]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - EMCAL/AliEMCALGeometry.cxx
2509a5f6b2d4f5bb90fc89e269687836766e4960
[u/mrichter/AliRoot.git] / EMCAL / AliEMCALGeometry.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 /* $Id$*/
17
18 //_________________________________________________________________________
19 // Geometry class  for EMCAL : singleton 
20 // EMCAL consists of layers of scintillator and lead
21 // with scintillator fiber arranged as "shish-kebab" skewers 
22 // Places the the Barrel Geometry of The EMCAL at Midrapidity
23 // between 80 and 180(or 190) degrees of Phi and
24 // -0.7 to 0.7 in eta 
25 //
26 //     EMCAL geometry tree:
27 //     EMCAL -> superModule -> module -> tower(cell)
28 //     Indexes
29 //     absId -> nSupMod     -> nModule -> (nIphi,nIeta)
30 //
31 //   Name choices: 
32 //   EMCAL_PDC06 (geometry used for PDC06 simulations, kept for backward compatibility)
33 //      = equivalent to SHISH_77_TRD1_2X2_FINAL_110DEG in old notation
34 //   EMCAL_COMPLETE (geometry for expected complete detector)
35 //      = equivalent to SHISH_77_TRD1_2X2_FINAL_110DEG scTh=0.176 pbTh=0.144
36 //          in old notation
37 //   EMCAL_FIRSTYEARV1 - geometry for December 2009 to December 2010 run period; 
38 //                fixed bug for positions of modules inside SM
39 //                (first module has tilt 0.75 degree);
40 //                the sizes updated with last information from production
41 //                drawing (end of October 2010). 
42 //      
43 //   EMCAL_COMPLETEV1: Same fixes as FIRSTYEAR and 10 SM instead of 10+2 half SM
44 //
45 //   EMCAL_WSUC (Wayne State test stand)
46 //      = no definite equivalent in old notation, was only used by
47 //          Aleksei, but kept for testing purposes
48 //
49 //   etc.
50
51 //
52 // Usage: 
53 //        You can create the AliEMCALGeometry object independently from anything.
54 //        You have to use just the correct name of geometry. If name is empty string the
55 //        default name of geometry will be used.
56 //         
57 //  AliEMCALGeometry* g = AliEMCALGeometry::GetInstance(name,title); // first time
58 //  ..
59 //  g = AliEMCALGeometry::GetInstance();                             // after first time
60 //
61 //  MC:   If you work with MC data you have to get geometry the next way: 
62 //  ==                                      =============================
63 //  AliRunLoader    *rl   = AliRunLoader::Instance();
64 //  AliEMCALGeometry *geom = dynamic_cast<AliEMCAL*>(rl->GetAliRun()->GetDetector("EMCAL"))->GetGeometry();
65 //  TGeoManager::Import("geometry.root");
66 //
67 //*-- Author: Sahal Yacoob (LBL / UCT)
68 //     and  : Yves Schutz (SUBATECH)
69 //     and  : Jennifer Klay (LBL)
70 //     and  : Alexei Pavlinov (WSU) 
71 //
72 //  Implementation for analysis usage, before AliEMCALGeometry now (06/2011) merged again
73 //  in AliEMCALGeometry
74 //                  
75 // -- Author: Magali Estienne (magali.estienne@subatech.in2p3.fr)
76 //
77 //
78 // Usage: 
79 //        You can create the AliEMCALGeometry object independently from anything.
80 //        You have to use just the correct name of geometry. If name is empty string the
81 //        default name of geometry will be used.
82 //         
83 //  AliEMCALGeometry* geom = new AliEMCALGeometry("EMCAL_COMPLETEV1","EMCAL");
84 //  TGeoManager::Import("geometry.root");
85 //
86 //  MC:   If you work with MC data you have to get geometry the next way: 
87 //  ==                                      =============================
88 // !!!!!!!!! This part has to be modified
89 //  AliRunLoader    *rl   = AliRunLoader::GetRunLoader();
90 //  AliEMCALEMCGeometry *geom = dynamic_cast<AliEMCAL*>(rl->GetAliRun()->GetDetector("EMCAL"))->GetGeometry();
91 //  TGeoManager::Import("geometry.root");
92
93
94 // --- ROOT system ---
95
96 #include <TParticle.h>
97 #include <TGeoManager.h>
98 #include <TGeoMatrix.h>
99 #include <TGeoBBox.h>
100 #include <TList.h>
101 #include <TBrowser.h>
102
103 // --- Standard library ---
104 //#include <Riostream.h>
105
106 // --- AliRoot header files ---
107 #include "AliEMCALGeometry.h"
108 #include "AliEMCALShishKebabTrd1Module.h"
109
110 ClassImp(AliEMCALGeometry)
111
112 // these initialisations are needed for a singleton
113 AliEMCALGeometry  *AliEMCALGeometry::fgGeom      = 0;
114 const Char_t*      AliEMCALGeometry::fgkDefaultGeometryName = "EMCAL_COMPLETEV1";
115
116 //____________________________________________________________________________
117 AliEMCALGeometry::AliEMCALGeometry():
118   fEMCGeometry(0x0),fGeoName(0),
119   fKey110DEG(0),fNCellsInSupMod(0),fNETAdiv(0),fNPHIdiv(0),
120   fNCellsInModule(0),fPhiBoundariesOfSM(0x0),fPhiCentersOfSM(0x0),
121   fPhiCentersOfCells(0x0),fCentersOfCellsEtaDir(0x0),
122   fCentersOfCellsPhiDir(0x0),fEtaCentersOfCells(0x0),
123   fNCells(0),fNPhi(0),fCentersOfCellsXDir(0x0),fArm1EtaMin(0),
124   fArm1EtaMax(0),fArm1PhiMin(0),fArm1PhiMax(0),fEtaMaxOfTRD1(0),
125   fShishKebabTrd1Modules(0),fPhiModuleSize(0.),
126   fEtaModuleSize(0.),fPhiTileSize(0.),fEtaTileSize(0.),fNZ(0),
127   fIPDistance(0.),fLongModuleSize(0.),fShellThickness(0.),
128   fZLength(0.),fSampling(0.),fUseExternalMatrices(kFALSE)
129 {
130   // default ctor 
131   // must be kept public for root persistency purposes, but should never be called by the outside world
132   fEnvelop[0] = 0.;
133   fEnvelop[1] = 0.;
134   fEnvelop[2] = 0.;
135   fParSM[0]   = 0.;
136   fParSM[1]   = 0.;
137   fParSM[2]   = 0.;
138   for (Int_t i=0;i<AliEMCALGeoParams::fgkEMCALModules;i++)
139     fkSModuleMatrix[i]=0 ;
140
141   for (Int_t i = 0; i < 48; i++)
142         for (Int_t j = 0; j < 64; j++) fFastOR2DMap[i][j] = -1;
143 }  
144
145 //____________________________________________________________________________
146 AliEMCALGeometry::AliEMCALGeometry(const AliEMCALGeometry & geo)
147   : TNamed(geo),
148     fEMCGeometry(geo.fEMCGeometry),fGeoName(geo.fGeoName),
149     fKey110DEG(geo.fKey110DEG),fNCellsInSupMod(geo.fNCellsInSupMod),fNETAdiv(geo.fNETAdiv),fNPHIdiv(geo.fNPHIdiv),
150     fNCellsInModule(geo.fNCellsInModule),fPhiBoundariesOfSM(geo.fPhiBoundariesOfSM),fPhiCentersOfSM(geo.fPhiCentersOfSM),
151     fPhiCentersOfCells(geo.fPhiCentersOfCells),fCentersOfCellsEtaDir(geo.fCentersOfCellsEtaDir),
152     fCentersOfCellsPhiDir(geo.fCentersOfCellsPhiDir),fEtaCentersOfCells(geo.fEtaCentersOfCells),
153     fNCells(geo.fNCells),fNPhi(geo.fNPhi),fCentersOfCellsXDir(geo.fCentersOfCellsXDir),fArm1EtaMin(geo.fArm1EtaMin),
154     fArm1EtaMax(geo.fArm1EtaMax),fArm1PhiMin(geo.fArm1PhiMin),fArm1PhiMax(geo.fArm1PhiMax),fEtaMaxOfTRD1(geo.fEtaMaxOfTRD1),
155     fShishKebabTrd1Modules(geo.fShishKebabTrd1Modules),fPhiModuleSize(geo.fPhiModuleSize),
156     fEtaModuleSize(geo.fEtaModuleSize),fPhiTileSize(geo.fPhiTileSize),fEtaTileSize(geo.fEtaTileSize),fNZ(geo.fNZ),
157     fIPDistance(geo.fIPDistance),fLongModuleSize(geo.fLongModuleSize),fShellThickness(geo.fShellThickness),
158     fZLength(geo.fZLength),fSampling(geo.fSampling),fUseExternalMatrices(geo.fUseExternalMatrices)
159 {
160   // Copy constarctor
161   fEnvelop[0] = geo.fEnvelop[0];
162   fEnvelop[1] = geo.fEnvelop[1];
163   fEnvelop[2] = geo.fEnvelop[2];
164   fParSM[0]   = geo.fParSM[0];
165   fParSM[1]   = geo.fParSM[1];
166   fParSM[2]   = geo.fParSM[2];
167   for (Int_t i=0;i<AliEMCALGeoParams::fgkEMCALModules;i++)
168     fkSModuleMatrix[i]=0 ;
169   
170   for (Int_t i = 0; i < 48; i++)
171         for (Int_t j = 0; j < 64; j++) fFastOR2DMap[i][j] = geo.fFastOR2DMap[i][j];
172 }
173
174 //____________________________________________________________________________
175 AliEMCALGeometry::AliEMCALGeometry(const Text_t* name,   const Text_t* title,
176                                    const Text_t* mcname, const Text_t* mctitle) 
177   : TNamed(name, title),
178     fEMCGeometry(0x0),fGeoName(0),
179     fKey110DEG(0),fNCellsInSupMod(0),fNETAdiv(0),fNPHIdiv(0),
180     fNCellsInModule(0),fPhiBoundariesOfSM(0x0),fPhiCentersOfSM(0x0),
181     fPhiCentersOfCells(0x0),fCentersOfCellsEtaDir(0x0),
182     fCentersOfCellsPhiDir(0x0),fEtaCentersOfCells(0x0),
183     fNCells(0),fNPhi(0),fCentersOfCellsXDir(0x0),fArm1EtaMin(0),
184     fArm1EtaMax(0),fArm1PhiMin(0),fArm1PhiMax(0),fEtaMaxOfTRD1(0),
185     fShishKebabTrd1Modules(0),fPhiModuleSize(0.),
186     fEtaModuleSize(0.),fPhiTileSize(0.),fEtaTileSize(0.),fNZ(0),
187     fIPDistance(0.),fLongModuleSize(0.),fShellThickness(0.),
188     fZLength(0.),fSampling(0.), fUseExternalMatrices(kFALSE)
189
190
191   // ctor only for normal usage 
192   
193   fEMCGeometry = new AliEMCALEMCGeometry(name,title,mcname,mctitle);
194
195   fGeoName = fEMCGeometry->GetGeoName();
196   fKey110DEG = fEMCGeometry->GetKey110DEG();
197   fNCellsInSupMod = fEMCGeometry->GetNCellsInSupMod();
198   fNETAdiv = fEMCGeometry->GetNETAdiv();
199   fNPHIdiv = fEMCGeometry->GetNPHIdiv();
200   fNCellsInModule = fNPHIdiv*fNETAdiv;
201   static int i=0;
202   Int_t nSMod = fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules();
