]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - TPC/AliTPCtrack.cxx
Introducing Riostream.h
[u/mrichter/AliRoot.git] / TPC / AliTPCtrack.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 1.12  2002/10/14 14:57:43  hristov
19 Merging the VirtualMC branch to the main development branch (HEAD)
20
21 Revision 1.9.6.1  2002/10/11 08:34:48  hristov
22 Updating VirtualMC to v3-09-02
23
24 Revision 1.11  2002/07/19 07:34:42  kowal2
25 Logs added
26
27 */
28
29
30 //-----------------------------------------------------------------
31 //           Implementation of the TPC track class
32 //
33 // Origin: Iouri Belikov, CERN, Jouri.Belikov@cern.ch
34 //-----------------------------------------------------------------
35
36 #include <Riostream.h>
37
38 #include "AliTPCtrack.h"
39 #include "AliTPCcluster.h"
40 #include "AliTPCClustersRow.h"
41 #include "AliTPCClustersArray.h"
42
43 ClassImp(AliTPCtrack)
44
45 //_________________________________________________________________________
46 AliTPCtrack::AliTPCtrack(UInt_t index, const Double_t xx[5],
47 const Double_t cc[15], Double_t xref, Double_t alpha) : AliKalmanTrack() {
48   //-----------------------------------------------------------------
49   // This is the main track constructor.
50   //-----------------------------------------------------------------
51   fX=xref;
52   fAlpha=alpha;
53   if (fAlpha<-TMath::Pi()) fAlpha += 2*TMath::Pi();
54   if (fAlpha>=TMath::Pi()) fAlpha -= 2*TMath::Pi();
55   fdEdx=0.;
56
57   fP0=xx[0]; fP1=xx[1]; fP2=xx[2]; fP3=xx[3]; fP4=xx[4];
58
59   fC00=cc[0];
60   fC10=cc[1];  fC11=cc[2];
61   fC20=cc[3];  fC21=cc[4];  fC22=cc[5];
62   fC30=cc[6];  fC31=cc[7];  fC32=cc[8];  fC33=cc[9];
63   fC40=cc[10]; fC41=cc[11]; fC42=cc[12]; fC43=cc[13]; fC44=cc[14];
64
65   fIndex[0]=index;
66   SetNumberOfClusters(1);
67
68 }
69
70 //_____________________________________________________________________________
71 AliTPCtrack::AliTPCtrack(const AliKalmanTrack& t,Double_t alpha) {
72   //-----------------------------------------------------------------
73   // Conversion AliKalmanTrack -> AliTPCtrack.
74   //-----------------------------------------------------------------
75   SetLabel(t.GetLabel());
76   SetChi2(0.);
77   SetMass(t.GetMass());
78   SetNumberOfClusters(0);
79   //SetConvConst(t.GetConvConst());
80
81   fdEdx  = 0.;
82   fAlpha = alpha;
83   if      (fAlpha < -TMath::Pi()) fAlpha += 2*TMath::Pi();
84   else if (fAlpha >= TMath::Pi()) fAlpha -= 2*TMath::Pi();
85
86   //Conversion of the track parameters
87   Double_t x,p[5]; t.GetExternalParameters(x,p);
88   fX=x;    x=GetConvConst();
89   fP0=p[0]; 
90   fP1=p[1]; 
91   fP3=p[3];
92   fP4=p[4]/x; 
93   fP2=fP4*fX - p[2];
94
95   //Conversion of the covariance matrix
96   Double_t c[15]; t.GetExternalCovariance(c);
97   c[10]/=x; c[11]/=x; c[12]/=x; c[13]/=x; c[14]/=x*x;
98
99   Double_t c22=fX*fX*c[14] - 2*fX*c[12] + c[5];
100   Double_t c32=fX*c[13] - c[8];
101   Double_t c20=fX*c[10] - c[3], c21=fX*c[11] - c[4], c42=fX*c[14] - c[12];
102   
103   fC00=c[0 ];
104   fC10=c[1 ];   fC11=c[2 ];
105   fC20=c20;     fC21=c21;     fC22=c22;
106   fC30=c[6 ];   fC31=c[7 ];   fC32=c32;   fC33=c[9 ];
107   fC40=c[10];   fC41=c[11];   fC42=c42;   fC43=c[13]; fC44=c[14];
108
109 }
110
111 //_____________________________________________________________________________
112 AliTPCtrack::AliTPCtrack(const AliTPCtrack& t) : AliKalmanTrack(t) {
113   //-----------------------------------------------------------------
114   // This is a track copy constructor.
