]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - TOF/AliTOFSDigitizer.cxx
79845a73f1e7d36a5c6ac2334fddf03ce3fd16fe
[u/mrichter/AliRoot.git] / TOF / AliTOFSDigitizer.cxx
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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  *                                                                        *
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8  * documentation strictly for non-commercial purposes is hereby granted   *
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13  * provided "as is" without express or implied warranty.                  *
14  **************************************************************************/
15
16 /* $Id$ */
17
18 //_________________________________________________________________________
19 // This is a TTask that constructs SDigits out of Hits
20 // A Summable Digits is the "sum" of all hits in a pad
21 // Detector response has been simulated via the method
22 // SimulateDetectorResponse
23 //
24 //-- Authors: F. Pierella, A. De Caro
25 // Use case: see AliTOFhits2sdigits.C macro in the CVS
26 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
27
28
29 #include <Riostream.h>
30 #include <stdlib.h>
31
32 #include <TBenchmark.h>
33 #include <TF1.h>
34 #include <TFile.h>
35 #include <TFolder.h>
36 #include <TH1.h>
37 #include <TParticle.h>
38 #include <TROOT.h>
39 #include <TSystem.h>
40 #include <TTask.h>
41 #include <TTree.h>
42
43 #include "AliDetector.h"
44 #include "AliLoader.h"
45 #include "AliRun.h"
46 #include "AliRunLoader.h"
47 #include "AliTOF.h"
48 #include "AliTOFConstants.h"
49 #include "AliTOFHitMap.h"
50 #include "AliTOFSDigit.h"
51 #include "AliTOFSDigitizer.h"
52 #include "AliTOFhit.h"
53 #include "AliTOFhitT0.h"
54 #include "AliTOFv1.h"
55 #include "AliTOFv2.h"
56 #include "AliTOFv3.h"
57 #include "AliTOFv4.h"
58
59 ClassImp(AliTOFSDigitizer)
60
61 //____________________________________________________________________________ 
62   AliTOFSDigitizer::AliTOFSDigitizer():TTask("AliTOFSDigitizer","") 
63 {
64   // ctor
65
66   fRunLoader     = 0 ;
67
68   fEvent1=0;
69   fEvent2=0;
70   ftail    = 0;
71   fSelectedSector=0;
72   fSelectedPlate =0;
73 }
74            
75 //____________________________________________________________________________ 
76   AliTOFSDigitizer::AliTOFSDigitizer(char* HeaderFile, Int_t evNumber1, Int_t nEvents):TTask("AliTOFSDigitizer","") 
77 {
78   fEvent1=evNumber1;
79   fEvent2=fEvent1+nEvents;
80   ftail    = 0;
81   fSelectedSector=0; // by default we sdigitize all sectors
82   fSelectedPlate =0; // by default we sdigitize all plates in all sectors
83
84   fHeadersFile = HeaderFile ; // input filename (with hits)
85   TFile * file = (TFile*) gROOT->GetFile(fHeadersFile.Data() ) ;
86
87   //File was not opened yet
88   // open file and get alirun object
89   if(file == 0){
90       file =    TFile::Open(fHeadersFile.Data(),"update") ;
91       gAlice = (AliRun *) file->Get("gAlice") ;
92   }
93
94   // init parameters for sdigitization
95   InitParameters();
96
97   // add Task to //root/Tasks folder
98   fRunLoader = AliRunLoader::Open(HeaderFile);//open session and mount on default event folder
99   if (fRunLoader == 0x0)
100    {
101      Fatal("AliTOFSDigitizer","Event is not loaded. Exiting");
102      return;
103    }
104   AliLoader* gime = fRunLoader->GetLoader("TOFLoader");
105   if (gime == 0x0)
106    {
107      Fatal("AliTOFSDigitizer","Can not find TOF loader in event. Exiting.");
108      return;
109    }
110   gime->PostSDigitizer(this);
111 }
112
113 //____________________________________________________________________________ 
114   AliTOFSDigitizer::~AliTOFSDigitizer()
115 {
116   // dtor
117 }
118
119 //____________________________________________________________________________ 
120 void AliTOFSDigitizer::InitParameters()
121 {
122   // set parameters for detector simulation
123
124   fTimeResolution =0.120;
125   fpadefficiency  =0.99 ;
126   fEdgeEffect     = 2   ;
127   fEdgeTails      = 0   ;
128   fHparameter     = 0.4 ;
129   fH2parameter    = 0.15;
130   fKparameter     = 0.5 ;
131   fK2parameter    = 0.35;
132   fEffCenter      = fpadefficiency;
133   fEffBoundary    = 0.65;
134   fEff2Boundary   = 0.90;
135   fEff3Boundary   = 0.08;
136   fResCenter      = 50. ;
137   fResBoundary    = 70. ;
138   fResSlope       = 40. ;
139   fTimeWalkCenter = 0.  ;
140   fTimeWalkBoundary=0.  ;
141   fTimeWalkSlope  = 0.  ;
142   fTimeDelayFlag  = 1   ;
143   fPulseHeightSlope=2.0 ;
144   fTimeDelaySlope =0.060;
145   // was fMinimumCharge = TMath::Exp(fPulseHeightSlope*fKparameter/2.);
146   fMinimumCharge = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope*fHparameter);