203   fPhiBoundariesOfSM.Set(nSMod);
204   fPhiCentersOfSM.Set(nSMod/2);
205   for(Int_t sm=0; sm<nSMod; sm++) {
206     i = sm/2;
207     fEMCGeometry->GetPhiBoundariesOfSM(sm,fPhiBoundariesOfSM[2*i],fPhiBoundariesOfSM[2*i+1]);
208   }
209
210   Double_t phiMin =  0.;
211   Double_t phiMax =  0.;
212   for(Int_t sm=0; sm<nSMod; sm++) {
213     fEMCGeometry->GetPhiBoundariesOfSM(sm,phiMin,phiMax);
214     i=sm/2;
215     fPhiCentersOfSM[i] = fEMCGeometry->GetPhiCenterOfSM(sm);
216   }
217   fNCells = fEMCGeometry->GetNCells();
218   fNPhi = fEMCGeometry->GetNPhi();
219   fEnvelop[0] = fEMCGeometry->GetEnvelop(0);
220   fEnvelop[1] = fEMCGeometry->GetEnvelop(1);
221   fEnvelop[2] = fEMCGeometry->GetEnvelop(2);
222   fParSM[0]   = fEMCGeometry->GetSuperModulesPar(0);
223   fParSM[1]   = fEMCGeometry->GetSuperModulesPar(1);
224   fParSM[2]   = fEMCGeometry->GetSuperModulesPar(2);
225   fArm1EtaMin = fEMCGeometry->GetArm1EtaMin();
226   fArm1EtaMax = fEMCGeometry->GetArm1EtaMax();
227   fArm1PhiMin = fEMCGeometry->GetArm1PhiMin();
228   fArm1PhiMax = fEMCGeometry->GetArm1PhiMax();
229   fShellThickness = fEMCGeometry->GetShellThickness();
230   fZLength    = fEMCGeometry->GetZLength();
231   fSampling   = fEMCGeometry->GetSampling();
232   fEtaModuleSize = fEMCGeometry->GetEtaModuleSize();
233   fPhiModuleSize = fEMCGeometry->GetPhiModuleSize();
234   fEtaTileSize = fEMCGeometry->GetEtaTileSize();
235   fPhiTileSize = fEMCGeometry->GetPhiTileSize();
236   fNZ          = fEMCGeometry->GetNZ();
237   fIPDistance  = fEMCGeometry->GetIPDistance();
238   fLongModuleSize = fEMCGeometry->GetLongModuleSize();
239
240   CreateListOfTrd1Modules();
241
242   for(Int_t smod=0; smod < AliEMCALGeoParams::fgkEMCALModules; smod++)
243     fkSModuleMatrix[smod]=0 ;   
244         
245   if (AliDebugLevel()>=2) {
246     fEMCGeometry->Print();
247     PrintGeometryGeoUtils();
248   }
249
250   for (Int_t ix = 0; ix < 48; ix++)
251         for (Int_t jx = 0; jx < 64; jx++) fFastOR2DMap[ix][jx] = -1;
252
253   BuildFastOR2DMap();
254 }
255
256 //____________________________________________________________________________
257 AliEMCALGeometry & AliEMCALGeometry::operator = (const AliEMCALGeometry  & /*rvalue*/) { 
258   //assing operator
259   Fatal("assignment operator", "not implemented") ; 
260   return *this ;
261 }
262
263 //____________________________________________________________________________
264 AliEMCALGeometry::~AliEMCALGeometry(void)
265 {
266   // dtor
267   if (this==fgGeom) {
268     AliError("Do not call delete on me");
269     return;
270   }
271   if (fEMCGeometry){ 
272     for(Int_t smod = 0 ; smod < fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules(); smod++){
273       if(fkSModuleMatrix[smod])
274         delete fkSModuleMatrix[smod] ;
275         fkSModuleMatrix[smod]=0 ;
276     }
277     delete fEMCGeometry; // fEMCGeometry = 0 ;
278   }
279 }
280
281 //______________________________________________________________________
282 AliEMCALGeometry *  AliEMCALGeometry::GetInstance(){ 
283   // Returns the pointer of the unique instance
284   
285   AliEMCALGeometry * rv = static_cast<AliEMCALGeometry *>( fgGeom );
286   return rv; 
287 }
288
289 //______________________________________________________________________
290 AliEMCALGeometry* AliEMCALGeometry::GetInstance(const Text_t* name,   const Text_t* title,
291                                                 const Text_t* mcname, const Text_t* mctitle ){
292   // Returns the pointer of the unique instance
293     
294   AliEMCALGeometry * rv = 0; 
295   if ( fgGeom == 0 ) {
296     if ( strcmp(name,"") == 0 ) { // get default geometry
297       fgGeom = new AliEMCALGeometry(fgkDefaultGeometryName, title,mcname,mctitle);
298     } else {
299       fgGeom = new AliEMCALGeometry(name, title,mcname,mctitle);
300     }  // end if strcmp(name,"")
301     if ( AliEMCALEMCGeometry::fgInit ) rv = (AliEMCALGeometry * ) fgGeom;
302     else {
303       rv = 0; 
304       delete fgGeom; 
305       fgGeom = 0; 
306     } // end if fgInit
307   }else{
308     if ( strcmp(fgGeom->GetName(), name) != 0) {
309       printf("\ncurrent geometry is %s : ", fgGeom->GetName());
310       printf(" you cannot call %s ",name);  
311     }else{
312       rv = (AliEMCALGeometry *) fgGeom; 
313     } // end 
314   }  // end if fgGeom
315   return rv; 
316 }
317
318 //________________________________________________________________________________________________
319 void AliEMCALGeometry::Browse(TBrowser* b)
320 {
321   //Browse the modules
322   if(fShishKebabTrd1Modules) b->Add(fShishKebabTrd1Modules);
323 }
324
325 //________________________________________________________________________________________________
326 Bool_t AliEMCALGeometry::IsFolder() const
327 {
328   //Check if fShishKebabTrd1Modules is in folder
329   if(fShishKebabTrd1Modules) return kTRUE;
330   else                       return kFALSE;
331 }
332
333 //________________________________________________________________________________________________
334 void AliEMCALGeometry::GetGlobal(const Double_t *loc, Double_t *glob, int ind) const
335 {
336   // Figure out the global numbering
337   // of a given supermodule from the
338   // local numbering and the transformation
339   // matrix stored by the geometry manager (allows for misaligned
340   // geometry)
341         
342         const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(ind);
343     if(m) {
344       m->LocalToMaster(loc, glob);
345     } else {
346       AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
347     }
348 }
349
350 //________________________________________________________________________________________________
351 void AliEMCALGeometry::GetGlobal(const TVector3 &vloc, TVector3 &vglob, int ind) const
352 {
353   //Figure out the global numbering
354   //of a given supermodule from the
355   //local numbering given a 3-vector location
356
357   static Double_t tglob[3], tloc[3];
358   vloc.GetXYZ(tloc);
359   GetGlobal(tloc, tglob, ind);
360   vglob.SetXYZ(tglob[0], tglob[1], tglob[2]);
361 }
362
363 //________________________________________________________________________________________________
364 void AliEMCALGeometry::GetGlobal(Int_t absId , double glob[3]) const
365 {
366   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
367   static Int_t nSupMod=-1, nModule=-1, nIphi=-1, nIeta=-1;
368   static double loc[3];
369
370   glob[0]=glob[1]=glob[2]=0.0; // bad case
371   if(RelPosCellInSModule(absId, loc)) {
372     GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
373
374           const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(nSupMod);
375           if(m) {
376       m->LocalToMaster(loc, glob);
377     } else {
378       AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
379     }
380   }
381 }
382
383 //___________________________________________________________________
384 void AliEMCALGeometry::GetGlobal(Int_t absId , TVector3 &vglob) const
385 {
386   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
387   static Double_t glob[3];
388
389   GetGlobal(absId, glob);
390   vglob.SetXYZ(glob[0], glob[1], glob[2]);
391
392 }
393
394
395 //______________________________________________________________________
396 void AliEMCALGeometry::PrintCellIndexes(Int_t absId, int pri, const char *tit) const
397 {
398   // Service methods
399   Int_t nSupMod, nModule, nIphi, nIeta;
400   Int_t iphi, ieta;
401   TVector3 vg;
402
403   GetCellIndex(absId,  nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
404   printf(" %s | absId : %i -> nSupMod %i nModule %i nIphi %i nIeta %i \n", tit, absId,  nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
405   if(pri>0) {
406     GetCellPhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta, iphi,ieta);
407     printf(" local SM index : iphi %i : ieta %i \n", iphi,ieta);
408     GetGlobal(absId, vg);
409     printf(" vglob : mag %7.2f : perp %7.2f : z %7.2f : eta %6.4f : phi %6.4f(%6.2f) \n", 
410            vg.Mag(), vg.Perp(), vg.Z(), vg.Eta(), vg.Phi(), vg.Phi()*TMath::RadToDeg());
411   }
412 }
413
414 void AliEMCALGeometry::PrintLocalTrd1(Int_t pri) const
415 {
416   // For comparing with numbers from drawing
417   for(Int_t i=0; i<GetShishKebabTrd1Modules()->GetSize(); i++){
418     printf(" %s | ", GetShishKebabModule(i)->GetName());
419     if(i==0 && pri<1) GetShishKebabModule(i)->PrintShish(1);
420     else     GetShishKebabModule(i)->PrintShish(pri);
421   }
422 }
423
424 //________________________________________________________________________________________________
425 void AliEMCALGeometry::EtaPhiFromIndex(Int_t absId,Double_t &eta,Double_t &phi) const
426 {
427   // Nov 16, 2006- float to double
428   // version for TRD1 only
429   static TVector3 vglob;
430   GetGlobal(absId, vglob);
431   eta = vglob.Eta();
432   phi = vglob.Phi();
433 }
434
435 //________________________________________________________________________________________________
436 void AliEMCALGeometry::EtaPhiFromIndex(Int_t absId,Float_t &eta,Float_t &phi) const
437 {
