]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - PWGGA/CaloTrackCorrelations/AliAnaPhoton.h
fix in getting lab frame coordinates
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWGGA / CaloTrackCorrelations / AliAnaPhoton.h
1 #ifndef ALIANAPHOTON_H
2 #define ALIANAPHOTON_H
3 /* Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
4  * See cxx source for full Copyright notice     */
5
6 //_________________________________________________________________________
7 //
8 // Class for the photon identification.
9 // Clusters from calorimeters are identified as photons
10 // and kept in the AOD. Few histograms produced.
11 // Produces input for other analysis classes like AliAnaPi0, 
12 // AliAnaParticleHadronCorrelation ... 
13 //
14
15 //-- Author: Gustavo Conesa (INFN-LNF)
16
17 // --- ROOT system ---
18 class TH2F ;
19 class TH1F;
20 class TString ;
21 class TObjString;
22 class TList ;
23
24 // --- ANALYSIS system ---
25 #include "AliAnaCaloTrackCorrBaseClass.h"
26
27 class AliAnaPhoton : public AliAnaCaloTrackCorrBaseClass {
28
29  public: 
30   AliAnaPhoton() ;              // default ctor
31   virtual ~AliAnaPhoton() { ; } // virtual dtor
32         
33   //---------------------------------------
34   // General analysis frame methods
35   //---------------------------------------
36   
37   TObjString * GetAnalysisCuts();
38   
39   TList      * GetCreateOutputObjects();
40   
41   void         Init();
42
43   void         InitParameters();
44
45   void         MakeAnalysisFillAOD()  ;
46
47   void         MakeAnalysisFillHistograms() ; 
48   
49   void         Print(const Option_t * opt)const;
50     
51   
52   // Analysis methods
53   
54   Bool_t       ClusterSelected(AliVCluster* cl, TLorentzVector mom, Int_t nlm) ;
55   
56   void         FillAcceptanceHistograms();
57
58   void         FillEMCALTriggerClusterBCHistograms(Int_t idcalo,       Float_t ecluster,   Float_t tofcluster,
59                                                    Float_t etacluster, Float_t phicluster);
60   
61   void         FillShowerShapeHistograms( AliVCluster* cluster, Int_t mcTag) ;
62   
63   void         SwitchOnFillShowerShapeHistograms()    { fFillSSHistograms      = kTRUE  ; }
64   void         SwitchOffFillShowerShapeHistograms()   { fFillSSHistograms      = kFALSE ; }  
65   
66   void         SwitchOnOnlySimpleSSHistoFill()        { fFillOnlySimpleSSHisto = kTRUE  ; }
67   void         SwitchOffOnlySimpleHistoFill()         { fFillOnlySimpleSSHisto = kFALSE ; }
68   
69   void         FillTrackMatchingResidualHistograms(AliVCluster* calo, Int_t cut);
70   
71   void         SwitchOnTMHistoFill()                  { fFillTMHisto           = kTRUE  ; }
72   void         SwitchOffTMHistoFill()                 { fFillTMHisto           = kFALSE ; }
73
74   void         FillClusterPileUpHistograms(AliVCluster * calo, Bool_t matched,
75                                            Float_t ptcluster,  Float_t etacluster,
76                                            Float_t phicluster, Float_t l0cluster);
77   
78   void         FillPileUpHistograms(Float_t energy, Float_t pt, Float_t time) ;
79   void         FillPileUpHistogramsPerEvent() ;
80
81   void         SwitchOnFillPileUpHistograms()         { fFillPileUpHistograms  = kTRUE  ; }
82   void         SwitchOffFillPileUpHistograms()        { fFillPileUpHistograms  = kFALSE ; }    
83   
84   void         SwitchOnFillEMCALBCHistograms()        { fFillEMCALBCHistograms = kTRUE  ; }
85   void         SwitchOffFillEMCALBCHistograms()       { fFillEMCALBCHistograms = kFALSE ; }
86
87   
88   // Analysis parameters setters getters
89   
90   TString      GetCalorimeter()                 const { return fCalorimeter        ; }
91   void         SetCalorimeter(TString  & det)         { fCalorimeter = det         ; }
92     
93   // ** Cluster selection methods **
94   
95   void         SetMinDistanceToBadChannel(Float_t m1, Float_t m2, Float_t m3) {
96                 fMinDist = m1; fMinDist2 = m2; fMinDist3 = m3; }
97
98   void         SetTimeCut(Double_t min, Double_t max) { fTimeCutMin = min; 
99                                                         fTimeCutMax = max          ; }
100   Double_t     GetTimeCutMin()                  const { return fTimeCutMin         ; }
101   Double_t     GetTimeCutMax()                  const { return fTimeCutMax         ; }  
102         
103   void         SetNCellCut(Int_t n)                   { fNCellsCut = n             ; }
104   Double_t     GetNCellCut()                    const { return fNCellsCut          ; }
105   
106   void         SetNLMCut(Int_t min, Int_t max)        { fNLMCutMin = min; 
107     fNLMCutMax = max                ; }
108   Int_t        GetNLMCutMin()                   const { return fNLMCutMin          ; }
109   Int_t        GetNLMCutMax()                   const { return fNLMCutMax          ; }  
110   
111   
112   Bool_t       IsTrackMatchRejectionOn()        const { return fRejectTrackMatch   ; }