147   fChargeSmearing=0.0   ;
148   fLogChargeSmearing=0.13;
149   fTimeSmearing   =0.022;
150   fAverageTimeFlag=0    ;
151   fTdcBin   = 50.;      // 1 TDC bin = 50 ps
152   fAdcBin   = 0.25;     // 1 ADC bin = 0.25 pC (or 0.03 pC)
153   fAdcMean  = 50.;     // ADC distribution mpv value for Landau (in bins)
154                        // it corresponds to a mean value of ~100 bins
155   fAdcRms   = 25.;     // ADC distribution rms value (in bins)
156                        // it corresponds to distribution rms ~50 bins
157 }
158
159 //__________________________________________________________________
160 Double_t TimeWithTail(Double_t* x, Double_t* par)
161 {
162   // sigma - par[0], alpha - par[1], part - par[2]
163   //  at x<part*sigma - gauss
164   //  at x>part*sigma - TMath::Exp(-x/alpha)
165   Float_t xx =x[0];
166   Double_t f;
167   if(xx<par[0]*par[2]) {
168     f = TMath::Exp(-xx*xx/(2*par[0]*par[0]));
169   } else {
170     f = TMath::Exp(-(xx-par[0]*par[2])/par[1]-0.5*par[2]*par[2]);
171   }
172   return f;
173 }
174
175
176 //____________________________________________________________________________
177 void AliTOFSDigitizer::Exec(Option_t *verboseOption, Option_t *allEvents) { 
178
179   fRunLoader->LoadgAlice();
180   fRunLoader->LoadHeader();
181   gAlice = fRunLoader->GetAliRun();
182   
183   AliLoader* gime = fRunLoader->GetLoader("TOFLoader");
184   gime->LoadHits("read");
185   gime->LoadSDigits("recreate");
186   if(strstr(verboseOption,"tim") || strstr(verboseOption,"all"))
187     gBenchmark->Start("TOFSDigitizer");
188
189   AliTOF *TOF = (AliTOF *) gAlice->GetDetector("TOF");
190
191   if (!TOF) {
192     Error("AliTOFSDigitizer","TOF not found");
193     return;
194   }
195
196   // is pointer to fSDigits non zero after changes?
197   cout<<"TOF fSDigits pointer:"<<TOF->SDigits()<<endl;
198
199   // recreate TClonesArray fSDigits - for backward compatibility
200   if (TOF->SDigits() == 0) {
201     TOF->CreateSDigitsArray();
202   } else {
203     TOF->RecreateSDigitsArray();
204   }
205
206   Int_t version=TOF->IsVersion();
207
208   if (fEdgeTails) ftail = new TF1("tail",TimeWithTail,-2,2,3);
209
210   Int_t nselectedHits=0;
211   Int_t ntotalsdigits=0;
212   Int_t ntotalupdates=0;
213   Int_t nnoisesdigits=0;
214   Int_t nsignalsdigits=0;
215   Int_t nHitsFromPrim=0;
216   Int_t nHitsFromSec=0;
217   Int_t nlargeTofDiff=0;
218
219   if (strstr(allEvents,"all")){
220     fEvent1=0;
221     fEvent2= (Int_t) gAlice->TreeE()->GetEntries();
222   }
223
224   Bool_t thereIsNotASelection=(fSelectedSector==0) && (fSelectedPlate==0);
225
226   for (Int_t ievent = fEvent1; ievent < fEvent2; ievent++) {
227     cout << "------------------- "<< GetName() << " -------------" << endl ;
228     cout << "Sdigitizing event " << ievent << endl;
229
230     Int_t nselectedHitsinEv=0;
231     Int_t ntotalsdigitsinEv=0;
232     Int_t ntotalupdatesinEv=0;
233     Int_t nnoisesdigitsinEv=0;
234     Int_t nsignalsdigitsinEv=0;
235
236     fRunLoader->GetEvent(ievent);
237     TOF->SetTreeAddress();
238     TTree *TH = gime->TreeH ();
239     if (!TH)
240       return;
241     if (gime->TreeS () == 0)
242       gime->MakeTree ("S");
243
244       
245     //Make branches
246     char branchname[20];
247     sprintf (branchname, "%s", TOF->GetName ());
248     //Make branch for digits
249     TOF->MakeBranch("S");
250     
251     //Now made SDigits from hits
252
253
254     TParticle *particle;
255     //AliTOFhit *tofHit;
256     TClonesArray *TOFhits = TOF->Hits();
257
258     // create hit map
259     AliTOFHitMap *hitMap = new AliTOFHitMap(TOF->SDigits());
260
261     // increase performances in terms of CPU time
262     //PH     TH->SetBranchStatus("*",0); // switch off all branches
263     //PH     TH->SetBranchStatus("TOF*",1); // switch on only TOF
264
265     TBranch * tofHitsBranch = TH->GetBranch("TOF");
266
267     Int_t ntracks = static_cast<Int_t>(TH->GetEntries());
268     for (Int_t track = 0; track < ntracks; track++)
269     {
270       gAlice->ResetHits();
271       //PH      TH->GetEvent(track);
272       tofHitsBranch->GetEvent(track);
273       particle = gAlice->Particle(track);
274       Int_t nhits = TOFhits->GetEntriesFast();
275       // cleaning all hits of the same track in the same pad volume
276       // it is a rare event, however it happens
277
278       Int_t previousTrack =0;
279       Int_t previousSector=0;
280       Int_t previousPlate =0;
281       Int_t previousStrip =0;
282       Int_t previousPadX  =0;
283       Int_t previousPadZ  =0;
284
285       for (Int_t hit = 0; hit < nhits; hit++)
286       {
287         Int_t    vol[5];       // location for a digit
