]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - STRUCT/AliSHILv0.cxx
Corrections to obey the coding conventions
[u/mrichter/AliRoot.git] / STRUCT / AliSHILv0.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 //  Muon Shield Class                                                        //
21 //  This class contains a description of the muon shield                     //
22 //                                                                           //
23 //Begin_Html
24 /*
25 <img src="picts/AliSHILClass.gif">
26 */
27 //End_Html
28 //                                                                           //
29 //                                                                           //
30 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
31
32 #include "AliSHILv0.h"
33 #include "AliRun.h"
34 #include "AliConst.h"
35
36 ClassImp(AliSHILv0)
37  
38 //_____________________________________________________________________________
39 AliSHILv0::AliSHILv0()
40 {
41   //
42   // Default constructor for muon shield
43   //
44 }
45  
46 //_____________________________________________________________________________
47 AliSHILv0::AliSHILv0(const char *name, const char *title)
48   : AliSHIL(name,title)
49 {
50   //
51   // Standard constructor for muon shield
52   //
53   SetMarkerColor(7);
54   SetMarkerStyle(2);
55   SetMarkerSize(0.4);
56   // Pb  cone not yet compatible with muon chamber inner radii
57   // Switched off by default
58   fPbCone=kTRUE;
59 }
60  
61 //_____________________________________________________________________________
62 void AliSHILv0::CreateGeometry()
63 {
64   //
65   // Build muon shield geometry
66   //
67   //
68   //Begin_Html
69   /*
70     <img src="picts/AliSHILv0.gif">
71   */
72   //End_Html
73   //Begin_Html
74   /*
75     <img src="picts/AliSHILv0Tree.gif">
76   */
77   //End_Html
78
79     Float_t cpar[5], cpar0[5], tpar[3], par1[39], pars1[100], par2[36], par3[27], 
80         par4[24], par0[87];
81     Float_t dz, dZ;
82   
83     Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray()-1699;
84
85 #include "ABSOSHILConst.h"
86 #include "SHILConst.h"
87
88 enum {kC=1705, kAl=1708, kFe=1709, kCu=1710, kW=1711, kPb=1712,
89                 kNiCuW=1720, kVacuum=1715, kAir=1714, kConcrete=1716,
90                 kPolyCH2=1717, kSteel=1709, kInsulation=1713};  
91 //
92 // Material of the rear part of the shield
93   Int_t iHeavy=kNiCuW;
94   if (fPbCone) iHeavy=kPb;
95 //
96 // Mother volume
97 //
98   Float_t dRear1=kDRear;
99   
100   Float_t zstart=kZRear-dRear1;
101   
102   par0[0]  = 0.;
103   par0[1]  = 360.;
104   par0[2]  = 28.;
105
106   Float_t dl=(kZvac12-zstart)/2.;
107   dz=zstart+dl;
108 //
109 // start
110   par0[3]  = -dl;
111   par0[4]  = 0.;
112   par0[5]  = zstart * TMath::Tan(kAccMin);
113 // recess station 1
114   par0[6]  = -dz+kZch11;
115   par0[7]  = 0.;
116   par0[8]  = kZch11 * TMath::Tan(kAccMin);
117
118   par0[9]   = par0[6];
119   par0[10]  = 0.;
120   par0[11]  = 17.9;
121
122   par0[12]  = -dz+kZch12;
123   par0[13]  = 0.;
124   par0[14]  = 17.9;
125
126   par0[15]  = par0[12];
127   par0[16]  = 0.;
128   par0[17]  = kZch12 * TMath::Tan(kAccMin);
129 // recess station 2
130   par0[18]  = -dz+kZch21;
131   par0[19]  = 0.;
132   par0[20]  = kZch21 * TMath::Tan(kAccMin);
133
134   par0[21]  = -dz+kZch21;
135   par0[22] = 0.;
136   par0[23] = 23.;
137
138   par0[24]  = -dz+kZch22;
139   par0[25] = 0.;
140   par0[26] = 23.;
141
142   par0[27]  = -dz+kZch22;
143   par0[28]  = 0.;
144   par0[29]  = kZch22 * TMath::Tan(kAccMin);
145 //
146   par0[30] = -dz+kZvac6;
147   par0[31] = 0.;
148   par0[32] = kZvac6 * TMath::Tan(kAccMin);
149 // end of 2 deg cone
150   par0[33] = -dz+kZConeE;
151   par0[34] = 0.;
152   par0[35] = 30.;
153
154   par0[36] = -dz+kZch31;
155   par0[37] = 0.;
156   par0[38] = 30.;
157
158   par0[39] = -dz+kZch31;
159   par0[40] = 0.;
160   par0[41] = 29.;
161
162   par0[42] = -dz+kZch32;
163   par0[43] = 0.;
164   par0[44] = 29.;
165 // start of 1.6 deg cone
166   par0[45] = -dz+kZch32;
167   par0[46] = 0.;
168   par0[47] = 30.+(kZch32-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
169 // recess station 4
170   par0[48] = -dz+kZch41;
171   par0[49] = 0.;
172   par0[50] = 30.+(kZch41-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
173
174   par0[51] = -dz+kZch41;
175   par0[52] = 0.;
176   par0[53] = 37.5;
177
178   par0[54] = -dz+kZch42;
179   par0[55] = 0.;
180   par0[56] = 37.5;
181
182   par0[57] = -dz+kZch42;
183   par0[58] = 0.;
184   par0[59] = 30.+(kZch42-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
185
186 // recess station 5