113   void         SwitchOnTrackMatchRejection()          { fRejectTrackMatch = kTRUE  ; }
114   void         SwitchOffTrackMatchRejection()         { fRejectTrackMatch = kFALSE ; }  
115           
116   void         FillNOriginHistograms(Int_t n)         { fNOriginHistograms = n ; 
117     if(n > 14) fNOriginHistograms = 14; }
118   void         FillNPrimaryHistograms(Int_t n)        { fNPrimaryHistograms= n ;
119     if(n > 7)  fNPrimaryHistograms = 7; }
120
121   // For histograms in arrays, index in the array, corresponding to a particle
122   enum mcTypes    { kmcPhoton = 0,        kmcPi0Decay = 1,       kmcOtherDecay = 2,  
123                     kmcPi0 = 3,           kmcEta = 4,            kmcElectron = 5,       
124                     kmcConversion = 6,    kmcOther = 7,          kmcAntiNeutron = 8,    
125                     kmcAntiProton = 9,    kmcPrompt = 10,        kmcFragmentation = 11, 
126                     kmcISR = 12,          kmcString = 13                               };  
127
128   enum mcPTypes   { kmcPPhoton = 0,       kmcPPi0Decay = 1,       kmcPOtherDecay = 2,  kmcPOther = 3,
129                     kmcPPrompt = 4,       kmcPFragmentation = 5,  kmcPISR = 6           };
130   
131   enum mcssTypes  { kmcssPhoton = 0,      kmcssOther = 1,       kmcssPi0 = 2,         
132                     kmcssEta = 3,         kmcssConversion = 4,  kmcssElectron = 5       };  
133   
134   private:
135  
136   TString  fCalorimeter ;                           // Calorimeter where the gamma is searched;
137   Float_t  fMinDist ;                               // Minimal distance to bad channel to accept cluster
138   Float_t  fMinDist2;                               // Cuts on Minimal distance to study acceptance evaluation
139   Float_t  fMinDist3;                               // One more cut on distance used for acceptance-efficiency study
140   Bool_t   fRejectTrackMatch ;                      // If PID on, reject clusters which have an associated TPC track
141   Bool_t   fFillTMHisto;                            // Fill track matching plots
142   Double_t fTimeCutMin  ;                           // Remove clusters/cells with time smaller than this value, in ns
143   Double_t fTimeCutMax  ;                           // Remove clusters/cells with time larger than this value, in ns
144   Int_t    fNCellsCut ;                             // Accept for the analysis clusters with more than fNCellsCut cells
145   Int_t    fNLMCutMin  ;                            // Remove clusters/cells with number of local maxima smaller than this value
146   Int_t    fNLMCutMax  ;                            // Remove clusters/cells with number of local maxima larger than this value
147   Bool_t   fFillSSHistograms ;                      // Fill shower shape histograms
148   Bool_t   fFillOnlySimpleSSHisto;                  // Fill selected cluster histograms, selected SS histograms
149   Int_t    fNOriginHistograms;                      // Fill only NOriginHistograms of the 14 defined types
150   Int_t    fNPrimaryHistograms;                     // Fill only NPrimaryHistograms of the 7 defined types
151   Bool_t   fFillPileUpHistograms;                   // Fill pile-up related histograms
152   Bool_t   fFillEMCALBCHistograms;                  // Fill eta-phi BC dependent histograms
153   
154   //Histograms 
155   TH1F * fhClusterCuts[10];                         //! control histogram on the different photon selection cuts
156   TH2F * fhNCellsE;                                 //! number of cells in cluster vs E
157   TH2F * fhCellsE;                                  //! energy of cells in cluster vs E of cluster
158   TH2F * fhMaxCellDiffClusterE;                     //! Fraction of energy carried by cell with maximum energy
159   TH2F * fhTimePt;                                  //! time of photon cluster vs pt
160   
161   TH2F * fhEtaPhi  ;                                //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 0.5
162   TH2F * fhEtaPhiEMCALBC0  ;                        //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 0.5
163   TH2F * fhEtaPhiEMCALBC1  ;                        //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 0.5
164   TH2F * fhEtaPhiEMCALBCN  ;                        //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 0.5
165
166   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBC[11] ;               //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 2
167   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBC  [11] ;               //! Time distribution of clusters, when trigger is in a given BC
168   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCPileUpSPD[11];         //! Time distribution of clusters, when trigger is in a given BC, tagged as pile-up SPD
169
170   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUM[11] ;             //! Pseudorapidity vs Phi of clusters for E > 2, not matched to trigger
171   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUM  [11] ;             //! Time distribution of clusters, when trigger is in a given BC, not matched to trigger