288         Float_t  digit[2];     // TOF digit variables
289         Int_t tracknum;
290         Float_t Xpad;
291         Float_t Zpad;
292         Float_t geantTime;
293
294         // fp: really sorry for this, it is a temporary trick to have
295         // track length too
296         if(version!=6){
297           AliTOFhit *tofHit = (AliTOFhit *) TOFhits->UncheckedAt(hit);
298           tracknum = tofHit->GetTrack();
299           vol[0] = tofHit->GetSector();
300           vol[1] = tofHit->GetPlate();
301           vol[2] = tofHit->GetStrip();
302           vol[3] = tofHit->GetPadx();
303           vol[4] = tofHit->GetPadz();
304           Xpad = tofHit->GetDx();
305           Zpad = tofHit->GetDz();
306           geantTime = tofHit->GetTof(); // unit [s]
307         } else {
308           AliTOFhitT0 *tofHit = (AliTOFhitT0 *) TOFhits->UncheckedAt(hit);
309           tracknum = tofHit->GetTrack();
310           vol[0] = tofHit->GetSector();
311           vol[1] = tofHit->GetPlate();
312           vol[2] = tofHit->GetStrip();
313           vol[3] = tofHit->GetPadx();
314           vol[4] = tofHit->GetPadz();
315           Xpad = tofHit->GetDx();
316           Zpad = tofHit->GetDz();
317           geantTime = tofHit->GetTof(); // unit [s]
318         }
319
320         geantTime *= 1.e+09;  // conversion from [s] to [ns]
321             
322         // selection case for sdigitizing only hits in a given plate of a given sector
323         if(thereIsNotASelection || (vol[0]==fSelectedSector && vol[1]==fSelectedPlate)){
324           
325           Bool_t dummy=((tracknum==previousTrack) && (vol[0]==previousSector) && (vol[1]==previousPlate) && (vol[2]==previousStrip));
326           
327           Bool_t isCloneOfThePrevious=dummy && ((vol[3]==previousPadX) && (vol[4]==previousPadZ));
328           
329           Bool_t isNeighOfThePrevious=dummy && ((((vol[3]==previousPadX-1) || (vol[3]==previousPadX+1)) && (vol[4]==previousPadZ)) || ((vol[3]==previousPadX) && ((vol[4]==previousPadZ+1) || (vol[4]==previousPadZ-1))));
330           
331           if(!isCloneOfThePrevious && !isNeighOfThePrevious){
332             // update "previous" values
333             // in fact, we are yet in the future, so the present is past
334             previousTrack=tracknum;
335             previousSector=vol[0];
336             previousPlate=vol[1];
337             previousStrip=vol[2];
338             previousPadX=vol[3];
339             previousPadZ=vol[4];
340             
341             nselectedHits++;
342             nselectedHitsinEv++;
343             if (particle->GetFirstMother() < 0){
344               nHitsFromPrim++;
345             } // counts hits due to primary particles
346             
347             Float_t xStrip=AliTOFConstants::fgkXPad*(vol[3]-0.5-0.5*AliTOFConstants::fgkNpadX)+Xpad;
348             Float_t zStrip=AliTOFConstants::fgkZPad*(vol[4]-0.5-0.5*AliTOFConstants::fgkNpadZ)+Zpad;
349
350             //cout << "geantTime " << geantTime << " [ns]" << endl;
351             Int_t nActivatedPads = 0, nFiredPads = 0;
352             Bool_t isFired[4] = {kFALSE, kFALSE, kFALSE, kFALSE};
353             Float_t tofAfterSimul[4] = {0., 0., 0., 0.};
354             Float_t qInduced[4] = {0.,0.,0.,0.};
355             Int_t nPlace[4] = {0, 0, 0, 0};
356             Float_t averageTime = 0.;
357             SimulateDetectorResponse(zStrip,xStrip,geantTime,nActivatedPads,nFiredPads,isFired,nPlace,qInduced,tofAfterSimul,averageTime);
358             if(nFiredPads) {
359               for(Int_t indexOfPad=0; indexOfPad<nActivatedPads; indexOfPad++) {
360                 if(isFired[indexOfPad]){ // the pad has fired
361                   Float_t timediff=geantTime-tofAfterSimul[indexOfPad];
362                   
363                   if(timediff>=0.2) nlargeTofDiff++;
364                   
365                   digit[0] = (Int_t) ((tofAfterSimul[indexOfPad]*1.e+03)/fTdcBin); // TDC bin number (each bin -> 50. ps)
366                   
367                   Float_t landauFactor = gRandom->Landau(fAdcMean, fAdcRms); 
368                   digit[1] = (Int_t) (qInduced[indexOfPad] * landauFactor); // ADC bins (each bin -> 0.25 (or 0.03) pC)
369                   
370                   // recalculate the volume only for neighbouring pads
371                   if(indexOfPad){
372                     (nPlace[indexOfPad]<=AliTOFConstants::fgkNpadX) ? vol[4] = 1 : vol[4] = 2;
373                     (nPlace[indexOfPad]<=AliTOFConstants::fgkNpadX) ? vol[3] = nPlace[indexOfPad] : vol[3] = nPlace[indexOfPad] - AliTOFConstants::fgkNpadX;
374                   }
375                   
376                   // check if two sdigit are on the same pad; in that case we sum
