]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - STEER/ESD/AliESDtrack.h
Update of the TOF code, see the presentation at
[u/mrichter/AliRoot.git] / STEER / ESD / AliESDtrack.h
1 #ifndef ALIESDTRACK_H
2 #define ALIESDTRACK_H
3 /* Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
4  * See cxx source for full Copyright notice                               */
5
6 /* $Id: AliESDtrack.h 64153 2013-09-09 09:33:47Z akalweit $ */
7
8 //-------------------------------------------------------------------------
9 //                          Class AliESDtrack
10 //   This is the class to deal with during the physics analysis of data
11 //      
12 //         Origin: Iouri Belikov, CERN, Jouri.Belikov@cern.ch 
13 //-------------------------------------------------------------------------
14 /*****************************************************************************
15  *  Use GetExternalParameters() and GetExternalCovariance() to access the    *
16  *      track information regardless of its internal representation.         *
17  * This formation is now fixed in the following way:                         *
18  *      external param0:   local Y-coordinate of a track (cm)                *
19  *      external param1:   local Z-coordinate of a track (cm)                *
20  *      external param2:   local sine of the track momentum azimuthal angle  *
21  *      external param3:   tangent of the track momentum dip angle           *
22  *      external param4:   1/pt (1/(GeV/c))                                  *
23  *                                                                           *
24  * The Get*Label() getters return the label of the associated MC particle.   *
25  * The absolute value of this label is the index of the particle within the  *
26  * MC stack. If the label is negative, this track was assigned a certain     *
27  * number of clusters that did not in fact belong to this track.             *
28  *****************************************************************************/
29
30 #include <TBits.h>
31 #include "AliExternalTrackParam.h"
32 #include "AliVTrack.h"
33 #include "AliESDTOFcluster.h"
34 #include "AliPID.h"
35 #include "AliESDfriendTrack.h"
36 #include "AliTPCdEdxInfo.h"
37
38 class TParticle;
39 class AliESDVertex;
40 class AliESDEvent;
41 class AliKalmanTrack;
42 class AliTrackPointArray;
43 class TPolyMarker3D;
44 class AliDetectorPID;
45 class TTreeSRedirector;
46
47 class AliESDtrack : public AliExternalTrackParam {
48 public:
49   //
50   enum {kNITSchi2Std=3};
51   //
52   AliESDtrack();
53   AliESDtrack(const AliESDtrack& track);
54   AliESDtrack(const AliVTrack* track);
55   AliESDtrack(TParticle * part);
56   virtual ~AliESDtrack();
57   virtual void Copy(TObject &obj) const;
58   const AliESDfriendTrack *GetFriendTrack() const {return fFriendTrack;}
59   void SetFriendTrack(const AliESDfriendTrack *t) {
60     delete fFriendTrack; fFriendTrack=new AliESDfriendTrack(*t);
61   }
62   void ReleaseESDfriendTrack() { delete fFriendTrack;  fFriendTrack=0; }
63   void AddCalibObject(TObject * object);     // add calib object to the list
64   TObject *  GetCalibObject(Int_t index);    // return calib objct at given position
65   void MakeMiniESDtrack();
66   void SetID(Short_t id) { fID =id;}
67   Int_t GetID() const { return fID;}
68   void SetVertexID(Char_t id) { fVertexID=id;}
69   Char_t GetVertexID() const { return fVertexID;}
70   void SetStatus(ULong_t flags) {fFlags|=flags;}
71   void ResetStatus(ULong_t flags) {fFlags&=~flags;}
72   Bool_t UpdateTrackParams(const AliKalmanTrack *t, ULong_t flags);
73   void SetIntegratedLength(Double_t l) {fTrackLength=l;}
74   void SetIntegratedTimes(const Double_t *times);
75   void SetESDpid(const Double_t *p);
76   void GetESDpid(Double_t *p) const;
77   virtual const Double_t *PID() const { return fR; }
78
79   Bool_t IsOn(Int_t mask) const {return (fFlags&mask)>0;}
