]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - TOF/AliTOFv1.cxx
New hits structure
[u/mrichter/AliRoot.git] / TOF / AliTOFv1.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 /*
17 $Log$
18 Revision 1.13  1999/11/01 20:41:57  fca
19 Added protections against using the wrong version of FRAME
20
21 Revision 1.12  1999/10/22 08:04:14  fca
22 Correct improper use of negative parameters
23
24 Revision 1.11  1999/10/16 19:30:05  fca
25 Corrected Rotation Matrix and CVS log
26
27 Revision 1.10  1999/10/15 15:35:20  fca
28 New version for frame1099 with and without holes
29
30 Revision 1.9  1999/09/29 09:24:33  fca
31 Introduction of the Copyright and cvs Log
32
33 */
34
35 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36 //                                                                           //
37 //  Time Of Flight: design of C.Williams                FCA                  //
38 //  This class contains the functions for version 1 of the Time Of Flight    //
39 //  detector.                                                                //
40 //
41 //  VERSION WITH 5 MODULES AND TILTED STRIPS 
42 //  
43 //   WITH HOLES FOR PHOS AND HMPID inside the 
44 //   SPACE FRAME WITH HOLES
45 //
46 //
47 //   Authors:
48 //  
49 //   Alessio Seganti
50 //   Domenico Vicinanza
51 //
52 //   University of Salerno - Italy
53 //
54 //
55 //Begin_Html
56 /*
57 <img src="picts/AliTOFv1Class.gif">
58 */
59 //End_Html
60 //                                                                           //
61 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
62
63 #include <iostream.h>
64 #include <stdlib.h>
65
66 #include "AliTOFv1.h"
67 #include "AliRun.h"
68 #include "AliConst.h"
69  
70 ClassImp(AliTOFv1)
71  
72 //_____________________________________________________________________________
73 AliTOFv1::AliTOFv1()
74 {
75   //
76   // Default constructor
77   //
78 }
79  
80 //_____________________________________________________________________________
81 AliTOFv1::AliTOFv1(const char *name, const char *title)
82        : AliTOF(name,title)
83 {
84   //
85   // Standard constructor
86   //
87 }
88  
89 //_____________________________________________________________________________
90 void AliTOFv1::CreateGeometry()
91 {
92   //
93   // Create geometry for Time Of Flight version 0
94   //
95   //Begin_Html
96   /*
97     <img src="picts/AliTOFv1.gif">
98   */
99   //End_Html
100   //
101   // Creates common geometry
102   //
103   AliTOF::CreateGeometry();
104 }
105  
106 //_____________________________________________________________________________
107 void AliTOFv1::TOFpc(Float_t xtof, Float_t ytof, Float_t zlen1,
108                      Float_t zlen2, Float_t zlen3, Float_t ztof0)
109 {
110   //
111   // Definition of the Time Of Fligh Resistive Plate Chambers
112   // xFLT, yFLT, zFLT - sizes of TOF modules (large)
113   
114   Float_t  ycoor;
115   Float_t par[10];
116   Int_t idrotm[100];
117   Int_t nrot = 0;
118   
119   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray()-499;
120
121
122   par[0] =  xtof / 2.;
123   par[1] =  ytof / 2.;
124   par[2] = zlen1 / 2.;
125   gMC->Gsvolu("FTO1", "BOX ", idtmed[506], par, 3);
126   par[2] = zlen2 / 2.;
127   gMC->Gsvolu("FTO2", "BOX ", idtmed[506], par, 3);
128   par[2] = zlen3 / 2.;