377                   // the two or more sdigits
378                   if (hitMap->TestHit(vol) != kEmpty) {
379                     AliTOFSDigit *sdig = static_cast<AliTOFSDigit*>(hitMap->GetHit(vol));
380                     Int_t tdctime = (Int_t) digit[0];
381                     Int_t adccharge = (Int_t) digit[1];
382                     sdig->Update(fTdcBin,tdctime,adccharge,tracknum);
383                     ntotalupdatesinEv++;
384                     ntotalupdates++;
385                   } else {
386                     
387                     TOF->AddSDigit(tracknum, vol, digit);
388                     
389                     if(indexOfPad){
390                       nnoisesdigits++;
391                       nnoisesdigitsinEv++;
392                     } else {
393                       nsignalsdigits++;
394                       nsignalsdigitsinEv++;
395                     }
396                     ntotalsdigitsinEv++;  
397                     ntotalsdigits++;
398                     hitMap->SetHit(vol);
399                   } // if (hitMap->TestHit(vol) != kEmpty)
400                 } // if(isFired[indexOfPad])
401               } // end loop on nActivatedPads
402             } // if(nFiredPads) i.e. if some pads has fired
403           } // close if(!isCloneOfThePrevious)
404         } // close the selection on sector and plate
405       } // end loop on hits for the current track
406     } // end loop on ntracks
407     
408     delete hitMap;
409       
410     gime->TreeS()->Reset();
411     gime->TreeS()->Fill();
412     //gAlice->TreeS()->Write(0,TObject::kOverwrite) ;
413     gime->WriteSDigits("OVERWRITE");
414
415     if(strstr(verboseOption,"all")){
416       cout << "----------------------------------------" << endl;
417       cout << "       <AliTOFSDigitizer>     " << endl;
418       cout << "After sdigitizing " << nselectedHitsinEv << " hits" << " in event " << ievent << endl;
419       //" (" << nHitsFromPrim << " from primaries and " << nHitsFromSec << " from secondaries) TOF hits, " 
420       cout << ntotalsdigitsinEv << " digits have been created " << endl;
421       cout << "(" << nsignalsdigitsinEv << " due to signals and " <<  nnoisesdigitsinEv << " due to border effect)" << endl;
422       cout << ntotalupdatesinEv << " total updates of the hit map have been performed in current event" << endl;
423       cout << "----------------------------------------" << endl;
424     }
425
426   } //event loop on events
427
428   // free used memory
429   if (ftail){
430     delete ftail;
431     ftail = 0;
432   }
433   
434   nHitsFromSec=nselectedHits-nHitsFromPrim;
435   if(strstr(verboseOption,"all")){
436     cout << "----------------------------------------" << endl;
437     cout << "----------------------------------------" << endl;
438     cout << "-----------SDigitization Summary--------" << endl;
439     cout << "       <AliTOFSDigitizer>     " << endl;
440     cout << "After sdigitizing " << nselectedHits << " hits" << endl;
441     cout << "in " << (fEvent2-fEvent1) << " events" << endl;
442 //" (" << nHitsFromPrim << " from primaries and " << nHitsFromSec << " from secondaries) TOF hits, " 
443     cout << ntotalsdigits << " sdigits have been created " << endl;
444     cout << "(" << nsignalsdigits << " due to signals and " <<  nnoisesdigits << " due to border effect)" << endl;
445     cout << ntotalupdates << " total updates of the hit map have been performed" << endl;
446     cout << "in " << nlargeTofDiff << " cases the time of flight difference is greater than 200 ps" << endl;
447   }
448
449
450   if(strstr(verboseOption,"tim") || strstr(verboseOption,"all")){
451     gBenchmark->Stop("TOFSDigitizer");
452     cout << "AliTOFSDigitizer:" << endl ;
453     cout << "   took " << gBenchmark->GetCpuTime("TOFSDigitizer") << " seconds in order to make sdigits " 
454          <<  gBenchmark->GetCpuTime("TOFSDigitizer")/(fEvent2-fEvent1) << " seconds per event " << endl ;
455     cout << endl ;
456   }
457
458   Print("");
459 }
460
461 //__________________________________________________________________
462 void AliTOFSDigitizer::Print(Option_t* opt)const
463 {
464   cout << "------------------- "<< GetName() << " -------------" << endl ;
465
466 }
467
468 //__________________________________________________________________
469 void AliTOFSDigitizer::SelectSectorAndPlate(Int_t sector, Int_t plate)
470 {
471   Bool_t isaWrongSelection=(sector < 1) || (sector > AliTOFConstants::fgkNSectors) || (plate < 1) || (plate > AliTOFConstants::fgkNPlates);
472   if(isaWrongSelection){
473     cout << "You have selected an invalid value for sector or plate " << endl;
