]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blob - ZDC/AliZDCv1.cxx
No more relevant
[u/mrichter/AliRoot.git] / ZDC / AliZDCv1.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 /* $Id$ */
17
18 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19 //                                                                           //
20 //              AliZDCv1 --- ZDC geometry as designed in TDR (obsolete!)     //
21 //                      with the EM ZDC at 116 m from IP                     //
22 //  Just one set of ZDC is inserted, on the same side of the dimuon arm      //
23 //                                                                           //
24 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
25
26 // --- Standard libraries
27 #include "stdio.h"
28
29 // --- ROOT system
30 #include <TLorentzVector.h>
31 #include <TMath.h>
32 #include <TRandom.h>
33 #include <TSystem.h>
34 #include <TTree.h>
35 #include <TVirtualMC.h>
36
37 // --- AliRoot classes
38 #include "AliConst.h"
39 #include "AliDetector.h"
40 #include "AliMagF.h"
41 #include "AliPDG.h"
42 #include "AliRun.h"
43 #include "AliZDCHit.h"
44 #include "AliZDCv1.h"
45 #include "AliMC.h"
46  
47  
48 ClassImp(AliZDCv1)
49  
50 //_____________________________________________________________________________
51 AliZDCv1::AliZDCv1() : AliZDC()
52 {
53   //
54   // Default constructor for Zero Degree Calorimeter
55   //
56   
57   fMedSensF1  = 0;
58   fMedSensF2  = 0;
59   fMedSensZN  = 0;
60   fMedSensZP  = 0;
61   fMedSensZEM = 0;
62   fMedSensGR  = 0;
63 //  fMedSensPI  = 0;
64 //  fMedSensTDI = 0;
65   Float_t kDimZEMPb  = 0.15*(TMath::Sqrt(2.));  // z-dimension of the Pb slice
66   Float_t kDimZEMAir = 0.001;                   // scotch
67   Float_t kFibRadZEM = 0.0315;                  // External fiber radius (including cladding)
68   Int_t   kDivZEM[3] = {92, 0, 20};             // Divisions for EM detector
69   Float_t kDimZEM0 = 2*kDivZEM[2]*(kDimZEMPb+kDimZEMAir+kFibRadZEM*(TMath::Sqrt(2.)));
70   fZEMLength = kDimZEM0;
71 }
72  
73 //_____________________________________________________________________________
74 AliZDCv1::AliZDCv1(const char *name, const char *title)
75   : AliZDC(name,title)
76 {
77   //
78   // Standard constructor for Zero Degree Calorimeter 
79   //
80   //
81   // Check that DIPO, ABSO, DIPO and SHIL is there (otherwise tracking is wrong!!!)
82   
83   AliModule *pipe=gAlice->GetModule("PIPE");
84   AliModule *abso=gAlice->GetModule("ABSO");
85   AliModule *dipo=gAlice->GetModule("DIPO");
86   AliModule *shil=gAlice->GetModule("SHIL");
87   if((!pipe) || (!abso) || (!dipo) || (!shil)) {
88     Error("Constructor","ZDC needs PIPE, ABSO, DIPO and SHIL!!!\n");
89     exit(1);
90   } 
91
92   fMedSensF1  = 0;
93   fMedSensF2  = 0;
94   fMedSensZN  = 0;
95   fMedSensZP  = 0;
96   fMedSensZEM = 0;
97   fMedSensGR  = 0;
98 //  fMedSensPI  = 0;
99 //  fMedSensTDI = 0;
100
101   
102   // Parameters for light tables
103   fNalfan = 90;       // Number of Alfa (neutrons)
104   fNalfap = 90;       // Number of Alfa (protons)
105   fNben = 18;         // Number of beta (neutrons)
106   fNbep = 28;         // Number of beta (protons)
107   Int_t ip,jp,kp;
108   for(ip=0; ip<4; ip++){
109      for(kp=0; kp<fNalfap; kp++){
110         for(jp=0; jp<fNbep; jp++){
111            fTablep[ip][kp][jp] = 0;
112         } 
113      }
114   }
115   Int_t in,jn,kn;
116   for(in=0; in<4; in++){
117      for(kn=0; kn<fNalfan; kn++){
118         for(jn=0; jn<fNben; jn++){
119            fTablen[in][kn][jn] = 0;
120         } 
121      }
122   }
123
124   // Parameters for hadronic calorimeters geometry
125   fDimZP[0] = 11.2;
126   fDimZP[1] = 6.;
127   fDimZP[2] = 75.;    
128   fPosZN[0] = 0.;
129   fPosZN[1] = 1.2;
130   fPosZN[2] = 11650.;
131   fPosZP[0] = -24.;
132   fPosZP[1] = 0.;
133   fPosZP[2] = 11600.;
134   fFibZN[0] = 0.;
135   fFibZN[1] = 0.01825;
136   fFibZN[2] = 50.;
137   fFibZP[0] = 0.;
138   fFibZP[1] = 0.0275;
139   fFibZP[2] = 75.;
140   
141   // Parameters for EM calorimeter geometry
142   fPosZEM[0] = 0.;
143   fPosZEM[1] = 5.8;
144   fPosZEM[2] = 11600.;
145   
146   Float_t kDimZEMPb  = 0.15*(TMath::Sqrt(2.));  // z-dimension of the Pb slice
147   Float_t kDimZEMAir = 0.001;                   // scotch
148   Float_t kFibRadZEM = 0.0315;                  // External fiber radius (including cladding)
149   Int_t   kDivZEM[3] = {92, 0, 20};             // Divisions for EM detector
150   Float_t kDimZEM0 = 2*kDivZEM[2]*(kDimZEMPb+kDimZEMAir+kFibRadZEM*(TMath::Sqrt(2.)));
151   fZEMLength = kDimZEM0;
152 }
153  
154 //_____________________________________________________________________________
155 void AliZDCv1::CreateGeometry()
156 {
157   //
158   // Create the geometry for the Zero Degree Calorimeter version 1
159   //* Initialize COMMON block ZDC_CGEOM
160   //*
161
162   CreateBeamLine();
163   CreateZDC();
164 }
165   
166 //_____________________________________________________________________________
167 void AliZDCv1::CreateBeamLine()
168 {
169   //
170   // Create the beam line elements
171   //
172  
173   Float_t zq, zd1, zd2;
174   Float_t conpar[9], tubpar[3], tubspar[5], boxpar[3];
175   Int_t im1, im2;
176   
177   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray();
178   
179   // -- Mother of the ZDCs (Vacuum PCON)
180   
181   conpar[0] = 0.;
182   conpar[1] = 360.;
183   conpar[2] = 2.;
184   conpar[3] = 2000.;
185   conpar[4] = 0.;
186   conpar[5] = 55.;
187   conpar[6] = 13060.;
188   conpar[7] = 0.;
189   conpar[8] = 55.;
190   gMC->Gsvolu("ZDC ", "PCON", idtmed[11], conpar, 9);
191   gMC->Gspos("ZDC ", 1, "ALIC", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
192
193   // -- FIRST SECTION OF THE BEAM PIPE (from compensator dipole to 
194   //            the beginning of D1) 
195   
196   zd1 = 2000.;
197   
198   tubpar[0] = 6.3/2.;
199   tubpar[1] = 6.7/2.;
200   tubpar[2] = 3838.3/2.;
201   gMC->Gsvolu("QT01", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
202   gMC->Gspos("QT01", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
203   
204   //-- SECOND SECTION OF THE BEAM PIPE (from the end of D1 to the
205   //            beginning of D2) 
206   
207   //-- FROM MAGNETIC BEGINNING OF D1 TO MAGNETIC END OF D1 + 13.5 cm
208   //--  Cylindrical pipe (r = 3.47) + conical flare
209   
210   // -> Beginning of D1
211   zd1 += 2.*tubpar[2];
212   
213   tubpar[0] = 3.47;
214   tubpar[1] = 3.47+0.2;
215   tubpar[2] = 958.5/2.;
216   gMC->Gsvolu("QT02", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
217   gMC->Gspos("QT02", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
218
219   zd1 += 2.*tubpar[2];
220   
221   conpar[0] = 25./2.;
222   conpar[1] = 6.44/2.;
223   conpar[2] = 6.84/2.;
224   conpar[3] = 10./2.;
225   conpar[4] = 10.4/2.;
226   gMC->Gsvolu("QC01", "CONE", idtmed[7], conpar, 5);
227   gMC->Gspos("QC01", 1, "ZDC ", 0., 0., conpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
228
229   zd1 += 2.*conpar[0];
230   
231   tubpar[0] = 10./2.;
232   tubpar[1] = 10.4/2.;
233   tubpar[2] = 50./2.;
234   gMC->Gsvolu("QT03", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
