]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - EMCAL/AliEMCALGeoUtils.cxx
f15ea1e588f798fbf4b8cb4fd46b2b63916d79ae
[u/mrichter/AliRoot.git] / EMCAL / AliEMCALGeoUtils.cxx
1 /**************************************************************************
2  * Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
3  *                                                                        *
4  * Author: The ALICE Off-line Project.                                    *
5  * Contributors are mentioned in the code where appropriate.              *
6  *                                                                        *
7  * Permission to use, copy, modify and distribute this software and its   *
8  * documentation strictly for non-commercial purposes is hereby granted   *
9  * without fee, provided that the above copyright notice appears in all   *
10  * copies and that both the copyright notice and this permission notice   *
11  * appear in the supporting documentation. The authors make no claims     *
12  * about the suitability of this software for any purpose. It is          *
13  * provided "as is" without express or implied warranty.                  *
14  **************************************************************************/
15
16 /* $Id: AliEMCALGeoUtils.cxx 25590 2008-05-06 07:09:11Z prsnko $ */
17
18 //_________________________________________________________________________
19 // Geometry class  for EMCAL : singleton  
20 //                  
21 // -- Author: Magali Estienne (magali.estienne@subatech.in2p3.fr)
22
23 //
24 // Usage: 
25 //        You can create the AliEMCALGeoUtils object independently from anything.
26 //        You have to use just the correct name of geometry. If name is empty string the
27 //        default name of geometry will be used.
28 //         
29 //  AliEMCALGeoUtils* geom = new AliEMCALGeoUtils("EMCAL_COMPLETE","EMCAL");
30 //  TGeoManager::Import("geometry.root");
31 //
32 //  MC:   If you work with MC data you have to get geometry the next way: 
33 //  ==                                      =============================
34 // !!!!!!!!! This part has to be modified
35 //  AliRunLoader    *rl   = AliRunLoader::GetRunLoader();
36 //  AliEMCALEMCGeometry *geom = dynamic_cast<AliEMCAL*>(rl->GetAliRun()->GetDetector("EMCAL"))->GetGeometry();
37 //  TGeoManager::Import("geometry.root");
38
39
40 // --- ROOT system ---
41
42 #include <TParticle.h>
43 #include <TGeoManager.h>
44 #include <TGeoMatrix.h>
45 #include <TList.h>
46 #include <TBrowser.h>
47
48 // --- Standard library ---
49 //#include <Riostream.h>
50
51 // --- AliRoot header files ---
52 #include "AliEMCALGeoUtils.h"
53 #include "AliEMCALShishKebabTrd1Module.h"
54
55 ClassImp(AliEMCALGeoUtils)
56
57 //____________________________________________________________________________
58 AliEMCALGeoUtils::AliEMCALGeoUtils():
59   fEMCGeometry(0x0),fGeoName(0),
60   fKey110DEG(0),fNCellsInSupMod(0),fNETAdiv(0),fNPHIdiv(0),
61   fNCellsInModule(0),fPhiBoundariesOfSM(0x0),fPhiCentersOfSM(0x0),
62   fPhiCentersOfCells(0x0),fCentersOfCellsEtaDir(0x0),
63   fCentersOfCellsPhiDir(0x0),fEtaCentersOfCells(0x0),
64   fNCells(0),fNPhi(0),fCentersOfCellsXDir(0x0),fArm1EtaMin(0),
65   fArm1EtaMax(0),fArm1PhiMin(0),fArm1PhiMax(0),fEtaMaxOfTRD1(0),
66   fShishKebabTrd1Modules(0),fParSM(0x0),fPhiModuleSize(0.),
67   fEtaModuleSize(0.),fPhiTileSize(0.),fEtaTileSize(0.),fNZ(0),
68   fIPDistance(0.),fLongModuleSize(0.),fShellThickness(0.),
69   fZLength(0.),fSampling(0.)
70 {
71   // default ctor 
72   // must be kept public for root persistency purposes, but should never be called by the outside world
73   fEnvelop[0] = 0.;
74   fEnvelop[1] = 0.;
75   fEnvelop[2] = 0.;
76
77 }  
78
79 //____________________________________________________________________________
80 AliEMCALGeoUtils::AliEMCALGeoUtils(const AliEMCALGeoUtils & geo)
81   : TNamed(geo),
82     fEMCGeometry(geo.fEMCGeometry),fGeoName(geo.fGeoName),
83     fKey110DEG(geo.fKey110DEG),fNCellsInSupMod(geo.fNCellsInSupMod),fNETAdiv(geo.fNETAdiv),fNPHIdiv(geo.fNPHIdiv),
84     fNCellsInModule(geo.fNCellsInModule),fPhiBoundariesOfSM(geo.fPhiBoundariesOfSM),fPhiCentersOfSM(geo.fPhiCentersOfSM),
85     fPhiCentersOfCells(geo.fPhiCentersOfCells),fCentersOfCellsEtaDir(geo.fCentersOfCellsEtaDir),
86     fCentersOfCellsPhiDir(geo.fCentersOfCellsPhiDir),fEtaCentersOfCells(geo.fEtaCentersOfCells),
87     fNCells(geo.fNCells),fNPhi(geo.fNPhi),fCentersOfCellsXDir(geo.fCentersOfCellsXDir),fArm1EtaMin(geo.fArm1EtaMin),
88     fArm1EtaMax(geo.fArm1EtaMax),fArm1PhiMin(geo.fArm1PhiMin),fArm1PhiMax(geo.fArm1PhiMax),fEtaMaxOfTRD1(geo.fEtaMaxOfTRD1),
89     fShishKebabTrd1Modules(geo.fShishKebabTrd1Modules),fParSM(geo.fParSM),fPhiModuleSize(geo.fPhiModuleSize),
90     fEtaModuleSize(geo.fEtaModuleSize),fPhiTileSize(geo.fPhiTileSize),fEtaTileSize(geo.fEtaTileSize),fNZ(geo.fNZ),
91     fIPDistance(geo.fIPDistance),fLongModuleSize(geo.fLongModuleSize),fShellThickness(geo.fShellThickness),
92     fZLength(geo.fZLength),fSampling(geo.fSampling)
93 {
94   fEnvelop[0] = geo.fEnvelop[0];
95   fEnvelop[1] = geo.fEnvelop[1];
96   fEnvelop[2] = geo.fEnvelop[2];
97 }
98
99 //____________________________________________________________________________
100 AliEMCALGeoUtils::AliEMCALGeoUtils(const Text_t* name, const Text_t* title) 
101   : TNamed(name, title),
102     fEMCGeometry(0x0),fGeoName(0),
103     fKey110DEG(0),fNCellsInSupMod(0),fNETAdiv(0),fNPHIdiv(0),
104     fNCellsInModule(0),fPhiBoundariesOfSM(0x0),fPhiCentersOfSM(0x0),
105     fPhiCentersOfCells(0x0),fCentersOfCellsEtaDir(0x0),
106     fCentersOfCellsPhiDir(0x0),fEtaCentersOfCells(0x0),
107     fNCells(0),fNPhi(0),fCentersOfCellsXDir(0x0),fArm1EtaMin(0),
108     fArm1EtaMax(0),fArm1PhiMin(0),fArm1PhiMax(0),fEtaMaxOfTRD1(0),
109     fShishKebabTrd1Modules(0),fParSM(0x0),fPhiModuleSize(0.),
110     fEtaModuleSize(0.),fPhiTileSize(0.),fEtaTileSize(0.),fNZ(0),
111     fIPDistance(0.),fLongModuleSize(0.),fShellThickness(0.),
112     fZLength(0.),fSampling(0.)
