi * L2->GetCaloLevel2()->tany[0]; |
418 |
|
|
419 |
spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2 |
spessore[0] = SiCross/10. * rhoSi; //spessore silicio in g/cm2 |
420 |
|
|
|
|
|
421 |
/*tungsteno*/ |
/*tungsteno*/ |
422 |
ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0]; |
ytgx = yW * L2->GetCaloLevel2()->tanx[0]; |
423 |
ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0]; |
ytgy = yW * L2->GetCaloLevel2()->tany[0]; |
431 |
// (g/cm2W)/(g/cm2Si) |
// (g/cm2W)/(g/cm2Si) |
432 |
spessore[1] = a; |
spessore[1] = a; |
433 |
|
|
|
|
|
434 |
//riscala mip allo spessore attraversato |
//riscala mip allo spessore attraversato |
435 |
spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi); |
spessore[2] = MIP*(SiCross/ySi); |
436 |
|
|
470 |
(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.); |
471 |
|
|
472 |
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.); |
|
|
|
|
473 |
|
|
474 |
/*se ho gia' lo spessore in g/cm2 non se mejo???*/ |
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.); |
|
475 |
|
|
476 |
*out =Energia;//out |
*out =Energia;//out |
477 |
|
|
491 |
|
|
492 |
|
|
493 |
Float_t Q=0.; |
Float_t Q=0.; |
494 |
Float_t v=0.; |
Float_t v=0.; |
|
// Float_t Mass=0.; |
|
495 |
Float_t gam=0.; |
Float_t gam=0.; |
496 |
Float_t Bet=0.; |
Float_t Bet=0.; |
497 |
Float_t dEP=0.; |
Float_t dEP=0.; |
509 |
|
|
510 |
//perdita energia per un protone |
//perdita energia per un protone |
511 |
Float_t protone =1.; |
Float_t protone =1.; |
512 |
Float_t Mass=MassP; |
Float_t Mass=(elem[*Z-1]*MassP); |
513 |
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); |
514 |
|
|
515 |
*out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx; |
*out= (SQ(Q)*(dEP));//*dx; |
540 |
|
|
541 |
Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP); |
Float_t Massa = (elem[(*Z)-1] * MassP); |
542 |
|
|
543 |
|
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++){ |
|
544 |
dE=0.; |
dE=0.; |
|
|
|
545 |
//spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio |
//spessore silicio corretto x inclinazione, z, energia, out:rilascio |
546 |
ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!! |
ELOSS(&spessore[0], Z, &Ezero, &dE);//spessore in g/cm2!! |
547 |
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 |
552 |
out[ipla] = dE; //MeV |
out[ipla] = dE; //MeV |
553 |
Ezero = Ezero - dE;//energia residua |
Ezero = Ezero - dE;//energia residua |
554 |
}; |
}; |
|
|
|
555 |
//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 |
556 |
if(ipla%2 == 0){ |
if(ipla%2 == 0){ |
557 |
/*tungsteno*/ |
/*tungsteno*/ |
558 |
dE=0.; |
dE=0.; |
559 |
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 |
560 |
ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE); |
ELOSS(&sp, Z, &Ezero, &dE); |
|
// cout<<"perdita per piano di W ="<<dE<<endl; |
|
561 |
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 |
562 |
return; |
return; |
563 |
}else{ |
}else{ |
564 |
Ezero = Ezero -dE;//energia residua |
Ezero = Ezero -dE;//energia residua |
|
// cout<<"w calc "<<dE<<endl; |
|
565 |
}; |
}; |
566 |
}; |
}; |
|
};//fine loop piani |
|
567 |
|
|
568 |
// 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 |
|
569 |
|
|
570 |
|
|
571 |
|
