]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - STEER/AliESD.h
Pass event number as argument of AliVEventHandler::BeginEvent
[u/mrichter/AliRoot.git] / STEER / AliESD.h
1 // -*- mode: C++ -*- 
2 #ifndef ALIESD_H
3 #define ALIESD_H
4 /* Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
5  * See cxx source for full Copyright notice                               */
6
7
8 /* $Id$ */
9
10 //-------------------------------------------------------------------------
11 //                          Class AliESD
12 //   This is the class to deal with during the physical analysis of data
13 //      
14 //         Origin: Iouri Belikov, CERN, Jouri.Belikov@cern.ch 
15 //-------------------------------------------------------------------------
16
17 #include <TClonesArray.h>
18 #include <TObject.h>
19 #include <TArrayF.h>
20
21 #include "AliESDMuonTrack.h"
22 #include "AliESDPmdTrack.h"
23 #include "AliESDTrdTrack.h"
24 #include "AliESDVertex.h"
25 #include "AliESDcascade.h"
26 #include "AliESDkink.h"
27 #include "AliESDtrack.h"
28 #include "AliESDHLTtrack.h"
29 #include "AliESDCaloCluster.h"
30 #include "AliESDv0.h"
31 #include "AliESDFMD.h"
32 #include "AliESDVZERO.h"
33 #include "AliMultiplicity.h"
34 #include "AliRawDataErrorLog.h"
35
36 class AliESDfriend;
37
38 class AliESD : public TObject {
39 public:
40   AliESD();
41   AliESD(const AliESD&);  
42   virtual ~AliESD(); 
43
44   void SetESDfriend(const AliESDfriend *f);
45   void GetESDfriend(AliESDfriend *f) const;
46
47   void SetEventNumberInFile(Int_t n) {fEventNumberInFile=n;}
48   void SetBunchCrossNumber(UShort_t n) {fBunchCrossNumber=n;}
49   void SetOrbitNumber(UInt_t n) {fOrbitNumber=n;}
50   void SetPeriodNumber(UInt_t n) {fPeriodNumber=n;}
51   void SetRunNumber(Int_t n) {fRunNumber=n;}
52   void SetTimeStamp(UInt_t timeStamp){fTimeStamp = timeStamp;}
53   void SetEventType(UInt_t eventType){fEventType = eventType;}
54   void SetTriggerMask(ULong64_t n) {fTriggerMask=n;}
55   void SetTriggerCluster(UChar_t n) {fTriggerCluster = n;}
56   void SetMagneticField(Float_t mf){fMagneticField = mf;}
57   Float_t GetMagneticField() const {return fMagneticField;}
58   
59   AliESDtrack *GetTrack(Int_t i) const {
60     return (AliESDtrack *)fTracks.UncheckedAt(i);
61   }
62   AliESDHLTtrack *GetHLTConfMapTrack(Int_t i) const {
63     return (AliESDHLTtrack *)fHLTConfMapTracks.UncheckedAt(i);
64   }
65   AliESDHLTtrack *GetHLTHoughTrack(Int_t i) const {
66     return (AliESDHLTtrack *)fHLTHoughTracks.UncheckedAt(i);
67   }
68   AliESDMuonTrack *GetMuonTrack(Int_t i) const {
69     return (AliESDMuonTrack *)fMuonTracks.UncheckedAt(i);
70   }
71   AliESDPmdTrack *GetPmdTrack(Int_t i) const {
72     return (AliESDPmdTrack *)fPmdTracks.UncheckedAt(i);
73   }
74   AliESDTrdTrack *GetTrdTrack(Int_t i) const {
75     return (AliESDTrdTrack *)fTrdTracks.UncheckedAt(i);
76   }
77
78   Bool_t Clean(Float_t *cleanPars);
79   Bool_t RemoveKink(Int_t i);
80   Bool_t RemoveV0(Int_t i);
81   Bool_t RemoveTrack(Int_t i);
82
83   Int_t  AddTrack(const AliESDtrack *t) {
84     AliESDtrack * track = new(fTracks[fTracks.GetEntriesFast()]) AliESDtrack(*t);
85     track->SetID(fTracks.GetEntriesFast()-1);
86     return  track->GetID();
87     
88   }
89   void AddHLTConfMapTrack(const AliESDHLTtrack *t) {
90     new(fHLTConfMapTracks[fHLTConfMapTracks.GetEntriesFast()]) AliESDHLTtrack(*t);
91   }
92   void AddHLTHoughTrack(const AliESDHLTtrack *t) {
93     new(fHLTHoughTracks[fHLTHoughTracks.GetEntriesFast()]) AliESDHLTtrack(*t);
94   }
95   void AddMuonTrack(const AliESDMuonTrack *t) {
96     new(fMuonTracks[fMuonTracks.GetEntriesFast()]) AliESDMuonTrack(*t);
97   }
98   void AddPmdTrack(const AliESDPmdTrack *t) {
