FAILURE MAP
← Case archive

FA-55641 / Astronomical coordinate conventions / Open access

Air vacuum line coordinate: Frequency is computed from air wavelength without refractive-index conversion · case 01

The adapter reports an incorrect vacuum frequency while other fields remain valid.

Verified by executionVariant 1 · 6 checks per implementationDownload source bundle ↓JSON ↗

ROOT CAUSE

Frequency is computed from air wavelength without refractive-index conversion. Faulty expression: d['c']/d['L']

VERIFIED REPAIR

Preserve the declared model convention at this site: d['c']*d['b']/(d['L']*d['a'])

Unsuccessful approach: A partial convention repair still uses d['c']*d['a']/(d['L']*d['b'])

Case contract

The supplied index n=a/b is a positive rational greater than zero. This finite constant-index adapter maps air wavelength to vacuum by multiplication n. Frequency belongs to vacuum wavelength; flux densities change inversely with wavelength-bin Jacobian. It does not model dispersion of refractive index. Output fields are defined by: vacuum_wavelength = d['L']*d['a']/d['b']; air_wavelength = d['L']*d['b']/d['a']; vacuum_width = d['width']*d['a']/d['b']; vacuum_density = d['F']*d['b']/d['a']; vacuum_frequency = d['c']*d['b']/(d['L']*d['a']); line_displacement = d['L']*(d['a']-d['b'])/d['b']

Why this case matters

Catalog, detector, sky-coordinate, and spectroscopy adapters must preserve the association between numeric coordinates and their declared reference conventions.

1 / The failure

Exit 1
"""Failure Map reference implementation. Python standard library only."""
import json

N = 1
observations = []
def solve(d):
    return {'vacuum_wavelength': d['L']*d['a']/d['b'], 'air_wavelength': d['L']*d['b']/d['a'], 'vacuum_width': d['width']*d['a']/d['b'], 'vacuum_density': d['F']*d['b']/d['a'], 'vacuum_frequency': d['c']/d['L'], 'line_displacement': d['L']*(d['a']-d['b'])/d['b']}
def check(label, actual, expected):
    observations.append({"check": label, "actual": actual, "expected": expected, "passed": actual == expected})
fixtures = {1: [({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 10.0, 'air_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'air_wavelength': 7.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'line_displacement': 3.3333333333333335}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0})], 2: [({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 11.0, 'air_wavelength': 11.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.909090909090908, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.666666666666666, 'air_wavelength': 8.25, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 8.181818181818182, 'line_displacement': 3.6666666666666665}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5})], 3: [({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 12.0, 'air_wavelength': 12.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.0, 'air_wavelength': 9.0, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 7.5, 'line_displacement': 4.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0})], 4: [({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.0, 'air_wavelength': 13.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 9.23076923076923, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 17.333333333333332, 'air_wavelength': 9.75, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.923076923076923, 'line_displacement': 4.333333333333333}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5})], 5: [({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.0, 'air_wavelength': 14.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 8.571428571428571, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.666666666666668, 'air_wavelength': 10.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.428571428571429, 'line_displacement': 4.666666666666667}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0})]}
for i, (record, expected) in enumerate(fixtures[N]):
    check('astronomical fixture %s' % i, solve(record), expected)
print(json.dumps({"observations": observations, "passed": all(x["passed"] for x in observations)}, ensure_ascii=False))
raise SystemExit(0 if all(x["passed"] for x in observations) else 1)
Boundary fixtureActualExpectedOutcome
astronomical fixture 0{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed
astronomical fixture 1{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}Passed
astronomical fixture 2{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}Failed
astronomical fixture 3{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed
astronomical fixture 4{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}Failed
astronomical fixture 5{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed

SHA-256 / 79b65acaa22ae61c648c3f7706c7d967bd7225348a6de7b5206b0e959d0d6a92

2 / The unsuccessful fix

Exit 1
"""Failure Map reference implementation. Python standard library only."""
import json

N = 1
observations = []
def solve(d):
    return {'vacuum_wavelength': d['L']*d['a']/d['b'], 'air_wavelength': d['L']*d['b']/d['a'], 'vacuum_width': d['width']*d['a']/d['b'], 'vacuum_density': d['F']*d['b']/d['a'], 'vacuum_frequency': d['c']*d['a']/(d['L']*d['b']), 'line_displacement': d['L']*(d['a']-d['b'])/d['b']}
def check(label, actual, expected):
    observations.append({"check": label, "actual": actual, "expected": expected, "passed": actual == expected})
fixtures = {1: [({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 10.0, 'air_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'air_wavelength': 7.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'line_displacement': 3.3333333333333335}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0})], 2: [({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 11.0, 'air_wavelength': 11.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.909090909090908, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.666666666666666, 'air_wavelength': 8.25, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 8.181818181818182, 'line_displacement': 3.6666666666666665}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5})], 3: [({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 12.0, 'air_wavelength': 12.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.0, 'air_wavelength': 9.0, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 7.5, 'line_displacement': 4.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0})], 4: [({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.0, 'air_wavelength': 13.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 9.23076923076923, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 17.333333333333332, 'air_wavelength': 9.75, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.923076923076923, 'line_displacement': 4.333333333333333}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5})], 5: [({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.0, 'air_wavelength': 14.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 8.571428571428571, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.666666666666668, 'air_wavelength': 10.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.428571428571429, 'line_displacement': 4.666666666666667}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0})]}
for i, (record, expected) in enumerate(fixtures[N]):
    check('astronomical fixture %s' % i, solve(record), expected)
print(json.dumps({"observations": observations, "passed": all(x["passed"] for x in observations)}, ensure_ascii=False))
raise SystemExit(0 if all(x["passed"] for x in observations) else 1)
Boundary fixtureActualExpectedOutcome
astronomical fixture 0{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 18.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed
astronomical fixture 1{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}Passed
astronomical fixture 2{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 18.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}Failed
astronomical fixture 3{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 18.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed
astronomical fixture 4{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 16.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}Failed
astronomical fixture 5{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 18.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Failed