113
114
115   // ctor only for normal usage 
116
117   fEMCGeometry = new AliEMCALEMCGeometry(name,title);
118
119   fGeoName = fEMCGeometry->GetGeoName();
120   fKey110DEG = fEMCGeometry->GetKey110DEG();
121   fNCellsInSupMod = fEMCGeometry->GetNCellsInSupMod();
122   fNETAdiv = fEMCGeometry->GetNETAdiv();
123   fNPHIdiv = fEMCGeometry->GetNPHIdiv();
124   fNCellsInModule = fNPHIdiv*fNETAdiv;
125   static int i;
126   Int_t nSMod = fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules();
127   fPhiBoundariesOfSM.Set(nSMod);
128   fPhiCentersOfSM.Set(nSMod/2);
129   for(Int_t sm=0; sm<nSMod; sm++) {
130     i = sm/2;
131     fEMCGeometry->GetPhiBoundariesOfSM(sm,fPhiBoundariesOfSM[2*i],fPhiBoundariesOfSM[2*i+1]);
132   }
133
134   Double_t phiMin =  0.;
135   Double_t phiMax =  0.;
136   for(Int_t sm=0; sm<nSMod; sm++) {
137     fEMCGeometry->GetPhiBoundariesOfSM(sm,phiMin,phiMax);
138         i=sm/2;
139     fPhiCentersOfSM[i] = fEMCGeometry->GetPhiCenterOfSM(sm);
140   }
141   fNCells = fEMCGeometry->GetNCells();
142   fNPhi = fEMCGeometry->GetNPhi();
143   fEnvelop[0] = fEMCGeometry->GetEnvelop(0);
144   fEnvelop[1] = fEMCGeometry->GetEnvelop(1);
145   fEnvelop[2] = fEMCGeometry->GetEnvelop(2);
146   fArm1EtaMin = fEMCGeometry->GetArm1EtaMin();
147   fArm1EtaMax = fEMCGeometry->GetArm1EtaMax();
148   fArm1PhiMin = fEMCGeometry->GetArm1PhiMin();
149   fArm1PhiMax = fEMCGeometry->GetArm1PhiMax();
150   fShellThickness = fEMCGeometry->GetShellThickness();
151   fZLength = fEMCGeometry->GetZLength();
152   fSampling = fEMCGeometry->GetSampling();
153   fParSM = fEMCGeometry->GetSuperModulesPars();
154   fEtaModuleSize = fEMCGeometry->GetEtaModuleSize();
155   fPhiModuleSize = fEMCGeometry->GetPhiModuleSize();
156   fEtaTileSize = fEMCGeometry->GetEtaTileSize();
157   fPhiTileSize = fEMCGeometry->GetPhiTileSize();
158   fNZ = fEMCGeometry->GetNZ();
159   fIPDistance = fEMCGeometry->GetIPDistance();
160   fLongModuleSize = fEMCGeometry->GetLongModuleSize();
161
162   CreateListOfTrd1Modules();
163
164   for(Int_t smod=0; smod < fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules(); smod++)
165                 fkSModuleMatrix[smod]=0 ;       
166         
167   if (AliDebugLevel()>=2) {
168     fEMCGeometry->Print();
169     PrintGeometry();
170   }
171
172 }
173
174 //____________________________________________________________________________
175 AliEMCALGeoUtils & AliEMCALGeoUtils::operator = (const AliEMCALGeoUtils  & /*rvalue*/) { 
176
177   Fatal("assignment operator", "not implemented") ; 
178     return *this ;
179 }
180
181 //____________________________________________________________________________
182 AliEMCALGeoUtils::~AliEMCALGeoUtils(void)
183 {
184   // dtor
185   if(fEMCGeometry){
186     delete fEMCGeometry; fEMCGeometry = 0 ;
187   }
188 }
189
190
191 //________________________________________________________________________________________________
192 void AliEMCALGeoUtils::Browse(TBrowser* b)
193 {
194   //Browse the modules
195   if(fShishKebabTrd1Modules) b->Add(fShishKebabTrd1Modules);
196 }
197
198 //________________________________________________________________________________________________
199 Bool_t AliEMCALGeoUtils::IsFolder() const
200 {
201   //Check if fShishKebabTrd1Modules is in folder
202   if(fShishKebabTrd1Modules) return kTRUE;
203   else                       return kFALSE;
204 }
205
206 //________________________________________________________________________________________________
207 void AliEMCALGeoUtils::GetGlobal(const Double_t *loc, Double_t *glob, int ind) const
208 {
209   // Figure out the global numbering
210   // of a given supermodule from the
211   // local numbering and the transformation
212   // matrix stored by the geometry manager (allows for misaligned
213   // geometry)
214
215 //  if(ind>=0 && ind < fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules()) {
216 //    TString volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SMOD_";
217 //    volpath += ind+1;
218 //
219 //    if(fKey110DEG && ind>=10) {
220 //      volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SM10_";
221 //      volpath += ind-10+1;
222 //    }
223 //
224 //    if(!gGeoManager->cd(volpath.Data()))
225 //      AliFatal(Form("AliEMCALGeometry::GeoManager cannot find path %s!",volpath.Data()));
226 //
227 //    TGeoHMatrix* m = gGeoManager->GetCurrentMatrix();
228         
229         const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(ind);
230     if(m) {
231       m->LocalToMaster(loc, glob);
232     } else {
233       AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
234     }
235 //  }
236 }
237
238 //________________________________________________________________________________________________
239 void AliEMCALGeoUtils::GetGlobal(const TVector3 &vloc, TVector3 &vglob, int ind) const
240 {
241   //Figure out the global numbering
242   //of a given supermodule from the
243   //local numbering given a 3-vector location
244
245   static Double_t tglob[3], tloc[3];
246   vloc.GetXYZ(tloc);
247   GetGlobal(tloc, tglob, ind);
248   vglob.SetXYZ(tglob[0], tglob[1], tglob[2]);
249 }
250
251 //________________________________________________________________________________________________
252 void AliEMCALGeoUtils::GetGlobal(Int_t absId , double glob[3]) const
253 {
254   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
255   static Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta;
256   static double loc[3];
257
258   if (!gGeoManager || !gGeoManager->IsClosed()) {