99     new(fPmdTracks[fPmdTracks.GetEntriesFast()]) AliESDPmdTrack(*t);
100   }
101   void AddTrdTrack(const AliESDTrdTrack *t) {
102     new(fTrdTracks[fTrdTracks.GetEntriesFast()]) AliESDTrdTrack(*t);
103   }
104
105   AliESDv0 *GetV0(Int_t i) const {
106     return (AliESDv0 *)fV0s.UncheckedAt(i);
107   }
108   Int_t AddV0(const AliESDv0 *v);
109
110   AliESDcascade *GetCascade(Int_t i) const {
111     return (AliESDcascade *)fCascades.UncheckedAt(i);
112   }
113   void AddCascade(const AliESDcascade *c) {
114     new(fCascades[fCascades.GetEntriesFast()]) AliESDcascade(*c);
115   }
116
117   AliESDkink *GetKink(Int_t i) const {
118     return (AliESDkink *)fKinks.UncheckedAt(i);
119   }
120   Int_t AddKink(const AliESDkink *c) {
121     AliESDkink * kink = new(fKinks[fKinks.GetEntriesFast()]) AliESDkink(*c);
122     kink->SetID(fKinks.GetEntriesFast());
123     return fKinks.GetEntriesFast()-1;
124   }
125
126   AliESDCaloCluster *GetCaloCluster(Int_t i) const {
127     return (AliESDCaloCluster *)fCaloClusters.UncheckedAt(i);
128   }
129   Int_t AddCaloCluster(const AliESDCaloCluster *c) {
130     AliESDCaloCluster *clus = new(fCaloClusters[fCaloClusters.GetEntriesFast()]) AliESDCaloCluster(*c);
131     clus->SetID(fCaloClusters.GetEntriesFast()-1);
132     return fCaloClusters.GetEntriesFast()-1;
133   }
134     
135   void AddPHOSTriggerPosition(TArrayF array)   { fPHOSTriggerPosition    = new TArrayF(array) ; }
136   void AddPHOSTriggerAmplitudes(TArrayF array) { fPHOSTriggerAmplitudes  = new TArrayF(array) ; }
137   void AddEMCALTriggerPosition(TArrayF array)  { fEMCALTriggerPosition   = new TArrayF(array) ; }
138   void AddEMCALTriggerAmplitudes(TArrayF array){ fEMCALTriggerAmplitudes = new TArrayF(array) ; }
139
140   void SetVertex(const AliESDVertex *vertex) {
141      new (&fSPDVertex) AliESDVertex(*vertex);
142   }
143   const AliESDVertex *GetVertex() const {return &fSPDVertex;}
144
145   void SetMultiplicity(const AliMultiplicity *mul) {
146      new (&fSPDMult) AliMultiplicity(*mul);
147   }
148   const AliMultiplicity *GetMultiplicity() const {return &fSPDMult;}
149
150   void SetPrimaryVertex(const AliESDVertex *vertex) {
151      new (&fPrimaryVertex) AliESDVertex(*vertex);
152   }
153   const AliESDVertex *GetPrimaryVertex() const {return &fPrimaryVertex;}
154
155   void SetDiamond(const AliESDVertex *vertex) {
156     fDiamondXY[0]=vertex->GetXv();
157     fDiamondXY[1]=vertex->GetYv();
158     Double_t cov[6];
159     vertex->GetCovMatrix(cov);
160     fDiamondCovXY[0]=cov[0];
161     fDiamondCovXY[1]=cov[1];
162     fDiamondCovXY[2]=cov[2];
163   }
164   Float_t GetDiamondX() const {return fDiamondXY[0];}
165   Float_t GetDiamondY() const {return fDiamondXY[1];}
166   Float_t GetSigma2DiamondX() const {return fDiamondCovXY[0];}
167   Float_t GetSigma2DiamondY() const {return fDiamondCovXY[2];}
168   void GetDiamondCovXY(Float_t cov[3]) const {
169     for(Int_t i=0;i<3;i++) cov[i]=fDiamondCovXY[i]; return;
170   }
171
172   Int_t  GetEventNumberInFile() const {return fEventNumberInFile;}
173   UShort_t GetBunchCrossNumber() const {return fBunchCrossNumber;}
174   UInt_t GetOrbitNumber() const {return fOrbitNumber;}
175   UInt_t GetPeriodNumber() const {return fPeriodNumber;}
176   Int_t  GetRunNumber() const {return fRunNumber;}
177   UInt_t    GetTimeStamp()  const { return fTimeStamp;}
178   UInt_t    GetEventType()  const { return fEventType;}
179   ULong64_t GetTriggerMask() const {return fTriggerMask;}
180   UChar_t  GetTriggerCluster() const {return fTriggerCluster;}
181   
182   Int_t GetNumberOfTracks()     const {return fTracks.GetEntriesFast();}
