]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - RICH/AliRICHParam.h
Some rule violations fixed
[u/mrichter/AliRoot.git] / RICH / AliRICHParam.h
1 #ifndef AliRICHParam_h
2 #define AliRICHParam_h
3
4 #include "AliRICHConst.h"
5 #include <TObject.h>
6 #include <TMath.h>
7 #include <TVector3.h>
8 #include <TRandom.h>
9
10 class AliRICHParam :public TObject  
11 {
12 public:
13            AliRICHParam()                    {;}
14   virtual ~AliRICHParam()                    {;}
15   static const Int_t   NpadsX()             {return kNpadsX;}
16   static const Int_t   NpadsY()             {return kNpadsY;}   
17   static Int_t   NpadsXsec()                {return NpadsX()/3;}   
18   static Int_t   NpadsYsec()                {return NpadsY()/2;}   
19   static Double_t DeadZone()                 {return 2.6;}
20   static Double_t PadSizeX()                 {return 0.84;}
21   static Double_t PadSizeY()                 {return 0.8;}
22   static Double_t SectorSizeX()              {return NpadsX()*PadSizeX()/3;}
23   static Double_t SectorSizeY()              {return NpadsY()*PadSizeY()/2;}  
24   static Double_t PcSizeX()                  {return NpadsX()*PadSizeX()+2*DeadZone();}
25   static Double_t PcSizeY()                  {return NpadsY()*PadSizeY()+DeadZone();}
26   static Double_t WirePitch()                {return PadSizeX()/2;}
27   static Double_t SizeX()                    {return 132.6;}
28   static Double_t SizeY()                    {return 26;}
29   static Double_t SizeZ()                    {return 136.7;}   
30   static Double_t Offset()                   {return 490+1.267;}  
31   static Double_t AngleYZ()                  {return 19.5*TMath::DegToRad();} 
32   static Double_t AngleXY()                  {return 20*TMath::DegToRad();} 
33   static Double_t FreonThickness()           {return 1.5;}   
34   static Double_t QuartzThickness()          {return 0.5;}   
35   static Double_t GapThickness()             {return 8.0;}      
36   static Double_t RadiatorToPads()           {return FreonThickness()+QuartzThickness()+GapThickness();}   
37   static Double_t ProximityGapThickness()    {return 0.4;}    
38   static Double_t AnodeCathodeGap()          {return 0.2;}
39   static Double_t QuartzLength()             {return 133;}   
40   static Double_t QuartzWidth()              {return 127.9;}
41   static Double_t OuterFreonLength()         {return 133;}   
42   static Double_t OuterFreonWidth()          {return 41.3;}   
43   static Double_t InnerFreonLength()         {return 133;}   
44   static Double_t InnerFreonWidth()          {return 41.3;}   
45   static Double_t IonisationPotential()      {return 26.0e-9;}                            
46   static Double_t MathiesonDeltaX()          {return 5*0.18;}    
47   static Double_t MathiesonDeltaY()          {return 5*0.18;}    
48   static Int_t    MaxQdc()                   {return 4095;}          
49   static Double_t QdcSlope(Int_t sec)        {HV(sec);return 27;}
50   static Double_t AlphaFeedback(Int_t sec)   {HV(sec);return 0.036;}
51   
52   static Bool_t  IsResolveClusters()         {return fgIsResolveClusters;}  
53   static Bool_t   IsWireSag()                {return fgIsWireSag;}
54   static Int_t    HV(Int_t)                  {return fgHV;}
55   static Double_t AngleRot()                 {return fgAngleRot*TMath::DegToRad();} 
56     static void  SetResolveClusters(Bool_t a){fgIsResolveClusters=a;}  
57     static void  SetWireSag(Bool_t status)   {fgIsWireSag=status;}  
58     static void  SetHV(Int_t hv)             {fgHV       =hv;}  
59     static void  SetAngleRot(Double_t rot)   {fgAngleRot =rot;}
60
61   inline static Double_t Mathieson(Double_t lx1,Double_t lx2,Double_t ly1,Double_t ly2);   
62   inline static void    Loc2Area(TVector3 hitX3,Int_t &padxMin,Int_t &padyMin,Int_t &padxMax,Int_t &padyMax);
