]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - STEER/STEERBase/AliExternalTrackParam.cxx
Converted warning about rotation to forbidden angle to debug message
[u/mrichter/AliRoot.git] / STEER / STEERBase / AliExternalTrackParam.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 //                                                                           //
20 // Implementation of the external track parameterisation class.              //
21 //                                                                           //
22 // This parameterisation is used to exchange tracks between the detectors.   //
23 // A set of functions returning the position and the momentum of tracks      //
24 // in the global coordinate system as well as the track impact parameters    //
25 // are implemented.
26 // Origin: I.Belikov, CERN, Jouri.Belikov@cern.ch                            //
27 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
28 #include <cassert>
29
30 #include <TVectorD.h>
31 #include <TMatrixDSym.h>
32 #include <TPolyMarker3D.h>
33 #include <TVector3.h>
34 #include <TMatrixD.h>
35
36 #include "AliExternalTrackParam.h"
37 #include "AliVVertex.h"
38 #include "AliLog.h"
39
40 ClassImp(AliExternalTrackParam)
41
42 Double32_t AliExternalTrackParam::fgMostProbablePt=kMostProbablePt;
43 Bool_t AliExternalTrackParam::fgUseLogTermMS = kFALSE;; 
44 //_____________________________________________________________________________
45 AliExternalTrackParam::AliExternalTrackParam() :
46   AliVTrack(),
47   fX(0),
48   fAlpha(0)
49 {
50   //
51   // default constructor
52   //
53   for (Int_t i = 0; i < 5; i++) fP[i] = 0;
54   for (Int_t i = 0; i < 15; i++) fC[i] = 0;
55 }
56
57 //_____________________________________________________________________________
58 AliExternalTrackParam::AliExternalTrackParam(const AliExternalTrackParam &track):
59   AliVTrack(track),
60   fX(track.fX),
61   fAlpha(track.fAlpha)
62 {
63   //
64   // copy constructor
65   //
66   for (Int_t i = 0; i < 5; i++) fP[i] = track.fP[i];
67   for (Int_t i = 0; i < 15; i++) fC[i] = track.fC[i];
68   CheckCovariance();
69 }
70
71 //_____________________________________________________________________________
72 AliExternalTrackParam& AliExternalTrackParam::operator=(const AliExternalTrackParam &trkPar)
73 {
74   //
75   // assignment operator
76   //
77   
78   if (this!=&trkPar) {
79     AliVTrack::operator=(trkPar);
80     fX = trkPar.fX;
81     fAlpha = trkPar.fAlpha;
82
83     for (Int_t i = 0; i < 5; i++) fP[i] = trkPar.fP[i];
84     for (Int_t i = 0; i < 15; i++) fC[i] = trkPar.fC[i];
85     CheckCovariance();
86   }
87
88   return *this;
89 }
90
91 //_____________________________________________________________________________
92 AliExternalTrackParam::AliExternalTrackParam(Double_t x, Double_t alpha, 
93                                              const Double_t param[5], 
94                                              const Double_t covar[15]) :
95   AliVTrack(),
96   fX(x),
97   fAlpha(alpha)
98 {
99   //
100   // create external track parameters from given arguments
101   //
102   for (Int_t i = 0; i < 5; i++)  fP[i] = param[i];
103   for (Int_t i = 0; i < 15; i++) fC[i] = covar[i];
104   CheckCovariance();
105 }
106
107 //_____________________________________________________________________________
108 void AliExternalTrackParam::CopyFromVTrack(const AliVTrack *vTrack)
109 {
110   //
111   // Recreate TrackParams from VTrack
112   // This is not a copy contructor !
113   //
114   if (!vTrack) {
115     AliError("Source VTrack is NULL");
116     return;
117   }
118   if (this==vTrack) {
119     AliError("Copy of itself is requested");
120     return;
121   }
122   //
123   if (vTrack->InheritsFrom(AliExternalTrackParam::Class())) {
124     AliDebug(1,"Source itself is AliExternalTrackParam, using assignment operator");
125     *this = *(AliExternalTrackParam*)vTrack;
126     return;
127   }
128   //
129   AliVTrack::operator=( *vTrack );
130   //
131   Double_t xyz[3],pxpypz[3],cv[21];
132   vTrack->GetXYZ(xyz);
133   pxpypz[0]=vTrack->Px();
134   pxpypz[1]=vTrack->Py();
135   pxpypz[2]=vTrack->Pz();
136   vTrack->GetCovarianceXYZPxPyPz(cv);
137   Short_t sign = (Short_t)vTrack->Charge();
138   Set(xyz,pxpypz,cv,sign);
139 }
140
141 //_____________________________________________________________________________
142 AliExternalTrackParam::AliExternalTrackParam(const AliVTrack *vTrack) :
143   AliVTrack(),
144   fX(0.),
145   fAlpha(0.)
146 {
147   //
148   // Constructor from virtual track,
149   // This is not a copy contructor !
150   //
151
152   if (vTrack->InheritsFrom("AliExternalTrackParam")) {
153      AliError("This is not a copy constructor. Use AliExternalTrackParam(const AliExternalTrackParam &) !");
154      AliWarning("Calling the default constructor...");
155      AliExternalTrackParam();
156      return;
157   }
158
159   Double_t xyz[3],pxpypz[3],cv[21];
160   vTrack->GetXYZ(xyz);
161   pxpypz[0]=vTrack->Px();
162   pxpypz[1]=vTrack->Py();
163   pxpypz[2]=vTrack->Pz();
164   vTrack->GetCovarianceXYZPxPyPz(cv);
165   Short_t sign = (Short_t)vTrack->Charge();
166
167   Set(xyz,pxpypz,cv,sign);
168 }
169
170 //_____________________________________________________________________________
171 AliExternalTrackParam::AliExternalTrackParam(Double_t xyz[3],Double_t pxpypz[3],
172                                              Double_t cv[21],Short_t sign) :
173   AliVTrack(),
174   fX(0.),
175   fAlpha(0.)
176 {
177   //
178   // constructor from the global parameters
179   //
180
181   Set(xyz,pxpypz,cv,sign);
182 }
183
184 //_____________________________________________________________________________
185 void AliExternalTrackParam::Set(Double_t xyz[3],Double_t pxpypz[3],
186                                 Double_t cv[21],Short_t sign) 
187 {
188   //
189   // create external track parameters from the global parameters
190   // x,y,z,px,py,pz and their 6x6 covariance matrix
191   // A.Dainese 10.10.08
192
193   // Calculate alpha: the rotation angle of the corresponding local system.
194   //
195   // For global radial position inside the beam pipe, alpha is the
196   // azimuthal angle of the momentum projected on (x,y).
197   //
198   // For global radial position outside the ITS, alpha is the
199   // azimuthal angle of the centre of the TPC sector in which the point
200   // xyz lies
201   //
202   const double kSafe = 1e-5;
203   Double_t radPos2 = xyz[0]*xyz[0]+xyz[1]*xyz[1];  
204   Double_t radMax  = 45.; // approximately ITS outer radius
205   if (radPos2 < radMax*radMax) { // inside the ITS     
206      fAlpha = TMath::ATan2(pxpypz[1],pxpypz[0]);
207   } else { // outside the ITS
208      Float_t phiPos = TMath::Pi()+TMath::ATan2(-xyz[1], -xyz[0]);
209      fAlpha = 
210      TMath::DegToRad()*(20*((((Int_t)(phiPos*TMath::RadToDeg()))/20))+10);
211   }
212   //
213   Double_t cs=TMath::Cos(fAlpha), sn=TMath::Sin(fAlpha);
214   // protection:  avoid alpha being too close to 0 or +-pi/2
215   if (TMath::Abs(sn)<kSafe) {
216     fAlpha = kSafe;
217     cs=TMath::Cos(fAlpha);
218     sn=TMath::Sin(fAlpha);
219   }
220   else if (cs<kSafe) {
221     fAlpha -= TMath::Sign(kSafe, fAlpha);
222     cs=TMath::Cos(fAlpha);
223     sn=TMath::Sin(fAlpha);    
224   }
225   // Get the vertex of origin and the momentum
226   TVector3 ver(xyz[0],xyz[1],xyz[2]);
227   TVector3 mom(pxpypz[0],pxpypz[1],pxpypz[2]);
228   //
229   // avoid momenta along axis
230   if (TMath::Abs(mom[0])<kSafe) mom[0] = TMath::Sign(kSafe*TMath::Abs(mom[1]), mom[0]);
231   if (TMath::Abs(mom[1])<kSafe) mom[1] = TMath::Sign(kSafe*TMath::Abs(mom[0]), mom[1]);
232
233   // Rotate to the local coordinate system
234   ver.RotateZ(-fAlpha);
235   mom.RotateZ(-fAlpha);
236
237   // x of the reference plane
238   fX = ver.X();
239
240   Double_t charge = (Double_t)sign;
241
242   fP[0] = ver.Y();
243   fP[1] = ver.Z();
244   fP[2] = TMath::Sin(mom.Phi());
245   fP[3] = mom.Pz()/mom.Pt();
246   fP[4] = TMath::Sign(1/mom.Pt(),charge);
247
248   // Covariance matrix (formulas to be simplified)
249
250   if      (TMath::Abs( 1-fP[2]) < kSafe) fP[2] = 1.- kSafe; //Protection
251   else if (TMath::Abs(-1-fP[2]) < kSafe) fP[2] =-1.+ kSafe; //Protection
252
253   Double_t pt=1./TMath::Abs(fP[4]);
254   Double_t r=TMath::Sqrt((1.-fP[2])*(1.+fP[2]));
255
256   Double_t m00=-sn;// m10=cs;
257   Double_t m23=-pt*(sn + fP[2]*cs/r), m43=-pt*pt*(r*cs - fP[2]*sn);
258   Double_t m24= pt*(cs - fP[2]*sn/r), m44=-pt*pt*(r*sn + fP[2]*cs);
259   Double_t m35=pt, m45=-pt*pt*fP[3];
260
261   m43*=GetSign();
262   m44*=GetSign();
263   m45*=GetSign();
264
265   Double_t cv34 = TMath::Sqrt(cv[3 ]*cv[3 ]+cv[4 ]*cv[4 ]);
266   Double_t a1=cv[13]-cv[9]*(m23*m44+m43*m24)/m23/m43;
267   Double_t a2=m23*m24-m23*(m23*m44+m43*m24)/m43;
268   Double_t a3=m43*m44-m43*(m23*m44+m43*m24)/m23;
269   Double_t a4=cv[14]-2.*cv[9]*m24*m44/m23/m43;
270   Double_t a5=m24*m24-2.*m24*m44*m23/m43;
271   Double_t a6=m44*m44-2.*m24*m44*m43/m23;
272
273   fC[0 ] = cv[0 ]+cv[2 ];  
274   fC[1 ] = TMath::Sign(cv34,cv[3 ]/m00); 
275   fC[2 ] = cv[5 ]; 
276   fC[3 ] = (cv[10]/m44-cv[6]/m43)/(m24/m44-m23/m43)/m00; 
277   fC[10] = (cv[6]/m00-fC[3 ]*m23)/m43; 
278   fC[6 ] = (cv[15]/m00-fC[10]*m45)/m35; 
279   fC[4 ] = (cv[12]-cv[8]*m44/m43)/(m24-m23*m44/m43); 
280   fC[11] = (cv[8]-fC[4]*m23)/m43; 
281   fC[7 ] = cv[17]/m35-fC[11]*m45/m35; 
282   fC[5 ] = TMath::Abs((a4-a6*a1/a3)/(a5-a6*a2/a3));
283   fC[14] = TMath::Abs(a1/a3-a2*fC[5]/a3);
284   fC[12] = (cv[9]-fC[5]*m23*m23-fC[14]*m43*m43)/m23/m43;
285   Double_t b1=cv[18]-fC[12]*m23*m45-fC[14]*m43*m45;
286   Double_t b2=m23*m35;
287   Double_t b3=m43*m35;
288   Double_t b4=cv[19]-fC[12]*m24*m45-fC[14]*m44*m45;
289   Double_t b5=m24*m35;
290   Double_t b6=m44*m35;
291   fC[8 ] = (b4-b6*b1/b3)/(b5-b6*b2/b3);
292   fC[13] = b1/b3-b2*fC[8]/b3;
293   fC[9 ] = TMath::Abs((cv[20]-fC[14]*(m45*m45)-fC[13]*2.*m35*m45)/(m35*m35));
294
295   CheckCovariance();
296
297   return;
298 }
299
300 //_____________________________________________________________________________
301 void AliExternalTrackParam::Reset() {
302   //
303   // Resets all the parameters to 0 
304   //
305   fX=fAlpha=0.;
306   for (Int_t i = 0; i < 5; i++) fP[i] = 0;
307   for (Int_t i = 0; i < 15; i++) fC[i] = 0;
308 }
309
310 //_____________________________________________________________________________
311 void AliExternalTrackParam::AddCovariance(const Double_t c[15]) {
312   //
313   // Add "something" to the track covarince matrix.
314   // May be needed to account for unknown mis-calibration/mis-alignment
315   //
316     fC[0] +=c[0];
317     fC[1] +=c[1];  fC[2] +=c[2];
318     fC[3] +=c[3];  fC[4] +=c[4];  fC[5] +=c[5];
319     fC[6] +=c[6];  fC[7] +=c[7];  fC[8] +=c[8];  fC[9] +=c[9];
320     fC[10]+=c[10]; fC[11]+=c[11]; fC[12]+=c[12]; fC[13]+=c[13]; fC[14]+=c[14];
321     CheckCovariance();
322 }
323
324
325 Double_t AliExternalTrackParam::GetP() const {
326   //---------------------------------------------------------------------
327   // This function returns the track momentum
328   // Results for (nearly) straight tracks are meaningless !