172   
173   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCCluster  [11] ;      //! Pseudorapidity vs Phi of trigger clusters
174   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCCluster ;              //! Time distribution of clusters, when trigger cluster is in a given BC
175   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMCluster[11] ;      //! Pseudorapidity vs Phi of highest E cluster  in event, not matched to trigger
176   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMCluster ;            //! Time distribution of highest energy cluster in event, when trigger is in a given BC, not
177   
178   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCClusterOverTh     ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger clusters, over nominal threshold
179   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMClusterOverTh   ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E cluster  in event, not matched to trigger, over nominal threshold
180   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCClusterBelowTh1   ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger clusters, 1 GeV below nominal threshold
181   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMClusterBelowTh1 ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E cluster  in event, not matched to trigger, 2 GeV below nominal threshold
182   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCClusterBelowTh2   ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger clusters, 1 GeV below nominal threshold
183   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMClusterBelowTh2 ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E cluster  in event, not matched to trigger, 2 GeV below nominal threshold
184
185   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCExotic            ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger exotic clusters
186   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCExotic              ;  //! Time distribution of clusters, when trigger exotic cluster 
187   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMExotic          ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic cluster  in event, not matched to trigger
188   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMExotic            ;  //! Time distribution of highest energy exotic cluster in event, not matched to trigger
189
190   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCBad               ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger exotic clusters
191   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBad                 ;  //! Time distribution of clusters, when trigger exotic 
192   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMBad             ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic cluster  in event, not matched to trigger
193   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBad               ;  //! Time distribution of highest energy exotic cluster in event, not matched to trigger
194   
195   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCBadExotic         ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger exotic and bad clusters
196   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBadExotic           ;  //! Time distribution of clusters, when trigger exotic and bad cluster 
197   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMBadExotic       ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic cluster  in event, not matched to trigger
198   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBadExotic         ;  //! Time distribution of highest energy exotic cluster in event, not matched to trigger
199   
200   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCExoticCluster     ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger exotic clusters
201   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCExoticCluster       ;  //! Time distribution of clusters, when trigger exotic cluster 
202   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMExoticCluster   ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic cluster  in event, not matched to trigger
203   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMExoticCluster     ;  //! Time distribution of highest energy exotic cluster in event, not matched to trigger
204   
205   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCBadCluster        ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger bad clusters
206   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBadCluster          ;  //! Time distribution of clusters, when trigger bad cluster is in a given BC
207   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMBadCluster      ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E bad cluster  in event, not matched to trigger
208   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBadCluster        ;  //! Time distribution of highest energy bad cluster in event, when trigger is in a given BC, not
