]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - TRD/AliTRDseedV1.h
store pt in the tracklet instead of momentum
[u/mrichter/AliRoot.git] / TRD / AliTRDseedV1.h
1 #ifndef ALITRDSEEDV1_H
2 #define ALITRDSEEDV1_H
3 /* Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
4 * See cxx source for full Copyright notice                               */
5
6 /* $Id$ */
7
8 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9 //                                                                        //
10 //  The TRD offline tracklet                                              //
11 //                                                                        //
12 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
13
14 #ifndef ALITRDTRACKLETBASE_H
15 #include "AliTRDtrackletBase.h"
16 #endif
17
18 #ifndef ROOT_TMath
19 #include "TMath.h"
20 #endif
21
22 #ifndef ALITRDGEOMETRY_H
23 #include "AliTRDgeometry.h"
24 #endif
25
26 #ifndef ALIPID_H
27 #include "AliPID.h"
28 #endif
29
30 #ifndef ALIRIEMAN_H
31 #include "AliRieman.h"
32 #endif
33
34 #ifndef ALITRDCLUSTER_H 
35 #include "AliTRDcluster.h"
36 #endif
37
38 class TTreeSRedirector;
39
40 class AliRieman;
41
42 class AliTRDtrackingChamber;
43 class AliTRDtrackV1;
44 class AliTRDReconstructor;
45 class AliTRDpadPlane;
46 class AliTRDseedV1 : public AliTRDtrackletBase
47 {
48 public:
49   enum ETRDtrackletBuffers {    
50     kNtb       = 31     // max clusters/pad row
51    ,kNclusters = 2*kNtb // max number of clusters/tracklet
52    ,kNslices   = 10     // max dEdx slices
53   };
54
55   // bits from 0-13 are reserved by ROOT (see TObject.h)
56   enum ETRDtrackletStatus {
57     kOwner      = BIT(14) // owner of its clusters
58    ,kRowCross   = BIT(15) // pad row cross tracklet
59    ,kCalib      = BIT(16) // calibrated tracklet
60    ,kKink       = BIT(17) // kink prolongation tracklet
61    ,kStandAlone = BIT(18)
62   };
63
64   AliTRDseedV1(Int_t det = -1);
65   ~AliTRDseedV1();
66   AliTRDseedV1(const AliTRDseedV1 &ref);
67   AliTRDseedV1& operator=(const AliTRDseedV1 &ref);
68
69 /*  Bool_t        AttachClustersIter(
70               AliTRDtrackingChamber *chamber, Float_t quality, 
71               Bool_t kZcorr = kFALSE, AliTRDcluster *c=0x0);*/
72   Bool_t          AttachClusters(
73               AliTRDtrackingChamber *chamber, Bool_t tilt = kFALSE);
74   void      Bootstrap(const AliTRDReconstructor *rec);
75   void      Calibrate();
76   void      CookdEdx(Int_t nslices);
77   void      CookLabels();
78   Bool_t    CookPID();
79   Bool_t    Fit(Bool_t tilt=kTRUE, Int_t errors = 2);
80 //   void      FitMI();
81   Bool_t    Init(AliTRDtrackV1 *track);
82   inline void      Init(const AliRieman *fit);
83   Bool_t    IsEqual(const TObject *inTracklet) const;
84   Bool_t    IsCalibrated() const     { return TestBit(kCalib);}
85   Bool_t    IsOwner() const          { return TestBit(kOwner);}
86   Bool_t    IsKink() const           { return TestBit(kKink);}
87   Bool_t    IsOK() const             { return GetN() > 4 && GetNUsed() < 4;}
88   Bool_t    IsRowCross() const       { return TestBit(kRowCross);}
89   Bool_t    IsUsable(Int_t i) const  { return fClusters[i] && !fClusters[i]->IsUsed();}
90   Bool_t    IsStandAlone() const     { return TestBit(kStandAlone);}
91
92   Float_t   GetC() const             { return fC; }
93   Float_t   GetChi2() const          { return fChi2; }
94   inline Float_t   GetChi2Z() const;
95   inline Float_t   GetChi2Y() const;
96   inline Float_t   GetChi2Phi() const;
97   static void      GetClusterXY(const AliTRDcluster *c, Double_t &x, Double_t &y);
98   void      GetCovAt(Double_t x, Double_t *cov) const;
99   void      GetCovXY(Double_t *cov) const { memcpy(cov, &fCov[0], 3*sizeof(Double_t));}