129   gMC->Gsvolu("FTO3", "BOX ", idtmed[506], par, 3);
130
131
132 // Positioning of modules
133
134    Float_t zcoor;
135
136    Float_t zcor1 = ztof0 - zlen1/2;
137    Float_t zcor2 = ztof0 - zlen1 - zlen2/2.;
138    Float_t zcor3 = 0.;
139
140    AliMatrix(idrotm[0], 90., 0., 0., 0., 90, -90.);
141    AliMatrix(idrotm[1], 90., 180., 0., 0., 90, 90.);
142    gMC->Gspos("FTO1", 1, "BTO1", 0,  zcor1, 0, idrotm[0], "ONLY");
143    gMC->Gspos("FTO1", 2, "BTO1", 0, -zcor1, 0, idrotm[1], "ONLY");
144    zcoor = (zlen1/2.);
145    gMC->Gspos("FTO1", 1, "BTO2", 0,  zcoor, 0, idrotm[0], "ONLY");
146    zcoor = 0.;
147    gMC->Gspos("FTO1", 1, "BTO3", 0,  zcoor, 0, idrotm[0], "ONLY");
148    
149    gMC->Gspos("FTO2", 1, "BTO1", 0,  zcor2, 0, idrotm[0], "ONLY");
150    gMC->Gspos("FTO2", 2, "BTO1", 0, -zcor2, 0, idrotm[1], "ONLY");
151    zcoor = -zlen2/2.;
152    gMC->Gspos("FTO2", 0, "BTO2", 0,  zcoor, 0, idrotm[0], "ONLY");
153
154    gMC->Gspos("FTO3", 0, "BTO1", 0, zcor3,  0, idrotm[0], "ONLY");
155
156 // Subtraction the distance to TOF module boundaries 
157
158   Float_t db = 7.;
159   Float_t xFLT, yFLT, zFLT1, zFLT2, zFLT3;
160
161   xFLT = xtof -(.5 +.5)*2;
162   yFLT = ytof;
163   zFLT1 = zlen1 - db;
164   zFLT2 = zlen2 - db;
165   zFLT3 = zlen3 - db;
166     
167 // Sizes of MRPC pads
168
169   Float_t yPad = 0.505; 
170   
171 // Large not sensitive volumes with CO2 
172   par[0] = xFLT/2;
173   par[1] = yFLT/2;
174
175   cout <<"************************* TOF geometry **************************"<<endl;
176
177   par[2] = (zFLT1 / 2.);
178   gMC->Gsvolu("FLT1", "BOX ", idtmed[506], par, 3); // CO2
179   gMC->Gspos("FLT1", 0, "FTO1", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
180
181   par[2] = (zFLT2 / 2.);
182   gMC->Gsvolu("FLT2", "BOX ", idtmed[506], par, 3); // CO2
183   gMC->Gspos("FLT2", 0, "FTO2", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
184
185   par[2] = (zFLT3 / 2.); 
186   gMC->Gsvolu("FLT3", "BOX ", idtmed[506], par, 3); // CO2
187   gMC->Gspos("FLT3", 0, "FTO3", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
188
189 ////////// Layers before detector ////////////////////
190
191 // Alluminium layer in front 1.0 mm thick at the beginning
192   par[0] = -1;
193   par[1] = 0.1;
194   par[2] = -1;
195   ycoor = -yFLT/2 + par[1];
196   gMC->Gsvolu("FMY1", "BOX ", idtmed[508], par, 3); // Alluminium
197   gMC->Gspos("FMY1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
198   gMC->Gsvolu("FMY2", "BOX ", idtmed[508], par, 3); // Alluminium
199   gMC->Gspos("FMY2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
200   gMC->Gsvolu("FMY3", "BOX ", idtmed[508], par, 3); // Alluminium 
201   gMC->Gspos("FMY3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
202
203 // Honeycomb layer (1cm of special polyethilene)
204   ycoor = ycoor + par[1];
205   par[0] = -1;
206   par[1] = 0.5;
207   par[2] = -1;
208   ycoor = ycoor + par[1];
209   gMC->Gsvolu("FPL1", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
210   gMC->Gspos("FPL1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
211   gMC->Gsvolu("FPL2", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
212   gMC->Gspos("FPL2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
213   gMC->Gsvolu("FPL3", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
214   gMC->Gspos("FPL3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