329   //---------------------------------------------------------------------
330   if (TMath::Abs(fP[4])<=kAlmost0) return kVeryBig;
331   return TMath::Sqrt(1.+ fP[3]*fP[3])/TMath::Abs(fP[4]);
332 }
333
334 Double_t AliExternalTrackParam::Get1P() const {
335   //---------------------------------------------------------------------
336   // This function returns the 1/(track momentum)
337   //---------------------------------------------------------------------
338   return TMath::Abs(fP[4])/TMath::Sqrt(1.+ fP[3]*fP[3]);
339 }
340
341 //_______________________________________________________________________
342 Double_t AliExternalTrackParam::GetD(Double_t x,Double_t y,Double_t b) const {
343   //------------------------------------------------------------------
344   // This function calculates the transverse impact parameter
345   // with respect to a point with global coordinates (x,y)
346   // in the magnetic field "b" (kG)
347   //------------------------------------------------------------------
348   if (TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) return GetLinearD(x,y);
349   Double_t rp4=GetC(b);
350
351   Double_t xt=fX, yt=fP[0];
352
353   Double_t sn=TMath::Sin(fAlpha), cs=TMath::Cos(fAlpha);
354   Double_t a = x*cs + y*sn;
355   y = -x*sn + y*cs; x=a;
356   xt-=x; yt-=y;
357
358   sn=rp4*xt - fP[2]; cs=rp4*yt + TMath::Sqrt((1.- fP[2])*(1.+fP[2]));
359   a=2*(xt*fP[2] - yt*TMath::Sqrt((1.-fP[2])*(1.+fP[2])))-rp4*(xt*xt + yt*yt);
360   return  -a/(1 + TMath::Sqrt(sn*sn + cs*cs));
361 }
362
363 //_______________________________________________________________________
364 void AliExternalTrackParam::
365 GetDZ(Double_t x, Double_t y, Double_t z, Double_t b, Float_t dz[2]) const {
366   //------------------------------------------------------------------
367   // This function calculates the transverse and longitudinal impact parameters
368   // with respect to a point with global coordinates (x,y)
369   // in the magnetic field "b" (kG)
370   //------------------------------------------------------------------
371   Double_t f1 = fP[2], r1 = TMath::Sqrt((1.-f1)*(1.+f1));
372   Double_t xt=fX, yt=fP[0];
373   Double_t sn=TMath::Sin(fAlpha), cs=TMath::Cos(fAlpha);
374   Double_t a = x*cs + y*sn;
375   y = -x*sn + y*cs; x=a;
376   xt-=x; yt-=y;
377
378   Double_t rp4=GetC(b);
379   if ((TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) || (TMath::Abs(rp4) < kAlmost0)) {
380      dz[0] = -(xt*f1 - yt*r1);
381      dz[1] = fP[1] + (dz[0]*f1 - xt)/r1*fP[3] - z;
382      return;
383   }
384
385   sn=rp4*xt - f1; cs=rp4*yt + r1;
386   a=2*(xt*f1 - yt*r1)-rp4*(xt*xt + yt*yt);
387   Double_t rr=TMath::Sqrt(sn*sn + cs*cs);
388   dz[0] = -a/(1 + rr);
389   Double_t f2 = -sn/rr, r2 = TMath::Sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
390   dz[1] = fP[1] + fP[3]/rp4*TMath::ASin(f2*r1 - f1*r2) - z;
391 }
392
393 //_______________________________________________________________________
394 Double_t AliExternalTrackParam::GetLinearD(Double_t xv,Double_t yv) const {
395   //------------------------------------------------------------------
396   // This function calculates the transverse impact parameter
397   // with respect to a point with global coordinates (xv,yv)
398   // neglecting the track curvature.
399   //------------------------------------------------------------------
400   Double_t sn=TMath::Sin(fAlpha), cs=TMath::Cos(fAlpha);
401   Double_t x= xv*cs + yv*sn;
402   Double_t y=-xv*sn + yv*cs;
403
404   Double_t d = (fX-x)*fP[2] - (fP[0]-y)*TMath::Sqrt((1.-fP[2])*(1.+fP[2]));
405
406   return -d;
407 }
408
409 Bool_t AliExternalTrackParam::CorrectForMeanMaterialdEdx
410 (Double_t xOverX0,  Double_t xTimesRho, Double_t mass, 
411  Double_t dEdx,
412  Bool_t anglecorr) {
413   //------------------------------------------------------------------
414   // This function corrects the track parameters for the crossed material.
415   // "xOverX0"   - X/X0, the thickness in units of the radiation length.
416   // "xTimesRho" - is the product length*density (g/cm^2).
417   //     It should be passed as negative when propagating tracks 
418   //     from the intreaction point to the outside of the central barrel. 
419   // "mass" - the mass of this particle (GeV/c^2).
420   // "dEdx" - mean enery loss (GeV/(g/cm^2)
421   // "anglecorr" - switch for the angular correction
422   //------------------------------------------------------------------
423   Double_t &fP2=fP[2];
424   Double_t &fP3=fP[3];
425   Double_t &fP4=fP[4];
426
427   Double_t &fC22=fC[5];
428   Double_t &fC33=fC[9];
429   Double_t &fC43=fC[13];
430   Double_t &fC44=fC[14];
431
432   //Apply angle correction, if requested
433   if(anglecorr) {
434     Double_t angle=TMath::Sqrt((1.+ fP3*fP3)/((1-fP2)*(1.+fP2)));
435     xOverX0 *=angle;
436     xTimesRho *=angle;
437   } 
438
439   Double_t p=GetP();
440   Double_t p2=p*p;
441   Double_t beta2=p2/(p2 + mass*mass);
442
443   //Calculating the multiple scattering corrections******************
444   Double_t cC22 = 0.;
445   Double_t cC33 = 0.;
446   Double_t cC43 = 0.;
447   Double_t cC44 = 0.;
448   if (xOverX0 != 0) {
449     //Double_t theta2=1.0259e-6*14*14/28/(beta2*p2)*TMath::Abs(d)*9.36*2.33;
450     Double_t theta2=0.0136*0.0136/(beta2*p2)*TMath::Abs(xOverX0);
451     if (GetUseLogTermMS()) {
452       double lt = 1+0.038*TMath::Log(TMath::Abs(xOverX0));
453       if (lt>0) theta2 *= lt*lt;
454     }
455     if(theta2>TMath::Pi()*TMath::Pi()) return kFALSE;
456     cC22 = theta2*((1.-fP2)*(1.+fP2))*(1. + fP3*fP3);
457     cC33 = theta2*(1. + fP3*fP3)*(1. + fP3*fP3);
458     cC43 = theta2*fP3*fP4*(1. + fP3*fP3);
459     cC44 = theta2*fP3*fP4*fP3*fP4;
460   }
461
462   //Calculating the energy loss corrections************************
463   Double_t cP4=1.;
464   if ((xTimesRho != 0.) && (beta2 < 1.)) {
465      Double_t dE=dEdx*xTimesRho;
466      Double_t e=TMath::Sqrt(p2 + mass*mass);
467      if ( TMath::Abs(dE) > 0.3*e ) return kFALSE; //30% energy loss is too much!
468      //cP4 = (1.- e/p2*dE);
469      if ( (1.+ dE/p2*(dE + 2*e)) < 0. ) return kFALSE;
470      cP4 = 1./TMath::Sqrt(1.+ dE/p2*(dE + 2*e));  //A precise formula by Ruben !
471      if (TMath::Abs(fP4*cP4)>100.) return kFALSE; //Do not track below 10 MeV/c
472
473
474      // Approximate energy loss fluctuation (M.Ivanov)
475      const Double_t knst=0.07; // To be tuned.  
476      Double_t sigmadE=knst*TMath::Sqrt(TMath::Abs(dE)); 
477      cC44 += ((sigmadE*e/p2*fP4)*(sigmadE*e/p2*fP4)); 
478  
479   }
480
481   //Applying the corrections*****************************
482   fC22 += cC22;
483   fC33 += cC33;
484   fC43 += cC43;
485   fC44 += cC44;
486   fP4  *= cP4;
487
488   CheckCovariance();
489
490   return kTRUE;
491 }
492
493 Bool_t AliExternalTrackParam::CorrectForMeanMaterial
494 (Double_t xOverX0,  Double_t xTimesRho, Double_t mass, 
495  Bool_t anglecorr,
496  Double_t (*Bethe)(Double_t)) {
497   //------------------------------------------------------------------
498   // This function corrects the track parameters for the crossed material.
499   // "xOverX0"   - X/X0, the thickness in units of the radiation length.
500   // "xTimesRho" - is the product length*density (g/cm^2). 
501   //     It should be passed as negative when propagating tracks 
502   //     from the intreaction point to the outside of the central barrel. 
503   // "mass" - the mass of this particle (GeV/c^2).
504   // "anglecorr" - switch for the angular correction
505   // "Bethe" - function calculating the energy loss (GeV/(g/cm^2)) 
506   //------------------------------------------------------------------
507   
508   Double_t bg=GetP()/mass;
509   Double_t dEdx=Bethe(bg);
510
511   return CorrectForMeanMaterialdEdx(xOverX0,xTimesRho,mass,dEdx,anglecorr);
512 }
513
514 Bool_t AliExternalTrackParam::CorrectForMeanMaterialZA
515 (Double_t xOverX0, Double_t xTimesRho, Double_t mass,
516  Double_t zOverA,
517  Double_t density,
518  Double_t exEnergy,
519  Double_t jp1,
520  Double_t jp2,
521  Bool_t anglecorr) {
522   //------------------------------------------------------------------
523   // This function corrects the track parameters for the crossed material
524   // using the full Geant-like Bethe-Bloch formula parameterization
525   // "xOverX0"   - X/X0, the thickness in units of the radiation length.
526   // "xTimesRho" - is the product length*density (g/cm^2). 
527   //     It should be passed as negative when propagating tracks 
528   //     from the intreaction point to the outside of the central barrel. 
529   // "mass" - the mass of this particle (GeV/c^2).
530   // "density"  - mean density (g/cm^3)
531   // "zOverA"   - mean Z/A
532   // "exEnergy" - mean exitation energy (GeV)
533   // "jp1"      - density effect first junction point
534   // "jp2"      - density effect second junction point
535   // "anglecorr" - switch for the angular correction
536   //
537   //  The default values of the parameters are for silicon 
538   //
539   //------------------------------------------------------------------
540
541   Double_t bg=GetP()/mass;
542   Double_t dEdx=BetheBlochGeant(bg,density,jp1,jp2,exEnergy,zOverA);
543
544   return CorrectForMeanMaterialdEdx(xOverX0,xTimesRho,mass,dEdx,anglecorr);
545 }
546
547
548
549 Bool_t AliExternalTrackParam::CorrectForMaterial
550 (Double_t d,  Double_t x0, Double_t mass, Double_t (*Bethe)(Double_t)) {
551   //------------------------------------------------------------------
552   //                    Deprecated function !   
553   //       Better use CorrectForMeanMaterial instead of it.
554   //
555   // This function corrects the track parameters for the crossed material
556   // "d"    - the thickness (fraction of the radiation length)
557   //     It should be passed as negative when propagating tracks 
558   //     from the intreaction point to the outside of the central barrel. 
559   // "x0"   - the radiation length (g/cm^2) 
560   // "mass" - the mass of this particle (GeV/c^2)
561   //------------------------------------------------------------------
562
563   return CorrectForMeanMaterial(d,x0*d,mass,kTRUE,Bethe);
564
565 }
566
567 Double_t AliExternalTrackParam::BetheBlochAleph(Double_t bg,
568          Double_t kp1,
569          Double_t kp2,
570          Double_t kp3,
571          Double_t kp4,
572          Double_t kp5) {
573   //
574   // This is the empirical ALEPH parameterization of the Bethe-Bloch formula.
575   // It is normalized to 1 at the minimum.
576   //
577   // bg - beta*gamma
578   // 
579   // The default values for the kp* parameters are for ALICE TPC.
580   // The returned value is in MIP units
581   //
582
583   Double_t beta = bg/TMath::Sqrt(1.+ bg*bg);
584
585   Double_t aa = TMath::Power(beta,kp4);
586   Double_t bb = TMath::Power(1./bg,kp5);
587
588   bb=TMath::Log(kp3+bb);
589   
590   return (kp2-aa-bb)*kp1/aa;
591 }
592
593 Double_t AliExternalTrackParam::BetheBlochGeant(Double_t bg,
594          Double_t kp0,
595          Double_t kp1,
596          Double_t kp2,
597          Double_t kp3,
598          Double_t kp4) {
599   //
600   // This is the parameterization of the Bethe-Bloch formula inspired by Geant.
601   //
602   // bg  - beta*gamma
603   // kp0 - density [g/cm^3]
604   // kp1 - density effect first junction point
605   // kp2 - density effect second junction point
606   // kp3 - mean excitation energy [GeV]
607   // kp4 - mean Z/A
608   //
609   // The default values for the kp* parameters are for silicon. 
610   // The returned value is in [GeV/(g/cm^2)].