80   ULong_t GetStatus() const {return fFlags;}
81   Int_t GetLabel() const {return fLabel;}
82   void SetLabel(Int_t label) {fLabel = label;}
83
84   void GetExternalParameters(Double_t &x, Double_t p[5]) const;
85   void GetExternalCovariance(Double_t cov[15]) const;
86
87   Double_t GetIntegratedLength() const;
88   Double_t GetIntegratedLengthOld() const {return fTrackLength;}
89   void GetIntegratedTimes(Double_t *times) const;
90   Double_t GetIntegratedTimesOld(Int_t i) const {if(fTrackTime) return fTrackTime[i]; else return 0;};
91   Int_t    GetPID(Bool_t tpcOnly=kFALSE)  const;
92   Int_t    GetTOFBunchCrossing(Double_t b=0, Bool_t pidTPConly=kTRUE) const;
93   Double_t GetMass(Bool_t tpcOnly=kFALSE) const {return AliPID::ParticleMass(GetPID(tpcOnly));}
94   Double_t M() const;
95   Double_t E() const;
96   Double_t Y() const;
97
98   Bool_t GetConstrainedPxPyPz(Double_t *p) const {
99     if (!fCp) return kFALSE;
100     return fCp->GetPxPyPz(p);
101   }
102   Bool_t GetConstrainedXYZ(Double_t *r) const {
103     if (!fCp) return kFALSE;
104     return fCp->GetXYZ(r);
105   }
106   const AliExternalTrackParam *GetConstrainedParam() const {return fCp;}
107   Bool_t GetConstrainedExternalParameters
108               (Double_t &alpha, Double_t &x, Double_t p[5]) const;
109   Bool_t GetConstrainedExternalCovariance(Double_t cov[15]) const;
110   Double_t GetConstrainedChi2() const {return fCchi2;}
111   Double_t GetChi2TPCConstrainedVsGlobal(const AliESDVertex* vtx) const;
112   //
113   
114   // global track chi2
115   void SetGlobalChi2(Double_t chi2) {fGlobalChi2 = chi2;}
116   Double_t GetGlobalChi2() const {return fGlobalChi2;}
117
118   Bool_t GetInnerPxPyPz(Double_t *p) const {
119     if (!fIp) return kFALSE;
120     return fIp->GetPxPyPz(p);
121   }
122   const AliExternalTrackParam * GetInnerParam() const { return fIp;}
123   const AliExternalTrackParam * GetTPCInnerParam() const {return fTPCInner;}
124   Bool_t FillTPCOnlyTrack(AliESDtrack &track);
125   Bool_t GetInnerXYZ(Double_t *r) const {
126     if (!fIp) return kFALSE;
127     return fIp->GetXYZ(r);
128   }
129   Bool_t GetInnerExternalParameters
130         (Double_t &alpha, Double_t &x, Double_t p[5]) const;
131   Bool_t GetInnerExternalCovariance(Double_t cov[15]) const;
132  
133   void SetOuterParam(const AliExternalTrackParam *p, ULong_t flags);
134
135   void SetOuterHmpParam(const AliExternalTrackParam *p, ULong_t flags);
136
137   const AliExternalTrackParam * GetOuterParam() const { return fOp;}
138
139   const AliExternalTrackParam * GetOuterHmpParam() const { return fHMPIDp;}
140   
141   Bool_t GetOuterPxPyPz(Double_t *p) const {
142     if (!fOp) return kFALSE;
143     return fOp->GetPxPyPz(p);
144   }
145   Bool_t GetOuterHmpPxPyPz(Double_t *p) const {
146     if (!fHMPIDp) return kFALSE;
147     return fHMPIDp->GetPxPyPz(p);
148   }
149   
150   Bool_t GetOuterXYZ(Double_t *r) const {
151     if (!fOp) return kFALSE;
152     return fOp->GetXYZ(r);
153   }
154     Bool_t GetOuterHmpXYZ(Double_t *r) const {
155     if (!fHMPIDp) return kFALSE;
156     return fHMPIDp->GetXYZ(r);
157   }
158
159   Bool_t GetOuterExternalParameters
160         (Double_t &alpha, Double_t &x, Double_t p[5]) const;
161   Bool_t GetOuterExternalCovariance(Double_t cov[15]) const;
162
163   Bool_t GetOuterHmpExternalParameters
164         (Double_t &alpha, Double_t &x, Double_t p[5]) const;
165   Bool_t GetOuterHmpExternalCovariance(Double_t cov[15]) const;
166
167   
168   Int_t GetNcls(Int_t idet) const;
169   Int_t GetClusters(Int_t idet, Int_t *idx) const;
170  
171   void    SetITSpid(const Double_t *p);
172   void    GetITSpid(Double_t *p) const;
173
174   Double_t GetITSsignal() const {return fITSsignal;}
175   void    SetITSdEdxSamples(const Double_t s[4]);
176   void    GetITSdEdxSamples(Double_t s[4]) const;
177
178   Double_t GetITSchi2() const {return fITSchi2;}