474     cout << "The correct range for sector is [1,"<< AliTOFConstants::fgkNSectors <<"]" << endl;
475     cout << "The correct range for plate  is [1,"<< AliTOFConstants::fgkNPlates  <<"]" << endl;
476     cout << "By default we continue sdigitizing all hits in all plates of all sectors" << endl;
477   } else {
478     fSelectedSector=sector;
479     fSelectedPlate =plate;
480     cout << "SDigitizing only hits in plate " << fSelectedPlate << " of the sector " << fSelectedSector << endl;
481   }
482 }
483
484 //__________________________________________________________________
485 void AliTOFSDigitizer::SimulateDetectorResponse(Float_t z0, Float_t x0, Float_t geantTime, Int_t& nActivatedPads, Int_t& nFiredPads, Bool_t* isFired, Int_t* nPlace, Float_t* qInduced, Float_t* tofTime, Float_t& averageTime)
486 {
487   // Description:
488   // Input:  z0, x0 - hit position in the strip system (0,0 - center of the strip), cm
489   //         geantTime - time generated by Geant, ns
490   // Output: nActivatedPads - the number of pads activated by the hit (1 || 2 || 4)
491   //         nFiredPads - the number of pads fired (really activated) by the hit (nFiredPads <= nActivatedPads)
492   //         qInduced[iPad]- charge induced on pad, arb. units
493   //                         this array is initialized at zero by the caller
494   //         tofAfterSimul[iPad] - time calculated with edge effect algorithm, ns
495   //                                   this array is initialized at zero by the caller
496   //         averageTime - time given by pad hited by the Geant track taking into account the times (weighted) given by the pads fired for edge effect also.
497   //                       The weight is given by the qInduced[iPad]/qCenterPad
498   //                                   this variable is initialized at zero by the caller
499   //         nPlace[iPad] - the number of the pad place, iPad = 0, 1, 2, 3
500   //                                   this variable is initialized at zero by the caller
501   //
502   // Description of used variables:
503   //         eff[iPad] - efficiency of the pad
504   //         res[iPad] - resolution of the pad, ns
505   //         timeWalk[iPad] - time walk of the pad, ns
506   //         timeDelay[iPad] - time delay for neighbouring pad to hited pad, ns
507   //         PadId[iPad] - Pad Identifier
508   //                    E | F    -->   PadId[iPad] = 5 | 6
509   //                    A | B    -->   PadId[iPad] = 1 | 2
510   //                    C | D    -->   PadId[iPad] = 3 | 4
511   //         nTail[iPad] - the tail number, = 1 for tailA, = 2 for tailB
512   //         qCenterPad - charge extimated for each pad, arb. units
513   //         weightsSum - sum of weights extimated for each pad fired, arb. units
514   
515   const Float_t kSigmaForTail[2] = {AliTOFConstants::fgkSigmaForTail1,AliTOFConstants::fgkSigmaForTail2}; //for tail                                                   
516   Int_t iz = 0, ix = 0;
517   Float_t dX = 0., dZ = 0., x = 0., z = 0.;
518   Float_t h = fHparameter, h2 = fH2parameter, k = fKparameter, k2 = fK2parameter;
519   Float_t effX = 0., effZ = 0., resX = 0., resZ = 0., timeWalkX = 0., timeWalkZ = 0.;
520   Float_t logOfqInd = 0.;
521   Float_t weightsSum = 0.;
522   Int_t nTail[4]  = {0,0,0,0};
523   Int_t padId[4]  = {0,0,0,0};
524   Float_t eff[4]  = {0.,0.,0.,0.};
525   Float_t res[4]  = {0.,0.,0.,0.};
526   //  Float_t qCenterPad = fMinimumCharge * fMinimumCharge;
527   Float_t qCenterPad = 1.;
528   Float_t timeWalk[4]  = {0.,0.,0.,0.};
529   Float_t timeDelay[4] = {0.,0.,0.,0.};
530   
531   nActivatedPads = 0;
532   nFiredPads = 0;
533   
534   (z0 <= 0) ? iz = 0 : iz = 1;
535   dZ = z0 + (0.5 * AliTOFConstants::fgkNpadZ - iz - 0.5) * AliTOFConstants::fgkZPad; // hit position in the pad frame, (0,0) - center of the pad
536   z = 0.5 * AliTOFConstants::fgkZPad - TMath::Abs(dZ);                               // variable for eff., res. and timeWalk. functions
537   iz++;                                                                              // z row: 1, ..., AliTOFConstants::fgkNpadZ = 2
538   ix = (Int_t)((x0 + 0.5 * AliTOFConstants::fgkNpadX * AliTOFConstants::fgkXPad) / AliTOFConstants::fgkXPad);
539   dX = x0 + (0.5 * AliTOFConstants::fgkNpadX - ix - 0.5) * AliTOFConstants::fgkXPad; // hit position in the pad frame, (0,0) - center of the pad
540   x = 0.5 * AliTOFConstants::fgkXPad - TMath::Abs(dX);                               // variable for eff., res. and timeWalk. functions;
541   ix++;                                                                              // x row: 1, ..., AliTOFConstants::fgkNpadX = 48
542   
543   ////// Pad A:
544   nActivatedPads++;