};//end Enetrack |
572 |
|
|
573 |
|
|
574 |
|
|
589 |
Float_t w,wi; |
Float_t w,wi; |
590 |
|
|
591 |
for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){ |
for(Int_t ipla=0; ipla<2*NPLA; ipla++){ |
|
|
|
592 |
//tutti i piani attraversati dalla traiettoria |
//tutti i piani attraversati dalla traiettoria |
593 |
if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ |
if(calorimetro[ipla][0] != -1.){ // |
594 |
w=0.; //normalizzazione; |
w=0.; //normalizzazione; |
595 |
wi=1.;//peso |
wi=1.;//peso |
596 |
|
|
602 |
if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.; |
if((ipla>estremi[1][0])) wi=0.; |
603 |
|
|
604 |
//normalizzazione |
//normalizzazione |
605 |
if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); |
if (calorimetro[ipla][1] != 0.) w=1./(calorimetro[ipla][1]* MIP); // |
606 |
|
|
607 |
//tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente |
//tolgo piani con rilasci inferiori al 30% del precedente |
608 |
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 |
609 |
wi=0.; |
wi=0.; |
610 |
//se sono piani intermedi (non si ĆØ fermta) li considero non buoni |
//se sono piani intermedi (non si e' fermta) li considero non buoni |
611 |
if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){ |
if( (ipla <= estremi[1][0]) && (calorimetro[ipla][1] !=0.)){// |
612 |
badplane+=1.; |
badplane+=1.; |
613 |
badplanetot+=1.; |
badplanetot+=1.; |
614 |
}; |
}; |
620 |
Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP)); |
Float_t arg = w*wi*(dE[ipla] - (calorimetro[ipla][1] * MIP)); |
621 |
|
|
622 |
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)); |
623 |
|
if(debug){ |
624 |
|
printf("dedx calcolata %f e reale %f \n",dE[ipla],(calorimetro[ipla][1] * MIP)); |
625 |
|
} |
626 |
//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 |
627 |
if(wi != 0.){ |
if(wi != 0.){// |
628 |
PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente |
PianoPrecedente= calorimetro[ipla][1];//tengo piano precedente |
629 |
badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi |
badplane = 0.;//azzero contatore piani scartati consecutivi |
630 |
}; |
}; |
631 |
}; |
}; |
632 |
|
|
633 |
|
//da Emi |
634 |
if(badplane > 2){ |
if(badplane > 2){ |
635 |
out[1] =79.; |
out[1] =79.; |
636 |
break; |
break; |
637 |
}; |
}; |
638 |
|
|
639 |
};//fine loop piani |
};//fine loop piani |
640 |
//chi2,frammentato,pskip |
//chi2,frammentato,pskip |
641 |
out[0]=sum; |
out[0]=sum; |
642 |
out[2]=badplanetot; |
out[2]=badplanetot; |
|
|
|
|
// if(out[1] ==79.)cout<<"frammentato !!!!!"<<endl; |
|
643 |
|
|
644 |
};//end chiquadro |
};//end chiquadro |
645 |
|
|
646 |
|
|
647 |
|
|
|
//loopze(Integrale,&zero,&zmin, &zmax, spess1 , estr3, calo1, bestchi2); |
|
648 |
void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){ |
void CaloBragg::loopze( Float_t step, Float_t E0,Float_t Zstart, Float_t Zlimite){ |
649 |
// |
// |
650 |
//loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia) |
//loop su z ed energie per trovare miglior z (ed energia) |
657 |
// |
// |
658 |
|
|
659 |
|
|
|
|
|
660 |
Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata |
Float_t dEplan[2*NPLA];//energia rilasciata calcolata |
661 |
memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t)); |