187
188   par0[60] = -dz+kZch51;
189   par0[61] = 0.;
190   par0[62] = 30.+(kZch51-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
191
192   par0[63] = -dz+kZch51;
193   par0[64] = 0.;
194   par0[65] = 37.5;
195
196   par0[66] = -dz+kZch52;
197   par0[67] = 0.;
198   par0[68] = 37.5;
199
200   par0[69] = -dz+kZch52;
201   par0[70] = 0.;
202   par0[71] = 30.+(kZch52-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
203
204 // end of cone
205
206   par0[72] = -dz+kZvac10;
207   par0[73] = 0.;
208   par0[74] = 30.+(kZvac10-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
209
210   par0[75] = -dz+kZvac10;
211   par0[76] = 0.;
212   par0[77] = kR42;
213
214   par0[78] = -dz+kZvac11;
215   par0[79] = 0.;
216   par0[80] = kR42;
217
218   par0[81] = -dz+kZvac11;
219   par0[82] = 0.;
220   par0[83] = kR43;
221
222   par0[84] = -dz+kZvac12;
223   par0[85] = 0.;
224   par0[86] = kR43;
225
226   gMC->Gsvolu("YMOT", "PCON", idtmed[kVacuum], par0, 87);
227   dz=zstart+dl;
228   gMC->Gspos("YMOT", 1, "ALIC", 0., 0., dz, 0, "ONLY");  
229   gMC->Gsbool("YMOT","L3DO");
230   gMC->Gsbool("YMOT","L3O1");
231   gMC->Gsbool("YMOT","L3O2");
232 //
233
234   dZ=-dl;
235
236 //
237 // First section: bellows below and behind front absorber 
238 // 
239 //
240   par1[0]  = 0.;
241   par1[1]  = 360.;
242   par1[2]  = 12.;
243   dl=(kZvac4-zstart)/2.;
244   
245   par1[3]  = -dl;
246   par1[4]  = kRAbs+(zstart-kZOpen) * TMath::Tan(kThetaOpen1);
247   par1[5]  = zstart * TMath::Tan(kAccMin);
248
249   par1[6]  = -dl+kZvac1-zstart;
250   par1[7]  = kRAbs+ (kZvac1-kZOpen) * TMath::Tan(kThetaOpen1);
251   par1[8]  = kZvac1 * TMath::Tan(kAccMin);
252
253   par1[9]  = par1[6]+kDr11/2.;
254   par1[10] = par1[7]+kDr11;
255   par1[11] = (kZvac1+kDr11/2.) * TMath::Tan(kAccMin);
256
257   par1[12] = -dl+dRear1;
258   par1[13] = par1[10];
259   par1[14] = kZRear * TMath::Tan(kAccMin);
260
261   par1[15] = -dl+dRear1;
262   par1[16] = par1[10];
263   par1[17] = kR11;
264
265   par1[18] = -dl+(kZvac1+kDr11+kDB1-zstart);
266   par1[19] = par1[16];
267   par1[20] = kR11;
268
269   par1[21] = par1[18]+kDr12;
270   par1[22] = par1[19]+kDr12;
271   par1[23] = kR11;
272
273   par1[24] = par1[21]+kDF1;
274   par1[25] = par1[22];
275   par1[26] = kR11;
276
277   par1[27] = par1[24]+kDr12;
278   par1[28] = par1[25]-kDr12; 
279   par1[29] = kR11;
280
281   par1[30] = par1[27]+kDB1;
282   par1[31] = par1[28];
283   par1[32] = kR11;
284
285   par1[33] = par1[30]+kDr13;
286   par1[34] = par1[31]-kDr13;
287   par1[35] = kR11;
288
289   par1[36] = -dl+kZvac4-zstart;
290   par1[37] = par1[34];
291   par1[38] = kR11;
292
293   Float_t r2  = par1[37];
294   Float_t rBox= par1[31]-0.1;
295
296   gMC->Gsvolu("YGO1", "PCON", idtmed[kNiCuW], par1, 39);
297   Int_t i;
298   
299   for (i=0; i<39; i++)  pars1[i]  = par1[i];
300   for (i=4; i<38; i+=3) pars1[i]  = 0.;
301
302   gMC->Gsvolu("YMO1", "PCON", idtmed[kVacuum+40], pars1, 39);
303   gMC->Gspos("YGO1", 1, "YMO1", 0., 0., 0., 0, "ONLY");  
304   dZ+=dl;
305   gMC->Gspos("YMO1", 1, "YMOT", 0., 0., dZ, 0, "ONLY");  
306   dZ+=dl;
307
308 //
309 // Steel envelope
310   tpar[0]=kR11-kDRSteel2;
311   tpar[1]=kR11;
312   tpar[2]=(kZvac4-kZvac3)/2.;
313   gMC->Gsvolu("YSE1", "TUBE", idtmed[kNiCuW], tpar, 3);
314   dz=dl-tpar[2];
315   gMC->Gspos("YSE1", 1, "YGO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
316
317 //
318 // 1st section: vacuum system
319 //
320 //
321 // Bellow 1
322 //
323
324 //
325 // Bellow 1
326 //
327   tpar[0]=kRB1;
328   tpar[1]=kRB1+kHB1;
329   tpar[2]=kEB1/2.;
330   gMC->Gsvolu("YB11", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
331   Float_t dl1=tpar[2];
332   
333   tpar[0]=kRB1+kHB1-kEB1;
334   tpar[1]=kRB1+kHB1;
335   tpar[2]=(kLB1/2.-2.*kEB1)/2.;
336   gMC->Gsvolu("YB12", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
337   Float_t dl2=tpar[2];
338
339   tpar[0]=kRB1-kEB1;
340   tpar[1]=kRB1;
341   tpar[2]=kLB1/8.;
342   gMC->Gsvolu("YB13", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
343   Float_t dl3=tpar[2];
344
345
346   tpar[0]=0;
347   tpar[1]=kRB1+kHB1;
348   tpar[2]=-kLB1/2.;
349   gMC->Gsvolu("YBU1", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
350
351   dz=-kLB1/2.+dl3;
352   gMC->Gspos("YB13", 1, "YBU1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
353   dz+=dl3;
354   dz+=dl1;  
355   gMC->Gspos("YB11", 1, "YBU1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
356   dz+=dl1;  
357   dz+=dl2;  
358   gMC->Gspos("YB12", 1, "YBU1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
359   dz+=dl2;  
360   dz+=dl1;