438   // Nov 16,2006 - should be discard in future
439   static TVector3 vglob;
440   GetGlobal(absId, vglob);
441   eta = float(vglob.Eta());
442   phi = float(vglob.Phi());
443 }
444
445 //
446 // == Shish-kebab cases ==
447 //
448 //________________________________________________________________________________________________
449 Int_t AliEMCALGeometry::GetAbsCellId(Int_t nSupMod, Int_t nModule, Int_t nIphi, Int_t nIeta) const
450
451   // 27-aug-04; 
452   // corr. 21-sep-04; 
453   //       13-oct-05; 110 degree case
454   // May 31, 2006; ALICE numbering scheme:
455   // 0 <= nSupMod < fNumberOfSuperModules
456   // 0 <= nModule  < fNPHI * fNZ ( fNPHI * fNZ/2 for fKey110DEG=1)
457   // 0 <= nIphi   < fNPHIdiv
458   // 0 <= nIeta   < fNETAdiv
459   // 0 <= absid   < fNCells
460   static Int_t id=0; // have to change from 0 to fNCells-1
461   if(fKey110DEG == 1 && nSupMod >= 10) { // 110 degree case; last two supermodules
462     id  = fNCellsInSupMod*10 + (fNCellsInSupMod/2)*(nSupMod-10);
463   } else {
464     id  = fNCellsInSupMod*nSupMod;
465   }
466   id += fNCellsInModule *nModule;
467   id += fNPHIdiv *nIphi;
468   id += nIeta;
469   if(id<0 || id >= fNCells) {
470 //     printf(" wrong numerations !!\n");
471 //     printf("    id      %6i(will be force to -1)\n", id);
472 //     printf("    fNCells %6i\n", fNCells);
473 //     printf("    nSupMod %6i\n", nSupMod);
474 //     printf("    nModule  %6i\n", nModule);
475 //     printf("    nIphi   %6i\n", nIphi);
476 //     printf("    nIeta   %6i\n", nIeta);
477     id = -TMath::Abs(id); // if negative something wrong
478   }
479   return id;
480 }
481
482 //________________________________________________________________________________________________
483 void  AliEMCALGeometry::GetModuleIndexesFromCellIndexesInSModule(Int_t nSupMod, Int_t iphi, Int_t ieta, 
484                         Int_t &iphim, Int_t &ietam, Int_t &nModule) const
485 {
486   // Transition from cell indexes (ieta,iphi) to module indexes (ietam,iphim, nModule)
487   static Int_t nphi=-1;
488   nphi  = GetNumberOfModuleInPhiDirection(nSupMod);  
489
490   ietam  = ieta/fNETAdiv;
491   iphim  = iphi/fNPHIdiv;
492   nModule = ietam * nphi + iphim; 
493 }
494
495 //________________________________________________________________________________________________
496 Int_t  AliEMCALGeometry::GetAbsCellIdFromCellIndexes(Int_t nSupMod, Int_t iphi, Int_t ieta) const
497 {
498   // Transition from super module number(nSupMod) and cell indexes (ieta,iphi) to absId
499   static Int_t ietam=-1, iphim=-1, nModule=-1;
500   static Int_t nIeta=-1, nIphi=-1; // cell indexes in module
501
502   GetModuleIndexesFromCellIndexesInSModule(nSupMod, iphi, ieta, ietam, iphim, nModule);
503
504   nIeta = ieta%fNETAdiv;
505   nIeta = fNETAdiv - 1 - nIeta;
506   nIphi = iphi%fNPHIdiv;
507
508   return GetAbsCellId(nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
509 }
510
511 //________________________________________________________________________________________________
512 Bool_t AliEMCALGeometry::SuperModuleNumberFromEtaPhi(Double_t eta, Double_t phi, Int_t &nSupMod) const
513
514   // Return false if phi belongs a phi cracks between SM
515  
516   static Int_t i=0;
517
518   if(TMath::Abs(eta) > fEtaMaxOfTRD1) return kFALSE;
519
520   phi = TVector2::Phi_0_2pi(phi); // move phi to (0,2pi) boundaries
521   for(i=0; i<6; i++) {
522         
523         //Check if it is not the complete geometry
524         if (i >= fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules()/2) return kFALSE;
525
526     if(phi>=fPhiBoundariesOfSM[2*i] && phi<=fPhiBoundariesOfSM[2*i+1]) {
527       nSupMod = 2*i;
528       if(eta < 0.0) nSupMod++;
529       AliDebug(1,Form("eta %f phi %f(%5.2f) : nSupMod %i : #bound %i", eta,phi,phi*TMath::RadToDeg(), nSupMod,i));
530       return kTRUE;
531     }
532   }
533   return kFALSE;
534 }
535
536
537 //________________________________________________________________________________________________
538 Bool_t AliEMCALGeometry::GetAbsCellIdFromEtaPhi(Double_t eta, Double_t phi, Int_t &absId) const
539 {
540   // Nov 17,2006
541   // stay here - phi problem as usual 
542   static Int_t nSupMod=-1, i=0, ieta=-1, iphi=-1, etaShift=0, nphi=-1;
543   static Double_t absEta=0.0, d=0.0, dmin=0.0, phiLoc=0;
544   absId = nSupMod = - 1;
545   if(SuperModuleNumberFromEtaPhi(eta, phi, nSupMod)) {
546     // phi index first
547     phi    = TVector2::Phi_0_2pi(phi);
548     phiLoc = phi - fPhiCentersOfSM[nSupMod/2];
549     nphi   = fPhiCentersOfCells.GetSize();
550     if(nSupMod>=10) {
551       phiLoc = phi - 190.*TMath::DegToRad();
552       nphi  /= 2;
553     }
554
555     dmin   = TMath::Abs(fPhiCentersOfCells[0]-phiLoc);
556     iphi   = 0;
557     for(i=1; i<nphi; i++) {
558       d = TMath::Abs(fPhiCentersOfCells[i] - phiLoc);
559       if(d < dmin) {
560         dmin = d;
561         iphi = i;
562       }
563       //      printf(" i %i : d %f : dmin %f : fPhiCentersOfCells[i] %f \n", i, d, dmin, fPhiCentersOfCells[i]);
564     }
565     // odd SM are turned with respect of even SM - reverse indexes
566     AliDebug(2,Form(" iphi %i : dmin %f (phi %f, phiLoc %f ) ", iphi, dmin, phi, phiLoc));
567     // eta index
568     absEta   = TMath::Abs(eta);
569     etaShift = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize();
570     dmin     = TMath::Abs(fEtaCentersOfCells[etaShift]-absEta);
571     ieta     = 0;
572     for(i=1; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
573       d = TMath::Abs(fEtaCentersOfCells[i+etaShift] - absEta);
574       if(d < dmin) {
575         dmin = d;
576         ieta = i;
577       }
578     }
579     AliDebug(2,Form(" ieta %i : dmin %f (eta=%f) : nSupMod %i ", ieta, dmin, eta, nSupMod));
580
581     if(eta<0) iphi = (nphi-1) - iphi;
582           
583         //patch for mapping following alice convention  
584         if(nSupMod%2 == 0)                
585                   ieta = (fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()-1)-ieta;// 47-ieta, revert the ordering on A side in order to keep convention.
586         else {
587                 if(nSupMod<10) 
588                                 iphi = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()-1)  -iphi;// 23-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
589                 else 
590                                 iphi = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/2-1)-iphi;// 11-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
591         }
592   
593     absId = GetAbsCellIdFromCellIndexes(nSupMod, iphi, ieta);
594
595     return kTRUE;
596   }
597   return kFALSE;
598 }
599
600 //________________________________________________________________________________________________
601 Bool_t  AliEMCALGeometry::CheckAbsCellId(Int_t absId) const
602
603   // May 31, 2006; only trd1 now
604   if(absId<0 || absId >= fNCells) return kFALSE;
605   else                            return kTRUE;
606 }
607
608 //________________________________________________________________________________________________
609 Bool_t AliEMCALGeometry::GetCellIndex(Int_t absId,Int_t &nSupMod,Int_t &nModule,Int_t &nIphi,Int_t &nIeta) const
610
611   // 21-sep-04; 19-oct-05;
612   // May 31, 2006; ALICE numbering scheme:
613   // 
614   // In:
615   // absId   - cell is as in Geant,     0<= absId   < fNCells;
616   // Out:
617   // nSupMod - super module(SM) number, 0<= nSupMod < fNumberOfSuperModules;
618   // nModule  - module number in SM,     0<= nModule  < fNCellsInSupMod/fNCellsInSupMod or(/2) for tow last SM (10th and 11th);
619   // nIphi   - cell number in phi driection inside module; 0<= nIphi < fNPHIdiv; 
620   // nIeta   - cell number in eta driection inside module; 0<= nIeta < fNETAdiv; 
621   // 
622   static Int_t tmp=0, sm10=0;
623   if(!CheckAbsCellId(absId)) return kFALSE;
624
625   sm10 = fNCellsInSupMod*10;
626   if(fKey110DEG == 1 && absId >= sm10) { // 110 degree case; last two supermodules  
627     nSupMod = (absId-sm10) / (fNCellsInSupMod/2) + 10;
628     tmp     = (absId-sm10) % (fNCellsInSupMod/2);
629   } else {
630     nSupMod = absId / fNCellsInSupMod;
631     tmp     = absId % fNCellsInSupMod;
632   }
633
634   nModule  = tmp / fNCellsInModule;
635   tmp     = tmp % fNCellsInModule;
636   nIphi   = tmp / fNPHIdiv;
637   nIeta   = tmp % fNPHIdiv;
638
639   return kTRUE;
640 }
641
642 //________________________________________________________________________________________________
643 Int_t  AliEMCALGeometry::GetSuperModuleNumber(Int_t absId)  const
644 {
645   // Return the number of the  supermodule given the absolute
646   // ALICE numbering id
647
648   static Int_t nSupMod=-1, nModule=-1, nIphi=-1, nIeta=-1;
649   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
650   return nSupMod;
651
652
653 //________________________________________________________________________________________________
654 void AliEMCALGeometry::GetModulePhiEtaIndexInSModule(Int_t nSupMod, Int_t nModule,  int &iphim, int &ietam) const
655
656   // added nSupMod; - 19-oct-05 !