memset(dEplan,0,2*NPLA*sizeof(Float_t)); |
662 |
|
|
664 |
|
|
665 |
Float_t Massa = 0.; |
Float_t Massa = 0.; |
666 |
|
|
667 |
Float_t Stepint =(step)/100.;//passo per il calcolo di energia //era 1000 |
Float_t Stepint =(step)/1000.;//passo per il calcolo di energia |
668 |
|
|
669 |
Float_t energia =0.;//energia del loop |
Float_t energia =0.;//energia del loop |
670 |
|
|
688 |
Massa = elem[inucl-1]*MassP; |
Massa = elem[inucl-1]*MassP; |
689 |
|
|
690 |
//loop energia |
//loop energia |
691 |
for(Int_t iene= 0; iene<1000; iene++){ |
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 <=?? |
692 |
|
|
693 |
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.. |
694 |
|
|
697 |
//calcolo chi2 |
//calcolo chi2 |
698 |
chiquadro(dEplan,chi2); |
chiquadro(dEplan,chi2); |
699 |
|
|
700 |
if( (chi2[1] != 79) ){//salto quelli che frammentano |
if( (chi2[1] != 79.) ){//salto quelli che frammentano |
701 |
matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia |
matrixchi2[inucl][iene][0]=chi2[0];//valore chi2 per questo z a questa energia |
702 |
matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2 |
matrixchi2[inucl][iene][1]=energia;//energia per questo chi2 |
703 |
matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2 |
matrixchi2[inucl][iene][2]=chi2[2];//piani saltati nel chi2 |
712 |
|
|
713 |
};//fine loop z |
};//fine loop z |
714 |
|
|
715 |
// for (Int_t nu=0; nu<colmax; nu++){ |
|
716 |
// for (Int_t en=0; en<rowmax; en++){ |
//Emi |
717 |
for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){ |
for (Int_t nu=(int)(Zstart); nu<max; nu++){ |
718 |
for (Int_t en=0; en<1000; en++){ |
for (Int_t en=0; en<1000; en++){ |
719 |
if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] !=0.)){ |
if((matrixchi2[nu][en][0]<bestchi2[0]) && (matrixchi2[nu][en][0] >0.)){ |
720 |
bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2 |
bestchi2[0]= matrixchi2[nu][en][0];// chi2 |
721 |
bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z |
bestchi2[1]= (Float_t)nu; // z |
722 |
bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia; |
bestchi2[2]= matrixchi2[nu][en][1];//energia; |
723 |
bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati |
bestchi2[3]= matrixchi2[nu][en][2];// totale piani saltati |
724 |
} |
} |
725 |
} |
} |
726 |
} |
} |
|
//==========================// |
|
|
// 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 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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 |
|
727 |
|
|
|
|
|
|
//ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente |
|
|
//Int_t ii=0; |
|
728 |
|
|
729 |
Long64_t work[200]; |
};//endloopze |
|
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.; |
|
730 |
|
|
|
// cout<<"sum4="<<sum4<<endl; |
|
|
// cout<<"Zmean="<<Zmean<<endl; |
|
731 |
|
|
|
|
|
|
//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.; |
|
732 |
|
|
|
// cout<<"inizio media troncata"<<endl; |
|
|
// cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmin<<endl; |
|
733 |
|
|
734 |
|
|
735 |
// step energia zstart zstop |
// void CaloBragg::mediatroncata(){ |
736 |
loopze(Integrale,zero,zmin,zmin); |