361   gMC->Gspos("YB11", 2, "YBU1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
362   dz+=dl1;
363   dz+=dl3;
364   gMC->Gspos("YB13", 2, "YBU1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
365   
366
367   tpar[0]=0;
368   tpar[1]=kRB1+kHB1+0.5;
369   tpar[2]=12.*kLB1/2.;
370   gMC->Gsvolu("YBM1", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
371   gMC->Gsdvn("YB1S", "YBM1", 12 , 3);
372
373   Float_t bsize = tpar[2];
374   tpar[0]=kRB1+kHB1;
375   tpar[2]=-kLB1/2.;
376   gMC->Gsvolu("YBI1", "TUBE", idtmed[kInsulation+40], tpar, 3);
377
378   gMC->Gspos("YBI1", 1, "YB1S", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
379   gMC->Gspos("YBU1", 1, "YB1S", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
380
381   dz=-dl+(kZvac1-zstart)+kDr11/2.+bsize;
382   gMC->Gspos("YBM1", 1, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
383
384 //
385 // Flange
386
387   tpar[0]=0;
388   tpar[1]=kRF1+0.6;
389   tpar[2]=kDF1/2.;
390   gMC->Gsvolu("YFM1", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
391 // Steel
392   tpar[0]=kRB1;
393   tpar[1]=kRF1+0.6;
394   tpar[2]=kDF1/2.;
395   gMC->Gsvolu("YF11", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
396 // Insulation
397   tpar[0]=kRF1;
398   tpar[1]=kRF1+0.5;
399   tpar[2]=kDF1/2.;
400   gMC->Gsvolu("YF12", "TUBE", idtmed[kInsulation+40], tpar, 3);
401
402
403   gMC->Gspos("YF11", 1, "YFM1", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
404   gMC->Gspos("YF12", 1, "YFM1", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
405
406   dz=-dl+(kZvac1-zstart)+kDr11/2.+2.*bsize+kDF1/2.+3.;
407   gMC->Gspos("YFM1", 2, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
408
409 //
410 // pipe between flange and bellows
411 //
412 // Steel 
413   tpar[0]=kRB1-dTubeS;
414   tpar[1]=kRB1+0.6;
415   tpar[2]=1.5;
416   gMC->Gsvolu("YPF1", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
417 // Insulation
418   tpar[0]=kRB1;
419   tpar[1]=kRB1+0.5;
420   gMC->Gsvolu("YPS1", "TUBE", idtmed[kInsulation+40], tpar, 3);
421   gMC->Gspos("YPS1", 1, "YPF1", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
422
423   dz=dz-1.5-kDF1/2.;
424   gMC->Gspos("YPF1", 1, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
425   dz=dz+3.0+kDF1;
426   gMC->Gspos("YPF1", 2, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
427 //
428
429 // Pipe+Heating     1.5 mm 
430 // Heating Jacket   5.0 mm
431 // Protection       1.0 mm
432 // ========================
433 //                  7.5 mm
434 // pipe and heating jackets outside bellows
435 //
436 // left side
437   cpar0[0]=(kZvac1+kDr11/2.-zstart)/2;
438   cpar0[1]=kRVacu-0.05  +(zstart-kZOpen)*TMath::Tan(kThetaOpen1);
439   cpar0[2]=kRVacu+0.7   +(zstart-kZOpen)*TMath::Tan(kThetaOpen1);
440   cpar0[3]=cpar0[1]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpen1);
441   cpar0[4]=cpar0[2]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpen1);
442   gMC->Gsvolu("YV11", "CONE", idtmed[kSteel+40], cpar0, 5);
443 //
444 // insulation
445   dTubeS=0.15;
446   cpar[0]=cpar0[0];
447   cpar[1]=cpar0[1]+0.15;
448   cpar[2]=cpar0[1]+0.65;
449   cpar[3]=cpar0[3]+0.15;
450   cpar[4]=cpar0[3]+0.65;
451   gMC->Gsvolu("YI11", "CONE", idtmed[kInsulation+40], cpar, 5);
452   gMC->Gspos("YI11", 1, "YV11", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
453   dz=-dl+cpar0[0];
454   gMC->Gspos("YV11", 1, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
455
456 // right side
457   dTubeS  = 0.35;
458   dVacuS += 0.25;
459   
460   cpar0[0] = (kZvac4-kZvac3)/2;
461   cpar0[1] = kRB1;
462   cpar0[2] = cpar0[1]+dVacuS;
463   cpar0[3] = cpar0[1]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpenB);
464   cpar0[4] = cpar0[2]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpenB);
465   gMC->Gsvolu("YV12", "CONE", idtmed[kSteel], cpar0, 5);
466   Float_t r2V=cpar0[3];
467 //
468 // insulation
469   cpar[0] = cpar0[0];
470   cpar[1] = cpar0[1]+dTubeS;
471   cpar[2] = cpar0[1]+dTubeS+kDInsuS;
472   cpar[3] = cpar0[3]+dTubeS;
473   cpar[4] = cpar0[3]+dTubeS+kDInsuS;
474   gMC->Gsvolu("YI12", "CONE", idtmed[kInsulation], cpar, 5);
475   gMC->Gspos("YI12", 1, "YV12", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
476
477   dz=dl-cpar0[0];
478   gMC->Gspos("YV12", 1, "YMO1", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
479
480 //
481 // Second Section
482 // Between first and second bellow section
483 //
484
485   par2[0]  = 0.;
486   par2[1]  = 360.;
487   par2[2]  = 11.;
488   dl=(kZvac7-kZvac4)/2.;
489 // recess station 2
490   par2[3]  = -dl;
491   par2[4]  = r2;
492   par2[5]  = kR21;
493
494   par2[6]  = -dl+.1;
495   par2[7]  = r2;