215
216 ///////////////// Detector itself //////////////////////
217
218   const Float_t StripWidth = 7.81;//cm
219   const Float_t DeadBound = 1.;//cm non-sensitive between the pad edge and the boundary of the strip
220   const Int_t nx = 40; // number of pads along x
221   const Int_t nz = 2;  // number of pads along z
222   const Float_t Gap=4.; //cm  distance between the strip axis
223   const Float_t Space = 5.5; //cm distance from the front plate of the box
224
225   Float_t zSenStrip;
226   zSenStrip = StripWidth-2*DeadBound;//cm
227
228   par[0] = xFLT/2;
229   par[1] = yPad/2; 
230   par[2] = StripWidth/2.;
231   
232   // Glass Layer of detector
233   gMC->Gsvolu("FSTR","BOX",idtmed[514],par,3);
234
235   // Freon for non-sesitive boundaries
236   par[0] = xFLT/2;
237   par[1] = 0.110/2;
238   par[2] = -1;
239   gMC->Gsvolu("FNSF","BOX",idtmed[512],par,3);
240   gMC->Gspos("FNSF",0,"FSTR",0.,0.,0.,0,"ONLY");
241   // Mylar for non-sesitive boundaries
242   par[1] = 0.025;
243   gMC->Gsvolu("FMYI","BOX",idtmed[510],par,3); 
244   gMC->Gspos("FMYI",0,"FNSF",0.,0.,0.,0,"ONLY");
245
246   // Mylar for outer layers
247   par[1] = 0.035/2;
248   ycoor = -yPad/2.+par[1];
249   gMC->Gsvolu("FMYX","BOX",idtmed[510],par,3);
250   gMC->Gspos("FMYX",1,"FSTR",0.,ycoor,0.,0,"ONLY");
251   gMC->Gspos("FMYX",2,"FSTR",0.,-ycoor,0.,0,"ONLY");
252   ycoor += par[1];
253  
254   // Graphyte layers
255   par[1] = 0.003/2;
256   ycoor += par[1];
257   gMC->Gsvolu("FGRL","BOX",idtmed[502],par,3);
258   gMC->Gspos("FGRL",1,"FSTR",0.,ycoor,0.,0,"ONLY");
259   gMC->Gspos("FGRL",2,"FSTR",0.,-ycoor,0.,0,"ONLY");
260
261   // Freon sensitive layer
262   par[0] = -1;
263   par[1] = 0.110/2.;
264   par[2] = zSenStrip/2.;
265   gMC->Gsvolu("FCFC","BOX",idtmed[513],par,3);
266   gMC->Gspos("FCFC",0,"FNSF",0.,0.,0.,0,"ONLY");
267   
268   // Pad definition x & z
269   gMC->Gsdvn("FLZ","FCFC", nz, 3); 
270   gMC->Gsdvn("FLX","FLZ" , nx, 1); 
271
272   // MRPC pixel itself 
273   par[0] = -1;
274   par[1] = -1; 
275   par[2] = -1;
276   gMC->Gsvolu("FPAD", "BOX ", idtmed[513], par, 3);
277   gMC->Gspos("FPAD", 0, "FLX", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
278
279
280 ////  Positioning the Strips  (FSTR) in the FLT volumes  /////
281
282  
283   // 3 (Central) Plate 
284   Float_t t = zFLT1+zFLT2+zFLT3/2.+7.*2.5;//Half Width of Barrel
285   Float_t zpos = 0;
286   Float_t ang;
287   Float_t Offset;  
288   Float_t last;
289   nrot = 0;
290   Int_t i=1,j=1;
291   zcoor=0;
292   Int_t UpDown=-1; // UpDown=-1 -> Upper strip, UpDown=+1 -> Lower strip
293  
294   do{
295      ang = atan(zcoor/t);
296      ang = ang * kRaddeg;
297      AliMatrix (idrotm[nrot],  90.,  0.,90.-ang,90.,-ang, 90.);   
298      AliMatrix (idrotm[nrot+1],90.,180.,90.+ang,90.,ang, 90.);
299      ycoor = -14.5+ Space; //2 cm over front plate
300      ycoor += (1-(UpDown+1)/2)*Gap;
301      gMC->Gspos("FSTR",j  ,"FLT3",0.,ycoor, zcoor,idrotm[nrot],  "ONLY");
302      gMC->Gspos("FSTR",j+1,"FLT3",0.,ycoor,-zcoor,idrotm[nrot+1],"ONLY");
303      ang = ang / kRaddeg;
304      
305      zcoor=zcoor-(zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang)+UpDown*Gap*TMath::Tan(ang)-(zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang);
306      UpDown*= -1; // Alternate strips 