235   gMC->Gspos("QT03", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
236   
237   zd1 += tubpar[2]*2.;
238   
239   tubpar[0] = 10./2.;
240   tubpar[1] = 10.4/2.;
241   tubpar[2] = 10./2.;
242   gMC->Gsvolu("QT04", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
243   gMC->Gspos("QT04", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
244   
245   zd1 += tubpar[2] * 2.;
246   
247   tubpar[0] = 10./2.;
248   tubpar[1] = 10.4/2.;
249   tubpar[2] = 3.16/2.;
250   gMC->Gsvolu("QT05", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
251   gMC->Gspos("QT05", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
252   
253   zd1 += tubpar[2] * 2.;
254   
255   tubpar[0] = 10.0/2.;
256   tubpar[1] = 10.4/2;
257   tubpar[2] = 190./2.;
258   gMC->Gsvolu("QT06", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
259   gMC->Gspos("QT06", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
260   
261   zd1 += tubpar[2] * 2.;
262   
263   conpar[0] = 30./2.;
264   conpar[1] = 10./2.;
265   conpar[2] = 10.4/2.;
266   conpar[3] = 20.6/2.;
267   conpar[4] = 21./2.;
268   gMC->Gsvolu("QC02", "CONE", idtmed[7], conpar, 5);
269   gMC->Gspos("QC02", 1, "ZDC ", 0., 0., conpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
270   
271   zd1 += conpar[0] * 2.;
272   
273   tubpar[0] = 20.6/2.;
274   tubpar[1] = 21./2.;
275   tubpar[2] = 450./2.;
276   gMC->Gsvolu("QT07", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
277   gMC->Gspos("QT07", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
278   
279   zd1 += tubpar[2] * 2.;
280   
281   conpar[0] = 13.6/2.;
282   conpar[1] = 20.6/2.;
283   conpar[2] = 21./2.;
284   conpar[3] = 25.4/2.;
285   conpar[4] = 25.8/2.;
286   gMC->Gsvolu("QC03", "CONE", idtmed[7], conpar, 5);
287   gMC->Gspos("QC03", 1, "ZDC ", 0., 0., conpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
288   
289   zd1 += conpar[0] * 2.;
290   
291   tubpar[0] = 25.4/2.;
292   tubpar[1] = 25.8/2.;
293   tubpar[2] = 205.8/2.;
294   gMC->Gsvolu("QT08", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
295   gMC->Gspos("QT08", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
296   
297   zd1 += tubpar[2] * 2.;
298   
299   tubpar[0] = 50./2.;
300   tubpar[1] = 50.4/2.;
301   // QT09 is 10 cm longer to accomodate TDI
302   tubpar[2] = 515.4/2.;
303   gMC->Gsvolu("QT09", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
304   gMC->Gspos("QT09", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY"); 
305   
306   // --- Insert TDI (inside ZDC volume)
307   
308   boxpar[0] = 5.6;
309   boxpar[1] = 5.6;
310   boxpar[2] = 400./2.;
311   gMC->Gsvolu("QTD1", "BOX ", idtmed[7], boxpar, 3);
312   gMC->Gspos("QTD1", 1, "ZDC ", 3., 10.6, tubpar[2] + zd1 + 56.3, 0, "ONLY");
313   gMC->Gspos("QTD1", 2, "ZDC ", 3., -10.6, tubpar[2] + zd1 + 56.3, 0, "ONLY");
314   
315   boxpar[0] = 0.2/2.;
316   boxpar[1] = 5.6;
317   boxpar[2] = 400./2.;
318   gMC->Gsvolu("QTD2", "BOX ", idtmed[6], boxpar, 3);
319   gMC->Gspos("QTD2", 1, "ZDC ", 8.6+boxpar[0], 0., tubpar[2] + zd1 + 56.3, 0, "ONLY");
320   
321 //  tubspar[0] = 6.2;   // R = 6.2 cm----------------------------------------
322 //  tubspar[1] = 6.4;
323 //  tubspar[2] = 400./2.;
324 //  tubspar[3] = 180.-62.5;
325 //  tubspar[4] = 180.+62.5;
326   tubspar[0] = 10.5;    // R = 10.5 cm------------------------------------------
327   tubspar[1] = 10.7;
328   tubspar[2] = 400./2.;
329   tubspar[3] = 180.-75.5;
330   tubspar[4] = 180.+75.5;
331   gMC->Gsvolu("QTD3", "TUBS", idtmed[6], tubspar, 5);
332   gMC->Gspos("QTD3", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1 + 56.3, 0, "ONLY");
333
334   zd1 += tubpar[2] * 2.;
335   
336   tubpar[0] = 50./2.;
337   tubpar[1] = 50.4/2.;
338   // QT10 is 10 cm shorter
339   tubpar[2] = 690./2.;
340   gMC->Gsvolu("QT10", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
341   gMC->Gspos("QT10", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
342   
343   zd1 += tubpar[2] * 2.;
344   
345   tubpar[0] = 50./2.;
346   tubpar[1] = 50.4/2.;
347   tubpar[2] = 778.5/2.;
348   gMC->Gsvolu("QT11", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
349   gMC->Gspos("QT11", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
350   
351   zd1 += tubpar[2] * 2.;
352   
353   conpar[0] = 14.18/2.;
354   conpar[1] = 50./2.;
355   conpar[2] = 50.4/2.;
356   conpar[3] = 55./2.;
357   conpar[4] = 55.4/2.;
358   gMC->Gsvolu("QC04", "CONE", idtmed[7], conpar, 5);
359   gMC->Gspos("QC04", 1, "ZDC ", 0., 0., conpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
360   
361   zd1 += conpar[0] * 2.;
362   
363   tubpar[0] = 55./2.;
364   tubpar[1] = 55.4/2.;
365   tubpar[2] = 730./2.;
366   gMC->Gsvolu("QT12", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
367   gMC->Gspos("QT12", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
368   
369   zd1 += tubpar[2] * 2.;
370   
371   conpar[0] = 36.86/2.;
372   conpar[1] = 55./2.;
373   conpar[2] = 55.4/2.;
374   conpar[3] = 68./2.;
375   conpar[4] = 68.4/2.;
376   gMC->Gsvolu("QC05", "CONE", idtmed[7], conpar, 5);
377   gMC->Gspos("QC05", 1, "ZDC ", 0., 0., conpar[0] + zd1, 0, "ONLY");
378   
379   zd1 += conpar[0] * 2.;
380   
381   tubpar[0] = 68./2.;
382   tubpar[1] = 68.4/2.;
383   tubpar[2] = 927.3/2.;
384   gMC->Gsvolu("QT13", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
385   gMC->Gspos("QT13", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
386   
387   zd1 += tubpar[2] * 2.;
388   
389   tubpar[0] = 0./2.;
390   tubpar[1] = 68.4/2.;
391   tubpar[2] = 0.2/2.;
392   gMC->Gsvolu("QT14", "TUBE", idtmed[8], tubpar, 3);
393   gMC->Gspos("QT14", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
394   
395   zd1 += tubpar[2] * 2.;
396   
397   tubpar[0] = 0./2.;
398   tubpar[1] = 6.4/2.;
399   tubpar[2] = 0.2/2.;
400   gMC->Gsvolu("QT15", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
401   
402   //-- Position QT15 inside QT14
403   gMC->Gspos("QT15", 1, "QT14", -7.7, 0., 0., 0, "ONLY");
404   
405   tubpar[0] = 0./2.;
406   tubpar[1] = 6.4/2.;
407   tubpar[2] = 0.2/2.;
408   gMC->Gsvolu("QT16", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
409   
410   //-- Position QT16 inside QT14
411   gMC->Gspos("QT16", 1, "QT14", 7.7, 0., 0., 0, "ONLY");
412   
413   
414   //-- BEAM PIPE BETWEEN END OF CONICAL PIPE AND BEGINNING OF D2
415   
416   tubpar[0] = 6.4/2.;
417   tubpar[1] = 6.8/2.;
418   tubpar[2] = 680.8/2.;
419   gMC->Gsvolu("QT17", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
420
421   tubpar[0] = 6.4/2.;
422   tubpar[1] = 6.8/2.;
423   tubpar[2] = 680.8/2.;
424   gMC->Gsvolu("QT18", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
425   
426   // -- ROTATE PIPES 
427
428   Float_t angle = 0.143*kDegrad;
429   
430   AliMatrix(im1, 90.-0.143, 0., 90., 90., 0.143, 180.);
431   gMC->Gspos("QT17", 1, "ZDC ", TMath::Sin(angle) * 680.8/ 2. - 9.4, 
432              0., tubpar[2] + zd1, im1, "ONLY");
433              
434   AliMatrix(im2, 90.+0.143, 0., 90., 90., 0.143, 0.);
435   gMC->Gspos("QT18", 1, "ZDC ", 9.7 - TMath::Sin(angle) * 680.8 / 2., 
436              0., tubpar[2] + zd1, im2, "ONLY");
437              
438   
439   // --  END OF BEAM PIPE VOLUME DEFINITION.  