179   Double_t GetITSchi2Std(Int_t step) const {return (step>-1&&step<kNITSchi2Std) ? fITSchi2Std[step] : -1;}
180   void     SetITSchi2Std(Double_t chi2, Int_t step)  { if (step>-1&&step<kNITSchi2Std) fITSchi2Std[step] = chi2;}
181   Char_t   GetITSclusters(Int_t *idx) const;
182   UChar_t GetITSClusterMap() const {return fITSClusterMap;}
183   UChar_t GetITSSharedMap() const {return fITSSharedMap;}
184   void    SetITSSharedFlag(int lr) {fITSSharedMap |= 0x1<<lr;}
185   Bool_t  GetITSFakeFlag()   const {return (fITSSharedMap&BIT(7))!=0;}
186   void    SetITSFakeFlag(Bool_t v=kTRUE)  {if (v) fITSSharedMap|=BIT(7); else fITSSharedMap&=~BIT(7);}  
187   void    SetITSSharedMap(UChar_t map) {fITSSharedMap=map;}
188   void    SetITSModuleIndex(Int_t ilayer,Int_t idx) {fITSModule[ilayer]=idx;}
189   Int_t   GetITSModuleIndex(Int_t ilayer) const {return fITSModule[ilayer];}
190   Bool_t  GetITSModuleIndexInfo(Int_t ilayer,Int_t &idet,Int_t &status,
191                                 Float_t &xloc,Float_t &zloc) const;
192   Int_t   GetITSLabel() const {return fITSLabel;}
193   void    SetITSLabel(Int_t label) {fITSLabel = label;}
194   void    SetITStrack(AliKalmanTrack * track){
195     if (fFriendTrack) fFriendTrack->SetITStrack(track);
196   }
197   AliKalmanTrack *GetITStrack(){
198     return fFriendTrack!=NULL?fFriendTrack->GetITStrack():NULL;
199   }
200   Bool_t  HasPointOnITSLayer(Int_t i) const {return TESTBIT(fITSClusterMap,i);}
201   Bool_t  HasSharedPointOnITSLayer(Int_t i) const {return TESTBIT(fITSSharedMap,i);}
202
203   void    SetTPCpid(const Double_t *p);
204   void    GetTPCpid(Double_t *p) const;
205   void    SetTPCPoints(Float_t points[4]){
206      for (Int_t i=0;i<4;i++) fTPCPoints[i]=points[i];
207   }
208   void    SetTPCPointsF(UChar_t  findable){fTPCnclsF = findable;}
209   void    SetTPCPointsFIter1(UChar_t  findable){fTPCnclsFIter1 = findable;}
210   UShort_t   GetTPCNcls() const { return fTPCncls;}
211   UShort_t   GetTPCNclsF() const { return fTPCnclsF;}
212   UShort_t   GetTPCNclsIter1() const { return fTPCnclsIter1;}
213   UShort_t   GetTPCNclsFIter1() const { return fTPCnclsFIter1;}
214   UShort_t   GetTPCnclsS(Int_t i0=0,Int_t i1=159) const;
215   UShort_t   GetTPCncls(Int_t row0=0,Int_t row1=159) const;
216   Double_t GetTPCPoints(Int_t i) const {return fTPCPoints[i];}
217   void    SetKinkIndexes(Int_t points[3]) {
218      for (Int_t i=0;i<3;i++) fKinkIndexes[i] = points[i];
219   }
220   void    SetV0Indexes(Int_t points[3]) {
221      for (Int_t i=0;i<3;i++) fV0Indexes[i] = points[i];
222   }
223   void    SetTPCsignal(Float_t signal, Float_t sigma, UChar_t npoints){ 
224      fTPCsignal = signal; fTPCsignalS = sigma; fTPCsignalN = npoints;
225   }
226   void    SetTPCsignalTunedOnData(Float_t signal){
227       fTPCsignalTuned = signal;
228   }
229   void  SetTPCdEdxInfo(AliTPCdEdxInfo * dEdxInfo); 
230
231   AliTPCdEdxInfo * GetTPCdEdxInfo() const {return fTPCdEdxInfo;}
232   Double_t GetTPCsignal() const {return fTPCsignal;}
233   Double_t GetTPCsignalTunedOnData() const {return fTPCsignalTuned;}
234   Double_t GetTPCsignalSigma() const {return fTPCsignalS;}
235   UShort_t GetTPCsignalN() const {return fTPCsignalN;}
236   Double_t GetTPCmomentum() const {return fIp?fIp->GetP():GetP();}
237   Double_t GetTPCTgl()      const {return fIp?fIp->GetTgl():GetTgl();}
238   Double_t GetTPCchi2() const {return fTPCchi2;}
239   Double_t GetTPCchi2Iter1() const {return fTPCchi2Iter1;}
240   UShort_t GetTPCclusters(Int_t *idx) const;
241   Double_t GetTPCdensity(Int_t row0, Int_t row1) const;
242   Int_t   GetTPCLabel() const {return fTPCLabel;}
243   Int_t   GetKinkIndex(Int_t i) const { return fKinkIndexes[i];}
244   Int_t   GetV0Index(Int_t i) const { return fV0Indexes[i];}
245   const TBits& GetTPCFitMap() const {return fTPCFitMap;}
246   const TBits* GetTPCFitMapPtr() const {return &fTPCFitMap;}
247   const TBits& GetTPCClusterMap() const {return fTPCClusterMap;}