307      i++;
308      j+=2;
309   } while (zcoor-(StripWidth/2)*TMath::Cos(ang)>-t+zFLT1+zFLT2+7*2.5);
310   
311   ycoor = -29./2.+ Space; //2 cm over front plate
312
313   // Plate  2
314   zpos = -zFLT3/2-7.;
315   ang  = atan(zpos/sqrt(2*t*t-zpos*zpos));
316   Offset = StripWidth*TMath::Cos(ang)/2;
317   zpos -= Offset;
318   nrot = 0;
319   i=1;
320   // UpDown has not to be reinitialized, so that the arrangement of the strips can continue coherently
321
322   do {
323      ang = atan(zpos/sqrt(2*t*t-zpos*zpos));
324      ang = ang * kRaddeg;
325      AliMatrix (idrotm[nrot], 90., 0., 90.-ang,90.,ang, 270.);
326      ycoor = -29./2.+ Space ; //2 cm over front plate
327      ycoor += (1-(UpDown+1)/2)*Gap;
328      zcoor = zpos+(zFLT3/2.+7+zFLT2/2); // Moves to the system of the centre of the modulus FLT2
329      gMC->Gspos("FSTR",i, "FLT2", 0., ycoor, zcoor,idrotm[nrot], "ONLY");
330      ang  = ang / kRaddeg;
331      zpos = zpos - (zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang)+UpDown*Gap*TMath::Tan(ang)-(zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang);
332      last = StripWidth*TMath::Cos(ang)/2;
333      UpDown*=-1;
334      i++; 
335   } while (zpos-(StripWidth/2)*TMath::Cos(ang)>-t+zFLT1+7);
336
337   // Plate  1
338   zpos = -t+zFLT1+3.5;
339   ang = atan(zpos/sqrt(2*t*t-zpos*zpos));
340   Offset = StripWidth*TMath::Cos(ang)/2.;
341   zpos -= Offset;
342   nrot = 0;
343   i=0;
344   ycoor= -29./2.+Space+Gap/2;
345
346  do {
347      ang = atan(zpos/sqrt(2*t*t-zpos*zpos));
348      ang = ang * kRaddeg;
349      AliMatrix (idrotm[nrot], 90., 0., 90.-ang,90.,ang, 270.);
350      i++;
351      zcoor = zpos+(zFLT1/2+zFLT2+zFLT3/2+7.*2.);
352      gMC->Gspos("FSTR",i, "FLT1", 0., ycoor, zcoor,idrotm[nrot], "ONLY");
353      ang  = ang / kRaddeg;
354      zpos = zpos - zSenStrip/TMath::Cos(ang);
355      last = StripWidth*TMath::Cos(ang)/2.;
356   }  while (zpos>-t+7.+last);
357
358 printf("#######################################################\n");
359 printf("     Distance from the bound of the FLT3: %f cm \n", t+zpos-(zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang));
360      ang = atan(zpos/sqrt(2*t*t-zpos*zpos));
361      zpos = zpos - zSenStrip/TMath::Cos(ang);
362 printf("NEXT Distance from the bound of the FLT3: %f cm \n", t+zpos-(zSenStrip/2)/TMath::Cos(ang));
363 printf("#######################################################\n");
364
365 ////////// Layers after detector /////////////////
366
367 // Honeycomb layer after (3cm)
368
369   Float_t OverSpace = Space + 7.3;
370 ///  StripWidth*TMath::Sin(ang) + 1.3;
371
372   par[0] = -1;
373   par[1] = 0.6;
374   par[2] = -1;
375   ycoor = -yFLT/2 + OverSpace + par[1];
376   gMC->Gsvolu("FPE1", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
377   gMC->Gspos("FPE1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
378   gMC->Gsvolu("FPE2", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
379   gMC->Gspos("FPE2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
380   gMC->Gsvolu("FPE3", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
381   gMC->Gspos("FPE3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
382
383 // Electronics (Cu) after
384   ycoor += par[1];
385   par[0] = -1;
386   par[1] = 1.43*0.05 / 2.; // 5% of X0
387   par[2] = -1;
388   ycoor += par[1];