209
210   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCBadExoticCluster  ;  //! Pseudorapidity vs Phi of trigger exotic and bad clusters
211   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBadExoticCluster    ;  //! Time distribution of clusters, when trigger exotic and bad cluster 
212   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMBadExoticCluster;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic and bad cluster in event, not matched to trigger
213   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBadExoticCluster  ;  //! Time distribution of highest energy exotic and bad cluster in event, not matched to trigger
214   
215   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBadMaxCell          ;  //! Time distribution of trigger clusters, when trigger bad max cell
216   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBadMaxCell        ;  //! Time distribution of highest energy bad max cell cluster in event, when trigger is not found
217   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCBadMaxCellExotic    ;  //! Time distribution of trigger clusters, when trigger exotic cluster with bad max cell
218   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMBadMaxCellExotic  ;  //! Time distribution of highest energy exotic with bad max cell cluster in event, when trigger is not found
219   
220   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMReMatchOpenTimeCluster ;  //! Pseudorapidity vs Phi of highest E bad cluster  in event, not matched to trigger, rematched open time trigger
221   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMReMatchOpenTimeCluster   ;  //! Time distribution of highest energy bad max cell cluster in event, when trigger is not found, rematched open time trigger
222   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMReMatchCheckNeighCluster; //! Pseudorapidity vs Phi of highest E bad cluster  in event, not matched to trigger, rematched with neigbour patchs
223   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMReMatchCheckNeighCluster ;  //! Time distribution of highest energy bad max cell cluster in event, when trigger is not found, rematched with neigbour patchs
224   TH2F * fhEtaPhiTriggerEMCALBCUMReMatchBothCluster;//! Pseudorapidity vs Phi of highest E bad cluster  in event, not matched to trigger, rematched open both
225   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBCUMReMatchBothCluster ; //! Time distribution of highest energy bad max cell cluster in event, when trigger is not found, rematched open both
226   
227   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBC0UMReMatchOpenTime   ; //! Time distribution of clusters, not matched to trigger, rematched open time trigger
228   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBC0UMReMatchCheckNeigh ; //! Time distribution of clusters, not matched to trigger, rematched with neighbour patchs
229   TH2F * fhTimeTriggerEMCALBC0UMReMatchBoth       ; //! Time distribution of clusters, not matched to trigger, rematched open both
230   
231   TH2F * fhEtaPhiNoTrigger ;                        //! Pseudorapidity vs Phi of highest E exotic cluster  in event, no trigger at all
232   TH2F * fhTimeNoTrigger   ;                        //! Time distribution of highest energy exotic cluster in event, no trigger at all
233   
234   TH1F * fhEPhoton    ;                             //! Number of identified photon vs energy
235   TH1F * fhPtPhoton   ;                             //! Number of identified photon vs transerse momentum
236   TH2F * fhPhiPhoton  ;                             //! Azimuthal angle of identified  photon vs transerse momentum
237   TH2F * fhEtaPhoton  ;                             //! Pseudorapidity of identified  photon vs transerse momentum
238   TH2F * fhEtaPhiPhoton  ;                          //! Pseudorapidity vs Phi of identified  photon for E > 0.5
239   TH2F * fhEtaPhi05Photon  ;                        //! Pseudorapidity vs Phi of identified  photon for E < 0.5
240   TH2F * fhEtaPhiPhotonEMCALBC0  ;                  //! Pseudorapidity vs Phi of identified  photon for E > 0.5
241   TH2F * fhEtaPhiPhotonEMCALBC1  ;                  //! Pseudorapidity vs Phi of identified  photon for E > 0.5
242   TH2F * fhEtaPhiPhotonEMCALBCN  ;                  //! Pseudorapidity vs Phi of identified  photon for E > 0.5
243   TH2F * fhEtaPhiPhotonTriggerEMCALBC[11];          //! Pseudorapidity vs Phi of photons for E > 0.5
244   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBC  [11];          //! Time distribution of photons, when trigger is in a given BC
245   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBCPileUpSPD[11] ;  //! Time distribution of photons, when trigger is in a given BC, tagged as pile-up SPD
246   TH2F * fhEtaPhiPhotonTriggerEMCALBCUM[11];        //! Pseudorapidity vs Phi of photons for E > 2, not matched to trigger
247   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBCUM  [11];        //! Time distribution of photons, when trigger is in a given BC, not matched to trigger