100   void      GetCovRef(Double_t *cov) const { memcpy(cov, &fRefCov, 3*sizeof(Double_t));}
101   static Double_t GetCovSqrt(Double_t *c, Double_t *d);
102   static Double_t GetCovInv(Double_t *c, Double_t *d);
103   Float_t   GetdX() const            { return fdX;}
104   Float_t*  GetdEdx()                { return &fdEdx[0];}
105   Float_t   GetdQdl(Int_t ic) const;
106   Float_t   GetdYdX() const          { return fYfit[1]; } 
107   Float_t   GetdZdX() const          { return fZref[1]; }
108   Int_t     GetdY() const            { return Int_t(GetY()/0.014);}
109   Int_t     GetDetector() const      { return fDet;}
110   void      GetCalibParam(Float_t &exb, Float_t &vd, Float_t &t0, Float_t &s2, Float_t &dl, Float_t &dt) const    { 
111               exb = fExB; vd = fVD; t0 = fT0; s2 = fS2PRF; dl = fDiffL; dt = fDiffT;}
112   AliTRDcluster*  GetClusters(Int_t i) const               { return i<0 || i>=kNclusters ? 0x0 : fClusters[i];}
113   Int_t     GetIndexes(Int_t i) const{ return i<0 || i>=kNclusters ? -1 : fIndexes[i];}
114   Int_t     GetLabels(Int_t i) const { return fLabels[i];}  
115   Float_t   GetMomentum() const      { return fPt*TMath::Sqrt(1.+fZref[1]*fZref[1]);}
116   Int_t     GetN() const             { return (Int_t)fN&0x1f;}
117   Int_t     GetN2() const            { return GetN();}
118   Int_t     GetNUsed() const         { return Int_t((fN>>5)&0x1f);}
119   Int_t     GetNShared() const       { return Int_t((fN>>10)&0x1f);}
120   Float_t   GetQuality(Bool_t kZcorr) const;
121   Float_t   GetPadLength() const     { return fPad[0];}
122   Float_t   GetPadWidth() const      { return fPad[1];}
123   Int_t     GetPlane() const         { return AliTRDgeometry::GetLayer(fDet);    }
124
125   Float_t*  GetProbability(Bool_t force=kFALSE);
126   Float_t   GetPt() const            { return fPt; }
127   inline Double_t  GetPID(Int_t is=-1) const;
128   Float_t   GetS2Y() const           { return fS2Y;}
129   Float_t   GetS2Z() const           { return fS2Z;}
130   Float_t   GetSigmaY() const        { return fS2Y > 0. ? TMath::Sqrt(fS2Y) : 0.2;}
131   Float_t   GetSnp() const           { return fYref[1]/TMath::Sqrt(1+fYref[1]*fYref[1]);}
132   Float_t   GetTgl() const           { return fZref[1];}
133   Float_t   GetTilt() const          { return fPad[2];}
134   UInt_t    GetTrackletWord() const  { return 0;}
135   Float_t   GetX0() const            { return fX0;}
136   Float_t   GetX() const             { return fX0 - fX;}
137   Float_t   GetY() const             { return fYfit[0] - fYfit[1] * fX;}
138   Double_t  GetYat(Double_t x) const { return fYfit[0] - fYfit[1] * (fX0-x);}
139   Float_t   GetYfit(Int_t id) const { return fYfit[id];}
140   Float_t   GetYref(Int_t id) const { return fYref[id];}
141   Float_t   GetZ() const            { return fZfit[0] - fZfit[1] * fX;}
142   Double_t  GetZat(Double_t x) const { return fZfit[0] - fZfit[1] * (fX0-x);}
143   Float_t   GetZfit(Int_t id) const { return fZfit[id];}
144   Float_t   GetZref(Int_t id) const { return fZref[id];}
145   Int_t     GetYbin() const         { return Int_t(GetY()/0.016);}
146   Int_t     GetZbin() const         { return Int_t(GetZ()/fPad[0]);}
147
148   inline AliTRDcluster* NextCluster();
149   inline AliTRDcluster* PrevCluster();
150   void      Print(Option_t *o = "") const;
151   inline void ResetClusterIter(Bool_t forward = kTRUE);
152   void      Reset();
153
154   void      SetC(Float_t c)         { fC = c;}
155   void      SetChi2(Float_t chi2)   { fChi2 = chi2;}
156   void      SetCovRef(const Double_t *cov) { memcpy(&fRefCov[0], cov, 3*sizeof(Double_t));}
157   void      SetIndexes(Int_t i, Int_t idx) { fIndexes[i]  = idx; }
158   void      SetLabels(Int_t *lbls)   { memcpy(fLabels, lbls, 3*sizeof(Int_t)); }