496   par2[8]  = kR21;
497
498   par2[9]   = -dl+(kZvac6-kZvac4);
499   par2[10]  = r2+(kZvac6-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
500   par2[11]  = kR21;
501
502   par2[12] = -dl+(kZvac6-kZvac4);
503   par2[13] = par2[10];
504   par2[14] = kZvac6*TMath::Tan(kAccMin);
505
506 // Start of Pb section
507   par2[15] = -dl+(kZPb-kZvac4);
508   par2[16] = r2+(kZPb-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
509   par2[17] = kZPb*TMath::Tan(kAccMin);
510 //
511 // end of cone following 2 deg line
512   par2[18] = -dl+(kZConeE-kZvac4);
513   par2[19] = r2+(kZConeE-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
514   par2[20] = 30.;
515 // recess station 3
516   par2[21] = -dl+(kZch31-kZvac4);
517   par2[22] = r2+(kZch31-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
518   par2[23] = 30.;
519
520   par2[24] = -dl+(kZch31-kZvac4);
521   par2[25] = r2+(kZch31-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
522   par2[26] = 29.;
523
524   par2[27] = -dl+(kZch32-kZvac4);
525   par2[28] = r2+(kZch32-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
526   par2[29] = 29.;
527
528   par2[30] = -dl+(kZch32-kZvac4);
529   par2[31] = r2+(kZch32-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
530   par2[32] = 30.;
531
532   par2[33] = -dl+(kZvac7-kZvac4);
533   par2[34] = r2+(kZvac7-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
534   par2[35] = 30.;
535
536   gMC->Gsvolu("YGO2", "PCON", idtmed[kSteel+40], par2, 36);
537
538 //
539 // Lead cone 
540 //
541   Float_t parPb[12];
542   parPb[0]  = 0.;
543   parPb[1]  = 360.;
544   parPb[2]  = 3.;
545   Float_t dlPb=(kZvac7-kZPb)/2.;
546   
547   parPb[3]  = -dlPb;
548   parPb[4]  =  r2+(kZPb-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
549   parPb[5]  =  kZPb*TMath::Tan(kAccMin)-kDRSteel2;
550   
551   parPb[6]  = -dlPb+(kZConeE-kZPb);
552   parPb[7]  =  r2+(kZConeE-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
553   parPb[8]  = 26.;
554   
555   parPb[9]   = dlPb;
556   parPb[10]  =  r2+(kZvac7-kZvac4-10.) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
557   parPb[11]  = 26.;
558
559   gMC->Gsvolu("YXO2", "PCON", idtmed[kPb], parPb, 12);    
560   gMC->Gspos("YXO2", 1, "YGO2", 0., 0., (kZPb-kZvac4)/2., 0, "ONLY");  
561
562 //
563 // W cone 
564 //
565   Float_t parW[15];
566   parW[0]  = 0.;
567   parW[1]  = 360.;
568   parW[2]  = 4.;
569   Float_t dlW=(kZPb-kZvac4)/2.;
570   
571   parW[3]   = -dlW;
572   parW[4]   =  r2;
573   parW[5]   =  kR21-kDRSteel2;
574   
575   parW[6]   = -dlW+(kZvac6-kZvac4)+kDRSteel2;
576   parW[7]   =  r2+(kZvac6-kZvac4+kDRSteel2) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
577   parW[8]   =  kR21-kDRSteel2;
578  
579   parW[9]   = -dlW+(kZvac6-kZvac4)+kDRSteel2;
580   parW[10]  =  r2+(kZvac6-kZvac4+kDRSteel2) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
581   parW[11]  =  (kZvac6+kDRSteel2)*TMath::Tan(kAccMin)-kDRSteel2;
582  
583   parW[12]  = dlW;
584   parW[13]  =  r2+(kZPb-kZvac4) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
585   parW[14]  = kZPb*TMath::Tan(kAccMin)-kDRSteel2;
586
587   gMC->Gsvolu("YYO2", "PCON", idtmed[kNiCuW], parW, 15);          
588   gMC->Gspos("YYO2", 1, "YGO2", 0., 0., -(kZvac7-kZPb)/2., 0, "ONLY");  
589
590   for (i=4; i<35; i+=3) par2[i]  = 0;
591           
592   gMC->Gsvolu("YMO2", "PCON", idtmed[kVacuum+40], par2, 36);
593   gMC->Gspos("YGO2", 1, "YMO2", 0., 0., 0., 0, "ONLY");  
594   dZ+=dl;
595   gMC->Gspos("YMO2", 1, "YMOT", 0., 0., dZ, 0, "ONLY");  
596   dZ+=dl;
597 //
598 //
599 // 2nd section: vacuum system 
600 //
601   cpar0[0]=(kZvac7-kZvac4)/2;
602   cpar0[1]=r2V;
603   cpar0[2]=r2V+dVacuS;
604   cpar0[3]=cpar0[1]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpenB);
605   cpar0[4]=cpar0[2]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpenB);
606   gMC->Gsvolu("YV21", "CONE", idtmed[kSteel+40], cpar0, 5);
607 //
608 // insulation
609   cpar[0]=cpar0[0];
610   cpar[1]=cpar0[1]+dTubeS;
611   cpar[2]=cpar0[1]+dTubeS+kDInsuS;
612   cpar[3]=cpar0[3]+dTubeS;
613   cpar[4]=cpar0[3]+dTubeS+kDInsuS;
614   gMC->Gsvolu("YI21", "CONE", idtmed[kInsulation+40], cpar, 5);
615   gMC->Gspos("YI21", 1, "YV21", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
616   gMC->Gspos("YV21", 1, "YMO2", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
617
618 //
619 // Third Section: Bellows and Flange 
620 //
621   par3[0]  = 0.;
622   par3[1]  = 360.;
623   par3[2]  = 8.;
624   dl=(kZvac9-kZvac7)/2.;
625   
626   par3[3]  = -dl;
627   par3[4]  = r2+(kZvac7-kZvac3) * TMath::Tan(kThetaOpen2);
628   par3[5]  = 30.;
629
630   par3[6]  = -dl+kDr21;