259     AliError("Can't get the global coordinates! gGeoManager doesn't exist or it is still open!");
260     return;
261   }
262
263   glob[0]=glob[1]=glob[2]=0.0; // bad case
264   if(RelPosCellInSModule(absId, loc)) {
265     GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
266
267 //    TString volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SMOD_";
268 //    volpath += (nSupMod+1);
269 //
270 //    if(fKey110DEG && nSupMod>=10) {
271 //      volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SM10_";
272 //      volpath += (nSupMod-10+1);
273 //    }
274 //    if(!gGeoManager->cd(volpath.Data()))
275 //      AliFatal(Form("GeoManager cannot find path %s!",volpath.Data()));
276 //
277 //    TGeoHMatrix* m = gGeoManager->GetCurrentMatrix();
278           const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(nSupMod);
279           if(m) {
280       m->LocalToMaster(loc, glob);
281     } else {
282       AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
283     }
284   }
285 }
286
287 //___________________________________________________________________
288 void AliEMCALGeoUtils::GetGlobal(Int_t absId , TVector3 &vglob) const
289 {
290   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
291   static Double_t glob[3];
292
293   GetGlobal(absId, glob);
294   vglob.SetXYZ(glob[0], glob[1], glob[2]);
295
296 }
297
298
299 //______________________________________________________________________
300 void AliEMCALGeoUtils::PrintCellIndexes(Int_t absId, int pri, const char *tit) const
301 {
302   // Service methods
303   Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta;
304   Int_t iphi, ieta;
305   TVector3 vg;
306
307   GetCellIndex(absId,  nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
308   printf(" %s | absId : %i -> nSupMod %i nModule %i nIphi %i nIeta %i \n", tit, absId,  nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
309   if(pri>0) {
310     GetCellPhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta, iphi,ieta);
311     printf(" local SM index : iphi %i : ieta %i \n", iphi,ieta);
312     GetGlobal(absId, vg);
313     printf(" vglob : mag %7.2f : perp %7.2f : z %7.2f : eta %6.4f : phi %6.4f(%6.2f) \n", 
314            vg.Mag(), vg.Perp(), vg.Z(), vg.Eta(), vg.Phi(), vg.Phi()*TMath::RadToDeg());
315   }
316 }
317
318 //________________________________________________________________________________________________
319 void AliEMCALGeoUtils::EtaPhiFromIndex(Int_t absId,Double_t &eta,Double_t &phi) const
320 {
321   // Nov 16, 2006- float to double
322   // version for TRD1 only
323   static TVector3 vglob;
324   GetGlobal(absId, vglob);
325   eta = vglob.Eta();
326   phi = vglob.Phi();
327 }
328
329 //________________________________________________________________________________________________
330 void AliEMCALGeoUtils::EtaPhiFromIndex(Int_t absId,Float_t &eta,Float_t &phi) const
331 {
332   // Nov 16,2006 - should be discard in future
333   static TVector3 vglob;
334   GetGlobal(absId, vglob);
335   eta = float(vglob.Eta());
336   phi = float(vglob.Phi());
337 }
338
339 //
340 // == Shish-kebab cases ==
341 //
342 //________________________________________________________________________________________________
343 Int_t AliEMCALGeoUtils::GetAbsCellId(Int_t nSupMod, Int_t nModule, Int_t nIphi, Int_t nIeta) const
344
345   // 27-aug-04; 
346   // corr. 21-sep-04; 
347   //       13-oct-05; 110 degree case
348   // May 31, 2006; ALICE numbering scheme:
349   // 0 <= nSupMod < fNumberOfSuperModules
350   // 0 <= nModule  < fNPHI * fNZ ( fNPHI * fNZ/2 for fKey110DEG=1)
351   // 0 <= nIphi   < fNPHIdiv
352   // 0 <= nIeta   < fNETAdiv
353   // 0 <= absid   < fNCells
354   static Int_t id=0; // have to change from 0 to fNCells-1
355   if(fKey110DEG == 1 && nSupMod >= 10) { // 110 degree case; last two supermodules
356     id  = fNCellsInSupMod*10 + (fNCellsInSupMod/2)*(nSupMod-10);
357   } else {
358     id  = fNCellsInSupMod*nSupMod;
359   }
360   id += fNCellsInModule *nModule;
361   id += fNPHIdiv *nIphi;
362   id += nIeta;
363   if(id<0 || id >= fNCells) {
364 //     printf(" wrong numerations !!\n");
365 //     printf("    id      %6i(will be force to -1)\n", id);
366 //     printf("    fNCells %6i\n", fNCells);
367 //     printf("    nSupMod %6i\n", nSupMod);
368 //     printf("    nModule  %6i\n", nModule);
369 //     printf("    nIphi   %6i\n", nIphi);
370 //     printf("    nIeta   %6i\n", nIeta);
371     id = -TMath::Abs(id); // if negative something wrong
372   }
373   return id;
374 }
375
376 //________________________________________________________________________________________________
377 void  AliEMCALGeoUtils::GetModuleIndexesFromCellIndexesInSModule(Int_t nSupMod, Int_t iphi, Int_t ieta, 
378                         Int_t &iphim, Int_t &ietam, Int_t &nModule) const
379 {
380   // Transition from cell indexes (ieta,iphi) to module indexes (ietam,iphim, nModule)
381   static Int_t nphi;
382   nphi  = GetNumberOfModuleInPhiDirection(nSupMod);  
383
384   ietam  = ieta/fNETAdiv;
385   iphim  = iphi/fNPHIdiv;
386   nModule = ietam * nphi + iphim; 
387 }
388
389 //________________________________________________________________________________________________
390 Int_t  AliEMCALGeoUtils::GetAbsCellIdFromCellIndexes(Int_t nSupMod, Int_t iphi, Int_t ieta) const
391 {
392   // Transition from super module number(nSupMod) and cell indexes (ieta,iphi) to absId
393   static Int_t ietam, iphim, nModule;
394   static Int_t nIeta, nIphi; // cell indexes in module
395