159   void      SetKink(Bool_t k)        { SetBit(kKink, k);}
160   void      SetStandAlone(Bool_t st) { SetBit(kStandAlone, st); }
161   void      SetPt(Double_t pt)       { fPt = pt;}
162   void      SetOwner();
163   void      SetPadPlane(AliTRDpadPlane *p);
164   void      SetPadLength(Float_t l)  { fPad[0] = l;}
165   void      SetPadWidth(Float_t w)   { fPad[1] = w;}
166   void      SetTilt(Float_t tilt)    { fPad[2] = tilt; }
167   void      SetDetector(Int_t d)     { fDet = d;  }
168   void      SetDX(Float_t inDX)      { fdX = inDX;}
169   void      SetReconstructor(const AliTRDReconstructor *rec) {fReconstructor = rec;}
170   void      SetX0(Float_t x0)        { fX0 = x0; }
171   void      SetYref(Int_t i, Float_t y) { fYref[i]     = y;}
172   void      SetZref(Int_t i, Float_t z) { fZref[i]     = z;}
173 //   void      SetUsabilityMap(Long_t um)  { fUsable = um; }
174   void      UpDate(const AliTRDtrackV1* trk);
175   void      UpdateUsed();
176   void      UseClusters();
177
178 protected:
179   void        Copy(TObject &ref) const;
180
181 private:
182   inline void SetN(Int_t n);
183   inline void SetNUsed(Int_t n);
184   inline void SetNShared(Int_t n);
185
186   const AliTRDReconstructor *fReconstructor;//! local reconstructor
187   AliTRDcluster  **fClusterIter;            //! clusters iterator
188   Int_t            fIndexes[kNclusters];    //! Indexes
189   Float_t          fExB;                    //! tg(a_L) @ tracklet location
190   Float_t          fVD;                     //! drift velocity @ tracklet location
191   Float_t          fT0;                     //! time 0 @ tracklet location
192   Float_t          fS2PRF;                  //! sigma^2 PRF for xd->0 and phi=a_L 
193   Float_t          fDiffL;                  //! longitudinal diffusion coefficient
194   Float_t          fDiffT;                  //! transversal diffusion coefficient
195   Char_t           fClusterIdx;             //! clusters iterator
196   UShort_t         fN;                      // number of clusters attached/used/shared
197   Short_t          fDet;                    // TRD detector
198   AliTRDcluster   *fClusters[kNclusters];   // Clusters
199   Float_t          fPad[3];                 // local pad definition : length/width/tilt 
200   Float_t          fYref[2];                //  Reference y
201   Float_t          fZref[2];                //  Reference z
202   Float_t          fYfit[2];                //  Y fit position +derivation
203   Float_t          fZfit[2];                //  Z fit position
204   Float_t          fPt;                     //  Momentum estimate @ tracklet [GeV/c]
205   Float_t          fdX;                     // length of time bin
206   Float_t          fX0;                     // anode wire position
207   Float_t          fX;                      // radial position of the tracklet
208   Float_t          fY;                      // r-phi position of the tracklet
209   Float_t          fZ;                      // z position of the tracklet
210   Float_t          fS2Y;                    // estimated resolution in the r-phi direction 
211   Float_t          fS2Z;                    // estimated resolution in the z direction 
212   Float_t          fC;                      // Curvature
213   Float_t          fChi2;                   // Global chi2  
214   Float_t          fdEdx[kNslices];         // dE/dx measurements for tracklet
215   Float_t          fProb[AliPID::kSPECIES]; //  PID probabilities
216   Int_t            fLabels[3];              // most frequent MC labels and total number of different labels
217   Double_t         fRefCov[3];              // covariance matrix of the track in the yz plane
218   Double_t         fCov[3];                 // covariance matrix of the tracklet in the xy plane