248
249   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBC0UMReMatchOpenTime   ;  //! Time distribution of photons in event, when trigger is not found, rematched open time trigger
250   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBC0UMReMatchCheckNeigh ;  //! Time distribution of photons in event, when trigger is not found, rematched with neigbour patchs
251   TH2F * fhTimePhotonTriggerEMCALBC0UMReMatchBoth       ;  //! Time distribution of photons in event, when trigger is not found, rematched open both
252
253   TH2F * fhPtCentralityPhoton    ;                  //! centrality  vs photon pT
254   TH2F * fhPtEventPlanePhoton    ;                  //! event plane vs photon pT
255   
256   //Shower shape
257   TH2F * fhNLocMax;                                 //! number of maxima in selected clusters
258
259   TH2F * fhDispE;                                   //! cluster dispersion vs E
260   TH2F * fhLam0E;                                   //! cluster lambda0 vs  E
261   TH2F * fhLam1E;                                   //! cluster lambda1 vs  E
262
263   TH2F * fhDispETRD;                                //! cluster dispersion vs E, SM covered by TRD
264   TH2F * fhLam0ETRD;                                //! cluster lambda0 vs  E, SM covered by TRD
265   TH2F * fhLam1ETRD;                                //! cluster lambda1 vs  E, SM covered by TRD
266
267   TH2F * fhDispETM;                                 //! cluster dispersion vs E, cut on Track Matching residual
268   TH2F * fhLam0ETM;                                 //! cluster lambda0 vs  E, cut on Track Matching residual
269   TH2F * fhLam1ETM;                                 //! cluster lambda1 vs  E, cut on Track Matching residual
270   
271   TH2F * fhDispETMTRD;                              //! cluster dispersion vs E, SM covered by TRD, cut on Track Matching residual
272   TH2F * fhLam0ETMTRD;                              //! cluster lambda0 vs  E, SM covered by TRD, cut on Track Matching residual
273   TH2F * fhLam1ETMTRD;                              //! cluster lambda1 vs  E, SM covered by TRD, cut on Track Matching residual
274   
275   TH2F * fhNCellsLam0LowE;                          //! number of cells in cluster vs lambda0
276   TH2F * fhNCellsLam1LowE;                          //! number of cells in cluster vs lambda1
277   TH2F * fhNCellsDispLowE;                          //! number of cells in cluster vs dispersion
278   TH2F * fhNCellsLam0HighE;                         //! number of cells in cluster vs lambda0, E>2
279   TH2F * fhNCellsLam1HighE;                         //! number of cells in cluster vs lambda1, E>2
280   TH2F * fhNCellsDispHighE;                         //! number of cells in cluster vs dispersion, E>2
281   
282   TH2F * fhEtaLam0LowE;                             //! cluster eta vs lambda0, E<2
283   TH2F * fhPhiLam0LowE;                             //! cluster phi vs lambda0, E<2
284   TH2F * fhEtaLam0HighE;                            //! cluster eta vs lambda0, E>2
285   TH2F * fhPhiLam0HighE;                            //! cluster phi vs lambda0, E>2
286   TH2F * fhLam0DispLowE;                            //! cluster lambda0 vs dispersion, E<2
287   TH2F * fhLam0DispHighE;                           //! cluster lambda0 vs dispersion, E>2
288   TH2F * fhLam1Lam0LowE;                            //! cluster lambda1 vs lambda0, E<2
289   TH2F * fhLam1Lam0HighE;                           //! cluster lambda1 vs lambda0, E>2
290   TH2F * fhDispLam1LowE;                            //! cluster disp vs lambda1, E<2
291   TH2F * fhDispLam1HighE;                           //! cluster disp vs lambda1, E>2
292     
293   TH2F * fhDispEtaE ;                               //! shower dispersion in eta direction
294   TH2F * fhDispPhiE ;                               //! shower dispersion in phi direction
295   TH2F * fhSumEtaE ;                                //! shower dispersion in eta direction
296   TH2F * fhSumPhiE ;                                //! shower dispersion in phi direction
297   TH2F * fhSumEtaPhiE ;                             //! shower dispersion in eta and phi direction
298   TH2F * fhDispEtaPhiDiffE ;                        //! shower dispersion eta - phi
299   TH2F * fhSphericityE ;                            //! shower sphericity in eta vs phi
300   TH2F * fhDispSumEtaDiffE ;                        //! difference of 2 eta dispersions
301   TH2F * fhDispSumPhiDiffE ;                        //! difference of 2 phi dispersions
302   TH2F * fhDispEtaDispPhi[7] ;                      //! shower dispersion in eta direction vs phi direction for 5 E bins [0-2],[2-4],[4-6],[6-10],[> 10]
303   TH2F * fhLambda0DispEta[7] ;                      //! shower shape correlation l0 vs disp eta
304   TH2F * fhLambda0DispPhi[7] ;                      //! shower shape correlation l0 vs disp phi
305   
306   //Fill MC dependent histograms, Origin of this cluster is ...