396   GetModuleIndexesFromCellIndexesInSModule(nSupMod, iphi, ieta, ietam, iphim, nModule);
397
398   nIeta = ieta%fNETAdiv;
399   nIeta = fNETAdiv - 1 - nIeta;
400   nIphi = iphi%fNPHIdiv;
401
402   return GetAbsCellId(nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
403 }
404
405 //________________________________________________________________________________________________
406 Bool_t AliEMCALGeoUtils::SuperModuleNumberFromEtaPhi(Double_t eta, Double_t phi, Int_t &nSupMod) const
407
408   // Return false if phi belongs a phi cracks between SM
409  
410   static Int_t i;
411
412   if(TMath::Abs(eta) > fEtaMaxOfTRD1) return kFALSE;
413
414   phi = TVector2::Phi_0_2pi(phi); // move phi to (0,2pi) boundaries
415   for(i=0; i<6; i++) {
416     if(phi>=fPhiBoundariesOfSM[2*i] && phi<=fPhiBoundariesOfSM[2*i+1]) {
417       nSupMod = 2*i;
418       if(eta < 0.0) nSupMod++;
419       AliDebug(1,Form("eta %f phi %f(%5.2f) : nSupMod %i : #bound %i", eta,phi,phi*TMath::RadToDeg(), nSupMod,i));
420       return kTRUE;
421     }
422   }
423   return kFALSE;
424 }
425
426
427 //________________________________________________________________________________________________
428 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetAbsCellIdFromEtaPhi(Double_t eta, Double_t phi, Int_t &absId) const
429 {
430   // Nov 17,2006
431   // stay here - phi problem as usual 
432   static Int_t nSupMod, i, ieta, iphi, etaShift, nphi;
433   static Double_t absEta=0.0, d=0.0, dmin=0.0, phiLoc;
434   absId = nSupMod = - 1;
435   if(SuperModuleNumberFromEtaPhi(eta, phi, nSupMod)) {
436     // phi index first
437     phi    = TVector2::Phi_0_2pi(phi);
438     phiLoc = phi - fPhiCentersOfSM[nSupMod/2];
439     nphi   = fPhiCentersOfCells.GetSize();
440     if(nSupMod>=10) {
441       phiLoc = phi - 190.*TMath::DegToRad();
442       nphi  /= 2;
443     }
444
445     dmin   = TMath::Abs(fPhiCentersOfCells[0]-phiLoc);
446     iphi   = 0;
447     for(i=1; i<nphi; i++) {
448       d = TMath::Abs(fPhiCentersOfCells[i] - phiLoc);
449       if(d < dmin) {
450         dmin = d;
451         iphi = i;
452       }
453       //      printf(" i %i : d %f : dmin %f : fPhiCentersOfCells[i] %f \n", i, d, dmin, fPhiCentersOfCells[i]);
454     }
455     // odd SM are turned with respect of even SM - reverse indexes
456     AliDebug(2,Form(" iphi %i : dmin %f (phi %f, phiLoc %f ) ", iphi, dmin, phi, phiLoc));
457     // eta index
458     absEta   = TMath::Abs(eta);
459     etaShift = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize();
460     dmin     = TMath::Abs(fEtaCentersOfCells[etaShift]-absEta);
461     ieta     = 0;
462     for(i=1; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
463       d = TMath::Abs(fEtaCentersOfCells[i+etaShift] - absEta);
464       if(d < dmin) {
465         dmin = d;
466         ieta = i;
467       }
468     }
469     AliDebug(2,Form(" ieta %i : dmin %f (eta=%f) : nSupMod %i ", ieta, dmin, eta, nSupMod));
470
471     if(eta<0) iphi = (nphi-1) - iphi;
472     absId = GetAbsCellIdFromCellIndexes(nSupMod, iphi, ieta);
473
474     return kTRUE;
475   }
476   return kFALSE;
477 }
478
479 //________________________________________________________________________________________________
480 Bool_t  AliEMCALGeoUtils::CheckAbsCellId(Int_t absId) const
481
482   // May 31, 2006; only trd1 now
483   if(absId<0 || absId >= fNCells) return kFALSE;
484   else                            return kTRUE;
485 }
486
487 //________________________________________________________________________________________________
488 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetCellIndex(Int_t absId,Int_t &nSupMod,Int_t &nModule,Int_t &nIphi,Int_t &nIeta) const
489
490   // 21-sep-04; 19-oct-05;
491   // May 31, 2006; ALICE numbering scheme:
492   // 
493   // In:
494   // absId   - cell is as in Geant,     0<= absId   < fNCells;
495   // Out:
496   // nSupMod - super module(SM) number, 0<= nSupMod < fNumberOfSuperModules;
497   // nModule  - module number in SM,     0<= nModule  < fNCellsInSupMod/fNCellsInSupMod or(/2) for tow last SM (10th and 11th);
498   // nIphi   - cell number in phi driection inside module; 0<= nIphi < fNPHIdiv; 
499   // nIeta   - cell number in eta driection inside module; 0<= nIeta < fNETAdiv; 
500   // 
501   static Int_t tmp=0, sm10=0;
502   if(!CheckAbsCellId(absId)) return kFALSE;
503
504   sm10 = fNCellsInSupMod*10;
505   if(fKey110DEG == 1 && absId >= sm10) { // 110 degree case; last two supermodules  
506     nSupMod = (absId-sm10) / (fNCellsInSupMod/2) + 10;
507     tmp     = (absId-sm10) % (fNCellsInSupMod/2);
508   } else {
509     nSupMod = absId / fNCellsInSupMod;
510     tmp     = absId % fNCellsInSupMod;
511   }
512
513   nModule  = tmp / fNCellsInModule;
514   tmp     = tmp % fNCellsInModule;
515   nIphi   = tmp / fNPHIdiv;
516   nIeta   = tmp % fNPHIdiv;
517
518   return kTRUE;
519 }
520
521 //________________________________________________________________________________________________
522 Int_t  AliEMCALGeoUtils::GetSuperModuleNumber(Int_t absId)  const
523 {
524   // Return the number of the  supermodule given the absolute
525   // ALICE numbering id
526
527   static Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta;
528   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
529   return nSupMod;
530
531
532 //________________________________________________________________________________________________
533 void AliEMCALGeoUtils::GetModulePhiEtaIndexInSModule(Int_t nSupMod, Int_t nModule,  int &iphim, int &ietam) const
534
535   // added nSupMod; - 19-oct-05 !