248   const TBits* GetTPCClusterMapPtr() const {return &fTPCClusterMap;}
249   const TBits& GetTPCSharedMap() const {return fTPCSharedMap;}
250   const TBits* GetTPCSharedMapPtr() const {return &fTPCSharedMap;}
251   void    SetTPCFitMap(const TBits &amap) {fTPCFitMap = amap;}
252   void    SetTPCClusterMap(const TBits &amap) {fTPCClusterMap = amap;}
253   void    SetTPCSharedMap(const TBits &amap) {fTPCSharedMap = amap;}
254   Float_t GetTPCClusterInfo(Int_t nNeighbours=3, Int_t type=0, Int_t row0=0, Int_t row1=159, Int_t bitType=0 ) const;
255   Float_t GetTPCClusterDensity(Int_t nNeighbours=3, Int_t type=0, Int_t row0=0, Int_t row1=159, Int_t bitType=0 ) const;
256   Float_t GetTPCCrossedRows() const;
257   
258   void    SetTRDpid(const Double_t *p);
259   void    SetTRDsignal(Double_t sig) {fTRDsignal = sig;}
260   void    SetTRDNchamberdEdx(UChar_t nch) {fTRDNchamberdEdx = nch;}
261   void    SetTRDNclusterdEdx(UChar_t ncls){fTRDNclusterdEdx = ncls;}
262           
263 // A.Bercuci
264   void    SetTRDntracklets(UChar_t q){fTRDntracklets = q;}
265   UChar_t GetTRDntracklets() const {return (fTRDntracklets>>3)&7;}
266   UChar_t GetTRDntrackletsPID() const {return fTRDntracklets&7;}
267   // TEMPORARY alias asked by the HFE group to allow 
268   // reading of the v4-16-Release data with TRUNK related software (A.Bercuci@Apr 30th 09) 
269   UChar_t GetTRDpidQuality() const {return GetTRDntrackletsPID();}
270   UChar_t GetTRDtrkltOccupancy(Int_t ly) const { return ly<kTRDnPlanes && ly>=0 ? fTRDTimBin[ly] & 0x1F : 0; }
271   UChar_t GetTRDtrkltClCross(Int_t ly) const { return ly<kTRDnPlanes && ly>=0 ? (fTRDTimBin[ly] >> 5) & 0x03 : 0; }
272   Bool_t IsTRDtrkltChmbGood(Int_t ly) const { return ly<kTRDnPlanes && ly>=0 ? ((fTRDTimBin[ly] >> 7) & 0x01) == 1 : kFALSE;} 
273   // end A.Bercuci
274   
275   void     SetNumberOfTRDslices(Int_t n);
276   Int_t    GetNumberOfTRDslices() const;
277   void     SetTRDslice(Double_t q, Int_t plane, Int_t slice);
278   void     SetTRDmomentum(Double_t p, Int_t plane, Double_t *sp=0x0);
279   Double_t GetTRDslice(Int_t plane, Int_t slice=-1) const;
280   Double_t GetTRDmomentum(Int_t plane, Double_t *sp=0x0) const;
281         
282   void    SetTRDQuality(Float_t quality){fTRDQuality=quality;}
283   Double_t GetTRDQuality()const {return fTRDQuality;}
284   void    SetTRDBudget(Float_t budget){fTRDBudget=budget;}
285   Double_t GetTRDBudget()const {return fTRDBudget;}
286
287   void    SetTRDTimBin(Int_t timbin, Int_t i) {fTRDTimBin[i]=timbin;}
288   void    GetTRDpid(Double_t *p) const;
289   Double_t GetTRDsignal() const {return fTRDsignal;}
290   UChar_t GetTRDNchamberdEdx() const {return fTRDNchamberdEdx;}
291   UChar_t GetTRDNclusterdEdx() const {return fTRDNclusterdEdx;}
292   Char_t   GetTRDTimBin(Int_t i) const {return fTRDTimBin[i];}
293   Double_t GetTRDchi2() const {return fTRDchi2;}
294   UChar_t   GetTRDclusters(Int_t *idx) const;
295   UChar_t   GetTRDncls() const {return fTRDncls;}
296   UChar_t   GetTRDncls0() const {return fTRDncls0;}
297   UChar_t   GetTRDtracklets(Int_t *idx) const;
298   void    SetTRDpid(Int_t iSpecies, Float_t p);
299   Double_t GetTRDpid(Int_t iSpecies) const;
300   Int_t   GetTRDLabel() const {return fTRDLabel;}
301
302   void    SetTRDtrack(AliKalmanTrack * track){
303     if (fFriendTrack) fFriendTrack->SetTRDtrack(track);
304   }
305   AliKalmanTrack *GetTRDtrack(){
306     return fFriendTrack!=NULL?fFriendTrack->GetTRDtrack():NULL;
307   }
308
309   void    SetTOFclusterArray(Int_t ncluster,Int_t *TOFcluster);
310   Int_t   *GetTOFclusterArray() const {return fTOFcluster;}
311   Int_t   GetNTOFclusters() const {return fNtofClusters;}
312   void    AddTOFcluster(Int_t icl);
313   void    SortTOFcluster();
314   void    ReMapTOFcluster(Int_t ncl,Int_t *mapping);
315
316   void    SetTOFsignal(Double_t tof) {fTOFsignal=tof;}
317   Double_t GetTOFsignal() const;
