]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - EVGEN/AliGenDoubleScan.cxx
- removed TObjArray for the storing of clusters
[u/mrichter/AliRoot.git] / EVGEN / AliGenDoubleScan.cxx
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4  * Author: The ALICE Off-line Project.                                    *
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14  **************************************************************************/
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16 /* $Id$ */
17
18 // As AliGenScan,  generation of particles on a 3-dim grid
19 // but here double hits with a predefined distance are generated.
20 // The second particle is generated at a constant distance but with random phi.
21 // Generator can be used to evaluate double hit resolutions.
22 // Author: andreas.morsch@cern.ch
23
24 #include "AliGenDoubleScan.h"
25 #include "AliRun.h"
26
27  ClassImp(AliGenDoubleScan)
28     
29  AliGenDoubleScan::AliGenDoubleScan()
30      :AliGenScan(-1),
31       fDistance(0.)
32 {
33     // Default constructor
34 }
35
36 AliGenDoubleScan::AliGenDoubleScan(Int_t npart)
37     :AliGenScan(npart),
38      fDistance(0.)
39 {
40 // Constructor
41     fName = "Double Scan";
42     fTitle= "Particle Generator for two correlated particles on a grid";
43 }
44
45 //____________________________________________________________
46 AliGenDoubleScan::~AliGenDoubleScan()
47 {
48 // Destructor
49 }
50
51 //____________________________________________________________
52 void AliGenDoubleScan::Generate()
53 {
54     //
55     // Generate one trigger
56     //
57   
58     Float_t polar[3]= {0,0,0};
59     //
60     Float_t origin[3];
61     Float_t p[3];
62     Int_t nt;
63     Float_t pmom, theta, phi;
64     //
65     Float_t random[6];
66     Float_t dx,dy,dz;
67     
68     //
69     if (fNx > 0) {
70         dx=(fXCmax-fXCmin)/fNx;
71     } else {
72         dx=1e10;
73     }
74
75     if (fNy > 0) {
76         dy=(fYCmax-fYCmin)/fNy;
77     } else {
78         dy=1e10;
79     }
80     
81     if (fNz > 0) {
82       dz=(fZmax-fZmin)/fNz;
83     } else {
84         dz=1e10;
85     }
86     for (Int_t ix=0; ix<fNx; ix++) {
87       for (Int_t iy=0; iy<fNy; iy++) {
88           for (Int_t iz=0; iz<fNz; iz++){
89               Rndm(random,6);
90               origin[0]=fXCmin+ix*dx+2*(random[0]-0.5)*fOsigma[0];
91               origin[1]=fYCmin+iy*dy+2*(random[1]-0.5)*fOsigma[1];
92               origin[2]=fZmin+iz*dz+2*(random[2]-0.5)*fOsigma[2];            
93               pmom=fPMin+random[3]*(fPMax-fPMin);
94               theta=fThetaMin+random[4]*(fThetaMax-fThetaMin);
95               phi=fPhiMin+random[5]*(fPhiMax-fPhiMin);
96               p[0] = pmom*TMath::Cos(phi)*TMath::Sin(theta);
97               p[1] = pmom*TMath::Sin(phi)*TMath::Sin(theta);
98               p[2] = pmom*TMath::Cos(theta);
99               PushTrack(fTrackIt,-1,fIpart,p,origin,polar,0,kPPrimary,nt);
100 //
101 // Generate 2nd particle at distance fDistance from  the first
102 //
103               Rndm(random,6);
104               Float_t phi2=2.*TMath::Pi()*random[0];
105               Float_t dx2  =fDistance*TMath::Sin(phi2);
106               Float_t dy2  =fDistance*TMath::Cos(phi2);       
107               origin[0]=origin[0]+dx2;
108               origin[1]=origin[1]+dy2;        
109               pmom=fPMin+random[1]*(fPMax-fPMin);
110               theta=fThetaMin+random[2]*(fThetaMax-fThetaMin);
111               phi=fPhiMin+random[3]*(fPhiMax-fPhiMin);
112               p[0] = pmom*TMath::Cos(phi)*TMath::Sin(theta);
113               p[1] = pmom*TMath::Sin(phi)*TMath::Sin(theta);
114               p[2] = pmom*TMath::Cos(theta);
115               PushTrack(fTrackIt,-1,fIpart,p,origin,polar,0,kPPrimary,nt);
116           }
117       }
118   }
119 }
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