440   // ----------------------------------------------------------------
441    
442   // --  MAGNET DEFINITION  -> LHC OPTICS 6.2 (preliminary version) 
443   
444   // ----------------------------------------------------------------
445   //                    Replaced by the muon dipole
446   // ----------------------------------------------------------------
447   // -- COMPENSATOR DIPOLE (MBXW) 
448   //     GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
449   
450 //  tubpar[0] = 0.;
451 //  tubpar[1] = 4.5;
452 //  tubpar[2] = 340./2.;
453 //  gMC->Gsvolu("MBXW", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
454 //  gMC->Gspos("MBXW", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + 805., 0, "ONLY");
455   
456   // --  YOKE (IRON WITHOUT MAGNETIC FIELD) 
457   
458 //  tubpar[0] = 4.5;
459 //  tubpar[1] = 55.;
460 //  tubpar[2] = 340./2.;
461 //  gMC->Gsvolu("YMBX", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
462 //  gMC->Gspos("YMBX", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + 805., 0, "ONLY");
463   
464   // ----------------------------------------------------------------
465   //                  Replaced by the second dipole
466   // ----------------------------------------------------------------
467   // -- COMPENSATOR DIPOLE (MCBWA) 
468   //     GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
469   
470 //  tubpar[0] = 0.;
471 //  tubpar[1] = 4.5;
472 //  tubpar[2] = 170./2.;
473 //  gMC->Gsvolu("MCBW", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
474 //  gMC->Gspos("MCBW", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + 1921.6, 0, "ONLY");
475   
476   // --  YOKE (IRON WITHOUT MAGNETIC FIELD) 
477   
478 //  tubpar[0] = 4.5;
479 //  tubpar[1] = 55.;
480 //  tubpar[2] = 170./2.;
481 //  gMC->Gsvolu("YMCB", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
482 //  gMC->Gspos("YMCB", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + 1921.6, 0, "ONLY");
483   
484   // -- INNER TRIPLET 
485   
486   zq = 2296.5;
487   
488   // -- DEFINE MQXL AND MQX QUADRUPOLE ELEMENT 
489   
490   //     MQXL 
491   // --  GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
492   
493   tubpar[0] = 0.;
494   tubpar[1] = 3.5;
495   tubpar[2] = 637./2.;
496   gMC->Gsvolu("MQXL", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
497   
498   // --  YOKE 
499   
500   tubpar[0] = 3.5;
501   tubpar[1] = 22.;
502   tubpar[2] = 637./2.;
503   gMC->Gsvolu("YMQL", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
504   
505   gMC->Gspos("MQXL", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq, 0, "ONLY");
506   gMC->Gspos("YMQL", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq, 0, "ONLY");
507   
508   gMC->Gspos("MQXL", 2, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 2430., 0, "ONLY");
509   gMC->Gspos("YMQL", 2, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 2430., 0, "ONLY");
510   
511   // --  MQX 
512   // --  GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
513   
514   tubpar[0] = 0.;
515   tubpar[1] = 3.5;
516   tubpar[2] = 550./2.;
517   gMC->Gsvolu("MQX ", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
518   
519   // --  YOKE 
520   
521   tubpar[0] = 3.5;
522   tubpar[1] = 22.;
523   tubpar[2] = 550./2.;
524   gMC->Gsvolu("YMQ ", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
525   
526   gMC->Gspos("MQX ", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 883.5,  0, "ONLY");
527   gMC->Gspos("YMQ ", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 883.5,  0, "ONLY");
528   
529   gMC->Gspos("MQX ", 2, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 1533.5, 0, "ONLY");
530   gMC->Gspos("YMQ ", 2, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zq + 1533.5, 0, "ONLY");
531   
532   // -- SEPARATOR DIPOLE D1 
533   
534   zd1 = 5838.3;
535   
536   // --  GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
537   
538   tubpar[0] = 0.;
539   tubpar[1] = 6.94/2.;
540   tubpar[2] = 945./2.;
541   gMC->Gsvolu("MD1 ", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
542   
543   // --  Insert horizontal Cu plates inside D1 
544   // --   (to simulate the vacuum chamber)
545   
546   boxpar[0] = TMath::Sqrt(tubpar[1]*tubpar[1]-(2.98+0.2)*(2.98+0.2));
547   boxpar[1] = 0.2/2.;
548   boxpar[2] =945./2.;
549   gMC->Gsvolu("MD1V", "BOX ", idtmed[6], boxpar, 3);
550   gMC->Gspos("MD1V", 1, "MD1 ", 0., 2.98+boxpar[1], 0., 0, "ONLY");
551   gMC->Gspos("MD1V", 2, "MD1 ", 0., -2.98-boxpar[1], 0., 0, "ONLY");
552     
553   // --  YOKE 
554   
555   tubpar[0] = 0.;
556   tubpar[1] = 110./2;
557   tubpar[2] = 945./2.;
558   gMC->Gsvolu("YD1 ", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
559   
560   gMC->Gspos("YD1 ", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd1, 0, "ONLY");
561   gMC->Gspos("MD1 ", 1, "YD1 ", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
562   
563   // -- DIPOLE D2 
564   
565   zd2 = 12147.6;
566   
567   // --  GAP (VACUUM WITH MAGNETIC FIELD) 
568   
569   tubpar[0] = 0.;
570   tubpar[1] = 7.5/2.;
571   tubpar[2] = 945./2.;
572   gMC->Gsvolu("MD2 ", "TUBE", idtmed[11], tubpar, 3);
573   
574   // --  YOKE 
575   
576   tubpar[0] = 0.;
577   tubpar[1] = 55.;
578   tubpar[2] = 945./2.;
579   gMC->Gsvolu("YD2 ", "TUBE", idtmed[7], tubpar, 3);
580   
581   gMC->Gspos("YD2 ", 1, "ZDC ", 0., 0., tubpar[2] + zd2, 0, "ONLY");
582   
583   gMC->Gspos("MD2 ", 1, "YD2 ", -9.4, 0., 0., 0, "ONLY");
584   gMC->Gspos("MD2 ", 2, "YD2 ",  9.4, 0., 0., 0, "ONLY");
585   
586   // -- END OF MAGNET DEFINITION 
587 }
588   
589 //_____________________________________________________________________________
590 void AliZDCv1::CreateZDC()
591 {
592  //
593  // Create the various ZDCs (ZN + ZP)
594  //
595   
596   Float_t dimPb[6], dimVoid[6];
597   
598   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray();
599
600   // Parameters for hadronic calorimeters geometry
601   // NB -> parameters used ONLY in CreateZDC()
602   Float_t fDimZN[3] = {3.52, 3.52, 50.};  // Dimensions of neutron detector
603   Float_t fGrvZN[3] = {0.03, 0.03, 50.};  // Grooves for neutron detector
604   Float_t fGrvZP[3] = {0.04, 0.04, 75.};  // Grooves for proton detector
605   Int_t   fDivZN[3] = {11, 11, 0};        // Division for neutron detector
606   Int_t   fDivZP[3] = {7, 15, 0};         // Division for proton detector
607   Int_t   fTowZN[2] = {2, 2};             // Tower for neutron detector
608   Int_t   fTowZP[2] = {4, 1};             // Tower for proton detector
609
610   // Parameters for EM calorimeter geometry
611   // NB -> parameters used ONLY in CreateZDC()
612   Float_t fDimZEMPb  = 0.15*(TMath::Sqrt(2.));  // z-dimension of the Pb slice
613   Float_t fDimZEMAir = 0.001;                   // scotch
614   Float_t fFibRadZEM = 0.0315;                  // External fiber radius (including cladding)
615   Int_t   fDivZEM[3] = {92, 0, 20};             // Divisions for EM detector
616   Float_t fDimZEM0 = 2*fDivZEM[2]*(fDimZEMPb+fDimZEMAir+fFibRadZEM*(TMath::Sqrt(2.)));