611   // 
612
613   const Double_t mK  = 0.307075e-3; // [GeV*cm^2/g]
614   const Double_t me  = 0.511e-3;    // [GeV/c^2]
615   const Double_t rho = kp0;
616   const Double_t x0  = kp1*2.303;
617   const Double_t x1  = kp2*2.303;
618   const Double_t mI  = kp3;
619   const Double_t mZA = kp4;
620   const Double_t bg2 = bg*bg;
621   const Double_t maxT= 2*me*bg2;    // neglecting the electron mass
622   
623   //*** Density effect
624   Double_t d2=0.; 
625   const Double_t x=TMath::Log(bg);
626   const Double_t lhwI=TMath::Log(28.816*1e-9*TMath::Sqrt(rho*mZA)/mI);
627   if (x > x1) {
628     d2 = lhwI + x - 0.5;
629   } else if (x > x0) {
630     const Double_t r=(x1-x)/(x1-x0);
631     d2 = lhwI + x - 0.5 + (0.5 - lhwI - x0)*r*r*r;
632   }
633
634   return mK*mZA*(1+bg2)/bg2*
635          (0.5*TMath::Log(2*me*bg2*maxT/(mI*mI)) - bg2/(1+bg2) - d2);
636 }
637
638 Double_t AliExternalTrackParam::BetheBlochSolid(Double_t bg) {
639   //------------------------------------------------------------------
640   // This is an approximation of the Bethe-Bloch formula, 
641   // reasonable for solid materials. 
642   // All the parameters are, in fact, for Si.
643   // The returned value is in [GeV/(g/cm^2)]
644   //------------------------------------------------------------------
645
646   return BetheBlochGeant(bg);
647 }
648
649 Double_t AliExternalTrackParam::BetheBlochGas(Double_t bg) {
650   //------------------------------------------------------------------
651   // This is an approximation of the Bethe-Bloch formula, 
652   // reasonable for gas materials.
653   // All the parameters are, in fact, for Ne.
654   // The returned value is in [GeV/(g/cm^2)]
655   //------------------------------------------------------------------
656
657   const Double_t rho = 0.9e-3;
658   const Double_t x0  = 2.;
659   const Double_t x1  = 4.;
660   const Double_t mI  = 140.e-9;
661   const Double_t mZA = 0.49555;
662
663   return BetheBlochGeant(bg,rho,x0,x1,mI,mZA);
664 }
665
666 Bool_t AliExternalTrackParam::Rotate(Double_t alpha) {
667   //------------------------------------------------------------------
668   // Transform this track to the local coord. system rotated
669   // by angle "alpha" (rad) with respect to the global coord. system. 
670   //------------------------------------------------------------------
671   if (TMath::Abs(fP[2]) >= kAlmost1) {
672      AliError(Form("Precondition is not satisfied: |sin(phi)|>1 ! %f",fP[2])); 
673      return kFALSE;
674   }
675  
676   if      (alpha < -TMath::Pi()) alpha += 2*TMath::Pi();
677   else if (alpha >= TMath::Pi()) alpha -= 2*TMath::Pi();
678
679   Double_t &fP0=fP[0];
680   Double_t &fP2=fP[2];
681   Double_t &fC00=fC[0];
682   Double_t &fC10=fC[1];
683   Double_t &fC20=fC[3];
684   Double_t &fC21=fC[4];
685   Double_t &fC22=fC[5];
686   Double_t &fC30=fC[6];
687   Double_t &fC32=fC[8];
688   Double_t &fC40=fC[10];
689   Double_t &fC42=fC[12];
690
691   Double_t x=fX;
692   Double_t ca=TMath::Cos(alpha-fAlpha), sa=TMath::Sin(alpha-fAlpha);
693   Double_t sf=fP2, cf=TMath::Sqrt((1.- fP2)*(1.+fP2)); // Improve precision
694
695   // RS: check if rotation does no invalidate track model (cos(local_phi)>=0, i.e. particle
696   // direction in local frame is along the X axis
697   if ((cf*ca+sf*sa)<0) {
698     AliDebug(1,Form("Rotation failed: local cos(phi) would become %.2f",cf*ca+sf*sa));
699     return kFALSE;
700   }
701   //
702   Double_t tmp=sf*ca - cf*sa;
703   if (TMath::Abs(tmp) >= kAlmost1) {
704      if (TMath::Abs(tmp) > 1.+ Double_t(FLT_EPSILON))  
705         AliWarning(Form("Rotation failed ! %.10e",tmp));
706      return kFALSE;
707   }
708
709   fAlpha = alpha;
710   fX =  x*ca + fP0*sa;
711   fP0= -x*sa + fP0*ca;
712   fP2=  tmp;
713
714   if (TMath::Abs(cf)<kAlmost0) {
715     AliError(Form("Too small cosine value %f",cf)); 
716     cf = kAlmost0;
717   } 
718
719   Double_t rr=(ca+sf/cf*sa);  
720
721   fC00 *= (ca*ca);
722   fC10 *= ca;
723   fC20 *= ca*rr;
724   fC21 *= rr;
725   fC22 *= rr*rr;
726   fC30 *= ca;
727   fC32 *= rr;
728   fC40 *= ca;
729   fC42 *= rr;
730
731   CheckCovariance();
732
733   return kTRUE;
734 }
735
736 Bool_t AliExternalTrackParam::PropagateTo(Double_t xk, Double_t b) {
737   //----------------------------------------------------------------
738   // Propagate this track to the plane X=xk (cm) in the field "b" (kG)
739   //----------------------------------------------------------------
740   Double_t dx=xk-fX;
741   if (TMath::Abs(dx)<=kAlmost0)  return kTRUE;
742
743   Double_t crv=GetC(b);
744   if (TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) crv=0.;
745
746   Double_t x2r = crv*dx;
747   Double_t f1=fP[2], f2=f1 + x2r;
748   if (TMath::Abs(f1) >= kAlmost1) return kFALSE;
749   if (TMath::Abs(f2) >= kAlmost1) return kFALSE;
750   if (TMath::Abs(fP[4])< kAlmost0) return kFALSE;
751
752   Double_t &fP0=fP[0], &fP1=fP[1], &fP2=fP[2], &fP3=fP[3], &fP4=fP[4];
753   Double_t 
754   &fC00=fC[0],
755   &fC10=fC[1],   &fC11=fC[2],  
756   &fC20=fC[3],   &fC21=fC[4],   &fC22=fC[5],
757   &fC30=fC[6],   &fC31=fC[7],   &fC32=fC[8],   &fC33=fC[9],  
758   &fC40=fC[10],  &fC41=fC[11],  &fC42=fC[12],  &fC43=fC[13], &fC44=fC[14];
759
760   Double_t r1=TMath::Sqrt((1.-f1)*(1.+f1)), r2=TMath::Sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
761   if (TMath::Abs(r1)<kAlmost0)  return kFALSE;
762   if (TMath::Abs(r2)<kAlmost0)  return kFALSE;
763
764   fX=xk;
765   double dy2dx = (f1+f2)/(r1+r2);
766   fP0 += dx*dy2dx;
767   if (TMath::Abs(x2r)<0.05) {
768     fP1 += dx*(r2 + f2*dy2dx)*fP3;  // Many thanks to P.Hristov !
769     fP2 += x2r;
770   }
771   else { 
772     // for small dx/R the linear apporximation of the arc by the segment is OK,
773     // but at large dx/R the error is very large and leads to incorrect Z propagation
774     // angle traversed delta = 2*asin(dist_start_end / R / 2), hence the arc is: R*deltaPhi
775     // The dist_start_end is obtained from sqrt(dx^2+dy^2) = x/(r1+r2)*sqrt(2+f1*f2+r1*r2)
776     // Similarly, the rotation angle in linear in dx only for dx<<R
777     double chord = dx*TMath::Sqrt(1+dy2dx*dy2dx);   // distance from old position to new one
778     double rot = 2*TMath::ASin(0.5*chord*crv); // angular difference seen from the circle center
779     fP1 += rot/crv*fP3;
780     fP2  = TMath::Sin(rot + TMath::ASin(fP2));
781   }
782
783   //f = F - 1
784    
785   Double_t f02=    dx/(r1*r1*r1);            Double_t cc=crv/fP4;
786   Double_t f04=0.5*dx*dx/(r1*r1*r1);         f04*=cc;
787   Double_t f12=    dx*fP3*f1/(r1*r1*r1);
788   Double_t f14=0.5*dx*dx*fP3*f1/(r1*r1*r1);  f14*=cc;
789   Double_t f13=    dx/r1;
790   Double_t f24=    dx;                       f24*=cc;
791   
792   //b = C*ft
793   Double_t b00=f02*fC20 + f04*fC40, b01=f12*fC20 + f14*fC40 + f13*fC30;
794   Double_t b02=f24*fC40;
795   Double_t b10=f02*fC21 + f04*fC41, b11=f12*fC21 + f14*fC41 + f13*fC31;
796   Double_t b12=f24*fC41;
797   Double_t b20=f02*fC22 + f04*fC42, b21=f12*fC22 + f14*fC42 + f13*fC32;
798   Double_t b22=f24*fC42;
799   Double_t b40=f02*fC42 + f04*fC44, b41=f12*fC42 + f14*fC44 + f13*fC43;
800   Double_t b42=f24*fC44;
801   Double_t b30=f02*fC32 + f04*fC43, b31=f12*fC32 + f14*fC43 + f13*fC33;
802   Double_t b32=f24*fC43;
803   
804   //a = f*b = f*C*ft
805   Double_t a00=f02*b20+f04*b40,a01=f02*b21+f04*b41,a02=f02*b22+f04*b42;
806   Double_t a11=f12*b21+f14*b41+f13*b31,a12=f12*b22+f14*b42+f13*b32;
807   Double_t a22=f24*b42;
808
809   //F*C*Ft = C + (b + bt + a)
810   fC00 += b00 + b00 + a00;
811   fC10 += b10 + b01 + a01; 
812   fC20 += b20 + b02 + a02;
813   fC30 += b30;
814   fC40 += b40;
815   fC11 += b11 + b11 + a11;
816   fC21 += b21 + b12 + a12;
817   fC31 += b31; 
818   fC41 += b41;
819   fC22 += b22 + b22 + a22;
820   fC32 += b32;
821   fC42 += b42;
822
823   CheckCovariance();
824
825   return kTRUE;
826 }
827
828 Bool_t 
829 AliExternalTrackParam::Propagate(Double_t alpha, Double_t x, Double_t b) {
830   //------------------------------------------------------------------
831   // Transform this track to the local coord. system rotated
832   // by angle "alpha" (rad) with respect to the global coord. system, 
833   // and propagate this track to the plane X=xk (cm) in the field "b" (kG)
834   //------------------------------------------------------------------
835   
836   //Save the parameters
837   Double_t as=fAlpha;
838   Double_t xs=fX;
839   Double_t ps[5], cs[15];
840   for (Int_t i=0; i<5;  i++) ps[i]=fP[i]; 
841   for (Int_t i=0; i<15; i++) cs[i]=fC[i]; 
842
843   if (Rotate(alpha))
844      if (PropagateTo(x,b)) return kTRUE;
845
846   //Restore the parameters, if the operation failed
847   fAlpha=as;
848   fX=xs;
849   for (Int_t i=0; i<5;  i++) fP[i]=ps[i]; 
850   for (Int_t i=0; i<15; i++) fC[i]=cs[i]; 
851   return kFALSE;
852 }
853
854 Bool_t AliExternalTrackParam::PropagateBxByBz
855 (Double_t alpha, Double_t x, Double_t b[3]) {
856   //------------------------------------------------------------------
857   // Transform this track to the local coord. system rotated
858   // by angle "alpha" (rad) with respect to the global coord. system, 
859   // and propagate this track to the plane X=xk (cm),
860   // taking into account all three components of the B field, "b[3]" (kG)
861   //------------------------------------------------------------------
862   
863   //Save the parameters
864   Double_t as=fAlpha;
865   Double_t xs=fX;
866   Double_t ps[5], cs[15];
867   for (Int_t i=0; i<5;  i++) ps[i]=fP[i]; 
868   for (Int_t i=0; i<15; i++) cs[i]=fC[i]; 
869
870   if (Rotate(alpha))
871      if (PropagateToBxByBz(x,b)) return kTRUE;
872
873   //Restore the parameters, if the operation failed
874   fAlpha=as;
875   fX=xs;
876   for (Int_t i=0; i<5;  i++) fP[i]=ps[i]; 
877   for (Int_t i=0; i<15; i++) fC[i]=cs[i]; 
878   return kFALSE;
879 }
880
881
882 void AliExternalTrackParam::Propagate(Double_t len, Double_t x[3],
883 Double_t p[3], Double_t bz) const {
884   //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
885   // Origin: K. Shileev (Kirill.Shileev@cern.ch)
886   // Extrapolate track along simple helix in magnetic field
887   // Arguments: len -distance alogn helix, [cm]
888   //            bz  - mag field, [kGaus]   
889   // Returns: x and p contain extrapolated positon and momentum  
890   // The momentum returned for straight-line tracks is meaningless !
891   //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
892   GetXYZ(x);
893     
894   if (OneOverPt() < kAlmost0 || TMath::Abs(bz) < kAlmost0Field || GetC(bz) < kAlmost0){ //straight-line tracks
895      Double_t unit[3]; GetDirection(unit);
896      x[0]+=unit[0]*len;   
897      x[1]+=unit[1]*len;   
898      x[2]+=unit[2]*len;
899
900      p[0]=unit[0]/kAlmost0;   
901      p[1]=unit[1]/kAlmost0;   
902      p[2]=unit[2]/kAlmost0;   
903   } else {
904      GetPxPyPz(p);
905      Double_t pp=GetP();
906      Double_t a = -kB2C*bz*GetSign();
907      Double_t rho = a/pp;
908      x[0] += p[0]*TMath::Sin(rho*len)/a - p[1]*(1-TMath::Cos(rho*len))/a;
909      x[1] += p[1]*TMath::Sin(rho*len)/a + p[0]*(1-TMath::Cos(rho*len))/a;
910      x[2] += p[2]*len/pp;
911
912      Double_t p0=p[0];
913      p[0] = p0  *TMath::Cos(rho*len) - p[1]*TMath::Sin(rho*len);
914      p[1] = p[1]*TMath::Cos(rho*len) + p0  *TMath::Sin(rho*len);
915   }
916 }
917
918 Bool_t AliExternalTrackParam::Intersect(Double_t pnt[3], Double_t norm[3],
919 Double_t bz) const {
920   //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
921   // Origin: K. Shileev (Kirill.Shileev@cern.ch)
922   // Finds point of intersection (if exists) of the helix with the plane. 