657   // Alice numbering scheme        - Jun 01,2006 
658   // ietam, iphi - indexes of module in two dimensional grid of SM
659   // ietam - have to change from 0 to fNZ-1
660   // iphim - have to change from 0 to nphi-1 (fNPhi-1 or fNPhi/2-1)
661   static Int_t nphi=-1;
662
663   if(fKey110DEG == 1 && nSupMod>=10) nphi = fNPhi/2;
664   else                               nphi = fNPhi;
665
666   ietam = nModule/nphi;
667   iphim = nModule%nphi;
668 }
669
670 //________________________________________________________________________________________________
671 void AliEMCALGeometry::GetCellPhiEtaIndexInSModule(Int_t nSupMod, Int_t nModule, Int_t nIphi, Int_t nIeta, 
672 int &iphi, int &ieta) const
673
674   // 
675   // Added nSupMod; Nov 25, 05
676   // Alice numbering scheme  - Jun 01,2006 
677   // IN:
678   // nSupMod - super module(SM) number, 0<= nSupMod < fNumberOfSuperModules;
679   // nModule  - module number in SM,     0<= nModule  < fNCellsInSupMod/fNCellsInSupMod or(/2) for tow last SM (10th and 11th);
680   // nIphi   - cell number in phi driection inside module; 0<= nIphi < fNPHIdiv; 
681   // nIeta   - cell number in eta driection inside module; 0<= nIeta < fNETAdiv; 
682   // 
683  // OUT:
684   // ieta, iphi - indexes of cell(tower) in two dimensional grid of SM
685   // ieta - have to change from 0 to (fNZ*fNETAdiv-1)
686   // iphi - have to change from 0 to (fNPhi*fNPHIdiv-1 or fNPhi*fNPHIdiv/2-1)
687   //
688   static Int_t iphim=-1, ietam=-1;
689
690   GetModulePhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule, iphim, ietam); 
691   //  ieta  = ietam*fNETAdiv + (1-nIeta); // x(module) = -z(SM) 
692   ieta  = ietam*fNETAdiv + (fNETAdiv - 1 - nIeta); // x(module) = -z(SM) 
693   iphi  = iphim*fNPHIdiv + nIphi;     // y(module) =  y(SM) 
694
695   if(iphi<0 || ieta<0)
696   AliDebug(1,Form(" nSupMod %i nModule %i nIphi %i nIeta %i => ieta %i iphi %i\n", 
697   nSupMod, nModule, nIphi, nIeta, ieta, iphi));
698 }
699
700
701 // Methods for AliEMCALRecPoint - Feb 19, 2006
702 //________________________________________________________________________________________________
703 Bool_t AliEMCALGeometry::RelPosCellInSModule(Int_t absId, Double_t &xr, Double_t &yr, Double_t &zr) const
704 {
705   // Look to see what the relative
706   // position inside a given cell is
707   // for a recpoint.
708   // Alice numbering scheme - Jun 08, 2006
709   // In:
710   // absId   - cell is as in Geant,     0<= absId   < fNCells;
711   // OUT:
712   // xr,yr,zr - x,y,z coordinates of cell with absId inside SM 
713
714   // Shift index taking into account the difference between standard SM 
715   // and SM of half size in phi direction
716   const Int_t kphiIndexShift = fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/4; // Nov 22, 2006; was 6 for cas 2X2
717   static Int_t nSupMod=-1, nModule=-1, nIphi=-1, nIeta=-1, iphi=-1, ieta=-1;
718   if(!CheckAbsCellId(absId)) return kFALSE;
719
720   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
721   GetCellPhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta, iphi, ieta); 
722         
723   //Get eta position. Careful with ALICE conventions (increase index decrease eta)      
724   Int_t ieta2 = ieta;
725   if(nSupMod%2 == 0)              
726           ieta2 = (fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()-1)-ieta;// 47-ieta, revert the ordering on A side in order to keep convention.
727   zr = fCentersOfCellsEtaDir.At(ieta2); 
728   xr = fCentersOfCellsXDir.At(ieta2);
729
730   //Get phi position. Careful with ALICE conventions (increase index increase phi)
731   Int_t iphi2 = iphi;
732   if(nSupMod<10) { 
733                 if(nSupMod%2 != 0) 
734                         iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()-1)-iphi;// 23-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
735                 yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2);
736           
737   } else {
738                 if(nSupMod%2 != 0) 
739                         iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/2-1)-iphi;// 11-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
740                 yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2 + kphiIndexShift);
741   }
742   AliDebug(1,Form("absId %i nSupMod %i iphi %i ieta %i xr %f yr %f zr %f ",absId,nSupMod,iphi,ieta,xr,yr,zr));
743
744   return kTRUE;
745 }
746
747 //________________________________________________________________________________________________
748 Bool_t AliEMCALGeometry::RelPosCellInSModule(Int_t absId, Double_t loc[3]) const
749 {
750   // Look to see what the relative
751   // position inside a given cell is
752   // for a recpoint.    // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
753   loc[0] = loc[1] = loc[2]=0.0;
754   if(RelPosCellInSModule(absId, loc[0],loc[1],loc[2])) {
755     return kTRUE;
756   }
757   return kFALSE;
758 }
759
760 //________________________________________________________________________________________________
761 Bool_t AliEMCALGeometry::RelPosCellInSModule(Int_t absId, TVector3 &vloc) const
762 {
763   // Look to see what the relative
764   // position inside a given cell is
765   // for a recpoint.  
766   // Alice numbering scheme - Jun 03, 2006
767   static Double_t loc[3];
768   if(RelPosCellInSModule(absId,loc)) {
769     vloc.SetXYZ(loc[0], loc[1], loc[2]);
770     return kTRUE;
771   } else {
772     vloc.SetXYZ(0,0,0);
773     return kFALSE;
774   }
775 }
776
777 //________________________________________________________________________________________________
778 Bool_t AliEMCALGeometry::RelPosCellInSModule(Int_t absId, Double_t distEff, Double_t &xr, Double_t &yr, Double_t &zr) const
779 {
780   // Jul 30, 2007 - taking into account position of shower max
781   // Look to see what the relative
782   // position inside a given cell is
783   // for a recpoint.
784   // In:
785   // absId   - cell is as in Geant,     0<= absId   < fNCells;
786   // e       - cluster energy
787   // OUT:
788   // xr,yr,zr - x,y,z coordinates of cell with absId inside SM 
789   
790   // Shift index taking into account the difference between standard SM 
791   // and SM of half size in phi direction
792   const  Int_t kphiIndexShift = fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/4; // Nov 22, 2006; was 6 for cas 2X2
793   static Int_t nSupMod=0, nModule=-1, nIphi=-1, nIeta=-1, iphi=-1, ieta=-1;
794   static Int_t iphim=-1, ietam=-1;
795   static AliEMCALShishKebabTrd1Module *mod = 0;
796   static TVector2 v;
797   if(!CheckAbsCellId(absId)) return kFALSE;
798   
799   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
800   GetModulePhiEtaIndexInSModule(nSupMod, nModule, iphim, ietam);
801   GetCellPhiEtaIndexInSModule(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta, iphi, ieta); 
802   
803   //Get eta position. Careful with ALICE conventions (increase index decrease eta)      
804   if(nSupMod%2 == 0) {             
805     ietam = (fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()/2-1)-ietam;// 47-ietam, revert the ordering on A side in order to keep convention.
806     if(nIeta == 0) nIeta = 1;
807     else           nIeta = 0;
808   }
809   mod = GetShishKebabModule(ietam);
810   mod ->GetPositionAtCenterCellLine(nIeta, distEff, v); 
811   xr = v.Y() - fParSM[0];
812   zr = v.X() - fParSM[2];
813   
814   //Get phi position. Careful with ALICE conventions (increase index increase phi)
815   Int_t iphi2 = iphi;
816   if(nSupMod<10) { 
817     if(nSupMod%2 != 0) 
818       iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()-1)-iphi;// 23-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
819     yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2);
820     
821   } else {
822     if(nSupMod%2 != 0) 
823       iphi2 = (fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()/2-1)-iphi;// 11-iphi, revert the ordering on C side in order to keep convention.