183   Int_t GetNumberOfHLTConfMapTracks()     const {return fHLTConfMapTracks.GetEntriesFast();}
184   Int_t GetNumberOfHLTHoughTracks()     const {return fHLTHoughTracks.GetEntriesFast();}
185   Int_t GetNumberOfMuonTracks() const {return fMuonTracks.GetEntriesFast();}
186   Int_t GetNumberOfPmdTracks() const {return fPmdTracks.GetEntriesFast();}
187   Int_t GetNumberOfTrdTracks() const {return fTrdTracks.GetEntriesFast();}
188   Int_t GetNumberOfV0s()      const {return fV0s.GetEntriesFast();}
189   Int_t GetNumberOfCascades() const {return fCascades.GetEntriesFast();}
190   Int_t GetNumberOfKinks() const {return fKinks.GetEntriesFast();}
191   Int_t GetNumberOfCaloClusters() const {return fCaloClusters.GetEntriesFast();}
192
193   Int_t GetNumberOfEMCALClusters() const {return fEMCALClusters;}
194   void  SetNumberOfEMCALClusters(Int_t clus) {fEMCALClusters = clus;}
195   Int_t GetFirstEMCALCluster() const {return fFirstEMCALCluster;}
196   void  SetFirstEMCALCluster(Int_t index) {fFirstEMCALCluster = index;}
197   TArrayF *GetEMCALTriggerPosition() const {return  fEMCALTriggerPosition;}
198   TArrayF *GetEMCALTriggerAmplitudes() const {return  fEMCALTriggerAmplitudes;}
199
200   Int_t GetNumberOfPHOSClusters() const {return fPHOSClusters;}
201   void  SetNumberOfPHOSClusters(Int_t part) { fPHOSClusters = part ; }
202   void  SetFirstPHOSCluster(Int_t index) { fFirstPHOSCluster = index ; } 
203   Int_t GetFirstPHOSCluster() const  { return fFirstPHOSCluster ; }
204   TArrayF *GetPHOSTriggerPosition() const {return  fPHOSTriggerPosition;}
205   TArrayF *GetPHOSTriggerAmplitudes() const {return  fPHOSTriggerAmplitudes;}
206
207
208   Float_t GetT0zVertex() const {return fT0zVertex;}
209   void SetT0zVertex(Float_t z) {fT0zVertex=z;}
210   Float_t GetT0() const {return fT0timeStart;}
211   void SetT0(Float_t timeStart) {fT0timeStart = timeStart;}
212   const Float_t * GetT0time() const {return fT0time;}
213   void SetT0time(Float_t time[24]) {
214     for (Int_t i=0; i<24; i++) fT0time[i] = time[i];
215   }
216   const Float_t * GetT0amplitude() const {return fT0amplitude;}
217   void SetT0amplitude(Float_t amp[24]) {
218     for (Int_t i=0; i<24; i++) fT0amplitude[i] = amp[i];
219   }
220
221   Float_t GetZDCN1Energy() const {return fZDCN1Energy;}
222   Float_t GetZDCP1Energy() const {return fZDCP1Energy;}
223   Float_t GetZDCN2Energy() const {return fZDCN2Energy;}
224   Float_t GetZDCP2Energy() const {return fZDCP2Energy;}
225   Float_t GetZDCEMEnergy() const {return fZDCEMEnergy;}
226   Int_t   GetZDCParticipants() const {return fZDCParticipants;}
227   void    SetZDC(Float_t n1Energy, Float_t p1Energy, Float_t emEnergy,
228                  Float_t n2Energy, Float_t p2Energy, Int_t participants) 
229    {fZDCN1Energy=n1Energy; fZDCP1Energy=p1Energy; fZDCEMEnergy=emEnergy;
230     fZDCN2Energy=n2Energy; fZDCP2Energy=p2Energy; fZDCParticipants=participants;}
231
232   void ResetV0s() { fV0s.Clear(); }
233   void ResetCascades() { fCascades.Clear(); }
234   void Reset();
235
236   void  Print(Option_t *option="") const;
237
238   void SetFMDData(AliESDFMD * obj) { fESDFMD = new AliESDFMD(*obj); }
239   AliESDFMD *GetFMDData(){ return fESDFMD; }
240    
241   void SetVZEROData(AliESDVZERO * obj) { fESDVZERO = new AliESDVZERO(*obj); }
242   AliESDVZERO *GetVZEROData(){ return fESDVZERO; }
243
244   AliRawDataErrorLog *GetErrorLog(Int_t i) const {
245     return (AliRawDataErrorLog *)fErrorLogs.UncheckedAt(i);
246   }
247   void  AddRawDataErrorLog(const AliRawDataErrorLog *log) {
248     new(fErrorLogs[fErrorLogs.GetEntriesFast()]) AliRawDataErrorLog(*log);
249   }
250   Int_t GetNumberOfErrorLogs()   const {return fErrorLogs.GetEntriesFast();}
251
252 protected:
253   AliESD &operator=(const AliESD& source);
254
255   // Event Identification
256
257   Int_t        fEventNumberInFile;// running Event count in the file
258   UShort_t     fBunchCrossNumber;// Bunch Crossing Number
259   UInt_t       fOrbitNumber;     // Orbit Number
260   UInt_t       fPeriodNumber;    // Period Number
261   Int_t        fRunNumber;       // Run Number
262   UInt_t       fTimeStamp;       // Time stamp
263   UInt_t       fEventType;       // Type of Event
264   ULong64_t    fTriggerMask;     // Trigger Type (mask)
265   UChar_t      fTriggerCluster;  // Trigger cluster (mask)
266   Int_t        fRecoVersion;     // Version of reconstruction 
267   Float_t      fMagneticField;   // Solenoid Magnetic Field in kG : for compatibility with AliMagF
268
269   Float_t      fZDCN1Energy;      // reconstructed energy in the neutron ZDC
270   Float_t      fZDCP1Energy;      // reconstructed energy in the proton ZDC
271   Float_t      fZDCN2Energy;      // reconstructed energy in the neutron ZDC
272   Float_t      fZDCP2Energy;      // reconstructed energy in the proton ZDC
273   Float_t      fZDCEMEnergy;     // reconstructed energy in the electromagnetic ZDC
274   Int_t        fZDCParticipants; // number of participants estimated by the ZDC
275
276   Float_t      fT0zVertex;       // vertex z position estimated by the T0
277   AliESDVertex fSPDVertex;       // Primary vertex estimated by the SPD
278   AliESDVertex fPrimaryVertex;   // Primary vertex estimated using ESD tracks
279   Float_t      fDiamondXY[2];    // Interaction diamond (x,y) in RUN
280   Float_t      fDiamondCovXY[3]; // Interaction diamond covariance (x,y) in RUN
281   AliMultiplicity fSPDMult;      // SPD tracklet multiplicity
282
283   Float_t      fT0timeStart;     // interaction time estimated by the T0
284   Float_t      fT0time[24];      // best TOF on each T0 PMT
285   Float_t      fT0amplitude[24]; // number of particles(MIPs) on each T0 PMT
286
287   TClonesArray fTracks;          // ESD tracks
288   TClonesArray fHLTConfMapTracks;// HLT ESD tracks from Conformal Mapper method
289   TClonesArray fHLTHoughTracks;  // HLT ESD tracks from Hough Transform method
290   TClonesArray fMuonTracks;      // MUON ESD tracks
291   TClonesArray fPmdTracks;       // PMD ESD tracks
292   TClonesArray fTrdTracks;       // TRD ESD tracks (triggered)
293   TClonesArray fV0s;             // V0 vertices
294   TClonesArray fCascades;        // Cascade vertices
295   TClonesArray fKinks;           // Kinks
296   TClonesArray fCaloClusters;    // Calorimeter clusters for PHOS/EMCAL
297   Int_t        fEMCALClusters;   // Number of EMCAL clusters (subset of caloclusters)
298   Int_t        fFirstEMCALCluster; // First EMCAL cluster in the fCaloClusters list 
299   TArrayF   *fEMCALTriggerPosition; ///(x,y,z of 2x2 and x,y,z of nxn) not position of centroid but of patch corner
300   TArrayF   *fEMCALTriggerAmplitudes; //(2x2 max ampl, 2x2 amp out of patch,  nxn max ampl, nxn amp out of patch)
301
302   Int_t        fPHOSClusters;     // Number of PHOS clusters (subset of caloclusters)
303   Int_t        fFirstPHOSCluster; // First PHOS cluster in the fCaloClusters list 
304   TArrayF   *fPHOSTriggerPosition; //(x,y,z of 2x2 and x,y,z of nxn), not position of centroid but of patch corner
305   TArrayF   *fPHOSTriggerAmplitudes; //(2x2 max ampl, 2x2 amp out of patch,  nxn max ampl, nxn amp out of patch)
306
307   AliESDFMD   *fESDFMD;   // FMD object containing rough multiplicity
308   AliESDVZERO *fESDVZERO; // VZERO object containing rough multiplicity
309
310   TClonesArray fErrorLogs;        // Raw-data reading error messages
311
312   ClassDef(AliESD,21)  //ESD class 
313 };
314 #endif 
315