923   // Stores result in fX and fP.   
924   // Arguments: planePoint,planeNorm - the plane defined by any plane's point 
925   // and vector, normal to the plane
926   // Returns: kTrue if helix intersects the plane, kFALSE otherwise.
927   //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
928   Double_t x0[3]; GetXYZ(x0); //get track position in MARS
929   
930   //estimates initial helix length up to plane
931   Double_t s=
932     (pnt[0]-x0[0])*norm[0] + (pnt[1]-x0[1])*norm[1] + (pnt[2]-x0[2])*norm[2];
933   Double_t dist=99999,distPrev=dist;
934   Double_t x[3],p[3]; 
935   while(TMath::Abs(dist)>0.00001){
936     //calculates helix at the distance s from x0 ALONG the helix
937     Propagate(s,x,p,bz);
938
939     //distance between current helix position and plane
940     dist=(x[0]-pnt[0])*norm[0]+(x[1]-pnt[1])*norm[1]+(x[2]-pnt[2])*norm[2];
941
942     if(TMath::Abs(dist) >= TMath::Abs(distPrev)) {return kFALSE;}
943     distPrev=dist;
944     s-=dist;
945   }
946   //on exit pnt is intersection point,norm is track vector at that point, 
947   //all in MARS
948   for (Int_t i=0; i<3; i++) {pnt[i]=x[i]; norm[i]=p[i];}
949   return kTRUE;
950 }
951
952 Double_t 
953 AliExternalTrackParam::GetPredictedChi2(Double_t p[2],Double_t cov[3]) const {
954   //----------------------------------------------------------------
955   // Estimate the chi2 of the space point "p" with the cov. matrix "cov"
956   //----------------------------------------------------------------
957   Double_t sdd = fC[0] + cov[0]; 
958   Double_t sdz = fC[1] + cov[1];
959   Double_t szz = fC[2] + cov[2];
960   Double_t det = sdd*szz - sdz*sdz;
961
962   if (TMath::Abs(det) < kAlmost0) return kVeryBig;
963
964   Double_t d = fP[0] - p[0];
965   Double_t z = fP[1] - p[1];
966
967   return (d*szz*d - 2*d*sdz*z + z*sdd*z)/det;
968 }
969
970 Double_t AliExternalTrackParam::
971 GetPredictedChi2(Double_t p[3],Double_t covyz[3],Double_t covxyz[3]) const {
972   //----------------------------------------------------------------
973   // Estimate the chi2 of the 3D space point "p" and
974   // the full covariance matrix "covyz" and "covxyz"
975   //
976   // Cov(x,x) ... :   covxyz[0]
977   // Cov(y,x) ... :   covxyz[1]  covyz[0]
978   // Cov(z,x) ... :   covxyz[2]  covyz[1]  covyz[2]
979   //----------------------------------------------------------------
980
981   Double_t res[3] = {
982     GetX() - p[0],
983     GetY() - p[1],
984     GetZ() - p[2]
985   };
986
987   Double_t f=GetSnp();
988   if (TMath::Abs(f) >= kAlmost1) return kVeryBig;
989   Double_t r=TMath::Sqrt((1.-f)*(1.+f));
990   Double_t a=f/r, b=GetTgl()/r;
991
992   Double_t s2=333.*333.;  //something reasonably big (cm^2)
993  
994   TMatrixDSym v(3);
995   v(0,0)=  s2;  v(0,1)=  a*s2;                 v(0,2)=  b*s2;;
996   v(1,0)=a*s2;  v(1,1)=a*a*s2 + GetSigmaY2();  v(1,2)=a*b*s2 + GetSigmaZY();
997   v(2,0)=b*s2;  v(2,1)=a*b*s2 + GetSigmaZY();  v(2,2)=b*b*s2 + GetSigmaZ2();
998
999   v(0,0)+=covxyz[0]; v(0,1)+=covxyz[1]; v(0,2)+=covxyz[2];
1000   v(1,0)+=covxyz[1]; v(1,1)+=covyz[0];  v(1,2)+=covyz[1];
1001   v(2,0)+=covxyz[2]; v(2,1)+=covyz[1];  v(2,2)+=covyz[2];
1002
1003   v.Invert();
1004   if (!v.IsValid()) return kVeryBig;
1005
1006   Double_t chi2=0.;
1007   for (Int_t i = 0; i < 3; i++)
1008     for (Int_t j = 0; j < 3; j++) chi2 += res[i]*res[j]*v(i,j);
1009
1010   return chi2;  
1011 }
1012
1013 Double_t AliExternalTrackParam::
1014 GetPredictedChi2(const AliExternalTrackParam *t) const {
1015   //----------------------------------------------------------------
1016   // Estimate the chi2 (5 dof) of this track with respect to the track
1017   // given by the argument.
1018   // The two tracks must be in the same reference system 
1019   // and estimated at the same reference plane.
1020   //----------------------------------------------------------------
1021
1022   if (TMath::Abs(1. - t->GetAlpha()/GetAlpha()) > FLT_EPSILON) {
1023       AliError("The reference systems of the tracks differ !");
1024       return kVeryBig;
1025   }
1026   if (TMath::Abs(1. - t->GetX()/GetX()) > FLT_EPSILON) {
1027       AliError("The reference of the tracks planes differ !");
1028       return kVeryBig;
1029   }
1030
1031   TMatrixDSym c(5);
1032     c(0,0)=GetSigmaY2(); 
1033     c(1,0)=GetSigmaZY();   c(1,1)=GetSigmaZ2();
1034     c(2,0)=GetSigmaSnpY(); c(2,1)=GetSigmaSnpZ(); c(2,2)=GetSigmaSnp2();
1035     c(3,0)=GetSigmaTglY(); c(3,1)=GetSigmaTglZ(); c(3,2)=GetSigmaTglSnp(); c(3,3)=GetSigmaTgl2();
1036     c(4,0)=GetSigma1PtY(); c(4,1)=GetSigma1PtZ(); c(4,2)=GetSigma1PtSnp(); c(4,3)=GetSigma1PtTgl(); c(4,4)=GetSigma1Pt2();
1037
1038     c(0,0)+=t->GetSigmaY2(); 
1039     c(1,0)+=t->GetSigmaZY();  c(1,1)+=t->GetSigmaZ2();
1040     c(2,0)+=t->GetSigmaSnpY();c(2,1)+=t->GetSigmaSnpZ();c(2,2)+=t->GetSigmaSnp2();
1041     c(3,0)+=t->GetSigmaTglY();c(3,1)+=t->GetSigmaTglZ();c(3,2)+=t->GetSigmaTglSnp();c(3,3)+=t->GetSigmaTgl2();
1042     c(4,0)+=t->GetSigma1PtY();c(4,1)+=t->GetSigma1PtZ();c(4,2)+=t->GetSigma1PtSnp();c(4,3)+=t->GetSigma1PtTgl();c(4,4)+=t->GetSigma1Pt2();
1043     c(0,1)=c(1,0);
1044     c(0,2)=c(2,0); c(1,2)=c(2,1);
1045     c(0,3)=c(3,0); c(1,3)=c(3,1); c(2,3)=c(3,2);
1046     c(0,4)=c(4,0); c(1,4)=c(4,1); c(2,4)=c(4,2); c(3,4)=c(4,3);
1047
1048   c.Invert();
1049   if (!c.IsValid()) return kVeryBig;
1050
1051
1052   Double_t res[5] = {
1053     GetY()   - t->GetY(),
1054     GetZ()   - t->GetZ(),
1055     GetSnp() - t->GetSnp(),
1056     GetTgl() - t->GetTgl(),
1057     GetSigned1Pt() - t->GetSigned1Pt()
1058   };
1059
1060   Double_t chi2=0.;
1061   for (Int_t i = 0; i < 5; i++)
1062     for (Int_t j = 0; j < 5; j++) chi2 += res[i]*res[j]*c(i,j);
1063
1064   return chi2;  
1065 }
1066
1067 Bool_t AliExternalTrackParam::
1068 PropagateTo(Double_t p[3],Double_t covyz[3],Double_t covxyz[3],Double_t bz) {
1069   //----------------------------------------------------------------
1070   // Propagate this track to the plane 
1071   // the 3D space point "p" (with the covariance matrix "covyz" and "covxyz")
1072   // belongs to.
1073   // The magnetic field is "bz" (kG)
1074   //
1075   // The track curvature and the change of the covariance matrix
1076   // of the track parameters are negleted !
1077   // (So the "step" should be small compared with 1/curvature)
1078   //----------------------------------------------------------------
1079
1080   Double_t f=GetSnp();
1081   if (TMath::Abs(f) >= kAlmost1) return kFALSE;
1082   Double_t r=TMath::Sqrt((1.-f)*(1.+f));
1083   Double_t a=f/r, b=GetTgl()/r;
1084
1085   Double_t s2=333.*333.;  //something reasonably big (cm^2)
1086  
1087   TMatrixDSym tV(3);
1088   tV(0,0)=  s2;  tV(0,1)=  a*s2;  tV(0,2)=  b*s2;
1089   tV(1,0)=a*s2;  tV(1,1)=a*a*s2;  tV(1,2)=a*b*s2;
1090   tV(2,0)=b*s2;  tV(2,1)=a*b*s2;  tV(2,2)=b*b*s2;
1091
1092   TMatrixDSym pV(3);
1093   pV(0,0)=covxyz[0]; pV(0,1)=covxyz[1]; pV(0,2)=covxyz[2];
1094   pV(1,0)=covxyz[1]; pV(1,1)=covyz[0];  pV(1,2)=covyz[1];
1095   pV(2,0)=covxyz[2]; pV(2,1)=covyz[1];  pV(2,2)=covyz[2];
1096
1097   TMatrixDSym tpV(tV);
1098   tpV+=pV;
1099   tpV.Invert();
1100   if (!tpV.IsValid()) return kFALSE;
1101
1102   TMatrixDSym pW(3),tW(3);
1103   for (Int_t i=0; i<3; i++)
1104     for (Int_t j=0; j<3; j++) {
1105       pW(i,j)=tW(i,j)=0.;
1106       for (Int_t k=0; k<3; k++) {
1107         pW(i,j) += tV(i,k)*tpV(k,j);
1108         tW(i,j) += pV(i,k)*tpV(k,j);
1109       }
1110     }
1111
1112   Double_t t[3] = {GetX(), GetY(), GetZ()};
1113
1114   Double_t x=0.;
1115   for (Int_t i=0; i<3; i++) x += (tW(0,i)*t[i] + pW(0,i)*p[i]);  
1116   Double_t crv=GetC(bz);
1117   if (TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) crv=0.;
1118   f += crv*(x-fX);
1119   if (TMath::Abs(f) >= kAlmost1) return kFALSE;
1120   fX=x;  
1121
1122   fP[0]=0.;
1123   for (Int_t i=0; i<3; i++) fP[0] += (tW(1,i)*t[i] + pW(1,i)*p[i]);  
1124   fP[1]=0.;
1125   for (Int_t i=0; i<3; i++) fP[1] += (tW(2,i)*t[i] + pW(2,i)*p[i]);  
1126
1127   return kTRUE;  
1128 }
1129
1130 Double_t *AliExternalTrackParam::GetResiduals(
1131 Double_t *p,Double_t *cov,Bool_t updated) const {
1132   //------------------------------------------------------------------
1133   // Returns the track residuals with the space point "p" having
1134   // the covariance matrix "cov".
1135   // If "updated" is kTRUE, the track parameters expected to be updated,
1136   // otherwise they must be predicted.  