824     yr = fCentersOfCellsPhiDir.At(iphi2 + kphiIndexShift);
825   }
826   
827   AliDebug(1,Form("absId %i nSupMod %i iphi %i ieta %i xr %f yr %f zr %f ",absId,nSupMod,iphi,ieta,xr,yr,zr));
828   
829   return kTRUE;
830 }
831
832
833 //________________________________________________________________________________________________
834 void AliEMCALGeometry::CreateListOfTrd1Modules()
835 {
836   // Generate the list of Trd1 modules
837   // which will make up the EMCAL
838   // geometry
839   // key: look to the AliEMCALShishKebabTrd1Module::
840
841   AliDebug(2,Form(" AliEMCALGeometry::CreateListOfTrd1Modules() started "));
842
843   AliEMCALShishKebabTrd1Module *mod=0, *mTmp=0; // current module
844   if(fShishKebabTrd1Modules == 0) {
845     fShishKebabTrd1Modules = new TList;
846     fShishKebabTrd1Modules->SetName("ListOfTRD1");
847     for(int iz=0; iz< fEMCGeometry->GetNZ(); iz++) {
848       if(iz==0) {
849         //        mod  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(TMath::Pi()/2.,this);
850         mod  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(TMath::Pi()/2.,fEMCGeometry);
851       } else {
852         mTmp  = new AliEMCALShishKebabTrd1Module(*mod);
853         mod   = mTmp;
854       }
855       fShishKebabTrd1Modules->Add(mod);
856     }
857   } else {
858     AliDebug(2,Form(" Already exits : "));
859   }
860   mod = (AliEMCALShishKebabTrd1Module*)fShishKebabTrd1Modules->At(fShishKebabTrd1Modules->GetSize()-1);
861   fEtaMaxOfTRD1 = mod->GetMaxEtaOfModule(0);
862
863   AliDebug(2,Form(" fShishKebabTrd1Modules has %i modules : max eta %5.4f \n",
864                   fShishKebabTrd1Modules->GetSize(),fEtaMaxOfTRD1));
865   // Feb 20,2006;
866   // Jun 01, 2006 - ALICE numbering scheme
867   // define grid for cells in eta(z) and x directions in local coordinates system of SM
868   // Works just for 2x2 case only -- ?? start here
869   //
870   //
871   // Define grid for cells in phi(y) direction in local coordinates system of SM
872   // as for 2X2 as for 3X3 - Nov 8,2006
873   //
874   AliDebug(2,Form(" Cells grid in phi directions : size %i\n", fCentersOfCellsPhiDir.GetSize()));
875   Int_t ind=0; // this is phi index
876   Int_t ieta=0, nModule=0, iphiTemp;
877   Double_t xr=0., zr=0., theta=0., phi=0., eta=0., r=0., x=0.,y=0.;
878   TVector3 vglob;
879   Double_t ytCenterModule=0.0, ytCenterCell=0.0;
880
881   fCentersOfCellsPhiDir.Set(fNPhi*fNPHIdiv);
882   fPhiCentersOfCells.Set(fNPhi*fNPHIdiv);
883
884   Double_t r0 = fIPDistance + fLongModuleSize/2.;
885   for(Int_t it=0; it<fNPhi; it++) { // cycle on modules
886     ytCenterModule = -fParSM[1] + fPhiModuleSize*(2*it+1)/2;  // center of module
887     for(Int_t ic=0; ic<fNPHIdiv; ic++) { // cycle on cells in module
888       if(fNPHIdiv==2) {
889         ytCenterCell = ytCenterModule + fPhiTileSize *(2*ic-1)/2.;
890       } else if(fNPHIdiv==3){
891         ytCenterCell = ytCenterModule + fPhiTileSize *(ic-1);
892       } else if(fNPHIdiv==1){
893         ytCenterCell = ytCenterModule;
894       }
895       fCentersOfCellsPhiDir.AddAt(ytCenterCell,ind);
896       // Define grid on phi direction
897       // Grid is not the same for different eta bin;
898       // Effect is small but is still here
899       phi = TMath::ATan2(ytCenterCell, r0);
900       fPhiCentersOfCells.AddAt(phi, ind);
901
902       AliDebug(2,Form(" ind %2.2i : y %8.3f ", ind, fCentersOfCellsPhiDir.At(ind)));
903       ind++;
904     }
905   }
906
907   fCentersOfCellsEtaDir.Set(fNZ *fNETAdiv);
908   fCentersOfCellsXDir.Set(fNZ *fNETAdiv);
909   fEtaCentersOfCells.Set(fNZ *fNETAdiv * fNPhi*fNPHIdiv);
910   AliDebug(2,Form(" Cells grid in eta directions : size %i\n", fCentersOfCellsEtaDir.GetSize()));
911   for(Int_t it=0; it<fNZ; it++) {
912     AliEMCALShishKebabTrd1Module *trd1 = GetShishKebabModule(it);
913     nModule = fNPhi*it;
914     for(Int_t ic=0; ic<fNETAdiv; ic++) {
915       if(fNPHIdiv==2) {
916         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM(ic, xr, zr);      // case of 2X2
917         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
918       } if(fNPHIdiv==3) {
919         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM3X3(ic, xr, zr);  // case of 3X3
920         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
921       } if(fNPHIdiv==1) {
922         trd1->GetCenterOfCellInLocalCoordinateofSM1X1(xr, zr);      // case of 1X1
923         GetCellPhiEtaIndexInSModule(0, nModule, 0, ic, iphiTemp, ieta);
924       }
925       fCentersOfCellsXDir.AddAt(float(xr) - fParSM[0],ieta);
926       fCentersOfCellsEtaDir.AddAt(float(zr) - fParSM[2],ieta);
927       // Define grid on eta direction for each bin in phi
928       for(int iphi=0; iphi<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); iphi++) {
929         x = xr + trd1->GetRadius();
930         y = fCentersOfCellsPhiDir[iphi];
931         r = TMath::Sqrt(x*x + y*y + zr*zr);
932         theta = TMath::ACos(zr/r);
933         eta   = AliEMCALShishKebabTrd1Module::ThetaToEta(theta);
934         //        ind   = ieta*fCentersOfCellsPhiDir.GetSize() + iphi;
935         ind   = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize() + ieta;
936         fEtaCentersOfCells.AddAt(eta, ind);
937       }
938       //printf(" ieta %i : xr + trd1->GetRadius() %f : zr %f : eta %f \n", ieta, xr + trd1->GetRadius(), zr, eta);
939     }
940   }
941   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
942     AliDebug(2,Form(" ind %2.2i : z %8.3f : x %8.3f", i+1,
943                     fCentersOfCellsEtaDir.At(i),fCentersOfCellsXDir.At(i)));
944   }
945
946 }
947
948
949 //________________________________________________________________________________________________
950 AliEMCALShishKebabTrd1Module* AliEMCALGeometry::GetShishKebabModule(Int_t neta) const
951 {
952   //This method was too long to be
953   //included in the header file - the
954   //rule checker complained about it's
955   //length, so we move it here.  It returns the
956   //shishkebabmodule at a given eta index point.
957
958   static AliEMCALShishKebabTrd1Module* trd1=0;
959   if(fShishKebabTrd1Modules && neta>=0 && neta<fShishKebabTrd1Modules->GetSize()) {
960     trd1 = (AliEMCALShishKebabTrd1Module*)fShishKebabTrd1Modules->At(neta);
961   } else trd1 = 0;
962   return trd1;
963 }
964
965 //___________________________________________________________________
966 void AliEMCALGeometry::PrintGeometryGeoUtils()
967 {
968   //Print information from geometry
969   fEMCGeometry->PrintGeometry();
970
971   printf(" fShishKebabTrd1Modules has %i modules : max eta %5.4f \n", 
972          fShishKebabTrd1Modules->GetSize(),fEtaMaxOfTRD1);
973   
974   printf("\n Cells grid in eta directions : size %i\n", fCentersOfCellsEtaDir.GetSize());
975   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsEtaDir.GetSize(); i++) {
976     printf(" ind %2.2i : z %8.3f : x %8.3f \n", i, 
977            fCentersOfCellsEtaDir.At(i),fCentersOfCellsXDir.At(i));
978     int ind=0; // Nov 21,2006
979     for(Int_t iphi=0; iphi<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); iphi++) {
980       ind = iphi*fCentersOfCellsEtaDir.GetSize() + i;
981       printf("%6.4f ", fEtaCentersOfCells[ind]);
982       if((iphi+1)%12 == 0) printf("\n");
983     }
984     printf("\n");
985     
986   }
987
988   printf("\n Cells grid in phi directions : size %i\n", fCentersOfCellsPhiDir.GetSize());
989   for(Int_t i=0; i<fCentersOfCellsPhiDir.GetSize(); i++) {
990     double phi=fPhiCentersOfCells.At(i);
991     printf(" ind %2.2i : y %8.3f : phi %7.5f(%6.2f) \n", i, fCentersOfCellsPhiDir.At(i), 
992            phi, phi*TMath::RadToDeg());
993   }
994
995 }
996
997 //____________________________________________________________________________
998 Bool_t  AliEMCALGeometry::Impact(const TParticle * particle) const 
999 {
1000   // Tells if a particle enters EMCAL
1001   Bool_t in=kFALSE;
1002   Int_t absID=0;
1003   TVector3 vtx(particle->Vx(),particle->Vy(),particle->Vz());
1004   TVector3 vimpact(0,0,0);
1005   ImpactOnEmcal(vtx,particle->Theta(),particle->Phi(),absID,vimpact);
1006   if(absID>=0) 
1007     in=kTRUE;
1008   return in;
1009 }
1010 //____________________________________________________________________________
1011 void AliEMCALGeometry::ImpactOnEmcal(TVector3 vtx, Double_t theta, Double_t phi, 
1012                                      Int_t & absId, TVector3 & vimpact) const
1013 {
1014   // calculates the impact coordinates on EMCAL (centre of a tower/not on EMCAL surface) 
1015   // of a neutral particle  
1016   // emitted in the vertex vtx[3] with direction theta and phi in the ALICE global coordinate system
1017
1018   TVector3 p(TMath::Sin(theta)*TMath::Cos(phi),TMath::Sin(theta)*TMath::Sin(phi),TMath::Cos(theta)) ;
1019
1020   vimpact.SetXYZ(0,0,0);
1021   absId=-1;
1022   if(phi==0 || theta==0) return;
1023
1024   TVector3 direction;
1025   Double_t factor = (fIPDistance-vtx[1])/p[1];
1026   direction = vtx + factor*p;
1027
1028   //from particle direction -> tower hitted
1029   GetAbsCellIdFromEtaPhi(direction.Eta(),direction.Phi(),absId);
1030   
1031   //tower absID hitted -> tower/module plane (evaluated at the center of the tower)
1032   Int_t nSupMod=-1, nModule=-1, nIphi=-1, nIeta=-1;
1033   Double_t loc[3],loc2[3],loc3[3];
1034   Double_t glob[3]={},glob2[3]={},glob3[3]={};
1035   
1036   if(!RelPosCellInSModule(absId,loc)) return;
1037   
1038   //loc is cell center of tower
1039   GetCellIndex(absId, nSupMod, nModule, nIphi, nIeta);
1040
1041   //look at 2 neighbours-s cell using nIphi={0,1} and nIeta={0,1}
1042   Int_t nIphi2=-1,nIeta2=-1,absId2=-1,absId3=-1;
1043   if(nIeta==0) nIeta2=1;
1044   else nIeta2=0;
1045   absId2=GetAbsCellId(nSupMod,nModule,nIphi,nIeta2);  
1046   if(nIphi==0) nIphi2=1;
1047   else nIphi2=0;
1048   absId3=GetAbsCellId(nSupMod,nModule,nIphi2,nIeta);
1049
1050   //2nd point on emcal cell plane
1051   if(!RelPosCellInSModule(absId2,loc2)) return;
1052     
1053   //3rd point on emcal cell plane
1054   if(!RelPosCellInSModule(absId3,loc3)) return;
1055     
1056   // Get Matrix