536   // Alice numbering scheme        - Jun 01,2006 
537   // ietam, iphi - indexes of module in two dimensional grid of SM
538   // ietam - have to change from 0 to fNZ-1
539   // iphim - have to change from 0 to nphi-1 (fNPhi-1 or fNPhi/2-1)
540   static Int_t nphi;
541
542   if(fKey110DEG == 1 && nSupMod>=10) nphi = fNPhi/2;
543   else                               nphi = fNPhi;
544
545   ietam = nModule/nphi;
546   iphim = nModule%nphi;
547 }
548
549 //________________________________________________________________________________________________
550 void AliEMCALGeoUtils::GetCellPhiEtaIndexInSModule(Int_t nSupMod, Int_t nModule, Int_t nIphi, Int_t nIeta, 
551 int &iphi, int &ieta) const
552
553   // 
554   // Added nSupMod; Nov 25, 05
555   // Alice numbering scheme  - Jun 01,2006 
556   // IN:
557   // nSupMod - super module(SM) number, 0<= nSupMod < fNumberOfSuperModules;
558   // nModule  - module number in SM,     0<= nModule  < fNCellsInSupMod/fNCellsInSupMod or(/2) for tow last SM (10th and 11th);
559   // nIphi   - cell number in phi driection inside module; 0<= nIphi < fNPHIdiv; 
560   // nIeta   - cell number in eta driection inside module; 0<= nIeta < fNETAdiv; 
561   // 
562  // OUT:
563   // ieta, iphi - indexes of cell(tower) in two dimensional grid of SM
564   // ieta - have to change from 0 to (fNZ*fNETAdiv-1)
565   // iphi - have to change from 0 to (fNPhi*fNPHIdiv-1 or fNPhi*fNPHIdiv/2-1)
566   //
567   static Int_t iphim, ietam;
568
569   GetModulePhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule, iphim, ietam); 
570   //  ieta  = ietam*fNETAdiv + (1-nIeta); // x(module) = -z(SM) 
571   ieta  = ietam*fNETAdiv + (fNETAdiv - 1 - nIeta); // x(module) = -z(SM) 
572   iphi  = iphim*fNPHIdiv + nIphi;     // y(module) =  y(SM) 
573
574   if(iphi<0 || ieta<0)
575   AliDebug(1,Form(" nSupMod %i nModule %i nIphi %i nIeta %i => ieta %i iphi %i\n", 
576   nSupMod, nModule, nIphi, nIeta, ieta, iphi));
577 }
578
579
580 // Methods for AliEMCALRecPoint - Feb 19, 2006
581 //________________________________________________________________________________________________
582 Bool_t AliEMCALGeoUtils::RelPosCellInSModule(Int_t absId, Double_t &xr, Double_t &yr, Double_t &zr) const
583 {
584   // Look to see what the relative
585   // position inside a given cell is
586   // for a recpoint.
587   // Alice numbering scheme - Jun 08, 2006
588   // In:
589   // absId   - cell is as in Geant,     0<= absId   < fNCells;
590   // OUT:
591   // xr,yr,zr - x,y,z coordinates of cell with absId inside SM 
592
593   // Shift index taking into account the difference between standard SM 
594   // and SM of half size in phi direction
595   const Int_t kphiIndexShift = fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/4; // Nov 22, 2006; was 6 for cas 2X2
596   static Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta, iphi, ieta;
597   if(!CheckAbsCellId(absId)) return kFALSE;
598
599   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
600   GetCellPhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta, iphi, ieta); 
601         
602   //Get eta position. Careful with ALICE conventions (increase index decrease eta)      
603   Int_t ieta2 = ieta;
604   if(nSupMod%2 == 0)              
605           ieta2 = (fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()-1)-ieta;// 47-ieta, revert the ordering on A side in order to keep convention.
606   zr = fCentersOfCellsEtaDir.At(ieta2); 
607   xr = fCentersOfCellsXDir.At(ieta2);
608
609   //Get phi position. Careful with ALICE conventions (increase index increase phi)
610   Int_t iphi2 = iphi;
611   if(nSupMod<10) { 
612                 if(nSupMod%2 != 0) 
613                         iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()-1)-iphi;// 23-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
614                 yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2);
615           
616   } else {
617                 if(nSupMod%2 != 0) 
618                         iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/2-1)-iphi;// 11-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
619                 yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2 + kphiIndexShift);
620   }
621   AliDebug(1,Form("absId %i nSupMod %i iphi %i ieta %i xr %f yr %f zr %f ",absId,nSupMod,iphi,ieta,xr,yr,zr));
622
623   return kTRUE;
624 }
625
626 //________________________________________________________________________________________________
627 Bool_t AliEMCALGeoUtils::RelPosCellInSModule(Int_t absId, Double_t loc[3]) const
628 {
629   // Look to see what the relative
630   // position inside a given cell is
631   // for a recpoint.    // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
632   loc[0] = loc[1] = loc[2]=0.0;
633   if(RelPosCellInSModule(absId, loc[0],loc[1],loc[2])) {
634     return kTRUE;
635   }
636   return kFALSE;
637 }
638
639 //________________________________________________________________________________________________
640 Bool_t AliEMCALGeoUtils::RelPosCellInSModule(Int_t absId, TVector3 &vloc) const
641 {
642   // Look to see what the relative
643   // position inside a given cell is
644   // for a recpoint.  
645   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
646   static Double_t loc[3];
647   if(RelPosCellInSModule(absId,loc)) {
648     vloc.SetXYZ(loc[0], loc[1], loc[2]);
649     return kTRUE;
650   } else {
651     vloc.SetXYZ(0,0,0);
652     return kFALSE;
653   }
654 }
655
656 //________________________________________________________________________________________________
657 void AliEMCALGeoUtils::CreateListOfTrd1Modules()
658 {
659   // Generate the list of Trd1 modules
660   // which will make up the EMCAL
661   // geometry
662
663   AliDebug(2,Form(" AliEMCALGeometry::CreateListOfTrd1Modules() started "));
664
665   AliEMCALShishKebabTrd1Module *mod=0, *mTmp=0; // current module
666   if(fShishKebabTrd1Modules == 0) {
667     fShishKebabTrd1Modules = new TList;
668     fShishKebabTrd1Modules->SetName("ListOfTRD1");
669     for(int iz=0; iz< fEMCGeometry->GetNZ(); iz++) {
670       if(iz==0) {
671         //        mod  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(TMath::Pi()/2.,this);
672         mod  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(TMath::Pi()/2.,fEMCGeometry);
673       } else {
674         mTmp  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(*mod);
675         mod   = mTmp;
676       }
677       fShishKebabTrd1Modules->Add(mod);
678     }
679   } else {
680     AliDebug(2,Form(" Already exits : "));
681   }