// //calcolo Z con media troncata e utilizzo questo Z per trovare l'energia migliore |
737 |
|
// //in: ordplane[44] => array con energia dei piani |
738 |
// cout<<"fine media troncata"<<endl; |
// // spess[3] => conversioni spessore di silicio, w, mip |
739 |
// 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] |
740 |
|
// // calo[44][2]=> energia[][1] e strip[][0] passaggio su ogni piano |
741 |
|
// // integrale => energia totale nel calorimetro considerando il W |
742 |
|
// // |
743 |
|
// // out[4] chi2,z,Etot,Pskip |
744 |
|
|
745 |
|
// Float_t ordplane[44];//mi serve per la media troncata |
746 |
|
// memset(ordplane,0,44*sizeof(Float_t)); |
747 |
|
|
748 |
|
// for(Int_t ipla=0; ipla< 2*NPLA; ipla++) ordplane[ipla]=calorimetro[ipla][1]; //energia del piano |
749 |
|
|
750 |
|
|
751 |
|
// //ordino tutte le energie dei piani in ordine crescente |
752 |
|
|
753 |
|
// Long64_t work[200]; |
754 |
|
// Int_t ind = 0; |
755 |
|
// //Int_t l = 0; |
756 |
|
// Int_t RN = 0; |
757 |
|
// Float_t sum4 = 0.; |
758 |
|
// Float_t qm = 0.; |
759 |
|
// // |
760 |
|
// //Float_t qmt = ethr*0.8; // *0.9 |
761 |
|
// // |
762 |
|
// //Int_t uplim = TMath::Max(3,N); |
763 |
|
// // |
764 |
|
// while ( RN < 4 && ind < 44 ){ |
765 |
|
// qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work); |
766 |
|
// if (qm >= 0.7 ){ |
767 |
|
// if ( RN < 4 ){ |
768 |
|
// sum4 += qm; |
769 |
|
// RN++; |
770 |
|
// }; |
771 |
|
// // l++; |
772 |
|
// // if ( debug ) printf(" value no %i qm %f sum4 %f \n",l,qm,sum4); |
773 |
|
// }; |
774 |
|
// ind++; |
775 |
|
// }; |
776 |
|
// // |
777 |
|
// sum4 /= (Float_t)RN; |
778 |
|
// Float_t Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(((Float_t)RN)*spessore[2])));//ma non e'/1?? |
779 |
|
// if(Zmean ==0.) Zmean=1.; |
780 |
|
// if ( Zmean < 1. ) Zmean = 1.; |
781 |
|
|
782 |
|
|
783 |
|
// // Zmean =round(Zmean); |
784 |
|
// // if(Zmean <1.) Zmean=1.; |
785 |
|
|
786 |
|
// // if(Zmean >0.)Zmean =round(Zmean); |
787 |
|
|
788 |
qtchi2=bestchi2[0]; |
// //======== per i nuclei======= |
789 |
qtz=bestchi2[1]; |
// if (Zmean >=2.){ |
790 |
qtetot=bestchi2[2]; |
// ind = 0; |
791 |
qtpskip=bestchi2[3]; |
// RN = 0; |
792 |
};//end mediatroncata |
// sum4 = 0.; |
793 |
// cout<<"z media troncata ok"<<endl; |
// qm = 0.; |
794 |
|
// while ( RN < 4 && ind < 44 ){ |
795 |
|
// qm = TMath::KOrdStat(44,ordplane,ind,work); |
796 |
|
// if (qm >= (Zmean*Zmean)-Zmean*Zmean*0.2 ){ |
797 |
|
// if ( RN < 4 ){ |
798 |
|
// sum4 += qm; |
799 |
|
// RN++; |
800 |
|
// }; |
801 |
|
// }; |
802 |
|
// ind++; |
803 |
|
// }; |
804 |
|
// // |
805 |
|
// sum4 /= (Float_t)RN; |
806 |
|
// Zmean = (sqrt((sum4*MIP)/(4.*spessore[2])));//ma non e' /1?? |
807 |
|
// } |
808 |
|
|
809 |
|
|
810 |
|
// //calcolo energia migliore per Z trovato con media troncata |
811 |
|
// // Float_t zmin=Zmean; |
812 |
|
// Float_t zmin=round(Zmean); |
813 |
|
|
814 |
|
// bestchi2[0]=10000.; |
815 |
|
// bestchi2[1]=0.; |
816 |
|
// bestchi2[2]=0.; |
817 |
|
// bestchi2[3]=0.; |
818 |
|
// Float_t zero=0.; |
819 |
|
|
820 |
|
// // step energia zstart zstop |
821 |
|
// loopze(Integrale,zero,zmin,zmin); |
822 |
|
|
823 |
|
|
824 |
|
// qtchi2=bestchi2[0]; |
825 |
|
// qtz=bestchi2[1]; |
826 |
|