318   void    SetTOFsignalToT(Double_t ToT) {fTOFsignalToT=ToT;}
319   Double_t GetTOFsignalToT() const;
320   void    SetTOFsignalRaw(Double_t tof) {fTOFsignalRaw=tof;}
321   Double_t GetTOFsignalRaw() const;
322   void    SetTOFsignalDz(Double_t dz) {fTOFsignalDz=dz;}
323   Double_t GetTOFsignalDz() const;
324   void    SetTOFsignalDx(Double_t dx) {fTOFsignalDx=dx;}
325   Double_t GetTOFsignalDx() const;
326   void     SetTOFDeltaBC(Short_t deltaBC) {fTOFdeltaBC=deltaBC;};
327   Short_t  GetTOFDeltaBC() const;
328   void     SetTOFL0L1(Short_t l0l1) {fTOFl0l1=l0l1;};
329   Short_t  GetTOFL0L1() const;
330   Double_t GetTOFchi2() const {return fTOFchi2;};
331   void    SetTOFpid(const Double_t *p);
332   void    SetTOFLabel(const Int_t *p);
333   void    GetTOFpid(Double_t *p) const;
334   void    GetTOFLabel(Int_t *p) const;
335   void    GetTOFInfo(Float_t *info) const;
336   void    SetTOFInfo(Float_t *info);
337   Int_t   GetTOFCalChannel() const;
338   Int_t   GetTOFcluster() const;
339   void    SetTOFcluster(Int_t index) {fTOFindex=index;}
340   void    SetTOFCalChannel(Int_t index) {fTOFCalChannel=index;}
341   Int_t   GetTOFclusterN() const;
342   Bool_t  IsTOFHitAlreadyMatched() const;
343   void    SetTOFsignalTunedOnData(Double_t signal){fTOFsignalTuned=signal;}
344   Double_t GetTOFsignalTunedOnData() const {return fTOFsignalTuned;}
345
346 // HMPID methodes +++++++++++++++++++++++++++++++++ (kir)
347   void    SetHMPIDsignal(Double_t theta) {fHMPIDsignal=theta;}
348   Double_t GetHMPIDsignal() const {if(fHMPIDsignal>0) return fHMPIDsignal - (Int_t)fHMPIDsignal; else return fHMPIDsignal;}
349   Double_t GetHMPIDoccupancy() const {return (Int_t)fHMPIDsignal/10.0;}
350   void    SetHMPIDpid(const Double_t *p);
351   void    GetHMPIDpid(Double_t *p) const;  
352   void    SetHMPIDchi2(Double_t chi2) {fHMPIDchi2=chi2;}
353   Double_t GetHMPIDchi2() const {return fHMPIDchi2;}
354   void    SetHMPIDcluIdx(Int_t ch,Int_t idx) {fHMPIDcluIdx=ch*1000000+idx;}
355   Int_t   GetHMPIDcluIdx() const {return fHMPIDcluIdx;}
356   void    SetHMPIDtrk(Float_t  x, Float_t  y, Float_t  th, Float_t  ph) {
357      fHMPIDtrkX=x; fHMPIDtrkY=y; fHMPIDtrkTheta=th; fHMPIDtrkPhi=ph;
358   }
359   void    GetHMPIDtrk(Float_t &x, Float_t &y, Float_t &th, Float_t &ph) const {
360      x=fHMPIDtrkX; y=fHMPIDtrkY; th=fHMPIDtrkTheta; ph=fHMPIDtrkPhi;
361   }
362   void    SetHMPIDmip(Float_t  x, Float_t  y, Int_t q, Int_t nph=0) {
363      fHMPIDmipX=x; fHMPIDmipY=y; fHMPIDqn=1000000*nph+q;
364   }
365   void    GetHMPIDmip(Float_t &x,Float_t &y,Int_t &q,Int_t &nph) const {
366      x=fHMPIDmipX; y=fHMPIDmipY; q=fHMPIDqn%1000000; nph=fHMPIDqn/1000000;
367   }
368   Bool_t  IsHMPID() const {return fFlags&kHMPIDpid;}
369   Bool_t  IsPureITSStandalone() const {return fFlags&kITSpureSA;}
370   Bool_t  IsMultPrimary() const {return !(fFlags&kMultSec);}
371   Bool_t  IsMultSecondary() const {return (fFlags&kMultSec);}
372
373   Int_t GetEMCALcluster() const {return fCaloIndex;}
374   void SetEMCALcluster(Int_t index) {fCaloIndex=index;}
375   Bool_t IsEMCAL() const {return fFlags&kEMCALmatch;}
376   
377   Double_t GetTrackPhiOnEMCal() const {return fTrackPhiOnEMCal;}
378   Double_t GetTrackEtaOnEMCal() const {return fTrackEtaOnEMCal;}
379   Double_t GetTrackPtOnEMCal() const {return fTrackPtOnEMCal;}
380   Double_t GetTrackPOnEMCal() const {return TMath::Abs(fTrackEtaOnEMCal) < 1 ? fTrackPtOnEMCal*TMath::CosH(fTrackEtaOnEMCal) : -999;}
381   void SetTrackPhiEtaPtOnEMCal(Double_t phi,Double_t eta,Double_t pt) {fTrackPhiOnEMCal=phi;fTrackEtaOnEMCal=eta;fTrackPtOnEMCal=pt;}
382
383   Int_t GetPHOScluster() const {return fCaloIndex;}
384   void SetPHOScluster(Int_t index) {fCaloIndex=index;}
385   Bool_t IsPHOS() const {return fFlags&kPHOSmatch;}
386   Double_t GetPHOSdx()const{return fCaloDx ;}
387   Double_t GetPHOSdz()const{return fCaloDz ;}