545   nPlace[nActivatedPads-1] = (iz - 1) * AliTOFConstants::fgkNpadX + ix;
546   qInduced[nActivatedPads-1] = qCenterPad;
547   padId[nActivatedPads-1] = 1;
548   
549   if (fEdgeEffect == 0) {
550     eff[nActivatedPads-1] = fEffCenter;
551     if (gRandom->Rndm() < eff[nActivatedPads-1]) {
552       nFiredPads = 1;
553       res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + fResCenter * fResCenter); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2  ns;
554       isFired[nActivatedPads-1] = kTRUE;
555       tofTime[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(geantTime + fTimeWalkCenter, res[0]);
556       averageTime = tofTime[nActivatedPads-1];
557     }
558   } else {
559      
560     if(z < h) {
561       if(z < h2) {
562         effZ = fEffBoundary + (fEff2Boundary - fEffBoundary) * z / h2;
563       } else {
564         effZ = fEff2Boundary + (fEffCenter - fEff2Boundary) * (z - h2) / (h - h2);
565       }
566       resZ = fResBoundary + (fResCenter - fResBoundary) * z / h;
567       timeWalkZ = fTimeWalkBoundary + (fTimeWalkCenter - fTimeWalkBoundary) * z / h;
568       nTail[nActivatedPads-1] = 1;
569     } else {
570       effZ = fEffCenter;
571       resZ = fResCenter;
572       timeWalkZ = fTimeWalkCenter;
573     }
574     
575     if(x < h) {
576       if(x < h2) {
577         effX = fEffBoundary + (fEff2Boundary - fEffBoundary) * x / h2;
578       } else {
579         effX = fEff2Boundary + (fEffCenter - fEff2Boundary) * (x - h2) / (h - h2);
580       }
581       resX = fResBoundary + (fResCenter - fResBoundary) * x / h;
582       timeWalkX = fTimeWalkBoundary + (fTimeWalkCenter - fTimeWalkBoundary) * x / h;
583       nTail[nActivatedPads-1] = 1;
584     } else {
585       effX = fEffCenter;
586       resX = fResCenter;
587       timeWalkX = fTimeWalkCenter;
588     }
589     
590     (effZ<effX) ? eff[nActivatedPads-1] = effZ : eff[nActivatedPads-1] = effX;
591     (resZ<resX) ? res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resX * resX) : res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resZ * resZ); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2  ns
592     (timeWalkZ<timeWalkX) ? timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 *  timeWalkZ : timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkX; // ns
593
594
595     ////// Pad B:
596     if(z < k2) {
597       effZ = fEffBoundary - (fEffBoundary - fEff3Boundary) * (z / k2);
598     } else {
599       effZ = fEff3Boundary * (k - z) / (k - k2);
600     }
601     resZ = fResBoundary + fResSlope * z / k;
602     timeWalkZ = fTimeWalkBoundary + fTimeWalkSlope * z / k;
603     
604     if(z < k && z > 0) {
605       if( (iz == 1 && dZ > 0) || (iz == 2 && dZ < 0) ) {
606         nActivatedPads++;
607         nPlace[nActivatedPads-1] = nPlace[0] + (3 - 2 * iz) * AliTOFConstants::fgkNpadX;
608         eff[nActivatedPads-1] = effZ;
609         res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resZ * resZ); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2 ns 
610         timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkZ; // ns
611         nTail[nActivatedPads-1] = 2;
612         if (fTimeDelayFlag) {
613           //      qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * z / 2.);
614           //      qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z / 2.);
615           qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z);
616           logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * z, fLogChargeSmearing);
617           timeDelay[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(-fTimeDelaySlope * logOfqInd, fTimeSmearing);
618         } else {
619           timeDelay[nActivatedPads-1] = 0.;
620         }
621         padId[nActivatedPads-1] = 2;
622       }
623     }
624
625     
626     ////// Pad C, D, E, F:
627     if(x < k2) {
628       effX = fEffBoundary - (fEffBoundary - fEff3Boundary) * (x / k2);
629     } else {
630       effX = fEff3Boundary * (k - x) / (k - k2);
631     }
632     resX = fResBoundary + fResSlope*x/k;
633     timeWalkX = fTimeWalkBoundary + fTimeWalkSlope*x/k;
634     
635     if(x < k && x > 0) {
636       //   C:
637       if(ix > 1 && dX < 0) {
638         nActivatedPads++;
639         nPlace[nActivatedPads-1] = nPlace[0] - 1;
640         eff[nActivatedPads-1] = effX;
641         res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resX * resX); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2 ns 
642         timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkX; // ns
643         nTail[nActivatedPads-1] = 2;
644         if (fTimeDelayFlag) {
645           //      qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * x / 2.);