// qtetot=bestchi2[2]; |
827 |
|
// qtpskip=bestchi2[3]; |
828 |
|
// };//end mediatroncata |
829 |
|
|
830 |
|
|
831 |
|
|
841 |
|
|
842 |
|
|
843 |
/*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta |
/*z se particella fosse al minimo*/ //energia1piano/mip corretta |
844 |
Float_t zmax = (sqrt(estremi[0][1]/spessore[2])); |
Float_t zmax = round(sqrt(estremi[0][1]/spessore[2])); |
845 |
if(zmax<31)zmax=zmax+1; |
if(zmax<31)zmax=zmax+1; |
846 |
|
|
847 |
/*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/ |
/*calcolo Z ed E con loop sui vari elementi ed energie*/ |
854 |
bestchi2[2]=0.; |
bestchi2[2]=0.; |
855 |
bestchi2[3]=0.; |
bestchi2[3]=0.; |
856 |
Float_t zero=0.; |
Float_t zero=0.; |
857 |
//primo loop |
//------------primo loop ---------------------- |
858 |
// energia ezero, zstart zstop Si attrav 1 piano energie piani out |
// energia ezero, zstart zstop |
|
|
|
|
// cout<<"inizio primo loop"<<endl; |
|
|
// cout<<"input: step "<<Integrale<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl; |
|
|
|
|
859 |
loopze(Integrale,zero,zmin,zmax); |
loopze(Integrale,zero,zmin,zmax); |
860 |
|
|
|
// cout<<"fine primo loop"<<endl; |
|
|
// cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl; |
|
861 |
|
|
862 |
//secondo loop |
//------------secondo loop ---------------------- |
863 |
for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i]; |
for(Int_t i=0;i<4;i++) bestchitemp[i]=bestchi2[i]; |
864 |
bestchi2[0] = 10000.; |
bestchi2[0] = 10000.; |
865 |
bestchi2[1] = 0.; |
bestchi2[1] = 0.; |
866 |
bestchi2[2] = 0.; |
bestchi2[2] = 0.; |
867 |
bestchi2[3] = 0.;//riazzero |
bestchi2[3] = 0.;//riazzero |
868 |
|
|
869 |
Float_t step = bestchitemp[2]/100.;//Integrale/10.;//era 1000 |
Float_t step = bestchitemp[2];// |
870 |
//zero=bestchitemp[2]-step/2.;//energia da 1 giro - 1step |
zero=0; // qualsiasi altro valore peggiora le cose |
871 |
//Float_t step = bestchitemp[2]/1000.; |
zmin=zmax=bestchitemp[1]; |
|
//zero=bestchitemp[2]-step; |
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zero=0; |
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zmin=bestchitemp[1]-2;// zda primo giro |
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if(zmin<1)zmin=1; |
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zmax=bestchitemp[1]+1;// |
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// cout<<"inizio secondo loop"<<endl; |
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// cout<<"input: step "<<step<<", zero "<<zero<<", zmin "<<zmin<<", zmax"<<zmax<<endl; |
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872 |
loopze(step,zero,zmin,zmax); // |
loopze(step,zero,zmin,zmax); // |
873 |
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// cout<<"fine secondo loop"<<endl; |
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// cout<<"output: chi2 "<<bestchi2[0]<<", z"<<bestchi2[1]<<", Etot "<<bestchi2[2]<<", Pskip "<<bestchi2[3]<<endl; |
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// cout<<"z loop ok"<<endl; |
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874 |
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875 |
//chi2,z,Etot,Pskip |
//chi2,z,Etot,Pskip |
876 |
lpchi2=bestchi2[0]; |
lpchi2=bestchi2[0]; |