63   inline static Int_t   PadNeighbours(Int_t iPadX,Int_t iPadY,Int_t aListX[4],Int_t aListY[4]);
64   inline static Int_t   Loc2Pad(Double_t x,Double_t y,Int_t &padx,Int_t &pady); 
65   inline static void    Pad2Loc(Int_t padx,Int_t pady,Double_t &x,Double_t &y);  
66   inline static Double_t GainVariation(Double_t y,Int_t sector);       
67   inline static Int_t   Loc2TotQdc(TVector3 locX3,Double_t eloss,Int_t iPid, Int_t &sector);
68   inline static Double_t Loc2PadFrac(TVector3 locX3,Int_t padx,Int_t pady);
69   
70   inline static Int_t   Loc2Sec(Double_t &x,Double_t &y); 
71   inline static Int_t   Pad2Sec(Int_t &padx,Int_t &pady); 
72   inline Bool_t IsOverTh(Int_t iChamber, Int_t x, Int_t y, Double_t q);
73   static Int_t NsigmaTh() {return fgNsigmaTh;}
74   static Float_t SigmaThMean() {return fgSigmaThMean;}
75   static Float_t SigmaThSpread() {return fgSigmaThSpread;}
76   void GenSigmaThMap();
77 protected:
78   static Bool_t  fgIsWireSag;                           //is wire sagitta taken into account
79   static Bool_t  fgIsResolveClusters;                   //performs declustering or not
80   static Int_t   fgHV;                                  //HV applied to anod wires
81   static Double_t fgAngleRot;                           //rotation of RICH from up postion (0,0,490)cm
82   Float_t fSigmaThMap[kNCH][kNpadsX][kNpadsY];          // sigma of the pedestal distributions for all pads
83   static Int_t fgNsigmaTh;                              // n. of sigmas to cut for zero suppression
84   static Float_t fgSigmaThMean;                         // sigma threshold value
85   static Float_t fgSigmaThSpread;                       // spread of sigma
86   ClassDef(AliRICHParam,4)    //RICH main parameters
87 };
88 //__________________________________________________________________________________________________
89 Int_t AliRICHParam::PadNeighbours(Int_t iPadX,Int_t iPadY,Int_t listX[4],Int_t listY[4])
90 {
91   Int_t nPads=0;
92   if(iPadY<NpadsY()){listX[nPads]=iPadX;   listY[nPads]=iPadY+1; nPads++;}       
93   if(iPadX<NpadsX()){listX[nPads]=iPadX+1; listY[nPads]=iPadY;   nPads++;}       
94   if(iPadY>1)       {listX[nPads]=iPadX;   listY[nPads]=iPadY-1; nPads++;}      
95   if(iPadX>1)       {listX[nPads]=iPadX-1; listY[nPads]=iPadY;   nPads++;}       
96   return nPads;
97 }//Pad2ClosePads()
98 //__________________________________________________________________________________________________
99 Int_t AliRICHParam::Loc2Sec(Double_t &x,Double_t &y)
100 {//Determines sector for a given hit (x,y) and trasform this point to the local system of that sector.
101   Int_t sector=kBad;  
102   Double_t x1=-PcSizeX()/2;      Double_t x2=-SectorSizeX()/2-DeadZone();  Double_t x3=-SectorSizeX()/2;
103   Double_t x4= SectorSizeX()/2;  Double_t x5= SectorSizeX()/2+DeadZone();  Double_t x6= PcSizeX()/2;
104
105   if     (x>=x1&&x<=x2)    {sector=1;x+=PcSizeX()/2;}
106   else if(x>=x3&&x<=x4)    {sector=2;x+=SectorSizeX()/2;}
107   else if(x>=x5&&x<=x6)    {sector=3;x-=SectorSizeX()/2+DeadZone();}
108   else                     {return kBad;} //in dead zone
109
110   if     (y>=-PcSizeY()/2   &&y<=-DeadZone()/2)  {y+=PcSizeY()/2;  return sector;}
111   else if(y> -DeadZone()/2  &&y<  DeadZone()/2)  {return kBad;} //in dead zone
112   else if(y>= DeadZone()/2  &&y<= PcSizeY()/2)   {y-=DeadZone()/2; return sector+3;}
113   else                                           {return kBad;}
114 }//Loc2Sec(Double_t x, Double_t y)
115 //__________________________________________________________________________________________________
116 Int_t AliRICHParam::Pad2Sec(Int_t &padx, Int_t &pady)
117 {//Determines sector for a given pad (padx,pady) and trasform this point to the local system of that sector.