1137   //------------------------------------------------------------------
1138   static Double_t res[2];
1139
1140   Double_t r00=cov[0], r01=cov[1], r11=cov[2];
1141   if (updated) {
1142      r00-=fC[0]; r01-=fC[1]; r11-=fC[2];
1143   } else {
1144      r00+=fC[0]; r01+=fC[1]; r11+=fC[2];
1145   }
1146   Double_t det=r00*r11 - r01*r01;
1147
1148   if (TMath::Abs(det) < kAlmost0) return 0;
1149
1150   Double_t tmp=r00; r00=r11/det; r11=tmp/det;
1151
1152   if (r00 < 0.) return 0;
1153   if (r11 < 0.) return 0;
1154
1155   Double_t dy = fP[0] - p[0];
1156   Double_t dz = fP[1] - p[1];
1157
1158   res[0]=dy*TMath::Sqrt(r00);
1159   res[1]=dz*TMath::Sqrt(r11);
1160
1161   return res;
1162 }
1163
1164 Bool_t AliExternalTrackParam::Update(Double_t p[2], Double_t cov[3]) {
1165   //------------------------------------------------------------------
1166   // Update the track parameters with the space point "p" having
1167   // the covariance matrix "cov"
1168   //------------------------------------------------------------------
1169   Double_t &fP0=fP[0], &fP1=fP[1], &fP2=fP[2], &fP3=fP[3], &fP4=fP[4];
1170   Double_t 
1171   &fC00=fC[0],
1172   &fC10=fC[1],   &fC11=fC[2],  
1173   &fC20=fC[3],   &fC21=fC[4],   &fC22=fC[5],
1174   &fC30=fC[6],   &fC31=fC[7],   &fC32=fC[8],   &fC33=fC[9],  
1175   &fC40=fC[10],  &fC41=fC[11],  &fC42=fC[12],  &fC43=fC[13], &fC44=fC[14];
1176
1177   Double_t r00=cov[0], r01=cov[1], r11=cov[2];
1178   r00+=fC00; r01+=fC10; r11+=fC11;
1179   Double_t det=r00*r11 - r01*r01;
1180
1181   if (TMath::Abs(det) < kAlmost0) return kFALSE;
1182
1183
1184   Double_t tmp=r00; r00=r11/det; r11=tmp/det; r01=-r01/det;
1185  
1186   Double_t k00=fC00*r00+fC10*r01, k01=fC00*r01+fC10*r11;
1187   Double_t k10=fC10*r00+fC11*r01, k11=fC10*r01+fC11*r11;
1188   Double_t k20=fC20*r00+fC21*r01, k21=fC20*r01+fC21*r11;
1189   Double_t k30=fC30*r00+fC31*r01, k31=fC30*r01+fC31*r11;
1190   Double_t k40=fC40*r00+fC41*r01, k41=fC40*r01+fC41*r11;
1191
1192   Double_t dy=p[0] - fP0, dz=p[1] - fP1;
1193   Double_t sf=fP2 + k20*dy + k21*dz;
1194   if (TMath::Abs(sf) > kAlmost1) return kFALSE;  
1195   
1196   fP0 += k00*dy + k01*dz;
1197   fP1 += k10*dy + k11*dz;
1198   fP2  = sf;
1199   fP3 += k30*dy + k31*dz;
1200   fP4 += k40*dy + k41*dz;
1201   
1202   Double_t c01=fC10, c02=fC20, c03=fC30, c04=fC40;
1203   Double_t c12=fC21, c13=fC31, c14=fC41;
1204
1205   fC00-=k00*fC00+k01*fC10; fC10-=k00*c01+k01*fC11;
1206   fC20-=k00*c02+k01*c12;   fC30-=k00*c03+k01*c13;
1207   fC40-=k00*c04+k01*c14; 
1208
1209   fC11-=k10*c01+k11*fC11;
1210   fC21-=k10*c02+k11*c12;   fC31-=k10*c03+k11*c13;
1211   fC41-=k10*c04+k11*c14; 
1212
1213   fC22-=k20*c02+k21*c12;   fC32-=k20*c03+k21*c13;
1214   fC42-=k20*c04+k21*c14; 
1215
1216   fC33-=k30*c03+k31*c13;
1217   fC43-=k30*c04+k31*c14; 
1218
1219   fC44-=k40*c04+k41*c14; 
1220
1221   CheckCovariance();
1222
1223   return kTRUE;
1224 }
1225
1226 void 
1227 AliExternalTrackParam::GetHelixParameters(Double_t hlx[6], Double_t b) const {
1228   //--------------------------------------------------------------------
1229   // External track parameters -> helix parameters 
1230   // "b" - magnetic field (kG)
1231   //--------------------------------------------------------------------
1232   Double_t cs=TMath::Cos(fAlpha), sn=TMath::Sin(fAlpha);
1233   
1234   hlx[0]=fP[0]; hlx[1]=fP[1]; hlx[2]=fP[2]; hlx[3]=fP[3];
1235
1236   hlx[5]=fX*cs - hlx[0]*sn;               // x0
1237   hlx[0]=fX*sn + hlx[0]*cs;               // y0
1238 //hlx[1]=                                 // z0
1239   hlx[2]=TMath::ASin(hlx[2]) + fAlpha;    // phi0
1240 //hlx[3]=                                 // tgl
1241   hlx[4]=GetC(b);                         // C
1242 }
1243
1244
1245 static void Evaluate(const Double_t *h, Double_t t,
1246                      Double_t r[3],  //radius vector
1247                      Double_t g[3],  //first defivatives
1248                      Double_t gg[3]) //second derivatives
1249 {
1250   //--------------------------------------------------------------------
1251   // Calculate position of a point on a track and some derivatives
1252   //--------------------------------------------------------------------
1253   Double_t phase=h[4]*t+h[2];
1254   Double_t sn=TMath::Sin(phase), cs=TMath::Cos(phase);
1255
1256   r[0] = h[5];
1257   r[1] = h[0];
1258   if (TMath::Abs(h[4])>kAlmost0) {
1259      r[0] += (sn - h[6])/h[4];
1260      r[1] -= (cs - h[7])/h[4];  
1261   }
1262   r[2] = h[1] + h[3]*t;
1263
1264   g[0] = cs; g[1]=sn; g[2]=h[3];
1265   
1266   gg[0]=-h[4]*sn; gg[1]=h[4]*cs; gg[2]=0.;
1267 }
1268
1269 Double_t AliExternalTrackParam::GetDCA(const AliExternalTrackParam *p, 
1270 Double_t b, Double_t &xthis, Double_t &xp) const {
1271   //------------------------------------------------------------
1272   // Returns the (weighed !) distance of closest approach between 
1273   // this track and the track "p".
1274   // Other returned values:
1275   //   xthis, xt - coordinates of tracks' reference planes at the DCA 
1276   //-----------------------------------------------------------
1277   Double_t dy2=GetSigmaY2() + p->GetSigmaY2();
1278   Double_t dz2=GetSigmaZ2() + p->GetSigmaZ2();
1279   Double_t dx2=dy2; 
1280
1281   Double_t p1[8]; GetHelixParameters(p1,b);
1282   p1[6]=TMath::Sin(p1[2]); p1[7]=TMath::Cos(p1[2]);
1283   Double_t p2[8]; p->GetHelixParameters(p2,b);
1284   p2[6]=TMath::Sin(p2[2]); p2[7]=TMath::Cos(p2[2]);
1285
1286
1287   Double_t r1[3],g1[3],gg1[3]; Double_t t1=0.;
1288   Evaluate(p1,t1,r1,g1,gg1);
1289   Double_t r2[3],g2[3],gg2[3]; Double_t t2=0.;
1290   Evaluate(p2,t2,r2,g2,gg2);
1291
1292   Double_t dx=r2[0]-r1[0], dy=r2[1]-r1[1], dz=r2[2]-r1[2];
1293   Double_t dm=dx*dx/dx2 + dy*dy/dy2 + dz*dz/dz2;
1294
1295   Int_t max=27;
1296   while (max--) {
1297      Double_t gt1=-(dx*g1[0]/dx2 + dy*g1[1]/dy2 + dz*g1[2]/dz2);
1298      Double_t gt2=+(dx*g2[0]/dx2 + dy*g2[1]/dy2 + dz*g2[2]/dz2);
1299      Double_t h11=(g1[0]*g1[0] - dx*gg1[0])/dx2 + 
1300                   (g1[1]*g1[1] - dy*gg1[1])/dy2 +
1301                   (g1[2]*g1[2] - dz*gg1[2])/dz2;
1302      Double_t h22=(g2[0]*g2[0] + dx*gg2[0])/dx2 + 
1303                   (g2[1]*g2[1] + dy*gg2[1])/dy2 +
1304                   (g2[2]*g2[2] + dz*gg2[2])/dz2;
1305      Double_t h12=-(g1[0]*g2[0]/dx2 + g1[1]*g2[1]/dy2 + g1[2]*g2[2]/dz2);
1306
1307      Double_t det=h11*h22-h12*h12;
1308
1309      Double_t dt1,dt2;
1310      if (TMath::Abs(det)<1.e-33) {
1311         //(quasi)singular Hessian
1312         dt1=-gt1; dt2=-gt2;
1313      } else {
1314         dt1=-(gt1*h22 - gt2*h12)/det; 
1315         dt2=-(h11*gt2 - h12*gt1)/det;
1316      }
1317
1318      if ((dt1*gt1+dt2*gt2)>0) {dt1=-dt1; dt2=-dt2;}
1319
1320      //check delta(phase1) ?
1321      //check delta(phase2) ?
1322
1323      if (TMath::Abs(dt1)/(TMath::Abs(t1)+1.e-3) < 1.e-4)
1324      if (TMath::Abs(dt2)/(TMath::Abs(t2)+1.e-3) < 1.e-4) {
1325         if ((gt1*gt1+gt2*gt2) > 1.e-4/dy2/dy2) 
1326           AliDebug(1," stopped at not a stationary point !");
1327         Double_t lmb=h11+h22; lmb=lmb-TMath::Sqrt(lmb*lmb-4*det);
1328         if (lmb < 0.) 
1329           AliDebug(1," stopped at not a minimum !");
1330         break;
1331      }
1332
1333      Double_t dd=dm;
1334      for (Int_t div=1 ; ; div*=2) {
1335         Evaluate(p1,t1+dt1,r1,g1,gg1);
1336         Evaluate(p2,t2+dt2,r2,g2,gg2);
1337         dx=r2[0]-r1[0]; dy=r2[1]-r1[1]; dz=r2[2]-r1[2];
1338         dd=dx*dx/dx2 + dy*dy/dy2 + dz*dz/dz2;
1339         if (dd<dm) break;
1340         dt1*=0.5; dt2*=0.5;
1341         if (div>512) {
1342           AliDebug(1," overshoot !"); break;
1343         }   
1344      }
1345      dm=dd;
1346
1347      t1+=dt1;
1348      t2+=dt2;
1349
1350   }
1351
1352   if (max<=0) AliDebug(1," too many iterations !");
1353
1354   Double_t cs=TMath::Cos(GetAlpha());
1355   Double_t sn=TMath::Sin(GetAlpha());
1356   xthis=r1[0]*cs + r1[1]*sn;
1357
1358   cs=TMath::Cos(p->GetAlpha());
1359   sn=TMath::Sin(p->GetAlpha());
1360   xp=r2[0]*cs + r2[1]*sn;
1361
1362   return TMath::Sqrt(dm*TMath::Sqrt(dy2*dz2));
1363 }
1364  
1365 Double_t AliExternalTrackParam::
1366 PropagateToDCA(AliExternalTrackParam *p, Double_t b) {
1367   //--------------------------------------------------------------
1368   // Propagates this track and the argument track to the position of the
1369   // distance of closest approach.
1370   // Returns the (weighed !) distance of closest approach.
1371   //--------------------------------------------------------------
1372   Double_t xthis,xp;
1373   Double_t dca=GetDCA(p,b,xthis,xp);
1374
1375   if (!PropagateTo(xthis,b)) {
1376     //AliWarning(" propagation failed !");
1377     return 1e+33;
1378   }
1379
1380   if (!p->PropagateTo(xp,b)) {
1381     //AliWarning(" propagation failed !";
1382     return 1e+33;
1383   }
1384
1385   return dca;
1386 }
1387
1388
1389 Bool_t AliExternalTrackParam::PropagateToDCA(const AliVVertex *vtx, 
1390 Double_t b, Double_t maxd, Double_t dz[2], Double_t covar[3]) {
1391   //
1392   // Propagate this track to the DCA to vertex "vtx", 
1393   // if the (rough) transverse impact parameter is not bigger then "maxd". 
1394   //            Magnetic field is "b" (kG).
1395   //
1396   // a) The track gets extapolated to the DCA to the vertex.
1397   // b) The impact parameters and their covariance matrix are calculated.
1398   //
1399   //    In the case of success, the returned value is kTRUE
1400   //    (otherwise, it's kFALSE)
1401   //  
1402   Double_t alpha=GetAlpha();
1403   Double_t sn=TMath::Sin(alpha), cs=TMath::Cos(alpha);
1404   Double_t x=GetX(), y=GetParameter()[0], snp=GetParameter()[2];
1405   Double_t xv= vtx->GetX()*cs + vtx->GetY()*sn;
1406   Double_t yv=-vtx->GetX()*sn + vtx->GetY()*cs, zv=vtx->GetZ();
1407   x-=xv; y-=yv;
1408
1409   //Estimate the impact parameter neglecting the track curvature
1410   Double_t d=TMath::Abs(x*snp - y*TMath::Sqrt((1.-snp)*(1.+snp)));
1411   if (d > maxd) return kFALSE; 
1412
1413   //Propagate to the DCA
1414   Double_t crv=GetC(b);
1415   if (TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) crv=0.;
1416
1417   Double_t tgfv=-(crv*x - snp)/(crv*y + TMath::Sqrt((1.-snp)*(1.+snp)));
1418   sn=tgfv/TMath::Sqrt(1.+ tgfv*tgfv); cs=TMath::Sqrt((1.-sn)*(1.+sn));
1419   if (TMath::Abs(tgfv)>0.) cs = sn/tgfv;
1420   else cs=1.;
1421
1422   x = xv*cs + yv*sn;
1423   yv=-xv*sn + yv*cs; xv=x;
1424
1425   if (!Propagate(alpha+TMath::ASin(sn),xv,b)) return kFALSE;
1426
1427   if (dz==0) return kTRUE;
1428   dz[0] = GetParameter()[0] - yv;
1429   dz[1] = GetParameter()[1] - zv;
1430   
1431   if (covar==0) return kTRUE;
1432   Double_t cov[6]; vtx->GetCovarianceMatrix(cov);
1433
1434   //***** Improvements by A.Dainese
1435   alpha=GetAlpha(); sn=TMath::Sin(alpha); cs=TMath::Cos(alpha);
1436   Double_t s2ylocvtx = cov[0]*sn*sn + cov[2]*cs*cs - 2.*cov[1]*cs*sn;
1437   covar[0] = GetCovariance()[0] + s2ylocvtx;   // neglecting correlations
1438   covar[1] = GetCovariance()[1];               // between (x,y) and z
1439   covar[2] = GetCovariance()[2] + cov[5];      // in vertex's covariance matrix
1440   //*****
1441
1442   return kTRUE;
1443 }
1444
1445 Bool_t AliExternalTrackParam::PropagateToDCABxByBz(const AliVVertex *vtx, 
1446 Double_t b[3], Double_t maxd, Double_t dz[2], Double_t covar[3]) {
1447   //
1448   // Propagate this track to the DCA to vertex "vtx", 
1449   // if the (rough) transverse impact parameter is not bigger then "maxd". 