682   mod = (AliEMCALShishKebabTrd1Module*)fShishKebabTrd1Modules->At(fShishKebabTrd1Modules->GetSize()-1);
683   fEtaMaxOfTRD1 = mod->GetMaxEtaOfModule(0);
684
685   AliDebug(2,Form(" fShishKebabTrd1Modules has %i modules : max eta %5.4f \n",
686                   fShishKebabTrd1Modules->GetSize(),fEtaMaxOfTRD1));
687   // Feb 20,2006;
688   // Jun 01, 2006 - ALICE numbering scheme
689   // define grid for cells in eta(z) and x directions in local coordinates system of SM
690   // Works just for 2x2 case only -- ?? start here
691   //
692   //
693   // Define grid for cells in phi(y) direction in local coordinates system of SM
694   // as for 2X2 as for 3X3 - Nov 8,2006
695   //
696   AliDebug(2,Form(" Cells grid in phi directions : size %i\n", fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()));
697   Int_t ind=0; // this is phi index
698   Int_t ieta=0, nModule=0, iphiTemp;
699   Double_t xr=0., zr=0., theta=0., phi=0., eta=0., r=0., x=0.,y=0.;
700   TVector3 vglob;
701   Double_t ytCenterModule=0.0, ytCenterCell=0.0;
702
703   fCentersOfCellsPhiDir.Set(fNPhi*fNPHIdiv);
704   fPhiCentersOfCells.Set(fNPhi*fNPHIdiv);
705
706   Double_t r0 = fIPDistance + fLongModuleSize/2.;
707   for(Int_t it=0; it<fNPhi; it++) { // cycle on modules
708     ytCenterModule = -fParSM[1] + fPhiModuleSize*(2*it+1)/2;  // center of module
709     for(Int_t ic=0; ic<fNPHIdiv; ic++) { // cycle on cells in module
710       if(fNPHIdiv==2) {
711         ytCenterCell = ytCenterModule + fPhiTileSize *(2*ic-1)/2.;
712       } else if(fNPHIdiv==3){
713         ytCenterCell = ytCenterModule + fPhiTileSize *(ic-1);
714       } else if(fNPHIdiv==1){
715         ytCenterCell = ytCenterModule;
716       }
717       fCentersOfCellsPhiDir.AddAt(ytCenterCell,ind);
718       // Define grid on phi direction
719       // Grid is not the same for different eta bin;
720       // Effect is small but is still here
721       phi = TMath::ATan2(ytCenterCell, r0);
722       fPhiCentersOfCells.AddAt(phi, ind);
723
724       AliDebug(2,Form(" ind %2.2i : y %8.3f ", ind, fCentersOfCellsPhiDir.At(ind)));
725       ind++;
726     }
727   }
728
729   fCentersOfCellsEtaDir.Set(fNZ *fNETAdiv);
730   fCentersOfCellsXDir.Set(fNZ *fNETAdiv);
731   fEtaCentersOfCells.Set(fNZ *fNETAdiv * fNPhi*fNPHIdiv);
732   AliDebug(2,Form(" Cells grid in eta directions : size %i\n", fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()));
733   for(Int_t it=0; it<fNZ; it++) {
734     AliEMCALShishKebabTrd1Module *trd1 = GetShishKebabModule(it);
735     nModule = fNPhi*it;
736     for(Int_t ic=0; ic<fNETAdiv; ic++) {
737       if(fNPHIdiv==2) {
738         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM(ic, xr, zr);      // case of 2X2
739         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
740       } if(fNPHIdiv==3) {
741         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM3X3(ic, xr, zr);  // case of 3X3
742         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
743       } if(fNPHIdiv==1) {
744         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM1X1(xr, zr);      // case of 1X1
745         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
746       }
747       fCentersOfCellsXDir.AddAt(float(xr) - fParSM[0],ieta);
748       fCentersOfCellsEtaDir.AddAt(float(zr) - fParSM[2],ieta);
749       // Define grid on eta direction for each bin in phi
750       for(int iphi=0; iphi<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); iphi++) {
751         x = xr + trd1->GetRadius();
752         y = fCentersOfCellsPhiDir[iphi];
753         r = TMath::Sqrt(x*x + y*y + zr*zr);
754         theta = TMath::ACos(zr/r);
755         eta   = AliEMCALShishKebabTrd1Module::ThetaToEta(theta);
756         //        ind   = ieta*fCentersOfCellsPhiDir.GetSize() + iphi;
757         ind   = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize() + ieta;
758         fEtaCentersOfCells.AddAt(eta, ind);
759       }
760       //printf(" ieta %i : xr + trd1->GetRadius() %f : zr %f : eta %f \n", ieta, xr + trd1->GetRadius(), zr, eta);
761     }
762   }
763   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
764     AliDebug(2,Form(" ind %2.2i : z %8.3f : x %8.3f", i+1,
765                     fCentersOfCellsEtaDir.At(i),fCentersOfCellsXDir.At(i)));
766   }
767
768 }
769
770
771 //________________________________________________________________________________________________
772 AliEMCALShishKebabTrd1Module* AliEMCALGeoUtils::GetShishKebabModule(Int_t neta) const
773 {
774   //This method was too long to be
775   //included in the header file - the
776   //rule checker complained about it's
777   //length, so we move it here.  It returns the
778   //shishkebabmodule at a given eta index point.
779
780   static AliEMCALShishKebabTrd1Module* trd1=0;
781   if(fShishKebabTrd1Modules && neta>=0 && neta<fShishKebabTrd1Modules->GetSize()) {
782     trd1 = (AliEMCALShishKebabTrd1Module*)fShishKebabTrd1Modules->At(neta);
783   } else trd1 = 0;
784   return trd1;
785 }
786
787 //___________________________________________________________________
788 void AliEMCALGeoUtils::PrintGeometry()
789 {
790   //Print information from geometry
791   fEMCGeometry->PrintGeometry();
792
793   printf(" fShishKebabTrd1Modules has %i modules : max eta %5.4f \n", 
794          fShishKebabTrd1Modules->GetSize(),fEtaMaxOfTRD1);
795   
796   printf("\n Cells grid in eta directions : size %i\n", fCentersOfCellsEtaDir.GetSize());
797   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
798     printf(" ind %2.2i : z %8.3f : x %8.3f \n", i, 
799            fCentersOfCellsEtaDir.At(i),fCentersOfCellsXDir.At(i));
800     int ind=0; // Nov 21,2006
801     for(Int_t iphi=0; iphi<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); iphi++) {
802       ind = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize() + i;
803       printf("%6.4f ", fEtaCentersOfCells[ind]);
804       if((iphi+1)%12 == 0) printf("\n");
805     }
806     printf("\n");
807     
808   }
809
810   printf("\n Cells grid in phi directions : size %i\n", fCentersOfCellsPhiDir.GetSize());
811   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); i++) {
812     double phi=fPhiCentersOfCells.At(i);
813     printf(" ind %2.2i : y %8.3f : phi %7.5f(%6.2f) \n", i, fCentersOfCellsPhiDir.At(i), 
814            phi, phi*TMath::RadToDeg());
815   }
816
817 }
818
819 //____________________________________________________________________________
820 Bool_t  AliEMCALGeoUtils::Impact(const TParticle * particle) const 
821 {
822   // Tells if a particle enters EMCAL