1057   const TGeoHMatrix* m = GetMatrixForSuperModule(nSupMod);
1058   if(m) {
1059     m->LocalToMaster(loc, glob);
1060     m->LocalToMaster(loc2, glob2);
1061     m->LocalToMaster(loc3, glob3);
1062   } else {
1063     AliFatal("Geo matrixes are not loaded \n") ;
1064   }
1065
1066   //Equation of Plane from glob,glob2,glob3 (Ax+By+Cz+D=0)
1067   Double_t a = glob[1]*(glob2[2]-glob3[2]) + glob2[1]*(glob3[2]-glob[2]) + glob3[1]*(glob[2]-glob2[2]);
1068   Double_t b = glob[2]*(glob2[0]-glob3[0]) + glob2[2]*(glob3[0]-glob[0]) + glob3[2]*(glob[0]-glob2[0]);
1069   Double_t c = glob[0]*(glob2[1]-glob3[1]) + glob2[0]*(glob3[1]-glob[1]) + glob3[0]*(glob[1]-glob2[1]);
1070   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]);
1071   d=-d;
1072   
1073   //shift equation of plane from tower/module center to surface along vector (A,B,C) normal to tower/module plane
1074   Double_t dist = fLongModuleSize/2.;
1075   Double_t norm = TMath::Sqrt(a*a+b*b+c*c);
1076   Double_t glob4[3]={};
1077   TVector3 dir(a,b,c);
1078   TVector3 point(glob[0],glob[1],glob[2]); 
1079   if(point.Dot(dir)<0) dist*=-1;
1080   glob4[0]=glob[0]-dist*a/norm;
1081   glob4[1]=glob[1]-dist*b/norm;
1082   glob4[2]=glob[2]-dist*c/norm;
1083   d = glob4[0]*a +  glob4[1]*b +  glob4[2]*c ;
1084   d = -d;
1085
1086   //Line determination (2 points for equation of line : vtx and direction)
1087   //impact between line (particle) and plane (module/tower plane)
1088   Double_t den = a*(vtx(0)-direction(0)) + b*(vtx(1)-direction(1)) + c*(vtx(2)-direction(2));
1089   if(den==0){
1090     printf("ImpactOnEmcal() No solution :\n");
1091     return;
1092   }
1093   
1094   Double_t length = a*vtx(0)+b*vtx(1)+c*vtx(2)+d;
1095   length /=den;
1096   
1097   vimpact.SetXYZ(vtx(0)+length*(direction(0)-vtx(0)),vtx(1)+length*(direction(1)-vtx(1)),vtx(2)+length*(direction(2)-vtx(2)));
1098   
1099   //shift vimpact from tower/module surface to center along vector (A,B,C) normal to tower/module plane
1100   vimpact.SetXYZ(vimpact(0)+dist*a/norm,vimpact(1)+dist*b/norm,vimpact(2)+dist*c/norm);
1101   
1102   return;
1103 }
1104
1105 //_____________________________________________________________________________
1106 Bool_t AliEMCALGeometry::IsInEMCAL(Double_t x, Double_t y, Double_t z) const {
1107   // Checks whether point is inside the EMCal volume, used in AliEMCALv*.cxx
1108   //
1109   // Code uses cylindrical approximation made of inner radius (for speed)
1110   //
1111   // Points behind EMCAl, i.e. R > outer radius, but eta, phi in acceptance 
1112   // are considered to inside
1113
1114   Double_t r=sqrt(x*x+y*y);
1115
1116   if ( r > fEnvelop[0] ) {
1117      Double_t theta;
1118      theta  =    TMath::ATan2(r,z);
1119      Double_t eta;
1120      if(theta == 0) 
1121        eta = 9999;
1122      else 
1123        eta    =   -TMath::Log(TMath::Tan(theta/2.));
1124      if (eta < fArm1EtaMin || eta > fArm1EtaMax)
1125        return 0;
1126  
1127      Double_t phi = TMath::ATan2(y,x) * 180./TMath::Pi();
1128      if (phi < 0) phi += 360;  // phi should go from 0 to 360 in this case
1129      if (phi > fArm1PhiMin && phi < fArm1PhiMax)
1130        return 1;
1131   }
1132   return 0;
1133 }
1134
1135 //________________________________________________________________________________________________
1136 Int_t AliEMCALGeometry::GetAbsTRUNumberFromNumberInSm(const Int_t row, const Int_t col, const Int_t sm) const
1137 { // Nov 6, 2007
1138   // Get TRU absolute number from column, row and Super Module number
1139   Int_t itru = row + col*fEMCGeometry->GetNModulesInTRUPhi() + sm*fEMCGeometry->GetNTRU();
1140   // printf("  GetAbsTRUNumberFromNumberInSm : row %2i col %2i sm %2i -> itru %2i\n", row, col, sm, itru); 
1141   return itru;
1142 }
1143
1144 //________________________________________________________________________________________________
1145 Bool_t AliEMCALGeometry::GetAbsFastORIndexFromTRU(const Int_t iTRU, const Int_t iADC, Int_t& id) const
1146 {
1147         //Trigger mapping method, get  FastOr Index from TRU
1148
1149   if (iTRU > 31 || iTRU < 0 || iADC > 95 || iADC < 0) 
1150         {
1151                 AliError("TRU out of range!");
1152                 return kFALSE;
1153         }
1154         
1155         id  = ( iTRU % 2 ) ? iADC%4 + 4 * (23 - int(iADC/4)) : (3 - iADC%4) + 4 * int(iADC/4);
1156
1157         id += iTRU * 96;
1158         
1159         return kTRUE;
1160 }
1161
1162 //________________________________________________________________________________________________
1163 Bool_t AliEMCALGeometry::GetTRUFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iTRU, Int_t& iADC) const
1164 {
1165
1166         //Trigger mapping method, get TRU number from FastOr Index
1167
1168         if (id > 3071 || id < 0)
1169         {
1170                 AliError("Id out of range!");
1171                 return kFALSE;
1172         }
1173         
1174         iTRU = id / 96;
1175         
1176         iADC = id % 96;
1177         
1178         iADC = ( iTRU % 2 ) ? iADC%4 + 4 * (23 - int(iADC/4)) : (3 - iADC%4) + 4 * int(iADC/4);
1179         
1180         return kTRUE;
1181 }
1182
1183 //________________________________________________________________________________________________
1184 Bool_t AliEMCALGeometry::GetPositionInTRUFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iTRU, Int_t& iEta, Int_t& iPhi) const
1185 {
1186         //Trigger mapping method, get position in TRU from FasOr Index
1187         
1188         Int_t iADC=-1;  
1189         if (!GetTRUFromAbsFastORIndex(id, iTRU, iADC)) return kFALSE;
1190         
1191         Int_t x = iADC / 4;
1192         Int_t y = iADC % 4;
1193         
1194         if ( iTRU % 2 ) // C side 
1195         {
1196                 iEta = 23 - x;
1197                 iPhi =      y;
1198         }
1199         else            // A side
1200         {
1201                 iEta =      x;
1202                 iPhi =  3 - y;
1203         }
1204         
1205         return kTRUE;
1206 }
1207
1208 //________________________________________________________________________________________________
1209 Bool_t AliEMCALGeometry::GetPositionInSMFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iSM, Int_t& iEta, Int_t& iPhi) const
1210 {
1211         //Trigger mapping method, get position in Super Module from FasOr Index
1212
1213         Int_t iTRU=-1;
1214                 
1215         if (!GetPositionInTRUFromAbsFastORIndex(id, iTRU, iEta, iPhi)) return kFALSE;
1216         
1217         if (iTRU % 2) // C side
1218         {
1219                 iSM  = 2 * ( int( int(iTRU / 2) / 3 ) ) + 1;
1220         }
1221         else            // A side
1222         {
1223                 iSM  = 2 * ( int( int(iTRU / 2) / 3 ) );
1224         }
1225
1226         iPhi += 4 * int((iTRU % 6) / 2);
1227         
1228         return kTRUE;
1229 }
1230
1231 //________________________________________________________________________________________________
1232 Bool_t AliEMCALGeometry::GetPositionInEMCALFromAbsFastORIndex(const Int_t id, Int_t& iEta, Int_t& iPhi) const
1233 {
1234   //Trigger mapping method, get position in EMCAL from FastOR index
1235
1236         Int_t iSM=-1;
1237         
1238         if (GetPositionInSMFromAbsFastORIndex(id, iSM, iEta, iPhi))
1239         {
1240                 if (iSM % 2) iEta += 24; 
1241                 
1242                 iPhi += 12 * int(iSM / 2);
1243                 
1244                 return kTRUE;
1245         }
1246         
1247         return kFALSE;
1248 }
1249
1250 //________________________________________________________________________________________________
1251 Bool_t AliEMCALGeometry::GetAbsFastORIndexFromPositionInTRU(const Int_t iTRU, const Int_t iEta, const Int_t iPhi, Int_t& id) const
1252 {
1253         //Trigger mapping method, get Index if FastOr from Position in TRU
1254
1255         if (iTRU < 0 || iTRU > 31 || iEta < 0 || iEta > 23 || iPhi < 0 || iPhi > 3) 
1256         {
1257                 AliError("Out of range!");      
1258                 return kFALSE;
1259         }
1260         
1261         id =  iPhi  + 4 * iEta + iTRU * 96;
1262         
1263         return kTRUE;
1264 }
1265
1266 //________________________________________________________________________________________________
1267 Bool_t AliEMCALGeometry::GetAbsFastORIndexFromPositionInSM(const Int_t  iSM, const Int_t iEta, const Int_t iPhi, Int_t& id) const
1268 {
1269   //Trigger mapping method, from position in SM Index get FastOR index 
1270
1271         if (iSM < 0 || iSM > 11 || iEta < 0 || iEta > 23 || iPhi < 0 || iPhi > 11) 
1272         {
1273                 AliError("Out of range!");
1274                 return kFALSE;
1275         }
1276         
1277         Int_t x = iEta;
1278         Int_t y = iPhi % 4;     
1279         
1280         Int_t iOff = (iSM % 2) ? 1 : 0;
1281         Int_t iTRU = 2 * int(iPhi / 4) + 6 * int(iSM / 2) + iOff;
1282
1283         if (GetAbsFastORIndexFromPositionInTRU(iTRU, x, y, id))
1284         {
1285                 return kTRUE;
1286         }
1287         
1288         return kFALSE;
1289 }
1290
1291 //________________________________________________________________________________________________
1292 Bool_t AliEMCALGeometry::GetAbsFastORIndexFromPositionInEMCAL(const Int_t iEta, const Int_t iPhi, Int_t& id) const
1293 {
1294   //Trigger mapping method, from position in EMCAL Index get FastOR index 
1295
1296         if (iEta < 0 || iEta > 47 || iPhi < 0 || iPhi > 63 ) 
1297         {
1298                 AliError("Out of range!");
1299                 return kFALSE;
1300         }
1301         
1302         if (fFastOR2DMap[iEta][iPhi] == -1) 
1303         {
1304                 AliError("Invalid index!");
1305                 return kFALSE;
1306         }
1307         
1308         id = fFastOR2DMap[iEta][iPhi];
1309         
1310         return kTRUE;
1311 }
1312
1313 //________________________________________________________________________________________________
1314 Bool_t AliEMCALGeometry::GetFastORIndexFromCellIndex(const Int_t id, Int_t& idx) const