617   Float_t fDimZEM[6] = {fDimZEM0, 3.5, 3.5, 45., 0., 0.}; // Dimensions of EM detector
618   Float_t fFibZEM2 = fDimZEM[2]/TMath::Sin(fDimZEM[3]*kDegrad)-fFibRadZEM;
619   Float_t fFibZEM[3] = {0., 0.0275, fFibZEM2};  // Fibers for EM calorimeter
620
621   
622   //-- Create calorimeters geometry
623   
624   // -------------------------------------------------------------------------------
625   //--> Neutron calorimeter (ZN) 
626   
627   gMC->Gsvolu("ZNEU", "BOX ", idtmed[1], fDimZN, 3); // Passive material  
628   gMC->Gsvolu("ZNF1", "TUBE", idtmed[3], fFibZN, 3); // Active material
629   gMC->Gsvolu("ZNF2", "TUBE", idtmed[4], fFibZN, 3); 
630   gMC->Gsvolu("ZNF3", "TUBE", idtmed[4], fFibZN, 3); 
631   gMC->Gsvolu("ZNF4", "TUBE", idtmed[3], fFibZN, 3); 
632   gMC->Gsvolu("ZNG1", "BOX ", idtmed[12], fGrvZN, 3); // Empty grooves 
633   gMC->Gsvolu("ZNG2", "BOX ", idtmed[12], fGrvZN, 3); 
634   gMC->Gsvolu("ZNG3", "BOX ", idtmed[12], fGrvZN, 3); 
635   gMC->Gsvolu("ZNG4", "BOX ", idtmed[12], fGrvZN, 3); 
636   
637   // Divide ZNEU in towers (for hits purposes) 
638   
639   gMC->Gsdvn("ZNTX", "ZNEU", fTowZN[0], 1); // x-tower 
640   gMC->Gsdvn("ZN1 ", "ZNTX", fTowZN[1], 2); // y-tower
641   
642   //-- Divide ZN1 in minitowers 
643   //  fDivZN[0]= NUMBER OF FIBERS PER TOWER ALONG X-AXIS, 
644   //  fDivZN[1]= NUMBER OF FIBERS PER TOWER ALONG Y-AXIS
645   //  (4 fibres per minitower) 
646   
647   gMC->Gsdvn("ZNSL", "ZN1 ", fDivZN[1], 2); // Slices 
648   gMC->Gsdvn("ZNST", "ZNSL", fDivZN[0], 1); // Sticks
649   
650   // --- Position the empty grooves in the sticks (4 grooves per stick)
651   Float_t dx = fDimZN[0] / fDivZN[0] / 4.;
652   Float_t dy = fDimZN[1] / fDivZN[1] / 4.;
653   
654   gMC->Gspos("ZNG1", 1, "ZNST", 0.-dx, 0.+dy, 0., 0, "ONLY");
655   gMC->Gspos("ZNG2", 1, "ZNST", 0.+dx, 0.+dy, 0., 0, "ONLY");
656   gMC->Gspos("ZNG3", 1, "ZNST", 0.-dx, 0.-dy, 0., 0, "ONLY");
657   gMC->Gspos("ZNG4", 1, "ZNST", 0.+dx, 0.-dy, 0., 0, "ONLY");
658   
659   // --- Position the fibers in the grooves 
660   gMC->Gspos("ZNF1", 1, "ZNG1", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
661   gMC->Gspos("ZNF2", 1, "ZNG2", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
662   gMC->Gspos("ZNF3", 1, "ZNG3", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
663   gMC->Gspos("ZNF4", 1, "ZNG4", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
664   
665   // --- Position the neutron calorimeter in ZDC 
666   gMC->Gspos("ZNEU", 1, "ZDC ", fPosZN[0], fPosZN[1], fPosZN[2] + fDimZN[2], 0, "ONLY");
667   
668
669   // -------------------------------------------------------------------------------
670   //--> Proton calorimeter (ZP)  
671   
672   gMC->Gsvolu("ZPRO", "BOX ", idtmed[2], fDimZP, 3); // Passive material
673   gMC->Gsvolu("ZPF1", "TUBE", idtmed[3], fFibZP, 3); // Active material
674   gMC->Gsvolu("ZPF2", "TUBE", idtmed[4], fFibZP, 3); 
675   gMC->Gsvolu("ZPF3", "TUBE", idtmed[4], fFibZP, 3); 
676   gMC->Gsvolu("ZPF4", "TUBE", idtmed[3], fFibZP, 3); 
677   gMC->Gsvolu("ZPG1", "BOX ", idtmed[12], fGrvZP, 3); // Empty grooves 
678   gMC->Gsvolu("ZPG2", "BOX ", idtmed[12], fGrvZP, 3); 
679   gMC->Gsvolu("ZPG3", "BOX ", idtmed[12], fGrvZP, 3); 
680   gMC->Gsvolu("ZPG4", "BOX ", idtmed[12], fGrvZP, 3); 
681     
682   //-- Divide ZPRO in towers(for hits purposes) 
683   
684   gMC->Gsdvn("ZPTX", "ZPRO", fTowZP[0], 1); // x-tower 
685   gMC->Gsdvn("ZP1 ", "ZPTX", fTowZP[1], 2); // y-tower
686   
687   
688   //-- Divide ZP1 in minitowers 
689   //  fDivZP[0]= NUMBER OF FIBERS ALONG X-AXIS PER MINITOWER, 
690   //  fDivZP[1]= NUMBER OF FIBERS ALONG Y-AXIS PER MINITOWER
691   //  (4 fiber per minitower) 
692   
693   gMC->Gsdvn("ZPSL", "ZP1 ", fDivZP[1], 2); // Slices 
694   gMC->Gsdvn("ZPST", "ZPSL", fDivZP[0], 1); // Sticks
695   
696   // --- Position the empty grooves in the sticks (4 grooves per stick)
697   dx = fDimZP[0] / fTowZP[0] / fDivZP[0] / 2.;
698   dy = fDimZP[1] / fTowZP[1] / fDivZP[1] / 2.;
699   
700   gMC->Gspos("ZPG1", 1, "ZPST", 0.-dx, 0.+dy, 0., 0, "ONLY");
701   gMC->Gspos("ZPG2", 1, "ZPST", 0.+dx, 0.+dy, 0., 0, "ONLY");
702   gMC->Gspos("ZPG3", 1, "ZPST", 0.-dx, 0.-dy, 0., 0, "ONLY");
703   gMC->Gspos("ZPG4", 1, "ZPST", 0.+dx, 0.-dy, 0., 0, "ONLY");
704   
705   // --- Position the fibers in the grooves 
706   gMC->Gspos("ZPF1", 1, "ZPG1", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
707   gMC->Gspos("ZPF2", 1, "ZPG2", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
708   gMC->Gspos("ZPF3", 1, "ZPG3", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
709   gMC->Gspos("ZPF4", 1, "ZPG4", 0., 0., 0., 0, "ONLY");
710   
711
712   // --- Position the proton calorimeter in ZDC 
713   gMC->Gspos("ZPRO", 1, "ZDC ", fPosZP[0], fPosZP[1], fPosZP[2] + fDimZP[2], 0, "ONLY");
714     
715   
716   // -------------------------------------------------------------------------------
717   // -> EM calorimeter (ZEM)  
718   
719   gMC->Gsvolu("ZEM ", "PARA", idtmed[10], fDimZEM, 6);
720
721   Int_t irot1, irot2;
722   
723   gMC->Matrix(irot1,0.,0.,90.,90.,90.,180.);                    // Rotation matrix 1  
724   gMC->Matrix(irot2,180.,0.,90.,fDimZEM[3]+90.,90.,fDimZEM[3]); // Rotation matrix 2
725 //  printf("irot1 = %d, irot2 = %d \n", irot1, irot2);
726   
727   gMC->Gsvolu("ZEMF", "TUBE", idtmed[3], fFibZEM, 3); // Active material
728
729   gMC->Gsdvn("ZETR", "ZEM ", fDivZEM[2], 1);         // Tranches 
730   
731   dimPb[0] = fDimZEMPb;                 // Lead slices 
732   dimPb[1] = fDimZEM[2];
733   dimPb[2] = fDimZEM[1];
734   dimPb[3] = 90.-fDimZEM[3];
735   dimPb[4] = 0.;
736   dimPb[5] = 0.;
737   gMC->Gsvolu("ZEL0", "PARA", idtmed[5], dimPb, 6);
738   gMC->Gsvolu("ZEL1", "PARA", idtmed[5], dimPb, 6);
739   gMC->Gsvolu("ZEL2", "PARA", idtmed[5], dimPb, 6);
740   
741   // --- Position the lead slices in the tranche 
742   Float_t zTran = fDimZEM[0]/fDivZEM[2]; 
743   Float_t zTrPb = -zTran+fDimZEMPb;
744   gMC->Gspos("ZEL0", 1, "ZETR", zTrPb, 0., 0., 0, "ONLY");
745   gMC->Gspos("ZEL1", 1, "ZETR", fDimZEMPb, 0., 0., 0, "ONLY");
746   
747   // --- Vacuum zone (to be filled with fibres)
748   dimVoid[0] = (zTran-2*fDimZEMPb)/2.;
749   dimVoid[1] = fDimZEM[2];
750   dimVoid[2] = fDimZEM[1];
751   dimVoid[3] = 90.-fDimZEM[3];
752   dimVoid[4] = 0.;
753   dimVoid[5] = 0.;
754   gMC->Gsvolu("ZEV0", "PARA", idtmed[10], dimVoid,6);
755   gMC->Gsvolu("ZEV1", "PARA", idtmed[10], dimVoid,6);
756   
757   // --- Divide the vacuum slice into sticks along x axis
758   gMC->Gsdvn("ZES0", "ZEV0", fDivZEM[0], 3); 
759   gMC->Gsdvn("ZES1", "ZEV1", fDivZEM[0], 3); 
760   
761   // --- Positioning the fibers into the sticks
762   gMC->Gspos("ZEMF", 1,"ZES0", 0., 0., 0., irot2, "ONLY");
763   gMC->Gspos("ZEMF", 1,"ZES1", 0., 0., 0., irot2, "ONLY");
764   
765   // --- Positioning the vacuum slice into the tranche
766   Float_t displFib = fDimZEM[1]/fDivZEM[0];
767   gMC->Gspos("ZEV0", 1,"ZETR", -dimVoid[0], 0., 0., 0, "ONLY");
768   gMC->Gspos("ZEV1", 1,"ZETR", -dimVoid[0]+zTran, 0., displFib, 0, "ONLY");
769
770   // --- Positioning the ZEM into the ZDC - rotation for 90 degrees  