646           //      qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x / 2.);
647           qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x);
648           logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * x, fLogChargeSmearing);
649           timeDelay[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(-fTimeDelaySlope * logOfqInd, fTimeSmearing);
650         } else {
651           timeDelay[nActivatedPads-1] = 0.;
652         }
653         padId[nActivatedPads-1] = 3;
654
655         //     D:
656         if(z < k && z > 0) {
657           if( (iz == 1 && dZ > 0) || (iz == 2 && dZ < 0) ) {
658             nActivatedPads++;
659             nPlace[nActivatedPads-1] = nPlace[0] + (3 - 2 * iz) * AliTOFConstants::fgkNpadX - 1;
660             eff[nActivatedPads-1] = effX * effZ;
661             (resZ<resX) ? res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resX * resX) : res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resZ * resZ); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2 ns
662             (timeWalkZ<timeWalkX) ? timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkZ : timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkX; // ns
663             
664             nTail[nActivatedPads-1] = 2;
665             if (fTimeDelayFlag) {
666               if (TMath::Abs(x) < TMath::Abs(z)) {
667                 //              qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * z / 2.);
668                 //              qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z / 2.);
669                 qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z);
670                 logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * z, fLogChargeSmearing);
671               } else {
672                 //              qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * x / 2.);
673                 //              qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x / 2.);
674                 qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x);
675                 logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * x, fLogChargeSmearing);
676               }
677               timeDelay[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(-fTimeDelaySlope * logOfqInd, fTimeSmearing);
678             } else {
679               timeDelay[nActivatedPads-1] = 0.;
680             }
681             padId[nActivatedPads-1] = 4;
682           }
683         }  // end D
684       }  // end C
685       
686       //   E:
687       if(ix < AliTOFConstants::fgkNpadX && dX > 0) {
688         nActivatedPads++;
689         nPlace[nActivatedPads-1] = nPlace[0] + 1;
690         eff[nActivatedPads-1] = effX;
691         res[nActivatedPads-1] = 0.001 * (TMath::Sqrt(10400 + resX * resX)); // ns
692         timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkX; // ns
693         nTail[nActivatedPads-1] = 2;
694         if (fTimeDelayFlag) {
695           //      qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * x / 2.);
696           //      qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x / 2.);
697           qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x);
698           logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * x, fLogChargeSmearing);
699           timeDelay[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(-fTimeDelaySlope * logOfqInd, fTimeSmearing);
700         } else {
701           timeDelay[nActivatedPads-1] = 0.;
702         }
703         padId[nActivatedPads-1] = 5;
704
705
706         //     F:
707         if(z < k && z > 0) {
708           if( (iz == 1 && dZ > 0) || (iz == 2 && dZ < 0) ) {
709             nActivatedPads++;
710             nPlace[nActivatedPads - 1] = nPlace[0] + (3 - 2 * iz) * AliTOFConstants::fgkNpadX + 1;
711             eff[nActivatedPads - 1] = effX * effZ;
712             (resZ<resX) ? res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resX * resX) : res[nActivatedPads-1] = 0.001 * TMath::Sqrt(10400 + resZ * resZ); // 10400=30^2+20^2+40^2+50^2+50^2+50^2 ns
713             (timeWalkZ<timeWalkX) ? timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001 * timeWalkZ : timeWalk[nActivatedPads-1] = 0.001*timeWalkX; // ns
714             nTail[nActivatedPads-1] = 2;
715             if (fTimeDelayFlag) {
716               if (TMath::Abs(x) < TMath::Abs(z)) {
717                 //              qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * z / 2.);
718                 //              qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z / 2.);
719                 qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * z);
720                 logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * z, fLogChargeSmearing);