388   void SetPHOSdxdz(Double_t dx, Double_t dz){fCaloDx=dx,fCaloDz=dz;}
389
390
391   void SetTrackPointArray(AliTrackPointArray *points) {
392     if (fFriendTrack) fFriendTrack->SetTrackPointArray(points);
393   }
394   const AliTrackPointArray *GetTrackPointArray() const {
395     return fFriendTrack!=NULL?fFriendTrack->GetTrackPointArray():NULL; 
396   }
397   Bool_t RelateToVertexTPC(const AliESDVertex *vtx, Double_t b, Double_t maxd,
398                            AliExternalTrackParam *cParam=0);
399   Bool_t 
400   RelateToVertexTPCBxByBz(const AliESDVertex *vtx, Double_t b[3],Double_t maxd,
401                            AliExternalTrackParam *cParam=0);
402   void GetImpactParametersTPC(Float_t &xy,Float_t &z) const {xy=fdTPC; z=fzTPC;}
403   void GetImpactParametersTPC(Float_t p[2], Float_t cov[3]) const {
404     p[0]=fdTPC; p[1]=fzTPC; cov[0]=fCddTPC; cov[1]=fCdzTPC; cov[2]=fCzzTPC;
405   }
406   Double_t GetConstrainedChi2TPC() const {return fCchi2TPC;}
407
408   Bool_t RelateToVertex(const AliESDVertex *vtx, Double_t b, Double_t maxd,
409                         AliExternalTrackParam *cParam=0);
410   Bool_t 
411   RelateToVertexBxByBz(const AliESDVertex *vtx, Double_t b[3], Double_t maxd,
412                         AliExternalTrackParam *cParam=0);
413   void GetImpactParameters(Float_t &xy,Float_t &z) const {xy=fD; z=fZ;}
414   void GetImpactParameters(Float_t p[2], Float_t cov[3]) const {
415     p[0]=fD; p[1]=fZ; cov[0]=fCdd; cov[1]=fCdz; cov[2]=fCzz;
416   }
417   virtual void Print(Option_t * opt) const ;
418   const AliESDEvent* GetESDEvent() const {return fESDEvent;}
419   void         SetESDEvent(const AliESDEvent* evt) {fESDEvent = evt;}
420
421   // Trasient PID object, is owned by the track
422   virtual void  SetDetectorPID(const AliDetectorPID *pid);
423   virtual const AliDetectorPID* GetDetectorPID() const { return fDetectorPID; }
424   
425   //
426   // visualization (M. Ivanov)
427   //
428   void FillPolymarker(TPolyMarker3D *pol, Float_t magf, Float_t minR, Float_t maxR, Float_t stepR);
429
430   //
431   // online mode Matthias.Richter@cern.ch
432   // in order to optimize AliESDtrack for usage in the online HLT,
433   // some functionality is disabled
434   // - creation of AliESDfriendTrack
435   // - set lengt of bit fields fTPCClusterMap and fTPCSharedMap to 0
436   static void OnlineMode(bool mode) {fgkOnlineMode=mode;}
437   static bool OnlineMode() {return fgkOnlineMode;}
438   Double_t GetLengthInActiveZone(const AliExternalTrackParam  *paramT, Double_t deltaY, Double_t deltaZ, Double_t bz, Double_t exbPhi =0 , TTreeSRedirector * pcstream =0 ) const;
439   Double_t GetLengthInActiveZone( Int_t mode, Double_t deltaY, Double_t deltaZ, Double_t bz, Double_t exbPhi =0 , TTreeSRedirector * pcstream =0 ) const;
440 protected:
441   
442   AliExternalTrackParam *fCp; // Track parameters constrained to the primary vertex
443   AliExternalTrackParam *fIp; // Track parameters estimated at the inner wall of TPC
444   AliExternalTrackParam *fTPCInner; // Track parameters estimated at the inner wall of TPC using the TPC stand-alone 
445   AliExternalTrackParam *fOp; // Track parameters estimated at the point of maximal radial coordinate reached during the tracking
446   AliExternalTrackParam *fHMPIDp; // Track parameters at HMPID
447   AliESDfriendTrack *fFriendTrack; //! All the complementary information
448
449   TBits    fTPCFitMap;     // Map of clusters, one bit per padrow; 1 if has a cluster on given padrow which is used in the fit
450   TBits    fTPCClusterMap; // Map of clusters, one bit per padrow; 1 if has a cluster on given padrow
451   TBits    fTPCSharedMap;  // Map of clusters, one bit per padrow; 1 if has a shared cluster on given padrow
452
453
454
455   ULong_t   fFlags;          // Reconstruction status flags 
456   Int_t     fID;             // Unique ID of the track
457   Int_t     fLabel;          // Track label