115   //-----------------------------------------------------------------
116   fX=t.fX;
117   fAlpha=t.fAlpha;
118   fdEdx=t.fdEdx;
119
120   fP0=t.fP0; fP1=t.fP1; fP2=t.fP2; fP3=t.fP3; fP4=t.fP4;
121
122   fC00=t.fC00;
123   fC10=t.fC10;  fC11=t.fC11;
124   fC20=t.fC20;  fC21=t.fC21;  fC22=t.fC22;
125   fC30=t.fC30;  fC31=t.fC31;  fC32=t.fC32;  fC33=t.fC33;
126   fC40=t.fC40;  fC41=t.fC41;  fC42=t.fC42;  fC43=t.fC43;  fC44=t.fC44;
127
128   Int_t n=GetNumberOfClusters();
129   for (Int_t i=0; i<n; i++) fIndex[i]=t.fIndex[i];
130 }
131
132 //_____________________________________________________________________________
133 Int_t AliTPCtrack::Compare(const TObject *o) const {
134   //-----------------------------------------------------------------
135   // This function compares tracks according to the their curvature
136   //-----------------------------------------------------------------
137   AliTPCtrack *t=(AliTPCtrack*)o;
138   //Double_t co=TMath::Abs(t->Get1Pt());
139   //Double_t c =TMath::Abs(Get1Pt());
140   Double_t co=t->GetSigmaY2()*t->GetSigmaZ2();
141   Double_t c =GetSigmaY2()*GetSigmaZ2();
142   if (c>co) return 1;
143   else if (c<co) return -1;
144   return 0;
145 }
146
147 //_____________________________________________________________________________
148 void AliTPCtrack::GetExternalCovariance(Double_t cc[15]) const {
149   //-------------------------------------------------------------------------
150   // This function returns an external representation of the covriance matrix.
151   //   (See comments in AliTPCtrack.h about external track representation)
152   //-------------------------------------------------------------------------
153   Double_t a=GetConvConst();
154
155   Double_t c22=fX*fX*fC44-2*fX*fC42+fC22;
156   Double_t c32=fX*fC43-fC32;
157   Double_t c20=fX*fC40-fC20, c21=fX*fC41-fC21, c42=fX*fC44-fC42;
158   
159   cc[0 ]=fC00;
160   cc[1 ]=fC10;   cc[2 ]=fC11;
161   cc[3 ]=c20;    cc[4 ]=c21;    cc[5 ]=c22;
162   cc[6 ]=fC30;   cc[7 ]=fC31;   cc[8 ]=c32;   cc[9 ]=fC33; 
163   cc[10]=fC40*a; cc[11]=fC41*a; cc[12]=c42*a; cc[13]=fC43*a; cc[14]=fC44*a*a;
164
165 }
166
167 //_____________________________________________________________________________
168 Double_t AliTPCtrack::GetPredictedChi2(const AliCluster *c) const 
169 {
170   //-----------------------------------------------------------------
171   // This function calculates a predicted chi2 increment.
172   //-----------------------------------------------------------------
173   Double_t r00=c->GetSigmaY2(), r01=0., r11=c->GetSigmaZ2();
174   r00+=fC00; r01+=fC10; r11+=fC11;
175
176   Double_t det=r00*r11 - r01*r01;
177   if (TMath::Abs(det) < 1.e-10) {
178     Int_t n=GetNumberOfClusters();
179     if (n>4) cerr<<n<<" AliKalmanTrack warning: Singular matrix !\n";
180     return 1e10;
181   }
182   Double_t tmp=r00; r00=r11; r11=tmp; r01=-r01;
183   
184   Double_t dy=c->GetY() - fP0, dz=c->GetZ() - fP1;
185   
186   return (dy*r00*dy + 2*r01*dy*dz + dz*r11*dz)/det;
187 }
188
189 //_____________________________________________________________________________
190 Int_t AliTPCtrack::PropagateTo(Double_t xk,Double_t x0,Double_t rho) {
191   //-----------------------------------------------------------------
192   // This function propagates a track to a reference plane x=xk.