721               } else {
722                 //              qInduced[0] = fMinimumCharge * TMath::Exp(fPulseHeightSlope * x / 2.);
723                 //              qInduced[nActivatedPads-1] = fMinimumCharge * TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x / 2.);
724                 qInduced[nActivatedPads-1] = TMath::Exp(-fPulseHeightSlope * x);
725                 logOfqInd = gRandom->Gaus(-fPulseHeightSlope * x, fLogChargeSmearing);
726               }
727               timeDelay[nActivatedPads-1] = gRandom->Gaus(-fTimeDelaySlope * logOfqInd, fTimeSmearing);
728             } else {
729               timeDelay[nActivatedPads-1] = 0.;
730             }
731             padId[nActivatedPads-1] = 6;
732           }
733         }  // end F
734       }  // end E
735     } // end if(x < k)
736
737
738     for (Int_t iPad = 0; iPad < nActivatedPads; iPad++) {
739       if (res[iPad] < fTimeResolution) res[iPad] = fTimeResolution;
740       if(gRandom->Rndm() < eff[iPad]) {
741         isFired[iPad] = kTRUE;
742         nFiredPads++;
743         if(fEdgeTails) {
744           if(nTail[iPad] == 0) {
745             tofTime[iPad] = gRandom->Gaus(geantTime + timeWalk[iPad] + timeDelay[iPad], res[iPad]);
746           } else {
747             ftail->SetParameters(res[iPad], 2. * res[iPad], kSigmaForTail[nTail[iPad]-1]);
748             Double_t timeAB = ftail->GetRandom();
749             tofTime[iPad] = geantTime + timeWalk[iPad] + timeDelay[iPad] + timeAB;
750           }
751         } else {
752           tofTime[iPad] = gRandom->Gaus(geantTime + timeWalk[iPad] + timeDelay[iPad], res[iPad]);
753         }
754         if (fAverageTimeFlag) {
755           averageTime += tofTime[iPad] * qInduced[iPad];
756           weightsSum += qInduced[iPad];
757         } else {
758           averageTime += tofTime[iPad];
759           weightsSum += 1.;
760         }
761       }
762     }
763     if (weightsSum!=0) averageTime /= weightsSum;
764   } // end else (fEdgeEffect != 0)
765 }
766
767 //__________________________________________________________________
768 void AliTOFSDigitizer::PrintParameters()const
769 {
770   //
771   // Print parameters used for sdigitization
772   //
773   cout << " ------------------- "<< GetName() << " -------------" << endl ;
774   cout << " Parameters used for TOF SDigitization " << endl ;
775   //  Printing the parameters
776   
777   cout << " Number of events:                        " << (fEvent2-fEvent1) << endl; 
778   cout << " from event " << fEvent1 << " to event " << (fEvent2-1) << endl; 
779   cout << " Time Resolution (ns) "<< fTimeResolution <<" Pad Efficiency: "<< fpadefficiency << endl;
780   cout << " Edge Effect option:  "<<  fEdgeEffect<< endl;
781
782   cout << " Boundary Effect Simulation Parameters " << endl;
783   cout << " Hparameter: "<< fHparameter<<"  H2parameter:"<< fH2parameter <<"  Kparameter:"<< fKparameter<<"  K2parameter: "<< fK2parameter << endl;
784   cout << " Efficiency in the central region of the pad: "<< fEffCenter << endl;
785   cout << " Efficiency at the boundary region of the pad: "<< fEffBoundary << endl;
786   cout << " Efficiency value at H2parameter "<< fEff2Boundary << endl;
787   cout << " Efficiency value at K2parameter "<< fEff3Boundary << endl;
788   cout << " Resolution (ps) in the central region of the pad: "<< fResCenter << endl;
789   cout << " Resolution (ps) at the boundary of the pad      : "<< fResBoundary << endl;
790   cout << " Slope (ps/K) for neighbouring pad               : "<< fResSlope <<endl;
791   cout << " Time walk (ps) in the central region of the pad : "<< fTimeWalkCenter << endl;
792   cout << " Time walk (ps) at the boundary of the pad       : "<< fTimeWalkBoundary<< endl;
793   cout << " Slope (ps/K) for neighbouring pad               : "<< fTimeWalkSlope<<endl;
794   cout << " Pulse Heigth Simulation Parameters " << endl;
795   cout << " Flag for delay due to the PulseHeightEffect: "<< fTimeDelayFlag <<endl;
796   cout << " Pulse Height Slope                           : "<< fPulseHeightSlope<<endl;
797   cout << " Time Delay Slope                             : "<< fTimeDelaySlope<<endl;
798   cout << " Minimum charge amount which could be induced : "<< fMinimumCharge<<endl;
799   cout << " Smearing in charge in (q1/q2) vs x plot      : "<< fChargeSmearing<<endl;
800   cout << " Smearing in log of charge ratio              : "<< fLogChargeSmearing<<endl;
801   cout << " Smearing in time in time vs log(q1/q2) plot  : "<< fTimeSmearing<<endl;
802   cout << " Flag for average time                        : "<< fAverageTimeFlag<<endl;
803   cout << " Edge tails option                            : "<< fEdgeTails << endl;
804   
805 }