823   Bool_t in=kFALSE;
824   Int_t absID=0;
825   TVector3 vtx(particle->Vx(),particle->Vy(),particle->Vz());
826   TVector3 vimpact(0,0,0);
827   ImpactOnEmcal(vtx,particle->Theta(),particle->Phi(),absID,vimpact);
828   if(absID!=0) 
829     in=kTRUE;
830   return in;
831 }
832 //____________________________________________________________________________
833 void AliEMCALGeoUtils::ImpactOnEmcal(TVector3 vtx, Double_t theta, Double_t phi, 
834                                      Int_t & absId, TVector3 & vimpact) const
835 {
836   // calculates the impact coordinates on EMCAL (centre of a tower/not on EMCAL surface) 
837   // of a neutral particle  
838   // emitted in the vertex vtx[3] with direction theta and phi in the ALICE global coordinate system
839
840   TVector3 p(TMath::Sin(theta)*TMath::Cos(phi),TMath::Sin(theta)*TMath::Sin(phi),TMath::Cos(theta)) ;
841
842   vimpact.SetXYZ(0,0,0);
843   absId=-1;
844   if(phi==0 || theta==0) return;
845
846    TVector3 direction;
847    Double_t factor = (fIPDistance-vtx[1])/p[1];
848   direction = vtx + factor*p;
849
850   if (!gGeoManager){
851     AliFatal("Geo manager not initialized\n");
852   }
853   //from particle direction -> tower hitted
854   GetAbsCellIdFromEtaPhi(direction.Eta(),direction.Phi(),absId);
855   
856   //tower absID hitted -> tower/module plane (evaluated at the center of the tower)
857   Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta;
858   Double_t loc[3],loc2[3],loc3[3];
859   Double_t glob[3]={},glob2[3]={},glob3[3]={};
860   
861   if(!RelPosCellInSModule(absId,loc)) return;
862   
863   //loc is cell center of tower
864   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
865
866   //look at 2 neighbours-s cell using nIphi={0,1} and nIeta={0,1}
867   Int_t nIphi2,nIeta2,absId2,absId3;
868   if(nIeta==0) nIeta2=1;
869   else nIeta2=0;
870   absId2=GetAbsCellId(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta2);  
871   if(nIphi==0) nIphi2=1;
872   else nIphi2=0;
873   absId3=GetAbsCellId(nSupMod,nModule,nIphi2,nIeta);
874
875   //2nd point on emcal cell plane
876   if(!RelPosCellInSModule(absId2,loc2)) return;
877     
878   //3rd point on emcal cell plane
879   if(!RelPosCellInSModule(absId3,loc3)) return;
880     
881 //  TString volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SMOD_";
882 //  volpath += (nSupMod+1);
883 //  
884 //  if(fKey110DEG && nSupMod>=10) {
885 //    volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SM10_";
886 //    volpath += (nSupMod-10+1);
887 //  }
888 //  if(!gGeoManager->cd(volpath.Data())){
889 //    AliFatal(Form("GeoManager cannot find path %s!",volpath.Data()))
890 //    return;
891 //  }
892 //  TGeoHMatrix* m = gGeoManager->GetCurrentMatrix();
893   const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(nSupMod);
894   if(m) {
895     m->LocalToMaster(loc, glob);
896     m->LocalToMaster(loc2, glob2);
897     m->LocalToMaster(loc3, glob3);
898   } else {
899     AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
900   }
901
902   //Equation of Plane from glob,glob2,glob3 (Ax+By+Cz+D=0)
903   Double_t a = glob[1]*(glob2[2]-glob3[2]) + glob2[1]*(glob3[2]-glob[2]) + glob3[1]*(glob[2]-glob2[2]);
904   Double_t b = glob[2]*(glob2[0]-glob3[0]) + glob2[2]*(glob3[0]-glob[0]) + glob3[2]*(glob[0]-glob2[0]);
905   Double_t c = glob[0]*(glob2[1]-glob3[1]) + glob2[0]*(glob3[1]-glob[1]) + glob3[0]*(glob[1]-glob2[1]);
906   Double_t d = glob[0]*(glob2[1]*glob3[2]-glob3[1]*glob2[2]) + glob2[0]*(glob3[1]*glob[2]-glob[1]*glob3[2]) + glob3[0]*(glob[1]*glob2[2]-glob2[1]*glob[2]);
907   d=-d;
908   
909   //shift equation of plane from tower/module center to surface along vector (A,B,C) normal to tower/module plane
910   Double_t dist = fLongModuleSize/2.;
911   Double_t norm = TMath::Sqrt(a*a+b*b+c*c);
912   Double_t glob4[3]={};
913   TVector3 dir(a,b,c);
914   TVector3 point(glob[0],glob[1],glob[2]); 
915   if(point.Dot(dir)<0) dist*=-1;
916   glob4[0]=glob[0]-dist*a/norm;
917   glob4[1]=glob[1]-dist*b/norm;
918   glob4[2]=glob[2]-dist*c/norm;
919   d = glob4[0]*a +  glob4[1]*b +  glob4[2]*c ;
920   d = -d;
921
922   //Line determination (2 points for equation of line : vtx and direction)
923   //impact between line (particle) and plane (module/tower plane)
924   Double_t den = a*(vtx(0)-direction(0)) + b*(vtx(1)-direction(1)) + c*(vtx(2)-direction(2));
925   if(den==0){
926     printf("ImpactOnEmcal() No solution :\n");
927     return;
928   }
929   
930   Double_t length = a*vtx(0)+b*vtx(1)+c*vtx(2)+d;
931   length /=den;
932   
933   vimpact.SetXYZ(vtx(0)+length*(direction(0)-vtx(0)),vtx(1)+length*(direction(1)-vtx(1)),vtx(2)+length*(direction(2)-vtx(2)));
934   
935   //shift vimpact from tower/module surface to center along vector (A,B,C) normal to tower/module plane
936   vimpact.SetXYZ(vimpact(0)+dist*a/norm,vimpact(1)+dist*b/norm,vimpact(2)+dist*c/norm);
937   
938   return;
939 }
940
941 //_____________________________________________________________________________
942 Bool_t AliEMCALGeoUtils::IsInEMCAL(Double_t x, Double_t y, Double_t z) const {
943   // Checks whether point is inside the EMCal volume, used in AliEMCALv*.cxx
944   //
945   // Code uses cylindrical approximation made of inner radius (for speed)
946   //
947   // Points behind EMCAl, i.e. R > outer radius, but eta, phi in acceptance 
948   // are considered to inside
949
950   Double_t r=sqrt(x*x+y*y);
951
952   if ( r > fEnvelop[0] ) {
953      Double_t theta;
954      theta  =    TMath::ATan2(r,z);
955      Double_t eta;
956      if(theta == 0) 
957        eta = 9999;
958      else 
959        eta    =   -TMath::Log(TMath::Tan(theta/2.));
960      if (eta < fArm1EtaMin || eta > fArm1EtaMax)
961        return 0;
962  
963      Double_t phi = TMath::ATan2(y,x) * 180./TMath::Pi();
964      if (phi < 0) phi += 360;  // phi should go from 0 to 360 in this case
965      if (phi > fArm1PhiMin && phi < fArm1PhiMax)
966        return 1;
967   }
968   return 0;
969 }
970
971 //________________________________________________________________________________________________
972 Int_t AliEMCALGeoUtils::GetAbsTRUNumberFromNumberInSm(const Int_t row, const Int_t col, const Int_t sm) const
973 { // Nov 6, 2007
974   // Get TRU absolute number from column, row and Super Module number
975   Int_t itru = row + col*fEMCGeometry->GetNModulesInTRUPhi() + sm*fEMCGeometry->GetNTRU();
976   // printf("  GetAbsTRUNumberFromNumberInSm : row %2i col %2i sm %2i -> itru %2i\n", row, col, sm, itru); 
977   return itru;
978 }
979
980 //________________________________________________________________________________________________