193   //-----------------------------------------------------------------
194   if (TMath::Abs(fP4*xk - fP2) >= 0.99999) {
195     Int_t n=GetNumberOfClusters();
196     if (n>4) cerr<<n<<" AliTPCtrack warning: Propagation failed !\n";
197     return 0;
198   }
199
200   Double_t x1=fX, x2=x1+(xk-x1), dx=x2-x1, y1=fP0, z1=fP1;
201   Double_t c1=fP4*x1 - fP2, r1=sqrt(1.- c1*c1);
202   Double_t c2=fP4*x2 - fP2, r2=sqrt(1.- c2*c2);
203   
204   fP0 += dx*(c1+c2)/(r1+r2);
205   fP1 += dx*(c1+c2)/(c1*r2 + c2*r1)*fP3;
206
207   //f = F - 1
208   Double_t rr=r1+r2, cc=c1+c2, xx=x1+x2;
209   Double_t f02=-dx*(2*rr + cc*(c1/r1 + c2/r2))/(rr*rr);
210   Double_t f04= dx*(rr*xx + cc*(c1*x1/r1+c2*x2/r2))/(rr*rr);
211   Double_t cr=c1*r2+c2*r1;
212   Double_t f12=-dx*fP3*(2*cr + cc*(c2*c1/r1-r1 + c1*c2/r2-r2))/(cr*cr);
213   Double_t f13= dx*cc/cr; 
214   Double_t f14=dx*fP3*(cr*xx-cc*(r1*x2-c2*c1*x1/r1+r2*x1-c1*c2*x2/r2))/(cr*cr);
215
216   //b = C*ft
217   Double_t b00=f02*fC20 + f04*fC40, b01=f12*fC20 + f14*fC40 + f13*fC30;
218   Double_t b10=f02*fC21 + f04*fC41, b11=f12*fC21 + f14*fC41 + f13*fC31;
219   Double_t b20=f02*fC22 + f04*fC42, b21=f12*fC22 + f14*fC42 + f13*fC32;
220   Double_t b30=f02*fC32 + f04*fC43, b31=f12*fC32 + f14*fC43 + f13*fC33;
221   Double_t b40=f02*fC42 + f04*fC44, b41=f12*fC42 + f14*fC44 + f13*fC43;
222   
223   //a = f*b = f*C*ft
224   Double_t a00=f02*b20+f04*b40,a01=f02*b21+f04*b41,a11=f12*b21+f14*b41+f13*b31;
225
226   //F*C*Ft = C + (a + b + bt)
227   fC00 += a00 + 2*b00;
228   fC10 += a01 + b01 + b10; 
229   fC20 += b20;
230   fC30 += b30;
231   fC40 += b40;
232   fC11 += a11 + 2*b11;
233   fC21 += b21; 
234   fC31 += b31; 
235   fC41 += b41; 
236
237   fX=x2;
238
239   //Multiple scattering******************
240   Double_t d=sqrt((x1-fX)*(x1-fX)+(y1-fP0)*(y1-fP0)+(z1-fP1)*(z1-fP1));
241   Double_t p2=(1.+ GetTgl()*GetTgl())/(Get1Pt()*Get1Pt());
242   Double_t beta2=p2/(p2 + GetMass()*GetMass());
243   //Double_t theta2=14.1*14.1/(beta2*p2*1e6)*d/x0*rho;
244   Double_t theta2=1.0259e-6*10*10/20/(beta2*p2)*d*rho;
245
246   Double_t ey=fP4*fX - fP2, ez=fP3;
247   Double_t xz=fP4*ez, zz1=ez*ez+1, xy=fP2+ey;
248
249   fC22 += (2*ey*ez*ez*fP2+1-ey*ey+ez*ez+fP2*fP2*ez*ez)*theta2;
250   fC32 += ez*zz1*xy*theta2;
251   fC33 += zz1*zz1*theta2;
252   fC42 += xz*ez*xy*theta2;
253   fC43 += xz*zz1*theta2;
254   fC44 += xz*xz*theta2;
255
256   //Energy losses************************
257   Double_t dE=0.153e-3/beta2*(log(5940*beta2/(1-beta2)) - beta2)*d*rho;
258   if (x1 < x2) dE=-dE;
259   cc=fP4;
260   fP4*=(1.- sqrt(p2+GetMass()*GetMass())/p2*dE);
261   fP2+=fX*(fP4-cc);
262
263   return 1;
264 }
265
266 //_____________________________________________________________________________
267 Int_t AliTPCtrack::PropagateToVertex(Double_t x0,Double_t rho) 
268 {
269   //-----------------------------------------------------------------
270   // This function propagates tracks to the "vertex".