458   Int_t     fITSLabel;       // label according ITS
459   Int_t     fITSModule[12];  // modules crossed by the track in the ITS 
460   Int_t     fTPCLabel;       // label according TPC
461   Int_t     fTRDLabel;       // label according TRD
462   Int_t     *fTOFLabel;      //! TOF label 
463   Int_t     fTOFCalChannel;  //! Channel Index of the TOF Signal 
464   Int_t     fTOFindex;       // index of the assigned TOF cluster
465   Int_t     fHMPIDqn;         // 1000000*number of photon clusters + QDC
466   Int_t     fHMPIDcluIdx;     // 1000000*chamber id + cluster idx of the assigned MIP cluster
467   Int_t     fCaloIndex;       // index of associated EMCAL/PHOS cluster (AliESDCaloCluster)
468
469
470   Int_t     fKinkIndexes[3]; // array of indexes of posible kink candidates 
471   Int_t     fV0Indexes[3];   // array of indexes of posible kink candidates 
472
473   Double32_t   fR[AliPID::kSPECIES]; //[0.,0.,8] combined "detector response probability"
474   Double32_t   fITSr[AliPID::kSPECIES]; //[0.,0.,8] "detector response probabilities" (for the PID)
475   Double32_t   fTPCr[AliPID::kSPECIES]; //[0.,0.,8] "detector response probabilities" (for the PID)
476   Double32_t   fTRDr[AliPID::kSPECIES]; //[0.,0.,8] "detector response probabilities" (for the PID)  
477   Double32_t   fTOFr[AliPID::kSPECIES]; //[0.,0.,8] "detector response probabilities" (for the PID)
478   Double32_t   fHMPIDr[AliPID::kSPECIES];//[0.,0.,8] "detector response probabilities" (for the PID)
479
480   Double32_t fHMPIDtrkTheta;//[-2*pi,2*pi,16] theta of the track extrapolated to the HMPID, LORS
481   // how much of this is needed?
482   Double32_t fHMPIDtrkPhi;     //[-2*pi,2*pi,16] phi of the track extrapolated to the HMPID, LORS
483   Double32_t fHMPIDsignal;  // HMPID PID signal (Theta ckov, rad)
484
485   Double32_t   *fTrackTime; //! TOFs estimated by the tracking
486   Double32_t   fTrackLength;   //! Track length
487
488   Double32_t   fdTPC;          // TPC-only impact parameter in XY plane
489   Double32_t   fzTPC;          // TPC-only impact parameter in Z
490   Double32_t   fCddTPC,fCdzTPC,fCzzTPC; // Covariance matrix of the TPC-only impact parameters 
491   Double32_t   fCchi2TPC;      // [0.,0.,8] TPC-only chi2 at the primary vertex
492
493   Double32_t   fD;             // Impact parameter in XY plane
494   Double32_t   fZ;             // Impact parameter in Z
495   Double32_t   fCdd,fCdz,fCzz; // Covariance matrix of the impact parameters 
496   Double32_t   fCchi2;          // [0.,0.,8] chi2 at the primary vertex
497
498   Double32_t   fITSchi2Std[kNITSchi2Std];  // [0.,0.,8] standard chi2 in the ITS (with standard errors)
499   Double32_t   fITSchi2;        // [0.,0.,8] chi2 in the ITS
500   Double32_t   fTPCchi2;        // [0.,0.,8] chi2 in the TPC
501   Double32_t   fTPCchi2Iter1;  // [0.,0.,8] chi2 in the TPC
502   Double32_t   fTRDchi2;        // [0.,0.,8] chi2 in the TRD
503   Double32_t   fTOFchi2;        // [0.,0.,8] chi2 in the TOF
504   Double32_t fHMPIDchi2;        // [0.,0.,8] chi2 in the HMPID
505
506   Double32_t fGlobalChi2;       // [0.,0.,8] chi2 of the global track
507
508   Double32_t  fITSsignal;     // [0.,0.,10] detector's PID signal
509   Double32_t  fITSdEdxSamples[4]; // [0.,0.,10] ITS dE/dx samples
510
511   Double32_t  fTPCsignal;        // [0.,0.,10] detector's PID signal
512   Double32_t  fTPCsignalTuned;   //! [0.,0.,10] detector's PID signal tuned on data when using MC
513   Double32_t  fTPCsignalS;       // [0.,0.,10] RMS of dEdx measurement
514   AliTPCdEdxInfo * fTPCdEdxInfo; // object containing dE/dx information for different pad regions
515   Double32_t  fTPCPoints[4];     // [0.,0.,10] TPC points -first, max. dens, last and max density
516
517   Double32_t fTRDsignal;      // detector's PID signal
518   Double32_t fTRDQuality;     // trd quality factor for TOF
519   Double32_t fTRDBudget;      // trd material budget
520