771   gMC->Gspos("ZEM ", 1,"ZDC ", fPosZEM[0], fPosZEM[1], fPosZEM[2], irot1, "ONLY");
772   
773   // --- Adding last slice at the end of the EM calorimeter 
774   Float_t zLastSlice = fPosZEM[2]+fDimZEMPb+fDimZEM[0];
775   gMC->Gspos("ZEL2", 1,"ZDC ", fPosZEM[0], fPosZEM[1], zLastSlice, irot1, "ONLY");
776   
777 }
778  
779 //_____________________________________________________________________________
780 void AliZDCv1::DrawModule() const
781 {
782   //
783   // Draw a shaded view of the Zero Degree Calorimeter version 1
784   //
785
786   // Set everything unseen
787   gMC->Gsatt("*", "seen", -1);
788   // 
789   // Set ALIC mother transparent
790   gMC->Gsatt("ALIC","SEEN",0);
791   //
792   // Set the volumes visible
793   gMC->Gsatt("ZDC ","SEEN",0);
794   gMC->Gsatt("QT01","SEEN",1);
795   gMC->Gsatt("QT02","SEEN",1);
796   gMC->Gsatt("QT03","SEEN",1);
797   gMC->Gsatt("QT04","SEEN",1);
798   gMC->Gsatt("QT05","SEEN",1);
799   gMC->Gsatt("QT06","SEEN",1);
800   gMC->Gsatt("QT07","SEEN",1);
801   gMC->Gsatt("QT08","SEEN",1);
802   gMC->Gsatt("QT09","SEEN",1);
803   gMC->Gsatt("QT10","SEEN",1);
804   gMC->Gsatt("QT11","SEEN",1);
805   gMC->Gsatt("QT12","SEEN",1);
806   gMC->Gsatt("QT13","SEEN",1);
807   gMC->Gsatt("QT14","SEEN",1);
808   gMC->Gsatt("QT15","SEEN",1);
809   gMC->Gsatt("QT16","SEEN",1);
810   gMC->Gsatt("QT17","SEEN",1);
811   gMC->Gsatt("QT18","SEEN",1);
812   gMC->Gsatt("QC01","SEEN",1);
813   gMC->Gsatt("QC02","SEEN",1);
814   gMC->Gsatt("QC03","SEEN",1);
815   gMC->Gsatt("QC04","SEEN",1);
816   gMC->Gsatt("QC05","SEEN",1);
817   gMC->Gsatt("QTD1","SEEN",1);
818   gMC->Gsatt("QTD2","SEEN",1);
819   gMC->Gsatt("QTD3","SEEN",1);
820   gMC->Gsatt("MQXL","SEEN",1);
821   gMC->Gsatt("YMQL","SEEN",1);
822   gMC->Gsatt("MQX ","SEEN",1);
823   gMC->Gsatt("YMQ ","SEEN",1);
824   gMC->Gsatt("ZQYX","SEEN",1);
825   gMC->Gsatt("MD1 ","SEEN",1);
826   gMC->Gsatt("MD1V","SEEN",1);
827   gMC->Gsatt("YD1 ","SEEN",1);
828   gMC->Gsatt("MD2 ","SEEN",1);
829   gMC->Gsatt("YD2 ","SEEN",1);
830   gMC->Gsatt("ZNEU","SEEN",0);
831   gMC->Gsatt("ZNF1","SEEN",0);
832   gMC->Gsatt("ZNF2","SEEN",0);
833   gMC->Gsatt("ZNF3","SEEN",0);
834   gMC->Gsatt("ZNF4","SEEN",0);
835   gMC->Gsatt("ZNG1","SEEN",0);
836   gMC->Gsatt("ZNG2","SEEN",0);
837   gMC->Gsatt("ZNG3","SEEN",0);
838   gMC->Gsatt("ZNG4","SEEN",0);
839   gMC->Gsatt("ZNTX","SEEN",0);
840   gMC->Gsatt("ZN1 ","COLO",4); 
841   gMC->Gsatt("ZN1 ","SEEN",1);
842   gMC->Gsatt("ZNSL","SEEN",0);
843   gMC->Gsatt("ZNST","SEEN",0);
844   gMC->Gsatt("ZPRO","SEEN",0);
845   gMC->Gsatt("ZPF1","SEEN",0);
846   gMC->Gsatt("ZPF2","SEEN",0);
847   gMC->Gsatt("ZPF3","SEEN",0);
848   gMC->Gsatt("ZPF4","SEEN",0);
849   gMC->Gsatt("ZPG1","SEEN",0);
850   gMC->Gsatt("ZPG2","SEEN",0);
851   gMC->Gsatt("ZPG3","SEEN",0);
852   gMC->Gsatt("ZPG4","SEEN",0);
853   gMC->Gsatt("ZPTX","SEEN",0);
854   gMC->Gsatt("ZP1 ","COLO",6); 
855   gMC->Gsatt("ZP1 ","SEEN",1);
856   gMC->Gsatt("ZPSL","SEEN",0);
857   gMC->Gsatt("ZPST","SEEN",0);
858   gMC->Gsatt("ZEM ","COLO",7); 
859   gMC->Gsatt("ZEM ","SEEN",1);
860   gMC->Gsatt("ZEMF","SEEN",0);
861   gMC->Gsatt("ZETR","SEEN",0);
862   gMC->Gsatt("ZEL0","SEEN",0);
863   gMC->Gsatt("ZEL1","SEEN",0);
864   gMC->Gsatt("ZEL2","SEEN",0);
865   gMC->Gsatt("ZEV0","SEEN",0);
866   gMC->Gsatt("ZEV1","SEEN",0);
867   gMC->Gsatt("ZES0","SEEN",0);
868   gMC->Gsatt("ZES1","SEEN",0);
869   
870   //
871   gMC->Gdopt("hide", "on");
872   gMC->Gdopt("shad", "on");
873   gMC->Gsatt("*", "fill", 7);
874   gMC->SetClipBox(".");
875   gMC->SetClipBox("*", 0, 100, -100, 100, 12000, 16000);
876   gMC->DefaultRange();
877   gMC->Gdraw("alic", 40, 30, 0, 488, 220, .07, .07);
878   gMC->Gdhead(1111, "Zero Degree Calorimeter Version 1");
879   gMC->Gdman(18, 4, "MAN");
880 }
881
882 //_____________________________________________________________________________
883 void AliZDCv1::CreateMaterials()
884 {
885   //
886   // Create Materials for the Zero Degree Calorimeter
887   //
888   
889   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray();
890   
891   Float_t dens, ubuf[1], wmat[2], a[2], z[2], deemax = -1;
892   Int_t i;
893   
894   // --- Store in UBUF r0 for nuclear radius calculation R=r0*A**1/3 
895
896   // --- Tantalum -> ZN passive material
897   ubuf[0] = 1.1;
898   AliMaterial(1, "TANT", 180.95, 73., 16.65, .4, 11.9, ubuf, 1);
899     
900   // --- Tungsten 
901 //  ubuf[0] = 1.11;
902 //  AliMaterial(1, "TUNG", 183.85, 74., 19.3, .35, 10.3, ubuf, 1);
903   
904   // --- Brass (CuZn)  -> ZP passive material
905   dens = 8.48;
906   a[0] = 63.546;
907   a[1] = 65.39;
908   z[0] = 29.;
909   z[1] = 30.;
910   wmat[0] = .63;
911   wmat[1] = .37;
912   AliMixture(2, "BRASS               ", a, z, dens, 2, wmat);
913   
914   // --- SiO2 
915   dens = 2.64;
916   a[0] = 28.086;
917   a[1] = 15.9994;
918   z[0] = 14.;
919   z[1] = 8.;
920   wmat[0] = 1.;
921   wmat[1] = 2.;
922   AliMixture(3, "SIO2                ", a, z, dens, -2, wmat);  
923   
924   // --- Lead 
925   ubuf[0] = 1.12;
926   AliMaterial(5, "LEAD", 207.19, 82., 11.35, .56, 18.5, ubuf, 1);
927
928   // --- Copper 
929   ubuf[0] = 1.10;
930   AliMaterial(6, "COPP", 63.54, 29., 8.96, 1.4, 0., ubuf, 1);
931   
932   // --- Iron (energy loss taken into account)
933   ubuf[0] = 1.1;
934   AliMaterial(7, "IRON", 55.85, 26., 7.87, 1.76, 0., ubuf, 1);
935   
936   // --- Iron (no energy loss)
937   ubuf[0] = 1.1;
938   AliMaterial(8, "IRON", 55.85, 26., 7.87, 1.76, 0., ubuf, 1);
939   
940   // --- Vacuum (no magnetic field) 
941   AliMaterial(10, "VOID", 1e-16, 1e-16, 1e-16, 1e16, 1e16, ubuf,0);
942   
943   // --- Vacuum (with magnetic field) 
944   AliMaterial(11, "VOIM", 1e-16, 1e-16, 1e-16, 1e16, 1e16, ubuf,0);
945   
946   // --- Air (no magnetic field)
947   AliMaterial(12, "Air    $", 14.61, 7.3, .001205, 30420., 67500., ubuf, 0);
948   
949   // ---  Definition of tracking media: 
950   
951   // --- Tantalum = 1 ; 
952   // --- Brass = 2 ; 
953   // --- Fibers (SiO2) = 3 ; 
954   // --- Fibers (SiO2) = 4 ; 
955   // --- Lead = 5 ; 
956   // --- Copper = 6 ; 
957   // --- Iron (with energy loss) = 7 ; 
958   // --- Iron (without energy loss) = 8 ; 
959   // --- Vacuum (no field) = 10 
960   // --- Vacuum (with field) = 11 
961   // --- Air (no field) = 12 
962   
963   
964   // --- Tracking media parameters 
965   Float_t epsil  = .01, stmin=0.01, stemax = 1.;
966 //  Int_t   isxfld = gAlice->Field()->Integ();
967 //  Float_t fieldm = gAlice->Field()->Max();
968   Float_t fieldm = 0., tmaxfd = 0.;
969   Int_t   ifield = 0, isvolActive = 1, isvol = 0, inofld = 0;
970   
971   AliMedium(1, "ZTANT", 1, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
972 //  AliMedium(1, "ZW", 1, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
973   AliMedium(2, "ZBRASS",2, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
974   AliMedium(3, "ZSIO2", 3, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
975   AliMedium(4, "ZQUAR", 3, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