631   par3[7]  = par3[4]+kDr21;
632   par3[8]  = 30.;
633
634   par3[9]  = par3[6]+kDB2;
635   par3[10] = par3[7];
636   par3[11] = 30.;
637
638   par3[12] = par3[9]+kDr22;
639   par3[13] = par3[10]+kDr22;
640   par3[14] = 30.;
641
642   par3[15] = par3[12]+kDF2;
643   par3[16] = par3[13];
644   par3[17] = 30.;
645
646   par3[18] = par3[15]+kDr22;
647   par3[19] = par3[16]-kDr22;
648   par3[20] = 30.;
649
650   par3[21] = par3[18]+kDB2;
651   par3[22] = par3[19];
652   par3[23] = 30.;
653
654   par3[24] = par3[21]+kDr23;
655   par3[25] = par3[22];
656   par3[26] = 30.;
657 //
658   rBox=par3[22]-0.1;
659   Float_t r3=par3[25];
660   
661   gMC->Gsvolu("YGO3", "PCON", idtmed[iHeavy+40], par3, 27);
662
663   for (i=4; i<26; i+=3) par3[i]  = 0;
664
665   gMC->Gsvolu("YMO3", "PCON", idtmed[kVacuum+40], par3, 27);
666   gMC->Gspos("YGO3", 1, "YMO3", 0., 0., 0., 0, "ONLY");  
667
668 //
669 // Steel envelope
670   tpar[0]=26;
671   tpar[1]=30;
672   tpar[2]=dl;
673   gMC->Gsvolu("YS31", "TUBE", idtmed[kSteel], tpar, 3);
674   gMC->Gspos("YS31", 1, "YGO3", 0., 0., 0., 0, "ONLY");  
675   dZ+=dl;
676   gMC->Gspos("YMO3", 1, "YMOT", 0., 0., dZ, 0, "ONLY");  
677   dZ+=dl;
678
679 //
680 // 3rd section: vacuum system
681 //
682 //
683 // Bellow2
684 //
685   tpar[0]=kRB2;
686   tpar[1]=kRB2+kHB2;
687   tpar[2]=kEB2/2.;
688   gMC->Gsvolu("YB21", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
689   dl1=tpar[2];
690   
691   tpar[0]=kRB2+kHB2-kEB2;
692   tpar[1]=kRB2+kHB2;
693   tpar[2]=(kLB2/2.-2.*kEB2)/2.;
694   gMC->Gsvolu("YB22", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
695   dl2=tpar[2];
696
697   tpar[0]=kRB2-kEB2;
698   tpar[1]=kRB2;
699   tpar[2]=kLB2/8.;
700   gMC->Gsvolu("YB23", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
701   dl3=tpar[2];
702
703
704   tpar[0]=0;
705   tpar[1]=kRB2+kHB2;
706   tpar[2]=kLB2/2.;
707   gMC->Gsvolu("YBU2", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
708
709   dz=-tpar[2]+dl3;
710   gMC->Gspos("YB23", 1, "YBU2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
711   dz+=dl3;
712   dz+=dl1;  
713   gMC->Gspos("YB21", 1, "YBU2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
714   dz+=dl1;  
715   dz+=dl2;  
716   gMC->Gspos("YB22", 1, "YBU2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
717   dz+=dl2;  
718   dz+=dl1;
719   gMC->Gspos("YB21", 2, "YBU2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
720   dz+=dl1;
721   dz+=dl3;
722   gMC->Gspos("YB23", 2, "YBU2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
723   
724
725   tpar[0]=0;
726   tpar[1]=kRB2+kHB2;
727   tpar[2]=7.*kLB2/2.;
728   gMC->Gsvolu("YBM2", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
729   dz=-tpar[2]+kLB2/2.;
730
731   for (i=0; i<7; i++) {
732     gMC->Gspos("YBU2", i+1 , "YBM2", 0., 0.,dz , 0, "ONLY"); 
733     dz+=kLB2;
734   }
735
736   dz=-dl+kDr21+tpar[2];
737   gMC->Gspos("YBM2", 1, "YMO3", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
738
739   dz=dl-kDr23-tpar[2];
740   gMC->Gspos("YBM2", 2, "YMO3", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
741
742 //
743 // Flange
744
745   tpar[0]=0;
746   tpar[1]=kRF2;
747   tpar[2]=kDF2/2.;
748   gMC->Gsvolu("YFM2", "TUBE", idtmed[kVacuum+40], tpar, 3);
749
750   tpar[0]=kRF2-2.;
751   tpar[1]=kRF2;
752   tpar[2]=kDF2/2.;
753   gMC->Gsvolu("YF21", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
754   gMC->Gspos("YF21", 1, "YFM2", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
755
756   tpar[0]=kRB2;
757   tpar[1]=kRF2-2.;
758   tpar[2]=kDFlange/2.;
759   gMC->Gsvolu("YF22", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
760   dz=-kDF2/2.+tpar[2];
761   gMC->Gspos("YF22", 1, "YFM2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
762   dz= kDF2/2.-tpar[2];
763   gMC->Gspos("YF22", 2, "YFM2", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
764
765   dz=kDr21/2.-kDr23/2.;
766   gMC->Gspos("YFM2", 2, "YMO3", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
767
768
769 //
770 // pipe between flange and bellows
771   tpar[0]=kRB2-dTubeS;
772   tpar[1]=kRB2;
773   tpar[2]=2.*(kDB2+kDr22-7.*kLB2)/4.;
774   gMC->Gsvolu("YPF2", "TUBE", idtmed[kSteel+40], tpar, 3);
775   dz=kDr21/2.-kDr23/2.-kDF2/2.-tpar[2];
776   gMC->Gspos("YPF2", 1, "YMO3", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
777   dz=kDr21/2.-kDr23/2.+kDF2/2.+tpar[2];
778   gMC->Gspos("YPF2", 2, "YMO3", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
779
780   Float_t dHorZ=20.;
781   
782 //
783 // 4th section: rear shield and closing cone
784 //
785   par4[0]  = 0.;
786   par4[1]  = 360.;
787   par4[2]  = 7.;