521   Double32_t fTOFsignal;      //! detector's PID signal [ps]
522   Double32_t fTOFsignalTuned; //! detector's PID signal tuned on data when using MC
523   Double32_t fTOFsignalToT;   //! detector's ToT signal [ns]
524   Double32_t fTOFsignalRaw;   //! detector's uncorrected time signal [ps]
525   Double32_t fTOFsignalDz;    //! local z  of track's impact on the TOF pad [cm]
526   Double32_t fTOFsignalDx;    //! local x  of track's impact on the TOF pad [cm]
527   Double32_t fTOFInfo[10];    //! TOF informations
528   Short_t    fTOFdeltaBC;     //! detector's Delta Bunch Crossing correction
529   Short_t    fTOFl0l1;        //! detector's L0L1 latency correction
530
531   Double32_t fCaloDx ;        // [0.,0.,8] distance to calorimeter cluster in calo plain (phi direction)
532   Double32_t fCaloDz ;        // [0.,0.,8] distance to calorimeter cluster in calo plain (z direction)
533
534   Double32_t fHMPIDtrkX;       // x of the track impact, LORS 
535   Double32_t fHMPIDtrkY;       // y of the track impact, LORS 
536   Double32_t fHMPIDmipX;       // x of the MIP in LORS
537   Double32_t fHMPIDmipY;       // y of the MIP in LORS
538
539
540   UShort_t fTPCncls;       // number of clusters assigned in the TPC
541   UShort_t fTPCnclsF;      // number of findable clusters in the TPC
542   UShort_t fTPCsignalN;    // number of points used for dEdx
543   UShort_t fTPCnclsIter1;  // number of clusters assigned in the TPC - iteration 1
544   UShort_t fTPCnclsFIter1; // number of findable clusters in the TPC - iteration 1
545
546   Char_t  fITSncls;        // number of clusters assigned in the ITS
547   UChar_t fITSClusterMap;  // map of clusters, one bit per a layer
548   UChar_t fITSSharedMap;   // map of shared clusters, one bit per a layer
549   UChar_t fTRDncls;        // number of clusters assigned in the TRD
550   UChar_t fTRDncls0;       // number of clusters assigned in the TRD before first material cross
551   UChar_t fTRDntracklets;  // number of TRD tracklets used for tracking/PID
552   UChar_t fTRDNchamberdEdx;   // number of chambers used to calculated the TRD truncated mean
553   UChar_t fTRDNclusterdEdx;   // number of clusters used to calculated the TRD truncated mean
554
555   Int_t fTRDnSlices;     // number of slices used for PID in the TRD
556   Double32_t *fTRDslices;  //[fTRDnSlices] 
557
558   Char_t  fTRDTimBin[kTRDnPlanes];   // Time bin of Max cluster from all six planes
559   Char_t  fVertexID; // ID of the primary vertex this track belongs to
560   mutable const AliESDEvent*   fESDEvent; //!Pointer back to event to which the track belongs
561   
562   mutable Float_t fCacheNCrossedRows; //! Cache for the number of crossed rows
563   mutable Float_t fCacheChi2TPCConstrainedVsGlobal; //! Cache for the chi2 of constrained TPC vs global track
564   mutable const AliESDVertex* fCacheChi2TPCConstrainedVsGlobalVertex; //! Vertex for which the cache is valid
565
566   mutable const AliDetectorPID* fDetectorPID; //! transient object to cache PID information
567
568   Double_t      fTrackPhiOnEMCal;   // phi of track after being propagated to the EMCal surface (default r = 440 cm)
569   Double_t      fTrackEtaOnEMCal;   // eta of track after being propagated to the EMCal surface (default r = 440 cm)
570   Double_t      fTrackPtOnEMCal;    // pt of track after being propagated to the EMCal surface (default r = 440 cm)
571   
572
573   // new TOF data structure
574   Int_t fNtofClusters;              // number of matchable TOF clusters 
575   Int_t *fTOFcluster;               //[fNtofClusters]
576                                     // TOF clusters matchable with the track
577
578  private:
579   static bool fgkOnlineMode; //! indicate the online mode to skip some of the functionality
580
581   AliESDtrack & operator=(const AliESDtrack & );
582   ClassDef(AliESDtrack,69)  //ESDtrack 
583 };
584
585
586
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