389   gMC->Gsvolu("FEC1", "BOX ", idtmed[501], par, 3); // Cu
390   gMC->Gspos("FEC1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
391   gMC->Gsvolu("FEC2", "BOX ", idtmed[501], par, 3); // Cu
392   gMC->Gspos("FEC2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
393   gMC->Gsvolu("FEC3", "BOX ", idtmed[501], par, 3); // Cu
394   gMC->Gspos("FEC3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
395
396 // Cooling water after
397   ycoor += par[1];
398   par[0] = -1;
399   par[1] = 36.1*0.02 / 2.; // 2% of X0
400   par[2] = -1;
401   ycoor += par[1];
402   gMC->Gsvolu("FWA1", "BOX ", idtmed[515], par, 3); // Water
403   gMC->Gspos("FWA1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
404   gMC->Gsvolu("FWA2", "BOX ", idtmed[515], par, 3); // Water
405   gMC->Gspos("FWA2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
406   gMC->Gsvolu("FWA3", "BOX ", idtmed[515], par, 3); // Water
407   gMC->Gspos("FWA3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
408
409 //back plate honycomb (2cm)
410   par[0] = -1;
411   par[1] = 2 / 2.;
412   par[2] = -1;
413   ycoor = yFLT/2 - par[1];
414   gMC->Gsvolu("FEG1", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
415   gMC->Gspos("FEG1", 0, "FLT1", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
416   gMC->Gsvolu("FEG2", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
417   gMC->Gspos("FEG2", 0, "FLT2", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
418   gMC->Gsvolu("FEG3", "BOX ", idtmed[503], par, 3); // Hony
419   gMC->Gspos("FEG3", 0, "FLT3", 0., ycoor, 0., 0, "ONLY");
420 }
421
422 //_____________________________________________________________________________
423 void AliTOFv1::DrawModule()
424 {
425   //
426   // Draw a shaded view of the Time Of Flight version 1
427   //
428   // Set everything unseen
429   gMC->Gsatt("*", "seen", -1);
430   // 
431   // Set ALIC mother transparent
432   gMC->Gsatt("ALIC","SEEN",0);
433   //
434   // Set the volumes visible
435   gMC->Gsatt("ALIC","SEEN",0);
436   gMC->Gsatt("FBAR","SEEN",1);
437   gMC->Gsatt("FTO1","SEEN",1);
438   gMC->Gsatt("FTO2","SEEN",1);
439   gMC->Gsatt("FTO3","SEEN",1);
440   gMC->Gsatt("FBT1","SEEN",1);
441   gMC->Gsatt("FBT2","SEEN",1);
442   gMC->Gsatt("FBT3","SEEN",1);
443   gMC->Gsatt("FDT1","SEEN",1);
444   gMC->Gsatt("FDT2","SEEN",1);
445   gMC->Gsatt("FDT3","SEEN",1);
446   gMC->Gsatt("FLT1","SEEN",1);
447   gMC->Gsatt("FLT2","SEEN",1);
448   gMC->Gsatt("FLT3","SEEN",1);
449   gMC->Gsatt("FPL1","SEEN",1);
450   gMC->Gsatt("FPL2","SEEN",1);
451   gMC->Gsatt("FPL3","SEEN",1);
452   gMC->Gsatt("FLD1","SEEN",1);
453   gMC->Gsatt("FLD2","SEEN",1);
454   gMC->Gsatt("FLD3","SEEN",1);
455   gMC->Gsatt("FLZ1","SEEN",1);
456   gMC->Gsatt("FLZ2","SEEN",1);
457   gMC->Gsatt("FLZ3","SEEN",1);
458   gMC->Gsatt("FLX1","SEEN",1);
459   gMC->Gsatt("FLX2","SEEN",1);
460   gMC->Gsatt("FLX3","SEEN",1);
461   gMC->Gsatt("FPA0","SEEN",1);
462   //
463   gMC->Gdopt("hide", "on");
464   gMC->Gdopt("shad", "on");
465   gMC->Gsatt("*", "fill", 7);
466   gMC->SetClipBox(".");
467   gMC->SetClipBox("*", 0, 1000, -1000, 1000, -1000, 1000);
468   gMC->DefaultRange();
469   gMC->Gdraw("alic", 40, 30, 0, 12, 9.5, .02, .02);
470   gMC->Gdhead(1111, "Time Of Flight");
471   gMC->Gdman(18, 4, "MAN");
472   gMC->Gdopt("hide","off");
473 }