307
308   TH2F * fhMCDeltaE[14]  ;                          //! MC-Reco E distribution coming from MC particle
309   TH2F * fhMCDeltaPt[14] ;                          //! MC-Reco pT distribution coming from MC particle
310   TH2F * fhMC2E[14]  ;                              //! E distribution, Reco vs MC coming from MC particle
311   TH2F * fhMC2Pt[14] ;                              //! pT distribution, Reco vs MC coming from MC particle
312   
313   TH1F * fhMCE[14];                                 //! Number of identified photon vs cluster energy coming from MC particle
314   TH1F * fhMCPt[14];                                //! Number of identified photon vs cluster pT     coming from MC particle
315   TH2F * fhMCPhi[14];                               //! Phi of identified photon coming from MC particle
316   TH2F * fhMCEta[14];                               //! eta of identified photon coming from MC particle
317
318   TH1F * fhEPrimMC[7];                              //! Number of generated photon vs energy
319   TH1F * fhPtPrimMC[7];                             //! Number of generated photon vs pT
320   TH2F * fhPhiPrimMC[7];                            //! Phi of generted photon
321   TH2F * fhYPrimMC[7];                              //! Rapidity of generated photon
322   TH2F * fhEtaPrimMC[7];                            //! Eta of generated photon
323   
324   TH1F * fhEPrimMCAcc[7];                           //! Number of generated photon vs energy, in calorimeter acceptance
325   TH1F * fhPtPrimMCAcc[7];                          //! Number of generated photon vs pT, in calorimeter acceptance
326   TH2F * fhPhiPrimMCAcc[7];                         //! Phi of generted photon, in calorimeter acceptance
327   TH2F * fhEtaPrimMCAcc[7];                         //! Phi of generted photon, in calorimeter acceptance
328   TH2F * fhYPrimMCAcc[7];                           //! Rapidity of generated photon, in calorimeter acceptance
329   
330   // Shower Shape MC
331
332   TH2F * fhMCELambda0[6] ;                          //! E vs Lambda0     from MC particle
333   TH2F * fhMCELambda1[6] ;                          //! E vs Lambda1     from MC particle
334   TH2F * fhMCEDispersion[6] ;                       //! E vs Dispersion  from MC particle
335   
336   TH2F * fhMCPhotonELambda0NoOverlap ;              //! E vs Lambda0     from MC photons, no overlap
337   TH2F * fhMCPhotonELambda0TwoOverlap ;             //! E vs Lambda0     from MC photons, 2 particles overlap
338   TH2F * fhMCPhotonELambda0NOverlap ;               //! E vs Lambda0     from MC photons, N particles overlap
339   
340   TH2F * fhMCLambda0vsClusterMaxCellDiffE0[6];      //! Lambda0 vs fraction of energy of max cell for E < 2 GeV
341   TH2F * fhMCLambda0vsClusterMaxCellDiffE2[6];      //! Lambda0 vs fraction of energy of max cell for 2< E < 6 GeV
342   TH2F * fhMCLambda0vsClusterMaxCellDiffE6[6];      //! Lambda0 vs fraction of energy of max cell for E > 6 GeV
343   TH2F * fhMCNCellsvsClusterMaxCellDiffE0[6];       //! NCells  vs fraction of energy of max cell for E < 2
344   TH2F * fhMCNCellsvsClusterMaxCellDiffE2[6];       //! NCells  vs fraction of energy of max cell for 2 < E < 6 GeV
345   TH2F * fhMCNCellsvsClusterMaxCellDiffE6[6];       //! NCells  vs fraction of energy of max cell for E > 6
346   TH2F * fhMCNCellsE[6];                            //! NCells per cluster vs energy
347   TH2F * fhMCMaxCellDiffClusterE[6];                //! Fraction of energy carried by cell with maximum energy
348
349   TH2F * fhMCEDispEta[6] ;                          //! shower dispersion in eta direction
350   TH2F * fhMCEDispPhi[6] ;                          //! shower dispersion in phi direction
351   TH2F * fhMCESumEtaPhi[6] ;                        //! shower dispersion in eta vs phi direction
352   TH2F * fhMCEDispEtaPhiDiff[6] ;                   //! shower dispersion in eta -phi direction
353   TH2F * fhMCESphericity[6] ;                       //! shower sphericity, eta vs phi
354   TH2F * fhMCDispEtaDispPhi[7][6] ;                 //! shower dispersion in eta direction vs phi direction for 5 E bins [0-2],[2-4],[4-6],[6-10],[> 10]
355   TH2F * fhMCLambda0DispEta[7][6] ;                 //! shower shape correlation l0 vs disp eta
356   TH2F * fhMCLambda0DispPhi[7][6] ;                 //! shower shape correlation l0 vs disp phi
357
358   //Embedding