271   //-----------------------------------------------------------------
272   Double_t c=fP4*fX - fP2;
273   Double_t tgf=-fP2/(fP4*fP0 + sqrt(1-c*c));
274   Double_t snf=tgf/sqrt(1.+ tgf*tgf);
275   Double_t xv=(fP2+snf)/fP4;
276   return PropagateTo(xv,x0,rho);
277 }
278
279 //_____________________________________________________________________________
280 Int_t AliTPCtrack::Update(const AliCluster *c, Double_t chisq, UInt_t index) {
281   //-----------------------------------------------------------------
282   // This function associates a cluster with this track.
283   //-----------------------------------------------------------------
284   Double_t r00=c->GetSigmaY2(), r01=0., r11=c->GetSigmaZ2();
285   r00+=fC00; r01+=fC10; r11+=fC11;
286   Double_t det=r00*r11 - r01*r01;
287   Double_t tmp=r00; r00=r11/det; r11=tmp/det; r01=-r01/det;
288
289   Double_t k00=fC00*r00+fC10*r01, k01=fC00*r01+fC10*r11;
290   Double_t k10=fC10*r00+fC11*r01, k11=fC10*r01+fC11*r11;
291   Double_t k20=fC20*r00+fC21*r01, k21=fC20*r01+fC21*r11;
292   Double_t k30=fC30*r00+fC31*r01, k31=fC30*r01+fC31*r11;
293   Double_t k40=fC40*r00+fC41*r01, k41=fC40*r01+fC41*r11;
294
295   Double_t dy=c->GetY() - fP0, dz=c->GetZ() - fP1;
296   Double_t cur=fP4 + k40*dy + k41*dz, eta=fP2 + k20*dy + k21*dz;
297   if (TMath::Abs(cur*fX-eta) >= 0.99999) {
298     Int_t n=GetNumberOfClusters();
299     if (n>4) cerr<<n<<" AliTPCtrack warning: Filtering failed !\n";
300     return 0;
301   }
302
303   fP0 += k00*dy + k01*dz;
304   fP1 += k10*dy + k11*dz;
305   fP2  = eta;
306   fP3 += k30*dy + k31*dz;
307   fP4  = cur;
308
309   Double_t c01=fC10, c02=fC20, c03=fC30, c04=fC40;
310   Double_t c12=fC21, c13=fC31, c14=fC41;
311
312   fC00-=k00*fC00+k01*fC10; fC10-=k00*c01+k01*fC11;
313   fC20-=k00*c02+k01*c12;   fC30-=k00*c03+k01*c13;
314   fC40-=k00*c04+k01*c14; 
315
316   fC11-=k10*c01+k11*fC11;
317   fC21-=k10*c02+k11*c12;   fC31-=k10*c03+k11*c13;
318   fC41-=k10*c04+k11*c14; 
319
320   fC22-=k20*c02+k21*c12;   fC32-=k20*c03+k21*c13;
321   fC42-=k20*c04+k21*c14; 
322
323   fC33-=k30*c03+k31*c13;
324   fC43-=k40*c03+k41*c13; 
325
326   fC44-=k40*c04+k41*c14; 
327
328   Int_t n=GetNumberOfClusters();
329   fIndex[n]=index;
330   SetNumberOfClusters(n+1);
331   SetChi2(GetChi2()+chisq);
332
333   return 1;
334 }
335
336 //_____________________________________________________________________________
337 Int_t AliTPCtrack::Rotate(Double_t alpha)
338 {
339   //-----------------------------------------------------------------
340   // This function rotates this track.