474
475 //_____________________________________________________________________________
476 void AliTOFv1::CreateMaterials()
477 {
478   //
479   // Define materials for the Time Of Flight
480   //
481   AliTOF::CreateMaterials();
482 }
483  
484 //_____________________________________________________________________________
485 void AliTOFv1::Init()
486 {
487   //
488   // Initialise the detector after the geometry has been defined
489   //
490   printf("**************************************"
491          "  TOF  "
492          "**************************************\n");
493   printf("\n     Version 1 of TOF initialing, "
494          "with openings for PHOS and RICH\n\n");
495
496   AliTOF::Init();
497
498   //
499   // Check that FRAME is there otherwise we have no place where to
500   // put TOF
501   AliModule* FRAME=gAlice->GetModule("FRAME");
502   if(!FRAME) {
503     Error("Ctor","TOF needs FRAME to be present\n");
504     exit(1);
505   } else 
506     if(FRAME->IsVersion()!=0) {
507       Error("Ctor","FRAME version 0 needed with this version of TOF\n");
508       exit(1);
509     }
510
511   fIdFTO2=gMC->VolId("FTO2");
512   fIdFTO3=gMC->VolId("FTO3");
513   fIdFLT1=gMC->VolId("FLT1");
514   fIdFLT2=gMC->VolId("FLT2");
515   fIdFLT3=gMC->VolId("FLT3");
516
517   printf("**************************************"
518          "  TOF  "
519          "**************************************\n");
520 }
521  
522 //_____________________________________________________________________________
523 void AliTOFv1::StepManager()
524 {
525   //
526   // Procedure called at each step in the Time Of Flight
527   //
528   TLorentzVector mom, pos;
529   Float_t hits[8],rho,phi,phid,z;
530   Int_t sector, plate, pad_x, pad_z, strip;
531   Int_t copy, pad_z_id, pad_x_id, strip_id, i;
532   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray()-499;
533   
534   
535   if(gMC->GetMedium()==idtmed[513] && 
536      gMC->IsTrackEntering() && gMC->TrackCharge()
537      && gMC->CurrentVolID(copy)==fIdSens) 
538   {
539     TClonesArray &lhits = *fHits;
540     
541     //_________getting information about hit volumes_____________
542     
543     pad_z_id=gMC->CurrentVolOffID(2,copy);
544     pad_z=copy;  
545     
546     pad_x_id=gMC->CurrentVolOffID(1,copy);
547     pad_x=copy;  
548     
549     strip_id=gMC->CurrentVolOffID(5,copy);
550     strip=copy;  
551
552     pad_z = (strip-1)*2+pad_z;
553
554     gMC->TrackPosition(pos);
555     gMC->TrackMomentum(mom);
556
557     rho = sqrt(pos[0]*pos[0]+pos[1]*pos[1]);
558     phi = TMath::ACos(pos[0]/rho);
559     Float_t as = TMath::ASin(pos[1]/rho);
560     if (as<0) phi = 2*3.141592654-phi;
561
562     z = pos[2];
563    
564     if (z<=62. && z>=-62) plate = 3;
565     if (z<=216. && z>62.)   plate = 4;
566     if (z>=-216. && z<-62.) plate = 2;
567     if (z>216.)  plate = 5;
568     if (z<-216.) plate = 1;
569
570     phid = phi*kRaddeg;
571     sector = Int_t (phid/20.);
572     sector++;
573
574     Double_t ptot=mom.Rho();
575     Double_t norm=1/ptot;
576     for(i=0;i<3;++i) {
577       hits[i]=pos[i];
578       hits[i+3]=mom[i]*norm;
579     }
580     hits[6]=ptot;
581     hits[7]=pos[3];
582     new(lhits[fNhits++]) AliTOFhit(fIshunt,gAlice->CurrentTrack(),sector, plate, pad_x, pad_z, hits);
583   }
584 }
585
586