359   TH2F * fhEmbeddedSignalFractionEnergy ;           //! Fraction of photon energy of embedded signal vs cluster energy
360   
361   TH2F * fhEmbedPhotonELambda0FullSignal ;          //!  Lambda0 vs E for embedded photons with more than 90% of the cluster energy
362   TH2F * fhEmbedPhotonELambda0MostlySignal ;        //!  Lambda0 vs E for embedded photons with 90%<fraction<50%
363   TH2F * fhEmbedPhotonELambda0MostlyBkg ;           //!  Lambda0 vs E for embedded photons with 50%<fraction<10%
364   TH2F * fhEmbedPhotonELambda0FullBkg ;             //!  Lambda0 vs E for embedded photons with less than 10% of the cluster energy
365   
366   TH2F * fhEmbedPi0ELambda0FullSignal ;             //!  Lambda0 vs E for embedded photons with more than 90% of the cluster energy
367   TH2F * fhEmbedPi0ELambda0MostlySignal ;           //!  Lambda0 vs E for embedded photons with 90%<fraction<50%
368   TH2F * fhEmbedPi0ELambda0MostlyBkg ;              //!  Lambda0 vs E for embedded photons with 50%<fraction<10%
369   TH2F * fhEmbedPi0ELambda0FullBkg ;                //!  Lambda0 vs E for embedded photons with less than 10% of the cluster energy
370   
371   // Track Matching
372   TH2F * fhTrackMatchedDEta[2]           ;          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
373   TH2F * fhTrackMatchedDPhi[2]           ;          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
374   TH2F * fhTrackMatchedDEtaDPhi[2]       ;          //! Eta vs Phi distance between track and cluster, E cluster > 0.5 GeV, after and before
375   
376   TH2F * fhTrackMatchedDEtaPos[2]        ;          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
377   TH2F * fhTrackMatchedDPhiPos[2]        ;          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
378   TH2F * fhTrackMatchedDEtaDPhiPos[2]    ;          //! Eta vs Phi distance between track and cluster, E cluster > 0.5 GeV, after and before
379   
380   TH2F * fhTrackMatchedDEtaNeg[2]        ;          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
381   TH2F * fhTrackMatchedDPhiNeg[2]        ;          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts
382   TH2F * fhTrackMatchedDEtaDPhiNeg[2]    ;          //! Eta vs Phi distance between track and cluster, E cluster > 0.5 GeV, after and before photon cuts
383   
384   TH2F * fhTrackMatchedDEtaTRD[2]        ;          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts, behind TRD
385   TH2F * fhTrackMatchedDPhiTRD[2]        ;          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, after and before photon cuts, behind TRD
386   
387   TH2F * fhTrackMatchedDEtaMCOverlap[2]  ;          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, several particle overlap, after and before photon cuts 
388   TH2F * fhTrackMatchedDPhiMCOverlap[2]  ;          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, several particle overlap, after and before photon cuts
389   TH2F * fhTrackMatchedDEtaMCNoOverlap[2];          //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, not other particle overlap, after and before photon cuts
390   TH2F * fhTrackMatchedDPhiMCNoOverlap[2];          //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, not other particle overlap, after and before photon cuts
391   TH2F * fhTrackMatchedDEtaMCConversion[2];         //! Eta distance between track and cluster vs cluster E, originated in conversion, after and before photon cuts 
392   TH2F * fhTrackMatchedDPhiMCConversion[2];         //! Phi distance between track and cluster vs cluster E, originated in conversion, after and before photon cuts 
393   
394   TH2F * fhTrackMatchedMCParticle[2];               //! Trace origin of matched particle
395   TH2F * fhdEdx[2];                                 //! matched track dEdx vs cluster E, after and before photon cuts
396   TH2F * fhEOverP[2];                               //! matched track E cluster over P track vs cluster E, after dEdx cut, after and before photon cuts
397   TH2F * fhEOverPTRD[2];                            //! matched track E cluster over P track vs cluster E, after dEdx cut, after and before photon cuts, behind TRD
398
399   // Pile-up
400   TH1F * fhPtPileUp[7];                             //! pT distribution of clusters before any selection
401   TH1F * fhPtChargedPileUp[7];                      //! pT distribution of track matched clusters