118   Int_t sector=kBad;      
119   if     (padx>=1            &&padx<=NpadsXsec())      {sector=1;}
120   else if(padx> NpadsXsec()  &&padx<=NpadsXsec()*2)    {sector=2;padx-=NpadsXsec();}
121   else if(padx> NpadsXsec()*2&&padx<=NpadsX())         {sector=3;padx-=NpadsXsec()*2;}
122   else                                                 {return kBad;}
123
124   if     (pady>=1         &&pady<= NpadsYsec())     {return sector;}
125   else if(pady>NpadsYsec()&&pady<= NpadsY())        {pady-=NpadsYsec();return sector+3;} 
126   else                                              {return kBad;}
127 }//Pad2Sec()
128 //__________________________________________________________________________________________________
129 Int_t AliRICHParam::Loc2Pad(Double_t x, Double_t y, Int_t &padx, Int_t &pady)
130 {//returns pad numbers (iPadX,iPadY) for given point in local coordinates (x,y) 
131  //count starts in lower left corner from 1,1 to 144,180
132   
133   padx=pady=kBad;
134   Int_t sector=Loc2Sec(x,y);
135   if(sector==kBad) return sector;
136   
137   padx=Int_t(x/PadSizeX())+1; 
138   if(padx>NpadsXsec())            padx= NpadsXsec();
139   if(sector==2||sector==5)       padx+=NpadsXsec();
140   else if(sector==3||sector==6)  padx+=NpadsXsec()*2;
141   
142   pady=Int_t(y/PadSizeY())+1;
143   if(pady>NpadsYsec())            padx= NpadsYsec();
144   if(sector>0)                    pady+=NpadsYsec();    
145
146   return sector;
147 }//Loc2Pad()
148 //__________________________________________________________________________________________________
149 void AliRICHParam::Pad2Loc(Int_t padx,Int_t pady,Double_t &x,Double_t &y)
150 {
151   Int_t sector=Pad2Sec(padx,pady);  
152   if(sector>3)
153     y=0.5*DeadZone()+pady*PadSizeY()-0.5*PadSizeY();
154   else{
155     y=-0.5*PcSizeY()+pady*PadSizeY()-0.5*PadSizeY();
156   }
157   if(sector==1||sector==4)
158     x=-0.5*PcSizeX()+padx*PadSizeX()-0.5*PadSizeX();
159   else if(sector==2||sector==5)
160     x=-0.5*SectorSizeX()+padx*PadSizeX()-0.5*PadSizeX();
161   else
162     x= 0.5*SectorSizeX()+DeadZone()+padx*PadSizeX()-0.5*PadSizeX();
163   return;
164 }//Pad2Loc()
165 //__________________________________________________________________________________________________
166 Double_t AliRICHParam::GainVariation(Double_t y,Int_t sector)
167 {
168   if(IsWireSag()){
169     if(y>0) y-=SectorSizeY()/2; else  y+=SectorSizeY()/2; 
170     switch(HV(sector)){
171       case 2150:
172       default:  
173         return 9e-6*TMath::Power(y,4)+2e-7*TMath::Power(y,3)-0.0316*TMath::Power(y,2)-3e-4*y+25.367;//%
174     }
175   }else
176     return 0;
177 }
178 //__________________________________________________________________________________________________
179 Int_t AliRICHParam::Loc2TotQdc(TVector3 x3,Double_t eloss,Int_t iPid,Int_t &sector)
180 {//calculates the total charge produced by the hit given in local refenrence system
181   Double_t x=x3.X(),y=x3.Y();
182   
183   sector=Loc2Sec(x,y);