788   dl=(kZvac12-kZvac9)/2.;
789   
790   par4[3]  = -dl;
791   par4[4]  = r3;
792   par4[5]  = 30.;
793
794   par4[6]  = -dl+dHorZ;
795   par4[7]  = r3;
796   par4[8]  = 30.;
797
798   par4[9]  = -dl+(kZvac10-kZvac9);
799   par4[10]  = r3+(kZvac10-kZvac9-dHorZ) * TMath::Tan(kThetaOpen3);
800   par4[11]  = 30.;
801
802   par4[12]  = par4[9];
803   par4[13] = par4[10];
804   par4[14] = kR42;
805
806   par4[15] = -dl+(kZvac11-kZvac9);
807   par4[16] = r3+(kZvac11-kZvac9-dHorZ) * TMath::Tan(kThetaOpen3);
808   par4[17] = kR42;
809
810   par4[18] = par4[15];
811   par4[19] = par4[16];
812   par4[20] = kR43;
813
814   par4[21] = -dl+(kZvac12-kZvac9);
815   par4[22] = kRVacu+dVacuS;
816   par4[23] = kR43;
817
818   gMC->Gsvolu("YGO4", "PCON", idtmed[iHeavy+40], par4, 24);
819
820 //  parPb[0]  = (kZvac12-kZvac10)/2.;
821 //  parPb[1]  = parPb[3];
822 //  parPb[2]  = 31.;
823 //  parPb[3]  = parPb[1]+2.*parPb[0]*TMath::Tan(kThetaOpenPb);
824 //  parPb[4]  = 31.;
825 //  gMC->Gsvolu("YXO5", "CONE", idtmed[kPb], parPb, 5);
826 //  gMC->Gspos("YXO5", 1, "YGO4", 0., 0., -dl+(kZvac10-kZvac9)+parPb[0], 0, "ONLY");  
827
828   for (i=4; i<23; i+=3) par4[i]  = 0;
829
830   gMC->Gsvolu("YMO4", "PCON", idtmed[kVacuum+40], par4, 24);
831   gMC->Gspos("YGO4", 1, "YMO4", 0., 0., 0., 0, "ONLY");  
832
833
834
835   dZ+=dl;
836   gMC->Gspos("YMO4", 1, "YMOT", 0., 0., dZ, 0, "ONLY");  
837   dZ+=dl;
838 //
839 // Closing concrete cone 
840 //
841   cpar[0]=(kZvac12-kZvac11)/2.;
842   cpar[1] = r3+(kZvac11-kZvac9-dHorZ) * TMath::Tan(kThetaOpen3);
843   cpar[2] = cpar[1]+0.001;
844   cpar[3] = kRVacu+dVacuS;
845   cpar[4] = cpar[2];
846   gMC->Gsvolu("YCC4", "CONE", idtmed[kConcrete+40], cpar, 5);
847   dz=dl-cpar[0];
848   gMC->Gspos("YCC4", 1, "YGO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY");  
849 //
850 // Steel envelope
851 //
852   dz=-dl;
853   tpar[0]=26.;
854   tpar[1]=30.;
855   tpar[2]=(kZvac10-kZvac9)/2.;
856   gMC->Gsvolu("YS41", "TUBE", idtmed[kSteel], tpar, 3);
857   dz+=tpar[2];
858   gMC->Gspos("YS41", 1, "YGO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY");  
859   dz+=tpar[2];
860
861   tpar[0]=kR41-kDRSteel2;
862   tpar[1]=kR41;
863   tpar[2]=(kZvac11-kZvac10)/2.;
864   gMC->Gsvolu("YS43", "TUBE", idtmed[kPb], tpar, 3);
865   dz+=tpar[2];
866   gMC->Gspos("YS43", 1, "YGO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY");  
867 //
868 // rear lead shield
869 //
870   tpar[0]=kR41;
871   tpar[1]=kR42;
872   tpar[2]=(kZvac11-kZvac10)/2.;
873   gMC->Gsvolu("YPBI", "TUBE", idtmed[kPb+40], tpar, 3);
874   dz-=0;
875   gMC->Gspos("YPBI", 1, "YGO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
876
877   tpar[0]=kR42-5;
878   tpar[1]=kR42;
879   tpar[2]=(kZvac11-kZvac10)/2.;
880   gMC->Gsvolu("YPBO", "TUBE", idtmed[kPb], tpar, 3);
881   gMC->Gspos("YPBO", 1, "YPBI", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
882   
883 //
884 // rear Fe shield
885 //
886
887   tpar[0]=31.;
888   tpar[1]=kR43;
889   tpar[2]=(kZvac12-kZvac11)/2.;
890   gMC->Gsvolu("YFEI", "TUBE", idtmed[kFe+40], tpar, 3);
891   dz=dl-tpar[2];
892   gMC->Gspos("YFEI", 1, "YGO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
893
894   tpar[0]=31.;
895   tpar[1]=kR43;
896   tpar[2]=2.5;
897   gMC->Gsvolu("YFEO", "TUBE", idtmed[kFe], tpar, 3);
898   dz=-(kZvac12-kZvac11)/2.+tpar[2];
899   gMC->Gspos("YFEO", 1, "YFEI", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
900 //
901 // Magnet element 
902 //
903   tpar[0]=0.;
904   tpar[1]=kR43;
905   tpar[2]=60.;
906   gMC->Gsvolu("YAEM", "TUBE", idtmed[kAir], tpar, 3);
907   tpar[0]=kRAbs;
908   tpar[1]=kR43;
909   tpar[2]=60.;
910   gMC->Gsvolu("YFEM", "TUBE", idtmed[kFe], tpar, 3);
911   gMC->Gspos("YFEM", 1, "YAEM", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
912
913 //
914
915   if (gMC->VolId("HUP2")) {
916       gMC->Gspos("YAEM", 1, "HUP2", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
917   } else {
918       dz=kZvac12+60.;
919       gMC->Gspos("YAEM", 1, "ALIC", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
920   }
921
922 // 
923 //
924 // 4th section: vacuum system 
925 //
926 // up to closing cone
927   
928   Float_t r3V=r3-kDr23+dVacuS-1.6;
929
930   cpar0[0]=(kZvac11-kZvac9)/2;
931   cpar0[1]=r3V-dVacuS;
932   cpar0[2]=r3V;
933   cpar0[3]=cpar0[1]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpen3);
934   cpar0[4]=cpar0[2]+2.*cpar0[0]*TMath::Tan(kThetaOpen3);
935   gMC->Gsvolu("YV31", "CONE", idtmed[kSteel+40], cpar0, 5);
936 //
937 // insulation
938   cpar[0]=cpar0[0];
939   cpar[1]=cpar0[1]+dTubeS;
940   cpar[2]=cpar0[1]+dTubeS+kDInsuS;
941   cpar[3]=cpar0[3]+dTubeS;