1450   //
1451   // This function takes into account all three components of the magnetic
1452   // field given by the b[3] arument (kG)
1453   //
1454   // a) The track gets extapolated to the DCA to the vertex.
1455   // b) The impact parameters and their covariance matrix are calculated.
1456   //
1457   //    In the case of success, the returned value is kTRUE
1458   //    (otherwise, it's kFALSE)
1459   //  
1460   Double_t alpha=GetAlpha();
1461   Double_t sn=TMath::Sin(alpha), cs=TMath::Cos(alpha);
1462   Double_t x=GetX(), y=GetParameter()[0], snp=GetParameter()[2];
1463   Double_t xv= vtx->GetX()*cs + vtx->GetY()*sn;
1464   Double_t yv=-vtx->GetX()*sn + vtx->GetY()*cs, zv=vtx->GetZ();
1465   x-=xv; y-=yv;
1466
1467   //Estimate the impact parameter neglecting the track curvature
1468   Double_t d=TMath::Abs(x*snp - y*TMath::Sqrt((1.-snp)*(1.+snp)));
1469   if (d > maxd) return kFALSE; 
1470
1471   //Propagate to the DCA
1472   Double_t crv=GetC(b[2]);
1473   if (TMath::Abs(b[2]) < kAlmost0Field) crv=0.;
1474
1475   Double_t tgfv=-(crv*x - snp)/(crv*y + TMath::Sqrt((1.-snp)*(1.+snp)));
1476   sn=tgfv/TMath::Sqrt(1.+ tgfv*tgfv); cs=TMath::Sqrt((1.-sn)*(1.+sn));
1477   if (TMath::Abs(tgfv)>0.) cs = sn/tgfv;
1478   else cs=1.;
1479
1480   x = xv*cs + yv*sn;
1481   yv=-xv*sn + yv*cs; xv=x;
1482
1483   if (!PropagateBxByBz(alpha+TMath::ASin(sn),xv,b)) return kFALSE;
1484
1485   if (dz==0) return kTRUE;
1486   dz[0] = GetParameter()[0] - yv;
1487   dz[1] = GetParameter()[1] - zv;
1488   
1489   if (covar==0) return kTRUE;
1490   Double_t cov[6]; vtx->GetCovarianceMatrix(cov);
1491
1492   //***** Improvements by A.Dainese
1493   alpha=GetAlpha(); sn=TMath::Sin(alpha); cs=TMath::Cos(alpha);
1494   Double_t s2ylocvtx = cov[0]*sn*sn + cov[2]*cs*cs - 2.*cov[1]*cs*sn;
1495   covar[0] = GetCovariance()[0] + s2ylocvtx;   // neglecting correlations
1496   covar[1] = GetCovariance()[1];               // between (x,y) and z
1497   covar[2] = GetCovariance()[2] + cov[5];      // in vertex's covariance matrix
1498   //*****
1499
1500   return kTRUE;
1501 }
1502
1503 void AliExternalTrackParam::GetDirection(Double_t d[3]) const {
1504   //----------------------------------------------------------------
1505   // This function returns a unit vector along the track direction
1506   // in the global coordinate system.
1507   //----------------------------------------------------------------
1508   Double_t cs=TMath::Cos(fAlpha), sn=TMath::Sin(fAlpha);
1509   Double_t snp=fP[2];
1510   Double_t csp =TMath::Sqrt((1.-snp)*(1.+snp));
1511   Double_t norm=TMath::Sqrt(1.+ fP[3]*fP[3]);
1512   d[0]=(csp*cs - snp*sn)/norm; 
1513   d[1]=(snp*cs + csp*sn)/norm; 
1514   d[2]=fP[3]/norm;
1515 }
1516
1517 Bool_t AliExternalTrackParam::GetPxPyPz(Double_t p[3]) const {
1518   //---------------------------------------------------------------------
1519   // This function returns the global track momentum components
1520   // Results for (nearly) straight tracks are meaningless !
1521   //---------------------------------------------------------------------
1522   p[0]=fP[4]; p[1]=fP[2]; p[2]=fP[3];
1523   return Local2GlobalMomentum(p,fAlpha);
1524 }
1525
1526 Double_t AliExternalTrackParam::Px() const {
1527   //---------------------------------------------------------------------
1528   // Returns x-component of momentum
1529   // Result for (nearly) straight tracks is meaningless !
1530   //---------------------------------------------------------------------
1531
1532   Double_t p[3]={kVeryBig,kVeryBig,kVeryBig};
1533   GetPxPyPz(p);
1534
1535   return p[0];
1536 }
1537
1538 Double_t AliExternalTrackParam::Py() const {
1539   //---------------------------------------------------------------------
1540   // Returns y-component of momentum
1541   // Result for (nearly) straight tracks is meaningless !
1542   //---------------------------------------------------------------------
1543
1544   Double_t p[3]={kVeryBig,kVeryBig,kVeryBig};
1545   GetPxPyPz(p);
1546
1547   return p[1];
1548 }
1549
1550 Double_t AliExternalTrackParam::Xv() const {
1551   //---------------------------------------------------------------------
1552   // Returns x-component of first track point
1553   //---------------------------------------------------------------------
1554
1555   Double_t r[3]={0.,0.,0.};
1556   GetXYZ(r);
1557
1558   return r[0];
1559 }
1560
1561 Double_t AliExternalTrackParam::Yv() const {
1562   //---------------------------------------------------------------------
1563   // Returns y-component of first track point
1564   //---------------------------------------------------------------------
1565
1566   Double_t r[3]={0.,0.,0.};
1567   GetXYZ(r);
1568
1569   return r[1];
1570 }
1571
1572 Double_t AliExternalTrackParam::Theta() const {
1573   // return theta angle of momentum
1574
1575   return 0.5*TMath::Pi() - TMath::ATan(fP[3]);
1576 }
1577
1578 Double_t AliExternalTrackParam::Phi() const {
1579   //---------------------------------------------------------------------
1580   // Returns the azimuthal angle of momentum
1581   // 0 <= phi < 2*pi
1582   //---------------------------------------------------------------------
1583
1584   Double_t phi=TMath::ASin(fP[2]) + fAlpha;
1585   if (phi<0.) phi+=2.*TMath::Pi();
1586   else if (phi>=2.*TMath::Pi()) phi-=2.*TMath::Pi();
1587  
1588   return phi;
1589 }
1590
1591 Double_t AliExternalTrackParam::M() const {
1592   // return particle mass
1593
1594   // No mass information available so far.
1595   // Redifine in derived class!
1596
1597   return -999.;
1598 }
1599
1600 Double_t AliExternalTrackParam::E() const {
1601   // return particle energy
1602
1603   // No PID information available so far.
1604   // Redifine in derived class!
1605
1606   return -999.;
1607 }
1608
1609 Double_t AliExternalTrackParam::Eta() const { 
1610   // return pseudorapidity
1611
1612   return -TMath::Log(TMath::Tan(0.5 * Theta())); 
1613 }
1614
1615 Double_t AliExternalTrackParam::Y() const {
1616   // return rapidity
1617
1618   // No PID information available so far.
1619   // Redifine in derived class!
1620
1621   return -999.;
1622 }
1623
1624 Bool_t AliExternalTrackParam::GetXYZ(Double_t *r) const {
1625   //---------------------------------------------------------------------
1626   // This function returns the global track position
1627   //---------------------------------------------------------------------
1628   r[0]=fX; r[1]=fP[0]; r[2]=fP[1];
1629   return Local2GlobalPosition(r,fAlpha);
1630 }
1631
1632 Bool_t AliExternalTrackParam::GetCovarianceXYZPxPyPz(Double_t cv[21]) const {
1633   //---------------------------------------------------------------------
1634   // This function returns the global covariance matrix of the track params
1635   // 
1636   // Cov(x,x) ... :   cv[0]
1637   // Cov(y,x) ... :   cv[1]  cv[2]
1638   // Cov(z,x) ... :   cv[3]  cv[4]  cv[5]
1639   // Cov(px,x)... :   cv[6]  cv[7]  cv[8]  cv[9]
1640   // Cov(py,x)... :   cv[10] cv[11] cv[12] cv[13] cv[14]
1641   // Cov(pz,x)... :   cv[15] cv[16] cv[17] cv[18] cv[19] cv[20]
1642   //
1643   // Results for (nearly) straight tracks are meaningless !
1644   //---------------------------------------------------------------------
1645   if (TMath::Abs(fP[4])<=kAlmost0) {
1646      for (Int_t i=0; i<21; i++) cv[i]=0.;
1647      return kFALSE;
1648   }
1649   if (TMath::Abs(fP[2]) > kAlmost1) {
1650      for (Int_t i=0; i<21; i++) cv[i]=0.;
1651      return kFALSE;
1652   }
1653   Double_t pt=1./TMath::Abs(fP[4]);
1654   Double_t cs=TMath::Cos(fAlpha), sn=TMath::Sin(fAlpha);
1655   Double_t r=TMath::Sqrt((1.-fP[2])*(1.+fP[2]));
1656
1657   Double_t m00=-sn, m10=cs;
1658   Double_t m23=-pt*(sn + fP[2]*cs/r), m43=-pt*pt*(r*cs - fP[2]*sn);
1659   Double_t m24= pt*(cs - fP[2]*sn/r), m44=-pt*pt*(r*sn + fP[2]*cs);
1660   Double_t m35=pt, m45=-pt*pt*fP[3];
1661
1662   m43*=GetSign();
1663   m44*=GetSign();
1664   m45*=GetSign();
1665
1666   cv[0 ] = fC[0]*m00*m00;
1667   cv[1 ] = fC[0]*m00*m10; 
1668   cv[2 ] = fC[0]*m10*m10;
1669   cv[3 ] = fC[1]*m00; 
1670   cv[4 ] = fC[1]*m10; 
1671   cv[5 ] = fC[2];
1672   cv[6 ] = m00*(fC[3]*m23 + fC[10]*m43); 
1673   cv[7 ] = m10*(fC[3]*m23 + fC[10]*m43); 
1674   cv[8 ] = fC[4]*m23 + fC[11]*m43; 
1675   cv[9 ] = m23*(fC[5]*m23 + fC[12]*m43)  +  m43*(fC[12]*m23 + fC[14]*m43);
1676   cv[10] = m00*(fC[3]*m24 + fC[10]*m44); 
1677   cv[11] = m10*(fC[3]*m24 + fC[10]*m44); 
1678   cv[12] = fC[4]*m24 + fC[11]*m44; 
1679   cv[13] = m23*(fC[5]*m24 + fC[12]*m44)  +  m43*(fC[12]*m24 + fC[14]*m44);
1680   cv[14] = m24*(fC[5]*m24 + fC[12]*m44)  +  m44*(fC[12]*m24 + fC[14]*m44);
1681   cv[15] = m00*(fC[6]*m35 + fC[10]*m45); 
1682   cv[16] = m10*(fC[6]*m35 + fC[10]*m45); 
1683   cv[17] = fC[7]*m35 + fC[11]*m45; 
1684   cv[18] = m23*(fC[8]*m35 + fC[12]*m45)  +  m43*(fC[13]*m35 + fC[14]*m45);
1685   cv[19] = m24*(fC[8]*m35 + fC[12]*m45)  +  m44*(fC[13]*m35 + fC[14]*m45); 
1686   cv[20] = m35*(fC[9]*m35 + fC[13]*m45)  +  m45*(fC[13]*m35 + fC[14]*m45);
1687
1688   return kTRUE;
1689 }
1690
1691
1692 Bool_t 
1693 AliExternalTrackParam::GetPxPyPzAt(Double_t x, Double_t b, Double_t *p) const {
1694   //---------------------------------------------------------------------
1695   // This function returns the global track momentum extrapolated to
1696   // the radial position "x" (cm) in the magnetic field "b" (kG)
1697   //---------------------------------------------------------------------
1698   p[0]=fP[4]; 
1699   p[1]=fP[2]+(x-fX)*GetC(b); 
1700   p[2]=fP[3];
1701   return Local2GlobalMomentum(p,fAlpha);
1702 }
1703
1704 Bool_t 
1705 AliExternalTrackParam::GetYAt(Double_t x, Double_t b, Double_t &y) const {
1706   //---------------------------------------------------------------------
1707   // This function returns the local Y-coordinate of the intersection 
1708   // point between this track and the reference plane "x" (cm). 