1315 {
1316   //Trigger mapping method, from cell index get FastOR index 
1317
1318         Int_t iSupMod, nModule, nIphi, nIeta, iphim, ietam;
1319         
1320         Bool_t isOK = GetCellIndex( id, iSupMod, nModule, nIphi, nIeta );
1321         
1322         GetModulePhiEtaIndexInSModule( iSupMod, nModule, iphim, ietam );
1323         
1324         if (isOK && GetAbsFastORIndexFromPositionInSM(iSupMod, ietam, iphim, idx))
1325         {
1326                 return kTRUE;
1327         }
1328         
1329         return kFALSE;
1330 }
1331
1332 //________________________________________________________________________________________________
1333 Bool_t AliEMCALGeometry::GetCellIndexFromFastORIndex(const Int_t id, Int_t idx[4]) const
1334 {
1335   //Trigger mapping method, from FASTOR index get cell index 
1336
1337   Int_t iSM=-1, iEta=-1, iPhi=-1;
1338         if (GetPositionInSMFromAbsFastORIndex(id, iSM, iEta, iPhi))
1339         {
1340                 Int_t ix = 2 * iEta;
1341                 Int_t iy = 2 * iPhi;
1342                 
1343                 for (Int_t i=0; i<2; i++)
1344                 {
1345                         for (Int_t j=0; j<2; j++)
1346                         {
1347                                 idx[2*i+j] = GetAbsCellIdFromCellIndexes(iSM, iy + i, ix + j);
1348                         }
1349                 }
1350                 
1351                 return kTRUE;
1352         }
1353         
1354         return kFALSE;
1355 }
1356
1357 //________________________________________________________________________________________________
1358 Bool_t AliEMCALGeometry::GetTRUIndexFromSTUIndex(const Int_t id, Int_t& idx) const
1359 {
1360   //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1361
1362         if (id > 31 || id < 0) 
1363         {
1364                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1365                 return kFALSE;
1366         }
1367         
1368         idx = (id > 15) ? 2 * (31 - id) : 2 * (15 - id) + 1;
1369         
1370         return kTRUE;
1371 }
1372
1373 //________________________________________________________________________________________________
1374 Int_t AliEMCALGeometry::GetTRUIndexFromSTUIndex(const Int_t id) const
1375 {
1376   //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1377
1378         if (id > 31 || id < 0) 
1379         {
1380                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1381         }
1382         
1383         Int_t idx = (id > 15) ? 2 * (31 - id) : 2 * (15 - id) + 1;
1384         
1385         return idx;
1386 }
1387
1388 //________________________________________________________________________________________________
1389 void AliEMCALGeometry::BuildFastOR2DMap()
1390 {
1391         // Needed by STU
1392         for (Int_t i = 0; i < 32; i++)
1393         {
1394                 for (Int_t j = 0; j < 24; j++)
1395                 {
1396                         for (Int_t k = 0; k < 4; k++)
1397                         {
1398                                 Int_t id;
1399                                 if (GetAbsFastORIndexFromPositionInTRU(i, j, k, id))
1400                                 {
1401                                         Int_t x = j, y = k + 4 * int(i / 2);
1402                                 
1403                                         if (i % 2) x += 24;
1404                                 
1405                                         fFastOR2DMap[x][y] = id;
1406                                 }
1407                         }                       
1408                 }
1409         }
1410 }
1411
1412 //________________________________________________________________________________________________
1413 Bool_t AliEMCALGeometry::GetTRUIndexFromOnlineIndex(const Int_t id, Int_t& idx) const
1414 {
1415         //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1416         
1417         if (id > 31 || id < 0) 
1418         {
1419                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1420                 return kFALSE;
1421         }
1422
1423         idx = ((id % 6) < 3) ? 6 * int(id / 6) + 2 * (id % 3) : 6 * int(id / 6) + 2 * (2 - (id % 3)) + 1;
1424
1425         return kTRUE;
1426 }
1427
1428 //________________________________________________________________________________________________
1429 Int_t AliEMCALGeometry::GetTRUIndexFromOnlineIndex(const Int_t id) const
1430 {
1431         //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1432         
1433         if (id > 31 || id < 0) 
1434         {
1435                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1436         }
1437         
1438         Int_t idx = (id > 15) ? 2 * (31 - id) : 2 * (15 - id) + 1;
1439         
1440         return idx;
1441 }
1442
1443 //________________________________________________________________________________________________
1444 Bool_t AliEMCALGeometry::GetOnlineIndexFromTRUIndex(const Int_t id, Int_t& idx) const
1445 {
1446         //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1447         
1448         if (id > 31 || id < 0) 
1449         {
1450                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1451                 return kFALSE;
1452         }
1453         
1454         idx = (id % 2) ? int((6 - (id % 6)) / 2) + 3 * (int(id / 6) + 1) : 3 * int(id / 6) + int(id / 2);
1455         
1456         return kTRUE;
1457 }
1458
1459 //________________________________________________________________________________________________
1460 Int_t AliEMCALGeometry::GetOnlineIndexFromTRUIndex(const Int_t id) const
1461 {
1462         //Trigger mapping method, from STU index get TRU index 
1463         
1464         if (id > 31 || id < 0) 
1465         {
1466                 AliError(Form("TRU index out of range: %d",id));
1467         }
1468         
1469         Int_t idx = (id % 2) ? int((6 - (id % 6)) / 2) + 3 * (int(id / 6) + 1) : 3 * int(id / 6) + int(id / 2);
1470         
1471         return idx;
1472 }
1473
1474 //________________________________________________________________________________________________
1475 Bool_t AliEMCALGeometry::GetFastORIndexFromL0Index(const Int_t iTRU, const Int_t id, Int_t idx[], const Int_t size) const
1476 {
1477   //Trigger mapping method, from L0 index get FastOR index 
1478         if (size <= 0 ||size > 4)
1479         {
1480                 AliError("Size not supported!");
1481                 return kFALSE;
1482         }
1483                 
1484         Int_t motif[4] = {0, 1, 4, 5};
1485         
1486         switch (size)
1487         {
1488                 case 1: // Cosmic trigger
1489                         if (!GetAbsFastORIndexFromTRU(iTRU, id, idx[1])) return kFALSE;
1490                         break;
1491                 case 4: // 4 x 4
1492                         for (Int_t k = 0; k < 4; k++)
1493                         {
1494                                 Int_t iADC = motif[k] + 4 * int(id / 3) + (id % 3);
1495                                 
1496                                 if (!GetAbsFastORIndexFromTRU(iTRU, iADC, idx[k])) return kFALSE;
1497                         }
1498                         break;
1499                 default:
1500                         break;
1501         }
1502         
1503         return kTRUE;
1504 }
1505
1506 //____________________________________________________________________________
1507 const TGeoHMatrix * AliEMCALGeometry::GetMatrixForSuperModule(Int_t smod) const {
1508
1509         //Provides shift-rotation matrix for EMCAL
1510         
1511         if(smod < 0 || smod > fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules()) 
1512                 AliFatal(Form("Wrong supermodule index -> %d",smod));
1513                 
1514         //If GeoManager exists, take matrixes from it
1515         
1516         //
1517         //    if(fKey110DEG && ind>=10) {
1518         //    }
1519         //
1520         //    if(!gGeoManager->cd(volpath.Data()))
1521         //      AliFatal(Form("AliEMCALGeometry::GeoManager cannot find path %s!",volpath.Data()));
1522         //
1523         //    TGeoHMatrix* m = gGeoManager->GetCurrentMatrix();
1524   
1525   //Use matrices set externally
1526         if(!gGeoManager || (gGeoManager && fUseExternalMatrices)){
1527     if(fkSModuleMatrix[smod]){
1528       return fkSModuleMatrix[smod] ;
1529     }
1530     else{
1531       AliInfo("Stop:");
1532       printf("\t Can not find EMCAL misalignment matrixes\n") ;
1533       printf("\t Either import TGeoManager from geometry.root or \n");
1534       printf("\t read stored matrixes from AliESD Header:  \n") ;   
1535       printf("\t AliEMCALGeometry::SetMisalMatrixes(header->GetEMCALMisalMatrix()) \n") ;
1536       abort() ;
1537     }  
1538   }//external matrices
1539   
1540         if(gGeoManager){
1541     const Int_t buffersize = 255;
1542                 char path[buffersize] ;
1543                 snprintf(path,buffersize,"/ALIC_1/XEN1_1/SMOD_%d",smod+1) ;
1544                 //TString volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SMOD_";
1545             //volpath += smod+1;
1546
1547                 if(fKey110DEG && smod >= 10){
1548                           snprintf(path,buffersize,"/ALIC_1/XEN1_1/SM10_%d",smod-10+1) ;
1549                         //volpath = "ALIC_1/XEN1_1/SM10_";
1550                         //volpath += smod-10+1;
1551                 }
1552                 if (!gGeoManager->cd(path)){
1553                         AliFatal(Form("Geo manager can not find path %s!\n",path));
1554                 }
1555                 return gGeoManager->GetCurrentMatrix();
1556         }
1557
1558         return 0 ;
1559 }
1560
1561 //______________________________________________________________________
1562 void AliEMCALGeometry::GetModulePhiEtaIndexInSModuleFromTRUIndex(Int_t itru, Int_t iphitru, Int_t ietatru, Int_t &iphiSM, Int_t &ietaSM) const 
1563 {
1564   
1565   // This method transforms the (eta,phi) index of module in a 
1566   // TRU matrix into Super Module (eta,phi) index.