942   cpar[4]=cpar0[3]+dTubeS+kDInsuS;
943   gMC->Gsvolu("YI31", "CONE", idtmed[kInsulation+40], cpar, 5);
944   gMC->Gspos("YI31", 1, "YV31", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
945   dz=-dl+cpar[0];
946   gMC->Gspos("YV31", 1, "YMO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
947 //
948 // closing cone
949   cpar0[0]=(kZvac12-kZvac11)/2;
950   cpar0[1]=r3V-dVacuS+(kZvac11-kZvac9)*TMath::Tan(kThetaOpen3);
951   cpar0[2]=r3V       +(kZvac11-kZvac9)*TMath::Tan(kThetaOpen3);
952   cpar0[3]=kRVacu;
953   cpar0[4]=kRVacu+dTubeS+kDInsuS+kDProtS+kDFreeS;
954   gMC->Gsvolu("YV32", "CONE", idtmed[kSteel+40], cpar0, 5);
955 //
956 // insulation
957   cpar[0]=cpar0[0];
958   cpar[1]=cpar0[1]+dTubeS;
959   cpar[2]=cpar0[1]+dTubeS+kDInsuS;
960   cpar[3]=cpar0[3]+dTubeS;
961   cpar[4]=cpar0[3]+dTubeS+kDInsuS;
962   gMC->Gsvolu("YI32", "CONE", idtmed[kInsulation+40], cpar, 5);
963   gMC->Gspos("YI32", 1, "YV32", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
964 //
965 // clearance
966 //  cpar[1]=cpar0[2]-kDProtS-kDFreeS;
967 //  cpar[2]=cpar0[2]-kDProtS;
968 //  cpar[3]=cpar0[4]-kDProtS-kDFreeS;
969 //  cpar[4]=cpar0[4]-kDProtS;
970 //  gMC->Gsvolu("YP32", "CONE", idtmed[kVacuum+40], cpar, 5);
971 //  gMC->Gspos("YP32", 1, "YV32", 0., 0., 0., 0, "ONLY"); 
972   
973   dz=dl-cpar[0];
974   gMC->Gspos("YV32", 1, "YMO4", 0., 0., dz, 0, "ONLY"); 
975 //
976 //
977 // MUON trigger wall
978 //  
979   tpar[0] = 50.;
980   tpar[1] = 310.;
981   tpar[2] = (kZFilterOut - kZFilterIn) / 2.;
982   gMC->Gsvolu("YFIM", "TUBE", idtmed[kFe+40], tpar, 3);
983   dz = (kZFilterIn + kZFilterOut) / 2.;
984   tpar[2] -= 10.;
985   gMC->Gsvolu("YFII","TUBE", idtmed[kFe], tpar, 3);
986   gMC->Gspos("YFII", 1, "YFIM", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
987   gMC->Gspos("YFIM", 1, "ALIC", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
988 //
989 // Shielding close to chamber
990 //
991 //
992   cpar[0]=(kZch11-kZRear)/2.;
993   cpar[1]=kR11;
994   cpar[2]=kZRear*TMath::Tan(kAccMin);
995   cpar[3]=kR11;
996   cpar[4]=(kZRear+2.*cpar[0])*TMath::Tan(kAccMin);
997   gMC->Gsvolu("YCS1", "CONE", idtmed[kNiCuW], cpar, 5);
998   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZRear-zstart)+cpar[0];
999   gMC->Gspos("YCS1", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1000
1001   cpar[0]=(kZvac4-kZch12)/2.;
1002   cpar[1]=kR11;
1003   cpar[2]=kZch12*TMath::Tan(kAccMin);
1004   cpar[3]=kR11;
1005   cpar[4]=(kZch12+2.*cpar[0])*TMath::Tan(kAccMin);
1006   gMC->Gsvolu("YCS3", "CONE", idtmed[kNiCuW], cpar, 5);
1007   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZch12-zstart)+cpar[0];
1008   gMC->Gspos("YCS3", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1009
1010
1011 // Recess station 1
1012
1013   cpar[0]=(kZch12-kZch11)/2.;
1014   cpar[1]=kR11;
1015   cpar[2]=18.;
1016   cpar[3]=kR11;
1017   cpar[4]=17.9;
1018   gMC->Gsvolu("YCS2", "CONE", idtmed[kAir], cpar, 5);
1019   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZch11-zstart)+cpar[0];
1020   gMC->Gspos("YCS2", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1021
1022   Float_t ptubs[5];
1023   ptubs[0] = kR11;
1024   ptubs[1] = 17.9;
1025   ptubs[2] =   0.;
1026 // phi_min, phi_max
1027   ptubs[3] =   0.;
1028   ptubs[4] =  90.;  
1029   gMC->Gsvolu("YCR0", "TUBS", idtmed[kNiCuW], ptubs, 0);
1030   Int_t idrotm[1799];
1031   
1032   AliMatrix(idrotm[1701],90.,   0., 90.,  90., 0., 0.);
1033   AliMatrix(idrotm[1702],90.,  90., 90., 180., 0., 0.);
1034   AliMatrix(idrotm[1703],90., 180., 90., 270., 0., 0.); 
1035   AliMatrix(idrotm[1704],90., 270., 90.,   0., 0., 0.); 
1036   //  Int_t ipos;
1037   
1038   dz=-cpar[0];
1039 // 1.
1040   ptubs[2]=6.5/2.;
1041   dz+=ptubs[2];
1042   gMC->Gsposp("YCR0", 1, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1701], "ONLY", ptubs, 5);
1043   gMC->Gsposp("YCR0", 2, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1703], "ONLY", ptubs, 5);
1044   dz+=ptubs[2];
1045   dz+=1.5;
1046 // 2.
1047   ptubs[2]=5.0/2.;
1048   dz+=ptubs[2];
1049   gMC->Gsposp("YCR0", 3, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1702], "ONLY", ptubs, 5);
1050   gMC->Gsposp("YCR0", 4, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1704], "ONLY", ptubs, 5);
1051   dz+=ptubs[2];
1052   dz+=1.5;
1053 // 3. 
1054   ptubs[2]=5.0/2.;
1055   dz+=ptubs[2];
1056   gMC->Gsposp("YCR0", 5, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1701], "ONLY", ptubs, 5);
1057   gMC->Gsposp("YCR0", 6, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1703], "ONLY", ptubs, 5);
1058   dz+=ptubs[2];
1059   dz+=1.5;
1060 // 4. 