976   AliMedium(5, "ZLEAD", 5, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
977 //  AliMedium(6, "ZCOPP", 6, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
978 //  AliMedium(7, "ZIRON", 7, isvolActive, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
979   AliMedium(6, "ZCOPP", 6, isvol, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
980   AliMedium(7, "ZIRON", 7, isvol, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
981   AliMedium(8, "ZIRONN",8, isvol, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
982   AliMedium(10,"ZVOID",10, isvol, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);
983   AliMedium(12,"ZAIR", 12, 0, inofld, fieldm, tmaxfd, stemax,deemax, epsil, stmin);
984   
985   ifield =2;
986   fieldm = 45.;
987   AliMedium(11, "ZVOIM", 11, isvol, ifield, fieldm, tmaxfd, stemax, deemax, epsil, stmin);  
988
989
990 //_____________________________________________________________________________
991 void AliZDCv1::Init()
992 {
993   InitTables();
994   Int_t *idtmed = fIdtmed->GetArray();  
995   Int_t i;
996   // Thresholds for showering in the ZDCs 
997   i = 1; //tantalum
998   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .001);
999   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .001);
1000   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", .01);
1001   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", .01);
1002   i = 2; //brass
1003   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .001);
1004   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .001);
1005   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", .01);
1006   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", .01);
1007   i = 5; //lead
1008   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .001);
1009   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .001);
1010   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", .01);
1011   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", .01);
1012   
1013   // Avoid too detailed showering in TDI 
1014   i = 6; //copper
1015   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .1);
1016   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .1);
1017   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", 1.);
1018   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", 1.);
1019   
1020   // Avoid too detailed showering along the beam line 
1021   i = 7; //iron with energy loss (ZIRON)
1022   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .1);
1023   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .1);
1024   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", 1.);
1025   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", 1.);
1026   
1027   // Avoid too detailed showering along the beam line 
1028   i = 8; //iron with energy loss (ZIRONN)
1029   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTGAM", .1);
1030   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTELE", .1);
1031   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTNEU", 1.);
1032   gMC->Gstpar(idtmed[i], "CUTHAD", 1.);
1033   
1034   // Avoid interaction in fibers (only energy loss allowed) 
1035   i = 3; //fibers (ZSI02)
1036   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DCAY", 0.);
1037   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MULS", 0.);
1038   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PFIS", 0.);
1039   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MUNU", 0.);
1040   gMC->Gstpar(idtmed[i], "LOSS", 1.);
1041   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PHOT", 0.);
1042   gMC->Gstpar(idtmed[i], "COMP", 0.);
1043   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PAIR", 0.);
1044   gMC->Gstpar(idtmed[i], "BREM", 0.);
1045   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DRAY", 0.);
1046   gMC->Gstpar(idtmed[i], "ANNI", 0.);
1047   gMC->Gstpar(idtmed[i], "HADR", 0.);
1048   i = 4; //fibers (ZQUAR)
1049   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DCAY", 0.);
1050   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MULS", 0.);
1051   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PFIS", 0.);
1052   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MUNU", 0.);
1053   gMC->Gstpar(idtmed[i], "LOSS", 1.);
1054   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PHOT", 0.);
1055   gMC->Gstpar(idtmed[i], "COMP", 0.);
1056   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PAIR", 0.);
1057   gMC->Gstpar(idtmed[i], "BREM", 0.);
1058   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DRAY", 0.);
1059   gMC->Gstpar(idtmed[i], "ANNI", 0.);
1060   gMC->Gstpar(idtmed[i], "HADR", 0.);
1061   
1062   // Avoid interaction in void 
1063   i = 11; //void with field
1064   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DCAY", 0.);
1065   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MULS", 0.);
1066   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PFIS", 0.);
1067   gMC->Gstpar(idtmed[i], "MUNU", 0.);
1068   gMC->Gstpar(idtmed[i], "LOSS", 0.);
1069   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PHOT", 0.);
1070   gMC->Gstpar(idtmed[i], "COMP", 0.);
1071   gMC->Gstpar(idtmed[i], "PAIR", 0.);
1072   gMC->Gstpar(idtmed[i], "BREM", 0.);
1073   gMC->Gstpar(idtmed[i], "DRAY", 0.);
1074   gMC->Gstpar(idtmed[i], "ANNI", 0.);
1075   gMC->Gstpar(idtmed[i], "HADR", 0.);
1076
1077   //
1078   fMedSensZN  = idtmed[1];  // Sensitive volume: ZN passive material
1079   fMedSensZP  = idtmed[2];  // Sensitive volume: ZP passive material
1080   fMedSensF1  = idtmed[3];  // Sensitive volume: fibres type 1
1081   fMedSensF2  = idtmed[4];  // Sensitive volume: fibres type 2
1082   fMedSensZEM = idtmed[5];  // Sensitive volume: ZEM passive material
1083 //  fMedSensTDI = idtmed[6];  // Sensitive volume: TDI Cu shield
1084 //  fMedSensPI  = idtmed[7];  // Sensitive volume: beam pipes
1085   fMedSensGR  = idtmed[12]; // Sensitive volume: air into the grooves
1086 }
1087
1088 //_____________________________________________________________________________
1089 void AliZDCv1::InitTables()
1090 {
1091  //
1092  // Read light tables for Cerenkov light production parameterization 
1093  //
1094
1095   Int_t k, j;
1096
1097   char *lightfName1,*lightfName2,*lightfName3,*lightfName4,
1098        *lightfName5,*lightfName6,*lightfName7,*lightfName8;
1099   FILE *fp1, *fp2, *fp3, *fp4, *fp5, *fp6, *fp7, *fp8;
1100
1101   //  --- Reading light tables for ZN 
1102   lightfName1 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620362207s");
1103   if((fp1 = fopen(lightfName1,"r")) == NULL){
1104      printf("Cannot open file fp1 \n");
1105      return;
1106   }
1107   lightfName2 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620362208s");
1108   if((fp2 = fopen(lightfName2,"r")) == NULL){
1109      printf("Cannot open file fp2 \n");
1110      return;
1111   }  
1112   lightfName3 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620362209s");
1113   if((fp3 = fopen(lightfName3,"r")) == NULL){
1114      printf("Cannot open file fp3 \n");
1115      return;
1116   }