1567   
1568   // Calculate in which row and column where the TRU are 
1569   // ordered in the SM
1570
1571   Int_t col = itru/fEMCGeometry->GetNTRUPhi() ; // indexes of TRU in SM
1572   Int_t row = itru - col*fEMCGeometry->GetNTRUPhi();
1573    
1574   iphiSM = fEMCGeometry->GetNModulesInTRUPhi()*row + iphitru  ;
1575   ietaSM = fEMCGeometry->GetNModulesInTRUEta()*col + ietatru  ; 
1576 }
1577
1578 //__________________________________________________________________________________________________________________
1579 void AliEMCALGeometry::RecalculateTowerPosition(Float_t drow, Float_t dcol, const Int_t sm, const Float_t depth,
1580                                                 const Float_t misaligTransShifts[15], const Float_t misaligRotShifts[15], Float_t global[3]) const
1581 { //Transform clusters cell position into global with alternative method, taking into account the depth calculation.
1582   //Input are: the tower indeces, 
1583   //           supermodule, 
1584   //           particle type (photon 0, electron 1, hadron 2 )
1585   //           misalignment shifts to global position in case of need.
1586   // Federico.Ronchetti@cern.ch
1587   
1588     
1589   // To use in a print later
1590   Float_t droworg = drow;
1591   Float_t dcolorg = dcol;
1592   
1593   if(gGeoManager){
1594     //Recover some stuff
1595
1596     const Int_t nSMod = fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules();
1597  
1598     gGeoManager->cd("ALIC_1/XEN1_1");
1599     TGeoNode        *geoXEn1 = gGeoManager->GetCurrentNode();
1600     TGeoNodeMatrix  *geoSM[nSMod];        
1601     TGeoVolume      *geoSMVol[nSMod];     
1602     TGeoShape       *geoSMShape[nSMod];    
1603     TGeoBBox        *geoBox[nSMod];        
1604     TGeoMatrix      *geoSMMatrix[nSMod];       
1605     
1606     for(int iSM = 0; iSM < nSMod; iSM++) {  
1607       geoSM[iSM]       = dynamic_cast<TGeoNodeMatrix *>(geoXEn1->GetDaughter(iSM));
1608       geoSMVol[iSM]    = geoSM[iSM]->GetVolume(); 
1609       geoSMShape[iSM]  = geoSMVol[iSM]->GetShape();
1610       geoBox[iSM]      = dynamic_cast<TGeoBBox *>(geoSMShape[iSM]);
1611       geoSMMatrix[iSM] = geoSM[iSM]->GetMatrix();
1612     }
1613     
1614     if(sm % 2 == 0) {
1615       dcol = 47. - dcol;
1616       drow = 23. - drow;
1617     }
1618     
1619     Int_t istrip = 0;
1620     Float_t z0   = 0;
1621     Float_t zb   = 0;
1622     Float_t zIs = 0;
1623     
1624     Float_t x,y,z; // return variables in terry's RF
1625     
1626     //***********************************************************
1627     //Do not like this: too many hardcoded values, is it not already stored somewhere else?
1628     //                : need more comments in the code 
1629     //***********************************************************
1630     
1631     Float_t dz = 6.0;   // base cell width in eta
1632     Float_t dx = 6.004; // base cell width in phi
1633     
1634     
1635     //Float_t L = 26.04; // active tower length for hadron (lead+scint+paper)
1636     // we use the geant numbers 13.87*2=27.74
1637     Float_t teta1 = 0.;
1638       
1639     //Do some basic checks
1640     if (dcol >= 47.5 || dcol<-0.5) {
1641       AliError(Form("Bad tower coordinate dcol=%f, where dcol >= 47.5 || dcol<-0.5; org: %f", dcol, dcolorg));
1642       return;
1643     }
1644     if (drow >= 23.5 || drow<-0.5) {
1645       AliError(Form("Bad tower coordinate drow=%f, where drow >= 23.5 || drow<-0.5; org: %f", drow, droworg));
1646       return;
1647     }
1648     if (sm >= nSMod || sm < 0) {
1649       AliError(Form("Bad SM number sm=%d, where sm >= %d || sm < 0", nSMod, sm));
1650       return;
1651     }    
1652     
1653     istrip = int ((dcol+0.5)/2);
1654     
1655     // tapering angle
1656     teta1 = TMath::DegToRad() * istrip * 1.5;
1657     
1658     // calculation of module corner along z 
1659     // as a function of strip
1660     
1661     for (int is=0; is<= istrip; is++) {
1662       
1663       teta1 = TMath::DegToRad() * (is*1.5 + 0.75);
1664       if(is==0)
1665         zIs = zIs + 2*dz*TMath::Cos(teta1);
1666       else
1667         zIs = zIs + 2*dz*TMath::Cos(teta1) + 2*dz*TMath::Sin(teta1)*TMath::Tan(teta1-0.75*TMath::DegToRad());
1668       
1669     }
1670     
1671     z0 = dz*(dcol-2*istrip+0.5);
1672     zb = (2*dz-z0-depth*TMath::Tan(teta1));
1673     
1674     z = zIs - zb*TMath::Cos(teta1);
1675     y = depth/TMath::Cos(teta1) + zb*TMath::Sin(teta1);
1676     
1677     x = (drow + 0.5)*dx;
1678     
1679     // moving the origin from terry's RF
1680     // to the GEANT one
1681     
1682     double xx =  y - geoBox[sm]->GetDX();
1683     double yy = -x + geoBox[sm]->GetDY(); 
1684     double zz =  z - geoBox[sm]->GetDZ(); 
1685     const double localIn[3] = {xx, yy, zz};
1686     double dglobal[3];
1687     //geoSMMatrix[sm]->Print();
1688     //printf("TFF Local    (row = %d, col = %d, x = %3.2f,  y = %3.2f, z = %3.2f)\n", iroworg, icolorg, localIn[0], localIn[1], localIn[2]);
1689     geoSMMatrix[sm]->LocalToMaster(localIn, dglobal);
1690     //printf("TFF Global   (row = %2.0f, col = %2.0f, x = %3.2f,  y = %3.2f, z = %3.2f)\n", drow, dcol, dglobal[0], dglobal[1], dglobal[2]);
1691     
1692     //apply global shifts
1693     if(sm == 2 || sm == 3) {//sector 1
1694       global[0] = dglobal[0] + misaligTransShifts[3] + misaligRotShifts[3]*TMath::Sin(TMath::DegToRad()*20) ; 
1695       global[1] = dglobal[1] + misaligTransShifts[4] + misaligRotShifts[4]*TMath::Cos(TMath::DegToRad()*20) ; 
1696       global[2] = dglobal[2] + misaligTransShifts[5];
1697     }
1698     else if(sm == 0 || sm == 1){//sector 0
1699       global[0] = dglobal[0] + misaligTransShifts[0]; 
1700       global[1] = dglobal[1] + misaligTransShifts[1]; 
1701       global[2] = dglobal[2] + misaligTransShifts[2];
1702     }
1703     else {
1704       AliInfo("Careful, correction not implemented yet!");
1705       global[0] = dglobal[0] ;
1706       global[1] = dglobal[1] ;
1707       global[2] = dglobal[2] ;
1708     }
1709     
1710     
1711   }
1712   else{
1713     AliFatal("Geometry boxes information, check that geometry.root is loaded\n");
1714   }
1715   
1716 }
1717
1718 void AliEMCALGeometry::SetMisalMatrix(const TGeoHMatrix * m, Int_t smod) 
1719 {
1720 // Method to set shift-rotational matrixes from ESDHeader
1721 // Move from header due to coding violations : Dec 2,2011 by PAI
1722   fUseExternalMatrices = kTRUE;
1723
1724   if (smod >= 0 && smod < fEMCGeometry->GetNumberOfSuperModules()){
1725     if(!fkSModuleMatrix[smod]) fkSModuleMatrix[smod] = new TGeoHMatrix(*m) ; //Set only if not set yet
1726   } else AliFatal(Form("Wrong supermodule index -> %d",smod));
1727 }