SHA-256 / 96e7009f0490b59950e71134bd9127f98701024ee0e9bec132db54cfd54c69c6

3 / The verified repair

Exit 0
"""Failure Map reference implementation. Python standard library only."""
import json

N = 1
observations = []
def solve(d):
    return {'vacuum_wavelength': d['L']*d['a']/d['b'], 'air_wavelength': d['L']*d['b']/d['a'], 'vacuum_width': d['width']*d['a']/d['b'], 'vacuum_density': d['F']*d['b']/d['a'], 'vacuum_frequency': d['c']*d['b']/(d['L']*d['a']), 'line_displacement': d['L']*(d['a']-d['b'])/d['b']}
def check(label, actual, expected):
    observations.append({"check": label, "actual": actual, "expected": expected, "passed": actual == expected})
fixtures = {1: [({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 10.0, 'air_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0}), ({'L': 10, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'air_wavelength': 7.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'line_displacement': 3.3333333333333335}), ({'L': 10, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 15.0, 'air_wavelength': 6.666666666666667, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'line_displacement': 5.0})], 2: [({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 11.0, 'air_wavelength': 11.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.909090909090908, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5}), ({'L': 11, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.666666666666666, 'air_wavelength': 8.25, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 8.181818181818182, 'line_displacement': 3.6666666666666665}), ({'L': 11, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.5, 'air_wavelength': 7.333333333333333, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 7.2727272727272725, 'line_displacement': 5.5})], 3: [({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 12.0, 'air_wavelength': 12.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 10.0, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0}), ({'L': 12, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 16.0, 'air_wavelength': 9.0, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 7.5, 'line_displacement': 4.0}), ({'L': 12, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.0, 'air_wavelength': 8.0, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.666666666666667, 'line_displacement': 6.0})], 4: [({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 13.0, 'air_wavelength': 13.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 9.23076923076923, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5}), ({'L': 13, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 17.333333333333332, 'air_wavelength': 9.75, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.923076923076923, 'line_displacement': 4.333333333333333}), ({'L': 13, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 19.5, 'air_wavelength': 8.666666666666666, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 6.153846153846154, 'line_displacement': 6.5})], 5: [({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 1, 'b': 1, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 14.0, 'air_wavelength': 14.0, 'vacuum_width': 4.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 8.571428571428571, 'line_displacement': 0.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 0, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 0.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': 0, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0}), ({'L': 14, 'a': 4, 'b': 3, 'width': 4, 'F': 6, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 18.666666666666668, 'air_wavelength': 10.5, 'vacuum_width': 5.333333333333333, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 6.428571428571429, 'line_displacement': 4.666666666666667}), ({'L': 14, 'a': 3, 'b': 2, 'width': 4, 'F': -2, 'c': 120}, {'vacuum_wavelength': 21.0, 'air_wavelength': 9.333333333333334, 'vacuum_width': 6.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 5.714285714285714, 'line_displacement': 7.0})]}
for i, (record, expected) in enumerate(fixtures[N]):
    check('astronomical fixture %s' % i, solve(record), expected)
print(json.dumps({"observations": observations, "passed": all(x["passed"] for x in observations)}, ensure_ascii=False))
raise SystemExit(0 if all(x["passed"] for x in observations) else 1)
Boundary fixtureActualExpectedOutcome
astronomical fixture 0{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Passed
astronomical fixture 1{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}{'air_wavelength': 10.0, 'line_displacement': 0.0, 'vacuum_density': 6.0, 'vacuum_frequency': 12.0, 'vacuum_wavelength': 10.0, 'vacuum_width': 4.0}Passed
astronomical fixture 2{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 4.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 0.0}Passed
astronomical fixture 3{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': 0.0, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Passed
astronomical fixture 4{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}{'air_wavelength': 7.5, 'line_displacement': 3.3333333333333335, 'vacuum_density': 4.5, 'vacuum_frequency': 9.0, 'vacuum_wavelength': 13.333333333333334, 'vacuum_width': 5.333333333333333}Passed
astronomical fixture 5{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}{'air_wavelength': 6.666666666666667, 'line_displacement': 5.0, 'vacuum_density': -1.3333333333333333, 'vacuum_frequency': 8.0, 'vacuum_wavelength': 15.0, 'vacuum_width': 6.0}Passed

SHA-256 / d19e90b5b28614b7bbabebc50aaa83259754a46a93c2b374ed944154ca5c4a28

Verification & scope

Explicitly stipulated finite algebraic adapter; no standards conformance, physical accuracy, or production-library claim. Inputs are the documented finite valid model domain. This reproducer isolates one failure mechanism. Results cover the supplied fixtures. Variants within a family share a test contract and should remain grouped when constructing evaluation splits. Related mechanisms with a shared evaluation_group must also remain together; these controlled models are not independent production incidents.

Observations recorded using Python 3.12.14 at 2026-09-29T14:45:59.813488+00:00.

Case digest / 7c3e85f1cc2cbcec5f3cdd3cd8c251c0e5b85f1110b2a94e145bed414b991c13