1061   ptubs[2]=6.5/2.;
1062   dz+=ptubs[2];
1063   gMC->Gsposp("YCR0", 7, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1702], "ONLY", ptubs, 5);
1064   gMC->Gsposp("YCR0", 8, "YCS2", 0., 0., dz, idrotm[1704], "ONLY", ptubs, 5);
1065   dz+=ptubs[2];
1066   dz+=1.5;
1067
1068
1069   
1070   cpar[0]=(kZch21-kZvac4)/2.;
1071   cpar[1]=kR21;
1072   cpar[2]=kZvac4*TMath::Tan(kAccMin);
1073   cpar[3]=kR21;
1074   cpar[4]=(kZvac4+2.*cpar[0])*TMath::Tan(kAccMin);
1075   gMC->Gsvolu("YCS4", "CONE", idtmed[kNiCuW], cpar, 5);
1076   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZvac4-zstart)+cpar[0];
1077   gMC->Gspos("YCS4", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1078
1079   cpar[0]=(kZvac6-kZch22)/2.;
1080   cpar[1]=kR21;
1081   cpar[2]=kZch22*TMath::Tan(kAccMin);
1082   cpar[3]=kR21;
1083   cpar[4]=(kZch22+2.*cpar[0])*TMath::Tan(kAccMin);
1084   gMC->Gsvolu("YCS6", "CONE", idtmed[kNiCuW], cpar, 5);
1085   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZch22-zstart)+cpar[0];
1086   gMC->Gspos("YCS6", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1087   
1088 // Recess station 2
1089  
1090   cpar[0]=(kZch22-kZch21)/2.;
1091   cpar[1]=kR21;
1092   cpar[2]=23.;
1093   cpar[3]=kR21;
1094   cpar[4]=23.;
1095   gMC->Gsvolu("YCS5", "CONE", idtmed[kAir], cpar, 5);
1096   dz=-(kZvac12-zstart)/2.+(kZch21-zstart)+cpar[0];
1097   gMC->Gspos("YCS5", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1098
1099   ptubs[0] = kR21;
1100   ptubs[1] = 23;
1101   ptubs[2] =   0.;
1102   ptubs[3] =   0.;
1103   ptubs[4] =  90.;  
1104   gMC->Gsvolu("YCR1", "TUBS", idtmed[kNiCuW], ptubs, 0);
1105
1106   dz=-cpar[0];
1107 // 1.
1108   ptubs[2]=7.5/2.;
1109   dz+=ptubs[2];
1110   gMC->Gsposp("YCR1", 1, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1701], "ONLY", ptubs, 5);
1111   gMC->Gsposp("YCR1", 2, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1703], "ONLY", ptubs, 5);
1112   dz+=ptubs[2];
1113   dz+=1.5;
1114 // 2.
1115   ptubs[2]=6.0/2.;
1116   dz+=ptubs[2];
1117   gMC->Gsposp("YCR1", 3, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1702], "ONLY", ptubs, 5);
1118   gMC->Gsposp("YCR1", 4, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1704], "ONLY", ptubs, 5);
1119   dz+=ptubs[2];
1120   dz+=1.5;
1121 // 3. 
1122   ptubs[2]=6.0/2.;
1123   dz+=ptubs[2];
1124   gMC->Gsposp("YCR1", 5, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1701], "ONLY", ptubs, 5);
1125   gMC->Gsposp("YCR1", 6, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1703], "ONLY", ptubs, 5);
1126   dz+=ptubs[2];
1127   dz+=1.5;
1128 // 4. 
1129   ptubs[2]=7.5/2.;
1130   dz+=ptubs[2];
1131   gMC->Gsposp("YCR1", 7, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1702], "ONLY", ptubs, 5);
1132   gMC->Gsposp("YCR1", 8, "YCS5", 0., 0., dz, idrotm[1704], "ONLY", ptubs, 5);
1133   dz+=ptubs[2];
1134   dz+=1.5;
1135
1136 //
1137 // Outer Pb Cone
1138
1139   if (fPbCone) {
1140       dl = (kZvac10-kZch32)/2.;
1141       dz = dl+kZch32;
1142       
1143       par0[0]  = 0.;
1144       par0[1]  = 360.;
1145       par0[2]  = 10.;
1146
1147       par0[ 3]  = -dl;
1148       par0[ 4]  = 30.;
1149       par0[ 5]  = 30.+(kZch32-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
1150
1151 //    4th station
1152       par0[ 6]  = -dz + kZch41;
1153       par0[ 7]  = 30.;
1154       par0[ 8]  = 30.+(kZch41-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
1155
1156       par0[ 9]  = -dz + kZch41;
1157       par0[10]  = 30.;
1158       par0[11]  = 37.5;  
1159                                           // recess erice2000
1160       par0[12]  = -dz + kZch42;
1161       par0[13]  = 30.;
1162       par0[14]  = par0[11];
1163
1164       par0[15]  = -dz + kZch42;
1165       par0[16]  = 30.;
1166       par0[17]  = 30.+(kZch42-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
1167
1168 //    5th station
1169       par0[18]  = -dz + kZch51;
1170       par0[19]  = 30.;
1171       par0[20]  = 30.+(kZch51-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
1172
1173       par0[21]  = -dz + kZch51;
1174       par0[22]  = 30.;
1175       par0[23]  = 37.5;  // recess erice2000
1176
1177       par0[24]  = -dz + kZch52;
1178       par0[25]  = 30.;
1179       par0[26]  = par0[23];
1180
1181       par0[27]  = -dz + kZch52;
1182       par0[28]  = 30.;
1183       par0[29]  = 30.+(kZch52-kZConeE)*TMath::Tan(kThetaOpenPbO);
1184 // end of cone
1185       par0[30]  = +dl;
1186       par0[31]  = 30.;
1187       par0[32]  = par0[29];
1188 //
1189       gMC->Gsvolu("YOPB", "PCON", idtmed[kPb], par0, 33);
1190       dz = -(kZvac12-zstart)/2. + (kZch32-zstart) + dl;
1191       gMC->Gspos("YOPB", 1, "YMOT", 0., 0., dz, 0, "ONLY");
1192   }
1193 }
1194
1195 void AliSHILv0::Init()
1196 {
1197   //
1198   // Initialise the muon shield after it has been built
1199   //
1200   Int_t i;
1201   //
1202   
1203   if(fDebug) {
1204       printf("\n%s: ",ClassName());
1205       for(i=0;i<35;i++) printf("*");
1206       printf(" SHILv0_INIT ");
1207       for(i=0;i<35;i++) printf("*");
1208       printf("\n%s: ",ClassName());
1209       //
1210       // Here the SHIL initialisation code (if any!)
1211       for(i=0;i<80;i++) printf("*");
1212       printf("\n");
1213   }
1214 }