1709   // Magnetic field "b" (kG)
1710   //---------------------------------------------------------------------
1711   Double_t dx=x-fX;
1712   if(TMath::Abs(dx)<=kAlmost0) {y=fP[0]; return kTRUE;}
1713
1714   Double_t f1=fP[2], f2=f1 + dx*GetC(b);
1715
1716   if (TMath::Abs(f1) >= kAlmost1) return kFALSE;
1717   if (TMath::Abs(f2) >= kAlmost1) return kFALSE;
1718   
1719   Double_t r1=TMath::Sqrt((1.-f1)*(1.+f1)), r2=TMath::Sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
1720   y = fP[0] + dx*(f1+f2)/(r1+r2);
1721   return kTRUE;
1722 }
1723
1724 Bool_t 
1725 AliExternalTrackParam::GetZAt(Double_t x, Double_t b, Double_t &z) const {
1726   //---------------------------------------------------------------------
1727   // This function returns the local Z-coordinate of the intersection 
1728   // point between this track and the reference plane "x" (cm). 
1729   // Magnetic field "b" (kG)
1730   //---------------------------------------------------------------------
1731   Double_t dx=x-fX;
1732   if(TMath::Abs(dx)<=kAlmost0) {z=fP[1]; return kTRUE;}
1733
1734   Double_t f1=fP[2], f2=f1 + dx*GetC(b);
1735
1736   if (TMath::Abs(f1) >= kAlmost1) return kFALSE;
1737   if (TMath::Abs(f2) >= kAlmost1) return kFALSE;
1738   
1739   Double_t r1=sqrt((1.-f1)*(1.+f1)), r2=sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
1740   z = fP[1] + dx*(r2 + f2*(f1+f2)/(r1+r2))*fP[3]; // Many thanks to P.Hristov !
1741   return kTRUE;
1742 }
1743
1744 Bool_t 
1745 AliExternalTrackParam::GetXYZAt(Double_t x, Double_t b, Double_t *r) const {
1746   //---------------------------------------------------------------------
1747   // This function returns the global track position extrapolated to
1748   // the radial position "x" (cm) in the magnetic field "b" (kG)
1749   //---------------------------------------------------------------------
1750   Double_t dx=x-fX;
1751   if(TMath::Abs(dx)<=kAlmost0) return GetXYZ(r);
1752
1753   Double_t f1=fP[2], f2=f1 + dx*GetC(b);
1754
1755   if (TMath::Abs(f1) >= kAlmost1) return kFALSE;
1756   if (TMath::Abs(f2) >= kAlmost1) return kFALSE;
1757   
1758   Double_t r1=TMath::Sqrt((1.-f1)*(1.+f1)), r2=TMath::Sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
1759   r[0] = x;
1760   r[1] = fP[0] + dx*(f1+f2)/(r1+r2);
1761   r[2] = fP[1] + dx*(r2 + f2*(f1+f2)/(r1+r2))*fP[3];//Thanks to Andrea & Peter
1762
1763   return Local2GlobalPosition(r,fAlpha);
1764 }
1765
1766 //_____________________________________________________________________________
1767 void AliExternalTrackParam::Print(Option_t* /*option*/) const
1768 {
1769 // print the parameters and the covariance matrix
1770
1771   printf("AliExternalTrackParam: x = %-12g  alpha = %-12g\n", fX, fAlpha);
1772   printf("  parameters: %12g %12g %12g %12g %12g\n",
1773          fP[0], fP[1], fP[2], fP[3], fP[4]);
1774   printf("  covariance: %12g\n", fC[0]);
1775   printf("              %12g %12g\n", fC[1], fC[2]);
1776   printf("              %12g %12g %12g\n", fC[3], fC[4], fC[5]);
1777   printf("              %12g %12g %12g %12g\n", 
1778          fC[6], fC[7], fC[8], fC[9]);
1779   printf("              %12g %12g %12g %12g %12g\n", 
1780          fC[10], fC[11], fC[12], fC[13], fC[14]);
1781 }
1782
1783 Double_t AliExternalTrackParam::GetSnpAt(Double_t x,Double_t b) const {
1784   //
1785   // Get sinus at given x
1786   //
1787   Double_t crv=GetC(b);
1788   if (TMath::Abs(b) < kAlmost0Field) crv=0.;
1789   Double_t dx = x-fX;
1790   Double_t res = fP[2]+dx*crv;
1791   return res;
1792 }
1793
1794 Bool_t AliExternalTrackParam::GetDistance(AliExternalTrackParam *param2, Double_t x, Double_t dist[3], Double_t bz){
1795   //------------------------------------------------------------------------
1796   // Get the distance between two tracks at the local position x 
1797   // working in the local frame of this track.
1798   // Origin :   Marian.Ivanov@cern.ch
1799   //-----------------------------------------------------------------------
1800   Double_t xyz[3];
1801   Double_t xyz2[3];
1802   xyz[0]=x;
1803   if (!GetYAt(x,bz,xyz[1])) return kFALSE;
1804   if (!GetZAt(x,bz,xyz[2])) return kFALSE;
1805   //  
1806   //
1807   if (TMath::Abs(GetAlpha()-param2->GetAlpha())<kAlmost0){
1808     xyz2[0]=x;
1809     if (!param2->GetYAt(x,bz,xyz2[1])) return kFALSE;
1810     if (!param2->GetZAt(x,bz,xyz2[2])) return kFALSE;
1811   }else{
1812     //
1813     Double_t xyz1[3];
1814     Double_t dfi = param2->GetAlpha()-GetAlpha();
1815     Double_t ca = TMath::Cos(dfi), sa = TMath::Sin(dfi);
1816     xyz2[0] =  xyz[0]*ca+xyz[1]*sa;
1817     xyz2[1] = -xyz[0]*sa+xyz[1]*ca;
1818     //
1819     xyz1[0]=xyz2[0];
1820     if (!param2->GetYAt(xyz2[0],bz,xyz1[1])) return kFALSE;
1821     if (!param2->GetZAt(xyz2[0],bz,xyz1[2])) return kFALSE;
1822     //
1823     xyz2[0] =  xyz1[0]*ca-xyz1[1]*sa;
1824     xyz2[1] = +xyz1[0]*sa+xyz1[1]*ca;
1825     xyz2[2] = xyz1[2];
1826   }
1827   dist[0] = xyz[0]-xyz2[0];
1828   dist[1] = xyz[1]-xyz2[1];
1829   dist[2] = xyz[2]-xyz2[2];
1830
1831   return kTRUE;
1832 }
1833
1834
1835 //
1836 // Draw functionality.
1837 // Origin: Marian Ivanov, Marian.Ivanov@cern.ch
1838 //
1839
1840 void  AliExternalTrackParam::DrawTrack(Float_t magf, Float_t minR, Float_t maxR, Float_t stepR){
1841   //
1842   // Draw track line
1843   //
1844   if (minR>maxR) return ;
1845   if (stepR<=0) return ;
1846   Int_t npoints = TMath::Nint((maxR-minR)/stepR)+1;
1847   if (npoints<1) return;
1848   TPolyMarker3D *polymarker = new TPolyMarker3D(npoints);
1849   FillPolymarker(polymarker, magf,minR,maxR,stepR);
1850   polymarker->Draw();
1851 }
1852
1853 //
1854 void AliExternalTrackParam::FillPolymarker(TPolyMarker3D *pol, Float_t magF, Float_t minR, Float_t maxR, Float_t stepR){
1855   //
1856   // Fill points in the polymarker
1857   //
1858   Int_t counter=0;
1859   for (Double_t r=minR; r<maxR; r+=stepR){
1860     Double_t point[3];
1861     GetXYZAt(r,magF,point);
1862     pol->SetPoint(counter,point[0],point[1], point[2]);
1863     //    printf("xyz\t%f\t%f\t%f\n",point[0], point[1],point[2]);
1864     counter++;
1865   }
1866 }
1867
1868 Int_t AliExternalTrackParam::GetIndex(Int_t i, Int_t j) const {
1869   //
1870   Int_t min = TMath::Min(i,j);
1871   Int_t max = TMath::Max(i,j);
1872
1873   return min+(max+1)*max/2;
1874 }
1875
1876
1877 void AliExternalTrackParam::g3helx3(Double_t qfield, 
1878                                     Double_t step,
1879                                     Double_t vect[7]) {
1880 /******************************************************************
1881  *                                                                *
1882  *       GEANT3 tracking routine in a constant field oriented     *
1883  *       along axis 3                                             *
1884  *       Tracking is performed with a conventional                *
1885  *       helix step method                                        *
1886  *                                                                *
1887  *       Authors    R.Brun, M.Hansroul  *********                 *
1888  *       Rewritten  V.Perevoztchikov                              *
1889  *                                                                *
1890  *       Rewritten in C++ by I.Belikov                            *
1891  *                                                                *
1892  *  qfield (kG)       - particle charge times magnetic field      *
1893  *  step   (cm)       - step length along the helix               *
1894  *  vect[7](cm,GeV/c) - input/output x, y, z, px/p, py/p ,pz/p, p *
1895  *                                                                *
1896  ******************************************************************/
1897   const Int_t ix=0, iy=1, iz=2, ipx=3, ipy=4, ipz=5, ipp=6;
1898   const Double_t kOvSqSix=TMath::Sqrt(1./6.);
1899
1900   Double_t cosx=vect[ipx], cosy=vect[ipy], cosz=vect[ipz];
1901
1902   Double_t rho = qfield*kB2C/vect[ipp]; 
1903   Double_t tet = rho*step;
1904
1905   Double_t tsint, sintt, sint, cos1t; 
1906   if (TMath::Abs(tet) > 0.03) {
1907      sint  = TMath::Sin(tet);
1908      sintt = sint/tet;
1909      tsint = (tet - sint)/tet;
1910      Double_t t=TMath::Sin(0.5*tet);
1911      cos1t = 2*t*t/tet;
1912   } else {
1913      tsint = tet*tet/6.;
1914      sintt = (1.-tet*kOvSqSix)*(1.+tet*kOvSqSix); // 1.- tsint;
1915      sint  = tet*sintt;
1916      cos1t = 0.5*tet; 
1917   }
1918
1919   Double_t f1 = step*sintt;
1920   Double_t f2 = step*cos1t;
1921   Double_t f3 = step*tsint*cosz;
1922   Double_t f4 = -tet*cos1t;
1923   Double_t f5 = sint;
1924
1925   vect[ix]  += f1*cosx - f2*cosy;
1926   vect[iy]  += f1*cosy + f2*cosx;
1927   vect[iz]  += f1*cosz + f3;
1928
1929   vect[ipx] += f4*cosx - f5*cosy;
1930   vect[ipy] += f4*cosy + f5*cosx;  
1931
1932 }
1933
1934 Bool_t AliExternalTrackParam::PropagateToBxByBz(Double_t xk, const Double_t b[3]) {
1935   //----------------------------------------------------------------
1936   // Extrapolate this track to the plane X=xk in the field b[].
1937   //
1938   // X [cm] is in the "tracking coordinate system" of this track.
1939   // b[]={Bx,By,Bz} [kG] is in the Global coordidate system.
1940   //----------------------------------------------------------------
1941
1942   Double_t dx=xk-fX;
1943   if (TMath::Abs(dx)<=kAlmost0)  return kTRUE;
1944   if (TMath::Abs(fP[4])<=kAlmost0) return kFALSE;
1945   // Do not propagate tracks outside the ALICE detector
1946   if (TMath::Abs(dx)>1e5 ||
1947       TMath::Abs(GetY())>1e5 ||
1948       TMath::Abs(GetZ())>1e5) {
1949     AliWarning(Form("Anomalous track, target X:%f",xk));
1950     Print();
1951     return kFALSE;
1952   }
1953
1954   Double_t crv=GetC(b[2]);
1955   if (TMath::Abs(b[2]) < kAlmost0Field) crv=0.;
1956
1957   Double_t x2r = crv*dx;
1958   Double_t f1=fP[2], f2=f1 + x2r;
1959   if (TMath::Abs(f1) >= kAlmost1) return kFALSE;
1960   if (TMath::Abs(f2) >= kAlmost1) return kFALSE;
1961
1962
1963   // Estimate the covariance matrix  
1964   Double_t &fP3=fP[3], &fP4=fP[4];
1965   Double_t 
1966   &fC00=fC[0],
1967   &fC10=fC[1],   &fC11=fC[2],  
1968   &fC20=fC[3],   &fC21=fC[4],   &fC22=fC[5],
1969   &fC30=fC[6],   &fC31=fC[7],   &fC32=fC[8],   &fC33=fC[9],  
1970   &fC40=fC[10],  &fC41=fC[11],  &fC42=fC[12],  &fC43=fC[13], &fC44=fC[14];
1971
1972   Double_t r1=TMath::Sqrt((1.-f1)*(1.+f1)), r2=TMath::Sqrt((1.-f2)*(1.+f2));
1973
1974   //f = F - 1
1975   Double_t f02=    dx/(r1*r1*r1);            Double_t cc=crv/fP4;
1976   Double_t f04=0.5*dx*dx/(r1*r1*r1);         f04*=cc;
1977   Double_t f12=    dx*fP3*f1/(r1*r1*r1);
1978   Double_t f14=0.5*dx*dx*fP3*f1/(r1*r1*r1);  f14*=cc;
1979   Double_t f13=    dx/r1;
1980   Double_t f24=    dx;                       f24*=cc;
1981   
1982   //b = C*ft
1983   Double_t b00=f02*fC20 + f04*fC40, b01=f12*fC20 + f14*fC40 + f13*fC30;
1984   Double_t b02=f24*fC40;
1985   Double_t b10=f02*fC21 + f04*fC41, b11=f12*fC21 + f14*fC41 + f13*fC31;
1986   Double_t b12=f24*fC41;
1987   Double_t b20=f02*fC22 + f04*fC42, b21=f12*fC22 + f14*fC42 + f13*fC32;
1988   Double_t b22=f24*fC42;
1989   Double_t b40=f02*fC42 + f04*fC44, b41=f12*fC42 + f14*fC44 + f13*fC43;
1990   Double_t b42=f24*fC44;
1991   Double_t b30=f02*fC32 + f04*fC43, b31=f12*fC32 + f14*fC43 + f13*fC33;
1992   Double_t b32=f24*fC43;
1993   
1994   //a = f*b = f*C*ft
1995   Double_t a00=f02*b20+f04*b40,a01=f02*b21+f04*b41,a02=f02*b22+f04*b42;
1996   Double_t a11=f12*b21+f14*b41+f13*b31,a12=f12*b22+f14*b42+f13*b32;
1997   Double_t a22=f24*b42;
1998
1999   //F*C*Ft = C + (b + bt + a)
2000   fC00 += b00 + b00 + a00;
2001   fC10 += b10 + b01 + a01; 
2002   fC20 += b20 + b02 + a02;
2003   fC30 += b30;
2004   fC40 += b40;
2005   fC11 += b11 + b11 + a11;
2006   fC21 += b21 + b12 + a12;
2007   fC31 += b31; 
2008   fC41 += b41;
2009   fC22 += b22 + b22 + a22;
2010   fC32 += b32;
2011   fC42 += b42;
2012
2013   CheckCovariance();
2014   
2015   // Appoximate step length
2016   double dy2dx = (f1+f2)/(r1+r2);
2017   Double_t step = (TMath::Abs(x2r)<0.05) ? dx*TMath::Abs(r2 + f2*dy2dx)  // chord
2018     : 2.*TMath::ASin(0.5*dx*TMath::Sqrt(1.+dy2dx*dy2dx)*crv)/crv;        // arc
2019   step *= TMath::Sqrt(1.+ GetTgl()*GetTgl());
2020
2021   // Get the track's (x,y,z) and (px,py,pz) in the Global System
2022   Double_t r[3]; GetXYZ(r);
2023   Double_t p[3]; GetPxPyPz(p);
2024   Double_t pp=GetP();
2025   p[0] /= pp;
2026   p[1] /= pp;
2027   p[2] /= pp;
2028
2029
2030   // Rotate to the system where Bx=By=0.