184   
185   Double_t gain=QdcSlope(sector)*(1+GainVariation(x3.Y(),sector)/100);
186
187   
188   if(iPid>50000){//it's photon => 1 electron
189     return Int_t(gain*-TMath::Log(gRandom->Rndm()));
190   }else{//it's MIP  
191     Int_t iNelectrons=Int_t(eloss/IonisationPotential());
192     if(iNelectrons==0) return 0;
193     Double_t qdc=0;
194     for(Int_t i=1;i<=iNelectrons;i++) qdc+=gain*-TMath::Log(gRandom->Rndm());
195     return Int_t(qdc);
196   }
197 }
198 //__________________________________________________________________________________________________
199 Double_t AliRICHParam::Loc2PadFrac(TVector3 hitX3,Int_t padx,Int_t pady)
200 {//
201   Double_t padXcenter=0,padYcenter=0;  Pad2Loc(padx,pady,padXcenter,padYcenter);  
202
203   //correction to the position of the nearest wire
204   
205   Double_t normXmin=(hitX3.X()-padXcenter-PadSizeX()/2)  /AnodeCathodeGap();
206   Double_t normXmax=(hitX3.X()-padXcenter+PadSizeX()/2)  /AnodeCathodeGap();
207   Double_t normYmin=(hitX3.Y()-padYcenter-PadSizeY()/2)  /AnodeCathodeGap();
208   Double_t normYmax=(hitX3.Y()-padYcenter+PadSizeY()/2)  /AnodeCathodeGap();
209   
210   return Mathieson(normXmin,normYmin,normXmax,normYmax);
211 }//Loc2PadQdc()
212 //__________________________________________________________________________________________________
213 Double_t AliRICHParam::Mathieson(Double_t xMin,Double_t yMin,Double_t xMax,Double_t yMax)
214 {//see NIM A370(1988)602-603 
215   const Double_t kSqrtKx3=0.77459667;const Double_t kX2=0.962;const Double_t kX4=0.379;
216   const Double_t kSqrtKy3=0.77459667;const Double_t kY2=0.962;const Double_t kY4=0.379;
217
218   Double_t ux1=kSqrtKx3*TMath::TanH(kX2*xMin);
219   Double_t ux2=kSqrtKx3*TMath::TanH(kX2*xMax);    
220   Double_t uy1=kSqrtKy3*TMath::TanH(kY2*yMin);
221   Double_t uy2=kSqrtKy3*TMath::TanH(kY2*yMax);
222   return 4*kX4*(TMath::ATan(ux2)-TMath::ATan(ux1))*kY4*(TMath::ATan(uy2)-TMath::ATan(uy1));
223 }  
224 //__________________________________________________________________________________________________
225 void AliRICHParam::Loc2Area(TVector3 hitX3,Int_t &iPadXmin,Int_t &iPadYmin,Int_t &iPadXmax,Int_t &iPadYmax)
226 {//calculates the area of disintegration for a given hit. Area is a rectangulare set pf pads
227  //defined by its left-down and right-up coners
228   //  hitX3.SetX(Shift2NearestWire(hitX3.X());
229   Loc2Pad(hitX3.X()-MathiesonDeltaX(),hitX3.Y()-MathiesonDeltaY(),iPadXmin,iPadYmin);   
230   Loc2Pad(hitX3.X()+MathiesonDeltaX(),hitX3.Y()+MathiesonDeltaY(),iPadXmax,iPadYmax);     
231 }//
232 //__________________________________________________________________________________________________
233 Bool_t AliRICHParam::IsOverTh(Int_t iChamber, Int_t x, Int_t y, Double_t q)
234 {// Calculate the new charge subtracting pedestal and if the current digit is over threshold
235   if(q>NsigmaTh()*fSigmaThMap[iChamber-1][x-1][y-1]) return kTRUE; else return kFALSE;
236 }//
237 #endif //AliRICHParam_h