341   //-----------------------------------------------------------------
342   fAlpha += alpha;
343   if (fAlpha<-TMath::Pi()) fAlpha += 2*TMath::Pi();
344   if (fAlpha>=TMath::Pi()) fAlpha -= 2*TMath::Pi();
345   
346   Double_t x1=fX, y1=fP0;
347   Double_t ca=cos(alpha), sa=sin(alpha);
348   Double_t r1=fP4*fX - fP2;
349   
350   fX = x1*ca + y1*sa;
351   fP0=-x1*sa + y1*ca;
352   fP2=fP2*ca + (fP4*y1 + sqrt(1.- r1*r1))*sa;
353   
354   Double_t r2=fP4*fX - fP2;
355   if (TMath::Abs(r2) >= 0.99999) {
356     Int_t n=GetNumberOfClusters();
357     if (n>4) cerr<<n<<" AliTPCtrack warning: Rotation failed !\n";
358     return 0;
359   }
360   
361   Double_t y0=fP0 + sqrt(1.- r2*r2)/fP4;
362   if ((fP0-y0)*fP4 >= 0.) {
363     Int_t n=GetNumberOfClusters();
364     if (n>4) cerr<<n<<" AliTPCtrack warning: Rotation failed !!!\n";
365     return 0;
366   }
367
368   //f = F - 1
369   Double_t f00=ca-1,    f24=(y1 - r1*x1/sqrt(1.- r1*r1))*sa, 
370            f20=fP4*sa,  f22=(ca + sa*r1/sqrt(1.- r1*r1))-1;
371
372   //b = C*ft
373   Double_t b00=fC00*f00, b02=fC00*f20+fC40*f24+fC20*f22;
374   Double_t b10=fC10*f00, b12=fC10*f20+fC41*f24+fC21*f22;
375   Double_t b20=fC20*f00, b22=fC20*f20+fC42*f24+fC22*f22;
376   Double_t b30=fC30*f00, b32=fC30*f20+fC43*f24+fC32*f22;
377   Double_t b40=fC40*f00, b42=fC40*f20+fC44*f24+fC42*f22;
378
379   //a = f*b = f*C*ft
380   Double_t a00=f00*b00, a02=f00*b02, a22=f20*b02+f24*b42+f22*b22;
381
382   // *** Double_t dy2=fCyy;
383
384   //F*C*Ft = C + (a + b + bt)
385   fC00 += a00 + 2*b00;
386   fC10 += b10;
387   fC20 += a02+b20+b02;
388   fC30 += b30;
389   fC40 += b40;
390   fC21 += b12;
391   fC32 += b32;
392   fC22 += a22 + 2*b22;
393   fC42 += b42; 
394
395   // *** fCyy+=dy2*sa*sa*r1*r1/(1.- r1*r1);
396   // *** fCzz+=d2y*sa*sa*fT*fT/(1.- r1*r1);
397
398   return 1;
399 }
400
401 void AliTPCtrack::ResetCovariance() {
402   //------------------------------------------------------------------
403   //This function makes a track forget its history :)  
404   //------------------------------------------------------------------
405
406   fC00*=10.;
407   fC10=0.;  fC11*=10.;
408   fC20=0.;  fC21=0.;  fC22*=10.;
409   fC30=0.;  fC31=0.;  fC32=0.;  fC33*=10.;
410   fC40=0.;  fC41=0.;  fC42=0.;  fC43=0.;  fC44*=10.;
411
412 }