402   TH1F * fhPtPhotonPileUp[7];                       //! pT distribution of selected photons
403   TH2F * fhLambda0PileUp[7];                        //! E vs M02 distribution of clusters, before any selection
404   TH2F * fhLambda0ChargedPileUp[7];                 //! E vs M02 distribution of clusters, track matched clusters
405   TH2F * fhClusterCellTimePileUp[7];                //! E vs Time inside cluster, before any selection, not max cell
406   TH2F * fhClusterTimeDiffPileUp[7];                //! E vs Time difference inside cluster, before any selection
407   TH2F * fhClusterTimeDiffChargedPileUp[7];         //! E vs Time difference inside cluster for track matched clusters
408   TH2F * fhClusterTimeDiffPhotonPileUp[7];          //! E vs Time difference inside cluster for selected photons
409   TH2F * fhClusterEFracLongTimePileUp[7];           //! E vs fraction of cluster energy from cells with large time
410   TH2F * fhTimePtNoCut;                             //! time of cluster vs Pt, no cut
411   TH2F * fhTimePtSPD;                               //! time of cluster vs Pt, IsSPDPileUp
412   TH2F * fhTimePtPhotonNoCut;                       //! time of photon cluster vs Pt, no cut
413   TH2F * fhTimePtPhotonSPD;                         //! time of photon cluster vs Pt, IsSPDPileUp
414   TH2F * fhTimeNPileUpVertSPD;                      //! time of cluster vs n pile-up vertices from SPD
415   TH2F * fhTimeNPileUpVertTrack;                    //! time of cluster vs n pile-up vertices from Tracks
416   TH2F * fhTimeNPileUpVertContributors;             //! time of cluster vs n pile-up vertex from SPD contributors
417   TH2F * fhTimePileUpMainVertexZDistance;           //! time of cluster vs difference of z main vertex and pile-up vertex
418   TH2F * fhTimePileUpMainVertexZDiamond;            //! time of cluster vs difference of z diamond and pile-up vertex
419   TH2F * fhClusterMultSPDPileUp[4];                 //! E max cluster vs event cluster multiplicity, for tmax-tdiff cuts, pile up event
420   TH2F * fhClusterMultNoPileUp[4];                  //! E max cluster vs event cluster multiplicity, for tmax-tdiff cuts, not pile up event
421   TH2F * fhEtaPhiBC0;                               //! eta/phi of clusters in BC=0
422   TH2F * fhEtaPhiBCPlus;                            //! eta/phi of clusters in BC>0
423   TH2F * fhEtaPhiBCMinus;                           //! eta/phi of clusters in BC<0
424   TH2F * fhEtaPhiBC0PileUpSPD;                      //! eta/phi of clusters in BC=0, SPD pile-up
425   TH2F * fhEtaPhiBCPlusPileUpSPD;                   //! eta/phi of clusters in BC>0, SPD pile-up
426   TH2F * fhEtaPhiBCMinusPileUpSPD;                  //! eta/phi of clusters in BC<0, SPD pile-up
427
428   TH2F * fhPtNPileUpSPDVtx;                             //! cluster pt vs number of spd pile-up vertices
429   TH2F * fhPtNPileUpTrkVtx;                         //! cluster pt vs number of track pile-up vertices
430   TH2F * fhPtNPileUpSPDVtxTimeCut;                      //! cluster pt vs number of spd pile-up vertices, time cut +-25 ns
431   TH2F * fhPtNPileUpTrkVtxTimeCut;                  //! cluster pt vs number of track pile-up vertices, time cut +- 25 ns
432   TH2F * fhPtNPileUpSPDVtxTimeCut2;                     //! cluster pt vs number of spd pile-up vertices, time cut +-75 ns
433   TH2F * fhPtNPileUpTrkVtxTimeCut2;                 //! cluster pt vs number of track pile-up vertices, time cut +- 75 ns
434
435   TH2F * fhPtPhotonNPileUpSPDVtx;                         //! photon pt vs number of spd pile-up vertices
436   TH2F * fhPtPhotonNPileUpTrkVtx;                   //! photon pt vs number of track pile-up vertices
437   TH2F * fhPtPhotonNPileUpSPDVtxTimeCut;            //! photon pt vs number of spd pile-up vertices, time cut +-25 ns
438   TH2F * fhPtPhotonNPileUpTrkVtxTimeCut;            //! photon pt vs number of track pile-up vertices, time cut +- 25 ns
439   TH2F * fhPtPhotonNPileUpSPDVtxTimeCut2;           //! photon pt vs number of spd pile-up vertices, time cut +-75 ns
440   TH2F * fhPtPhotonNPileUpTrkVtxTimeCut2;           //! photon pt vs number of track pile-up vertices, time cut +- 75 ns
441         
442   AliAnaPhoton(              const AliAnaPhoton & g) ; // cpy ctor
443   AliAnaPhoton & operator = (const AliAnaPhoton & g) ; // cpy assignment
444   
445   ClassDef(AliAnaPhoton,35)
446
447 } ;
448  
449 #endif//ALIANAPHOTON_H
450
451
452