1117   lightfName4 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620362210s");
1118   if((fp4 = fopen(lightfName4,"r")) == NULL){
1119      printf("Cannot open file fp4 \n");
1120      return;
1121   }
1122   
1123   for(k=0; k<fNalfan; k++){
1124      for(j=0; j<fNben; j++){
1125        fscanf(fp1,"%f",&fTablen[0][k][j]);
1126        fscanf(fp2,"%f",&fTablen[1][k][j]);
1127        fscanf(fp3,"%f",&fTablen[2][k][j]);
1128        fscanf(fp4,"%f",&fTablen[3][k][j]);
1129      } 
1130   }
1131   fclose(fp1);
1132   fclose(fp2);
1133   fclose(fp3);
1134   fclose(fp4);
1135   
1136   //  --- Reading light tables for ZP and ZEM
1137   lightfName5 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620552207s");
1138   if((fp5 = fopen(lightfName5,"r")) == NULL){
1139      printf("Cannot open file fp5 \n");
1140      return;
1141   }
1142   lightfName6 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620552208s");
1143   if((fp6 = fopen(lightfName6,"r")) == NULL){
1144      printf("Cannot open file fp6 \n");
1145      return;
1146   }
1147   lightfName7 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620552209s");
1148   if((fp7 = fopen(lightfName7,"r")) == NULL){
1149      printf("Cannot open file fp7 \n");
1150      return;
1151   }
1152   lightfName8 = gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/ZDC/light22620552210s");
1153   if((fp8 = fopen(lightfName8,"r")) == NULL){
1154      printf("Cannot open file fp8 \n");
1155      return;
1156   }
1157   
1158   for(k=0; k<fNalfap; k++){
1159      for(j=0; j<fNbep; j++){
1160        fscanf(fp5,"%f",&fTablep[0][k][j]);
1161        fscanf(fp6,"%f",&fTablep[1][k][j]);
1162        fscanf(fp7,"%f",&fTablep[2][k][j]);
1163        fscanf(fp8,"%f",&fTablep[3][k][j]);
1164      } 
1165   }
1166   fclose(fp5);
1167   fclose(fp6);
1168   fclose(fp7);
1169   fclose(fp8);
1170 }
1171 //_____________________________________________________________________________
1172 void AliZDCv1::StepManager()
1173 {
1174   //
1175   // Routine called at every step in the Zero Degree Calorimeters
1176   //
1177
1178   Int_t j, vol[2], ibeta=0, ialfa, ibe, nphe;
1179   Float_t x[3], xdet[3], destep, hits[10], m, ekin, um[3], ud[3], be, radius, out;
1180   Float_t xalic[3], z, guiEff, guiPar[4]={0.31,-0.0004,0.0197,0.7958};
1181   TLorentzVector s, p;
1182   const char *knamed;
1183
1184   for (j=0;j<10;j++) hits[j]=0;
1185
1186   if((gMC->CurrentMedium() == fMedSensZN) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensZP) ||
1187      (gMC->CurrentMedium() == fMedSensGR) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensF1) ||
1188      (gMC->CurrentMedium() == fMedSensF2) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensZEM)){
1189
1190 //   --- This part is for no shower developement in beam pipe and TDI
1191 //     (gMC->CurrentMedium() == fMedSensPI) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensTDI)){
1192        
1193   // If particle interacts with beam pipe -> return
1194 //    if((gMC->CurrentMedium() == fMedSensPI) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensTDI)){ 
1195       // If option NoShower is set -> StopTrack
1196 //      if(fNoShower==1) {
1197 //      if(gMC->CurrentMedium() == fMedSensPI) {
1198 //          knamed = gMC->CurrentVolName();
1199 //          if((!strncmp(knamed,"MQ",2)) || (!strncmp(knamed,"YM",2)))  fpLostIT += 1;
1200 //          if((!strncmp(knamed,"MD1",3))|| (!strncmp(knamed,"YD1",2))) fpLostD1 += 1;
1201 //      }
1202 //      if(gMC->CurrentMedium() == fMedSensTDI) fpLostTDI += 1;
1203 //        gMC->StopTrack();
1204 //      printf("\n      # of p lost in Inner Triplet = %d\n",fpLostIT);
1205 //      printf("\n      # of p lost in D1  = %d\n",fpLostD1);
1206 //      printf("\n      # of p lost in TDI = %d\n",fpLostTDI);
1207 //      }
1208 //      return;
1209 //    }
1210   
1211   //Particle coordinates 
1212     gMC->TrackPosition(s);
1213     for(j=0; j<=2; j++){
1214        x[j] = s[j];
1215     }
1216     hits[0] = x[0];
1217     hits[1] = x[1];
1218     hits[2] = x[2];
1219
1220   // Determine in which ZDC the particle is
1221     knamed = gMC->CurrentVolName();
1222     if(!strncmp(knamed,"ZN",2)){
1223       vol[0]=1;
1224     }
1225     else if(!strncmp(knamed,"ZP",2)){
1226       vol[0]=2;
1227     }
1228     else if(!strncmp(knamed,"ZE",2)){
1229       vol[0]=3;
1230     }
1231   
1232   // Determine in which quadrant the particle is
1233        
1234     if(vol[0]==1){      //Quadrant in ZN
1235       xdet[0] = x[0]-fPosZN[0];
1236       xdet[1] = x[1]-fPosZN[1];
1237       if((xdet[0]<=0.) && (xdet[1]>=0.))  vol[1]=1;
1238       if((xdet[0]>0.)  && (xdet[1]>0.))   vol[1]=2;
1239       if((xdet[0]<0.)  && (xdet[1]<0.))   vol[1]=3;
1240       if((xdet[0]>0.)  && (xdet[1]<0.))   vol[1]=4;
1241     }
1242     else if(vol[0]==2){ //Quadrant in ZP
1243       xdet[0] = x[0]-fPosZP[0];
1244       xdet[1] = x[1]-fPosZP[1];
1245       if(xdet[0]>fDimZP[0])xdet[0]=fDimZP[0]-0.01;
1246       if(xdet[0]<-fDimZP[0])xdet[0]=-fDimZP[0]+0.01;
1247       Float_t xqZP = xdet[0]/(fDimZP[0]/2);
1248       for(int i=1; i<=4; i++){
1249          if(xqZP>=(i-3) && xqZP<(i-2)){
1250            vol[1] = i;
1251            break;
1252          }
1253       }
1254     }
1255     else if(vol[0] == 3){       //ZEM has only 1 quadrant
1256       vol[1] = 1;
1257       xdet[0] = x[0]-fPosZEM[0];
1258       xdet[1] = x[1]-fPosZEM[1];
1259     }
1260
1261   // Store impact point and kinetic energy of the ENTERING particle
1262     
1263 //    if(Curtrack==Prim){
1264       if(gMC->IsTrackEntering()){
1265         //Particle energy
1266         gMC->TrackMomentum(p);
1267         hits[3] = p[3];
1268         // Impact point on ZDC  
1269         hits[4] = xdet[0];
1270         hits[5] = xdet[1];
1271         hits[6] = 0;
1272         hits[7] = 0;
1273         hits[8] = 0;
1274         hits[9] = 0;
1275
1276 //        Int_t PcID = gMC->TrackPid();
1277 //        printf("Pc ID -> %d\n",PcID);
1278         AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1279         
1280         if(fNoShower==1){
1281 //        fpDetected += 1;
1282           gMC->StopTrack();
1283 //        printf("\n    # of detected p = %d\n",fpDetected);
1284           return;
1285         }
1286       }
1287 //    } // Curtrack IF
1288              
1289       // Charged particles -> Energy loss
1290       if((destep=gMC->Edep())){
1291          if(gMC->IsTrackStop()){
1292            gMC->TrackMomentum(p);
1293            m = gMC->TrackMass();
1294            ekin = p[3]-m;
1295            hits[9] = ekin;
1296            hits[7] = 0.;
1297            hits[8] = 0.;
1298            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1299            }
1300          else{
1301            hits[9] = destep;
1302            hits[7] = 0.;
1303            hits[8] = 0.;
1304            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1305            }
1306 //       printf(" Dep. E = %f \n",hits[9]);
1307       }
1308   }// NB -> Questa parentesi (chiude il primo IF) io la sposterei al fondo!???