219
220   ClassDef(AliTRDseedV1, 6)                 // The offline TRD tracklet 
221 };
222
223 //____________________________________________________________
224 inline Float_t AliTRDseedV1::GetChi2Z() const
225 {
226   Double_t dz = fZref[0]-fZfit[0]; dz*=dz;
227   Double_t cov[3]; GetCovAt(fX, cov);
228   Double_t s2 = fRefCov[2]+cov[2];
229   return s2 > 0. ? dz/s2 : 0.; 
230 }
231
232 //____________________________________________________________
233 inline Float_t AliTRDseedV1::GetChi2Y() const
234 {
235   Double_t dy = fYref[0]-fYfit[0]; dy*=dy;
236   Double_t cov[3]; GetCovAt(fX, cov);
237   Double_t s2 = fRefCov[0]+cov[0];
238   return s2 > 0. ? dy/s2 : 0.; 
239 }
240
241 //____________________________________________________________
242 inline Float_t AliTRDseedV1::GetChi2Phi() const
243 {
244   Double_t dphi = fYref[1]-fYfit[1]; dphi*=dphi;
245   Double_t cov[3]; GetCovAt(fX, cov);
246   Double_t s2 = fRefCov[2]+cov[2];
247   return s2 > 0. ? dphi/s2 : 0.; 
248 }
249
250 //____________________________________________________________
251 inline Double_t AliTRDseedV1::GetPID(Int_t is) const
252 {
253   if(is<0) return fProb[AliPID::kElectron];
254   if(is<AliPID::kSPECIES) return fProb[is];
255   return 0.;
256 }
257
258 //____________________________________________________________
259 inline void AliTRDseedV1::Init(const AliRieman *rieman)
260 {
261   fZref[0] = rieman->GetZat(fX0);
262   fZref[1] = rieman->GetDZat(fX0);
263   fYref[0] = rieman->GetYat(fX0);
264   fYref[1] = rieman->GetDYat(fX0);
265   fC       = rieman->GetC(); 
266   fChi2    = rieman->GetChi2();
267 }
268
269 //____________________________________________________________
270 inline AliTRDcluster* AliTRDseedV1::NextCluster()
271 {
272 // Mimic the usage of STL iterators.
273 // Forward iterator
274
275   fClusterIdx++; fClusterIter++;
276   while(fClusterIdx < kNclusters){
277     if(!(*fClusterIter)){ 
278       fClusterIdx++; 
279       fClusterIter++;
280       continue;
281     }
282     return *fClusterIter;
283   }
284   return 0x0;
285 }
286
287 //____________________________________________________________
288 inline AliTRDcluster* AliTRDseedV1::PrevCluster()
289 {
290 // Mimic the usage of STL iterators.
291 // Backward iterator
292
293   fClusterIdx--; fClusterIter--;
294   while(fClusterIdx >= 0){
295     if(!(*fClusterIter)){ 
296       fClusterIdx--; 
297       fClusterIter--;
298       continue;
299     }
300     return *fClusterIter;
301   }
302   return 0x0;
303 }
304
305 //____________________________________________________________
306 inline void AliTRDseedV1::ResetClusterIter(Bool_t forward) 
307 {
308 // Mimic the usage of STL iterators.
309 // Facilitate the usage of NextCluster for forward like 
310 // iterator (kTRUE) and PrevCluster for backward like iterator (kFALSE)
311
312   if(forward){
313     fClusterIter = &fClusters[0]; fClusterIter--; 
314     fClusterIdx=-1;
315   } else {
316     fClusterIter = &fClusters[kNclusters-1]; fClusterIter++; 
317     fClusterIdx=kNclusters;
318   }
319 }
320
321 //____________________________________________________________
322 inline void AliTRDseedV1::SetN(Int_t n)
323 {
324   if(n<0 || n>= (1<<5)) return; 
325   fN &= ~0x1f;
326   fN |= n;
327 }
328
329 //____________________________________________________________
330 inline void AliTRDseedV1::SetNUsed(Int_t n)
331 {
332   if(n<0 || n>= (1<<5)) return; 
333   fN &= ~(0x1f<<5);
334   n <<= 5; fN |= n;
335 }
336
337 //____________________________________________________________
338 inline void AliTRDseedV1::SetNShared(Int_t n)
339 {
340   if(n<0 || n>= (1<<5)) return; 
341   fN &= ~(0x1f<<10);
342   n <<= 10; fN |= n;
343 }
344
345
346 #endif
347
348
349