2031   Double_t bt=TMath::Sqrt(b[0]*b[0] + b[1]*b[1]);
2032   Double_t cosphi=1., sinphi=0.;
2033   if (bt > kAlmost0) {cosphi=b[0]/bt; sinphi=b[1]/bt;}
2034   Double_t bb=TMath::Sqrt(b[0]*b[0] + b[1]*b[1] + b[2]*b[2]);
2035   Double_t costet=1., sintet=0.;
2036   if (bb > kAlmost0) {costet=b[2]/bb; sintet=bt/bb;}
2037   Double_t vect[7];
2038
2039   vect[0] = costet*cosphi*r[0] + costet*sinphi*r[1] - sintet*r[2];
2040   vect[1] = -sinphi*r[0] + cosphi*r[1];
2041   vect[2] = sintet*cosphi*r[0] + sintet*sinphi*r[1] + costet*r[2];
2042
2043   vect[3] = costet*cosphi*p[0] + costet*sinphi*p[1] - sintet*p[2];
2044   vect[4] = -sinphi*p[0] + cosphi*p[1];
2045   vect[5] = sintet*cosphi*p[0] + sintet*sinphi*p[1] + costet*p[2];
2046
2047   vect[6] = pp;
2048
2049
2050   // Do the helix step
2051   g3helx3(GetSign()*bb,step,vect);
2052
2053
2054   // Rotate back to the Global System
2055   r[0] = cosphi*costet*vect[0] - sinphi*vect[1] + cosphi*sintet*vect[2];
2056   r[1] = sinphi*costet*vect[0] + cosphi*vect[1] + sinphi*sintet*vect[2];
2057   r[2] = -sintet*vect[0] + costet*vect[2];
2058
2059   p[0] = cosphi*costet*vect[3] - sinphi*vect[4] + cosphi*sintet*vect[5];
2060   p[1] = sinphi*costet*vect[3] + cosphi*vect[4] + sinphi*sintet*vect[5];
2061   p[2] = -sintet*vect[3] + costet*vect[5];
2062
2063
2064   // Rotate back to the Tracking System
2065   Double_t cosalp = TMath::Cos(fAlpha);
2066   Double_t sinalp =-TMath::Sin(fAlpha);
2067
2068   Double_t 
2069   t    = cosalp*r[0] - sinalp*r[1];
2070   r[1] = sinalp*r[0] + cosalp*r[1];  
2071   r[0] = t;
2072
2073   t    = cosalp*p[0] - sinalp*p[1]; 
2074   p[1] = sinalp*p[0] + cosalp*p[1];
2075   p[0] = t; 
2076
2077
2078   // Do the final correcting step to the target plane (linear approximation)
2079   Double_t x=r[0], y=r[1], z=r[2];
2080   if (TMath::Abs(dx) > kAlmost0) {
2081      if (TMath::Abs(p[0]) < kAlmost0) return kFALSE;
2082      dx = xk - r[0];
2083      x += dx;
2084      y += p[1]/p[0]*dx;
2085      z += p[2]/p[0]*dx;  
2086   }
2087
2088
2089   // Calculate the track parameters
2090   t=TMath::Sqrt(p[0]*p[0] + p[1]*p[1]);
2091   fX    = x;
2092   fP[0] = y;
2093   fP[1] = z;
2094   fP[2] = p[1]/t;
2095   fP[3] = p[2]/t; 
2096   fP[4] = GetSign()/(t*pp);
2097
2098   return kTRUE;
2099 }
2100
2101 Bool_t AliExternalTrackParam::Translate(Double_t *vTrasl,Double_t *covV){
2102   //
2103   //Translation: in the event mixing, the tracks can be shifted 
2104   //of the difference among primary vertices (vTrasl) and 
2105   //the covariance matrix is changed accordingly 
2106   //(covV = covariance of the primary vertex).
2107   //Origin: "Romita, Rossella" <R.Romita@gsi.de>
2108   // 
2109   TVector3 translation;
2110   // vTrasl coordinates in the local system
2111   translation.SetXYZ(vTrasl[0],vTrasl[1],vTrasl[2]);
2112   translation.RotateZ(-fAlpha);
2113   translation.GetXYZ(vTrasl);
2114
2115  //compute the new x,y,z of the track
2116   Double_t newX=fX-vTrasl[0];
2117   Double_t newY=fP[0]-vTrasl[1];
2118   Double_t newZ=fP[1]-vTrasl[2];
2119   
2120   //define the new parameters
2121   Double_t newParam[5];
2122   newParam[0]=newY;
2123   newParam[1]=newZ;
2124   newParam[2]=fP[2];
2125   newParam[3]=fP[3];
2126   newParam[4]=fP[4];
2127
2128   // recompute the covariance matrix:
2129   // 1. covV in the local system
2130   Double_t cosRot=TMath::Cos(fAlpha), sinRot=TMath::Sin(fAlpha);
2131   TMatrixD qQi(3,3);
2132   qQi(0,0) = cosRot;
2133   qQi(0,1) = sinRot;
2134   qQi(0,2) = 0.;
2135   qQi(1,0) = -sinRot;
2136   qQi(1,1) = cosRot;
2137   qQi(1,2) = 0.;
2138   qQi(2,0) = 0.;
2139   qQi(2,1) = 0.;
2140   qQi(2,2) = 1.;
2141   TMatrixD uUi(3,3);
2142   uUi(0,0) = covV[0];
2143   uUi(0,0) = covV[0];
2144   uUi(1,0) = covV[1];
2145   uUi(0,1) = covV[1];
2146   uUi(2,0) = covV[3];
2147   uUi(0,2) = covV[3];
2148   uUi(1,1) = covV[2];
2149   uUi(2,2) = covV[5];
2150   uUi(1,2) = covV[4];
2151   if(uUi.Determinant() <= 0.) {return kFALSE;}
2152   TMatrixD uUiQi(uUi,TMatrixD::kMult,qQi);
2153   TMatrixD m(qQi,TMatrixD::kTransposeMult,uUiQi);
2154
2155   //2. compute the new covariance matrix of the track
2156   Double_t sigmaXX=m(0,0);
2157   Double_t sigmaXZ=m(2,0);
2158   Double_t sigmaXY=m(1,0);
2159   Double_t sigmaYY=GetSigmaY2()+m(1,1);
2160   Double_t sigmaYZ=fC[1]+m(1,2);
2161   Double_t sigmaZZ=fC[2]+m(2,2);
2162   Double_t covarianceYY=sigmaYY + (-1.)*((sigmaXY*sigmaXY)/sigmaXX);
2163   Double_t covarianceYZ=sigmaYZ-(sigmaXZ*sigmaXY/sigmaXX);
2164   Double_t covarianceZZ=sigmaZZ-((sigmaXZ*sigmaXZ)/sigmaXX);
2165
2166   Double_t newCov[15];
2167   newCov[0]=covarianceYY;
2168   newCov[1]=covarianceYZ;
2169   newCov[2]=covarianceZZ;
2170   for(Int_t i=3;i<15;i++){
2171     newCov[i]=fC[i];
2172    }
2173
2174   // set the new parameters
2175
2176   Set(newX,fAlpha,newParam,newCov);
2177
2178   return kTRUE;
2179  }
2180
2181 void AliExternalTrackParam::CheckCovariance() {
2182
2183   // This function forces the diagonal elements of the covariance matrix to be positive.
2184   // In case the diagonal element is bigger than the maximal allowed value, it is set to
2185   // the limit and the off-diagonal elements that correspond to it are set to zero.
2186
2187     fC[0] = TMath::Abs(fC[0]);
2188     if (fC[0]>kC0max) {
2189       fC[0] = kC0max;
2190       fC[1] = 0;
2191       fC[3] = 0;
2192       fC[6] = 0;
2193       fC[10] = 0;
2194     }
2195     fC[2] = TMath::Abs(fC[2]);
2196     if (fC[2]>kC2max) {
2197       fC[2] = kC2max;
2198       fC[1] = 0;
2199       fC[4] = 0;
2200       fC[7] = 0;
2201       fC[11] = 0;
2202     }
2203     fC[5] = TMath::Abs(fC[5]);
2204     if (fC[5]>kC5max) {
2205       fC[5] = kC5max;
2206       fC[3] = 0;
2207       fC[4] = 0;
2208       fC[8] = 0;
2209       fC[12] = 0;
2210     }
2211     fC[9] = TMath::Abs(fC[9]);
2212     if (fC[9]>kC9max) {
2213       fC[9] = kC9max;
2214       fC[6] = 0;
2215       fC[7] = 0;
2216       fC[8] = 0;
2217       fC[13] = 0;
2218     }
2219     fC[14] = TMath::Abs(fC[14]);
2220     if (fC[14]>kC14max) {
2221       fC[14] = kC14max;
2222       fC[10] = 0;
2223       fC[11] = 0;
2224       fC[12] = 0;
2225       fC[13] = 0;
2226     }
2227     
2228     // The part below is used for tests and normally is commented out    
2229 //     TMatrixDSym m(5);
2230 //     TVectorD eig(5);
2231     
2232 //     m(0,0)=fC[0];
2233 //     m(1,0)=fC[1];  m(1,1)=fC[2];
2234 //     m(2,0)=fC[3];  m(2,1)=fC[4];  m(2,2)=fC[5];
2235 //     m(3,0)=fC[6];  m(3,1)=fC[7];  m(3,2)=fC[8];  m(3,3)=fC[9];
2236 //     m(4,0)=fC[10]; m(4,1)=fC[11]; m(4,2)=fC[12]; m(4,3)=fC[13]; m(4,4)=fC[14];
2237     
2238 //     m(0,1)=m(1,0);
2239 //     m(0,2)=m(2,0); m(1,2)=m(2,1);
2240 //     m(0,3)=m(3,0); m(1,3)=m(3,1); m(2,3)=m(3,2);
2241 //     m(0,4)=m(4,0); m(1,4)=m(4,1); m(2,4)=m(4,2); m(3,4)=m(4,3);
2242 //     m.EigenVectors(eig);
2243
2244 //     //    assert(eig(0)>=0 && eig(1)>=0 && eig(2)>=0 && eig(3)>=0 && eig(4)>=0);
2245 //     if (!(eig(0)>=0 && eig(1)>=0 && eig(2)>=0 && eig(3)>=0 && eig(4)>=0)) {
2246 //       AliWarning("Negative eigenvalues of the covariance matrix!");
2247 //       this->Print();
2248 //       eig.Print();
2249 //     }
2250 }
2251
2252 Bool_t AliExternalTrackParam::ConstrainToVertex(const AliVVertex* vtx, Double_t b[3])
2253 {
2254   // Constrain TPC inner params constrained
2255   //
2256   if (!vtx) 
2257     return kFALSE;
2258
2259   Double_t dz[2], cov[3];
2260   if (!PropagateToDCABxByBz(vtx, b, 3, dz, cov)) 
2261     return kFALSE; 
2262
2263   Double_t covar[6]; 
2264   vtx->GetCovarianceMatrix(covar);
2265   
2266   Double_t p[2]= { fP[0] - dz[0], fP[1] - dz[1] };
2267   Double_t c[3]= { covar[2], 0., covar[5] };
2268   
2269   Double_t chi2C = GetPredictedChi2(p,c);
2270   if (chi2C>kVeryBig) 
2271     return kFALSE; 
2272
2273   if (!Update(p,c)) 
2274     return kFALSE; 
2275
2276   return kTRUE;
2277 }