1309
1310
1311   // *** Light production in fibres 
1312   if((gMC->CurrentMedium() == fMedSensF1) || (gMC->CurrentMedium() == fMedSensF2)){
1313
1314      //Select charged particles
1315      if((destep=gMC->Edep())){
1316
1317        // Particle velocity
1318        gMC->TrackMomentum(p);
1319        Float_t ptot=TMath::Sqrt(p[0]*p[0]+p[1]*p[1]+p[2]*p[2]);
1320        Float_t beta =  ptot/p[3];
1321        if(beta<0.67){
1322          return;
1323        }
1324        else if((beta>=0.67) && (beta<=0.75)){
1325          ibeta = 0;
1326        }
1327        if((beta>0.75)  && (beta<=0.85)){
1328          ibeta = 1;
1329        }
1330        if((beta>0.85)  && (beta<=0.95)){
1331          ibeta = 2;
1332        }
1333        if(beta>0.95){
1334          ibeta = 3;
1335        }
1336  
1337        // Angle between particle trajectory and fibre axis
1338        // 1 -> Momentum directions
1339        um[0] = p[0]/ptot;
1340        um[1] = p[1]/ptot;
1341        um[2] = p[2]/ptot;
1342        gMC->Gmtod(um,ud,2);
1343        // 2 -> Angle < limit angle
1344        Double_t alfar = TMath::ACos(ud[2]);
1345        Double_t alfa = alfar*kRaddeg;
1346        if(alfa>=110.) return;
1347        ialfa = Int_t(1.+alfa/2.);
1348  
1349        // Distance between particle trajectory and fibre axis
1350        gMC->TrackPosition(s);
1351        for(j=0; j<=2; j++){
1352           x[j] = s[j];
1353        }
1354        gMC->Gmtod(x,xdet,1);
1355        if(TMath::Abs(ud[0])>0.00001){
1356          Float_t dcoeff = ud[1]/ud[0];
1357          be = TMath::Abs((xdet[1]-dcoeff*xdet[0])/TMath::Sqrt(dcoeff*dcoeff+1.));
1358        }
1359        else{
1360          be = TMath::Abs(ud[0]);
1361        }
1362  
1363        if((vol[0]==1)){
1364          radius = fFibZN[1];
1365        }
1366        else if((vol[0]==2)){
1367          radius = fFibZP[1];
1368        }
1369        ibe = Int_t(be*1000.+1);
1370  
1371        //Looking into the light tables 
1372        Float_t charge = gMC->TrackCharge();
1373        
1374        if((vol[0]==1)) {        // (1)  ZN fibres
1375          if(ibe>fNben) ibe=fNben;
1376          out =  charge*charge*fTablen[ibeta][ialfa][ibe];
1377          nphe = gRandom->Poisson(out);
1378 //       printf("ZN --- ibeta = %d, ialfa = %d, ibe = %d"
1379 //              "       -> out = %f, nphe = %d\n", ibeta, ialfa, ibe, out, nphe);
1380          if(gMC->CurrentMedium() == fMedSensF1){
1381            hits[7] = nphe;      //fLightPMQ
1382            hits[8] = 0;
1383            hits[9] = 0;
1384            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1385          }
1386          else{
1387            hits[7] = 0;
1388            hits[8] = nphe;      //fLightPMC
1389            hits[9] = 0;
1390            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1391          }
1392        } 
1393        else if((vol[0]==2)) {   // (2) ZP fibres
1394          if(ibe>fNbep) ibe=fNbep;
1395          out =  charge*charge*fTablep[ibeta][ialfa][ibe];
1396          nphe = gRandom->Poisson(out);
1397 //       printf("ZP --- ibeta = %d, ialfa = %d, ibe = %d"
1398 //              "       -> out = %f, nphe = %d\n", ibeta, ialfa, ibe, out, nphe);
1399          if(gMC->CurrentMedium() == fMedSensF1){
1400            hits[7] = nphe;      //fLightPMQ
1401            hits[8] = 0;
1402            hits[9] = 0;
1403            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1404          }
1405          else{
1406            hits[7] = 0;
1407            hits[8] = nphe;      //fLightPMC
1408            hits[9] = 0;
1409            AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1410          }
1411        } 
1412        else if((vol[0]==3)) {   // (3) ZEM fibres
1413          if(ibe>fNbep) ibe=fNbep;
1414          out =  charge*charge*fTablep[ibeta][ialfa][ibe];
1415          gMC->TrackPosition(s);
1416          for(j=0; j<=2; j++){
1417             xalic[j] = s[j];
1418          }
1419          // z-coordinate from ZEM front face 
1420          // NB-> fPosZEM[2]+fZEMLength = -1000.+2*10.3 = 979.69 cm
1421          z = -xalic[2]+fPosZEM[2]+2*fZEMLength-xalic[1];
1422 //       z = xalic[2]-fPosZEM[2]-fZEMLength-xalic[1]*(TMath::Tan(45.*kDegrad));
1423 //         printf("\n   fPosZEM[2]+2*fZEMLength = %f", fPosZEM[2]+2*fZEMLength);
1424          guiEff = guiPar[0]*(guiPar[1]*z*z+guiPar[2]*z+guiPar[3]);
1425 //         printf("\n   xalic[0] = %f   xalic[1] = %f   xalic[2] = %f   z = %f  \n",
1426 //              xalic[0],xalic[1],xalic[2],z);
1427          out = out*guiEff;
1428          nphe = gRandom->Poisson(out);
1429 //         printf("     out*guiEff = %f nphe = %d", out, nphe);
1430 //       printf("ZEM --- ibeta = %d, ialfa = %d, ibe = %d"
1431 //              "       -> out = %f, nphe = %d\n", ibeta, ialfa, ibe, out, nphe);
1432          hits[7] = 0;   
1433          hits[8] = nphe;        //fLightPMC
1434          hits[9] = 0;
1435          AddHit(gAlice->GetMCApp()->GetCurrentTrackNumber(), vol, hits);
1436        }
1437      }
1438    }
1439 }