981 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetAbsFastORIndexFromTRU(const Int_t iTRU, const Int_t iADC, Int_t& id) const
982 {
983     if (iTRU > 31 || iTRU < 0 || iADC > 95 || iADC < 0) 
984         {
985                 AliError("TRU out of range!");
986                 return kFALSE;
987         }
988                                  
989         id = iADC + iTRU * 96;
990         
991         return kTRUE;
992 }
993
994 //________________________________________________________________________________________________
995 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetTRUFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iTRU, Int_t& iADC) const
996 {
997         if (id > 3071 || id < 0)
998         {
999                 AliError("Id out of range!");
1000                 return kFALSE;
1001         }
1002         
1003         iTRU = id / 96;
1004         iADC = id % 96;
1005         
1006         return kTRUE;
1007 }
1008
1009 //________________________________________________________________________________________________
1010 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetPositionInTRUFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iTRU, Int_t& iEta, Int_t& iPhi) const
1011 {
1012         Int_t iADC;
1013         
1014         Bool_t isOK = GetTRUFromAbsFastORIndex(id, iTRU, iADC);
1015         
1016         if (!isOK) return kFALSE;
1017         
1018         Int_t x = iADC / 4;
1019         Int_t y = iADC % 4;
1020         
1021         if ( int( iTRU / 3 ) % 2 ) // C side 
1022         {
1023                 iEta = 23 - x;
1024                 iPhi =      y;
1025         }
1026         else                       // A side
1027         {
1028                 iEta =      x;
1029                 iPhi =  3 - y;
1030         }
1031         
1032         return kTRUE;
1033 }
1034
1035 //________________________________________________________________________________________________
1036 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetPositionInSMFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iSM, Int_t& iEta, Int_t& iPhi) const
1037 {
1038         Int_t iTRU;
1039         Bool_t isOK = GetPositionInTRUFromAbsFastORIndex(id, iTRU, iEta, iPhi);
1040         
1041         if (!isOK) return kFALSE;
1042         
1043         iSM  = iTRU / 3;
1044         
1045         if ( int( iTRU / 3 ) % 2 ) // C side
1046         {
1047                 iPhi = iPhi + 4 * ( 2 - ( iTRU % 3 ) );
1048         }
1049         else                       // A side
1050         {
1051                 iPhi = iPhi + 4 * (       iTRU % 3   );
1052         }
1053         
1054         return kTRUE;
1055 }
1056
1057 //________________________________________________________________________________________________
1058 Bool_t AliEMCALGeoUtils::GetAbsFastORIndexFromPositionInTRU(const Int_t iTRU, const Int_t iEta, const Int_t iPhi, Int_t& id) const
1059 {
1060         if (iTRU < 0 || iTRU > 31 || iEta < 0 || iEta > 23 || iPhi < 0 || iPhi > 3) return kFALSE;
1061         
1062         if ( int( iTRU / 3 ) % 2 ) // C side
1063         {
1064                 id =      iPhi  + 4 * ( 23 - iEta ) + iTRU * 96;
1065         }
1066         else 
1067         {
1068                 id = (3 - iPhi) + 4 *        iEta + iTRU * 96;
1069         }
1070         
1071         return kTRUE;
1072 }
1073
1074 //____________________________________________________________________________
1075 const TGeoHMatrix * AliEMCALGeoUtils::GetMatrixForSuperModule(Int_t smod) const {
1076         //Provides shift-rotation matrix for EMCAL
1077         
1078         if(smod < 0 || smod > fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules()) 
1079                 AliFatal(Form("Wrong supermodule index -> %d",smod));
1080                 
1081         //If GeoManager exists, take matrixes from it
1082         
1083         //
1084         //    if(fKey110DEG && ind>=10) {
1085         //    }
1086         //
1087         //    if(!gGeoManager->cd(volpath.Data()))
1088         //      AliFatal(Form("AliEMCALGeometry::GeoManager cannot find path %s!",volpath.Data()));
1089         //
1090         //    TGeoHMatrix* m = gGeoManager->GetCurrentMatrix();
1091         
1092         if(gGeoManager){
1093                 char path[255] ;
1094                 sprintf(path,"/ALIC_1/XEN1_1/SMOD_%d",smod+1) ;
1095                 //TString volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SMOD_";
1096             //volpath += smod+1;
1097
1098                 if(fKey110DEG && smod >= 10){
1099                           sprintf(path,"/ALIC_1/XEN1_1/SM10_%d",smod-10+1) ;
1100                         //volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SM10_";
1101                         //volpath += smod-10+1;
1102                 }
1103                 if (!gGeoManager->cd(path)){
1104                         AliFatal(Form("Geo manager can not find path %s!\n",path));
1105                 }
1106                 return gGeoManager->GetCurrentMatrix();
1107         }
1108         
1109         if(fkSModuleMatrix[smod]){
1110                 return fkSModuleMatrix[smod] ;
1111         }
1112         else{
1113                 printf("Can not find EMCAL misalignment matrixes\n") ;
1114                 printf("Either import TGeoManager from geometry.root or \n");
1115                 printf("read stored matrixes from AliESD Header:  \n") ;   
1116                 printf("AliEMCALGeoUtils::SetMisalMatrixes(header->GetEMCALMisalMatrix()) \n") ;
1117                 abort() ;
1118         }
1119         return 0 ;
1120 }
1121
1122 //______________________________________________________________________
1123 void AliEMCALGeoUtils::GetModulePhiEtaIndexInSModuleFromTRUIndex(Int_t itru, Int_t iphitru, Int_t ietatru, Int_t &iphiSM, Int_t &ietaSM) const 
1124 {
1125   
1126   // This method transforms the (eta,phi) index of module in a 
1127   // TRU matrix into Super Module (eta,phi) index.
1128   
1129   // Calculate in which row and column where the TRU are 
1130   // ordered in the SM
1131
1132   Int_t col = itru/fEMCGeometry->GetNTRUPhi() ; // indexes of TRU in SM
1133   Int_t row = itru - col*fEMCGeometry->GetNTRUPhi();
1134    
1135   iphiSM = fEMCGeometry->GetNModulesInTRUPhi()*row + iphitru  ;
1136   ietaSM = fEMCGeometry->GetNModulesInTRUEta()*col + ietatru  ; 
1137   //printf(" GetModulePhiEtaIndexInSModuleFromTRUIndex : itru %2i iphitru %2i ietatru %2i iphiSM %2i ietaSM %2i \n", 
1138   // itru, iphitru, ietatru, iphiSM, ietaSM);
1139 }