Un documental extraordinario, personas que supuestamente eran consideradas “Discapacitados intelectuales” y que en realidad eran unos verdaderos genios, muy interesante, espero que les guste.
El hombre imaginario
vive en una mansión imaginaria
rodeada de árboles imaginarios
a la orilla de un río imaginario
De los muros que son imaginarios
penden antiguos cuadros imaginarios
irreparables grietas imaginarias
que representan hechos imaginarios
ocurridos en mundos imaginarios
en lugares y tiempos imaginarios
Todas las tardes tardes imaginarias
sube las escaleras imaginarias
y se asoma al balcón imaginario
a mirar el paisaje imaginario
que consiste en un valle imaginario
circundado de cerros imaginarios
Sombras imaginarias
vienen por el camino imaginario
entonando canciones imaginarias
a la muerte del sol imaginario
Y en las noches de luna imaginaria
sueña con la mujer imaginaria
que le brindó su amor imaginario
vuelve a sentir ese mismo dolor
ese mismo placer imaginario
y vuelve a palpitar
el corazón del hombre imaginario
Les invitamos al gran evento del año de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, en conjunto con la carrera de Diseño gráfico: DCF (Digital Clover Fest), a realizarse este viernes 30 de octubre desde las 10:00 a las 20:00 en DuocUC Sede San Andrés, Concepción.
Entre nuestros invitados figuran: Microsoft, Autodesk, Wacom, Academia Mac, Adobe, NVidia, Avira, PCFactory, JobbitGames, SUN, entre otros.
Entre las actividades a realizarse contamos con: Espacio Ferial con muestra de productos, Charlas especializadas acerca de herramientas de tecnología y diseño, lanzamiento de Productos y Muestra de Consolas de videojuegos.
Programa de charlas (S18):
10:00 MICROSOFT: Windows 7
11:00 AVIRA: Seguridad INFORMATICA
12:00 NVIDIA: PROCESADORES GRAFICOS NVIDIA, INTERACTIVIDAD Y RAPIDEZ
15:00 Presentación CS4
16:00 WEB Y VIDEO
17:00 AUTODESK Y TOON BOOM
Te invitamos a asistir a esta gran fiesta de la tecnología en DuocUC.
¡No faltes!
Carrera de Diseño Gráfico +
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
DuocUC Sede San Andrés
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Creo que iré a la Charla de Avira, ya que uso productos de esa empresa y me llama mas la atención la seguridad informática que todas las otras tematicas que se presentan ese dia, asi que nos vemos ahí. ¿ Quién mas irá a esa Charla?
Allí arriba de nuestras cabezas existe una constelación de satélites que supera en gran cantidad al número imaginado por cualquiera. Cada satélite cumple una función específica y son muchos los países y consorcios económicos del mundo que invierten en ellos para obtener o brindar información de la más variada índole. Los más atractivos para el usuario común son los satélites que permiten obtener imágenes con muy pocos recursos y con resultados más que interesantes. Aficionados de todo el mundo los utilizan para observar los fenómenos más increíbles que la Tierra puede brindar. Entérate de qué se trata esta actividad y qué elementos son necesarios para obtener imágenes increíbles.
Girando alrededor del planeta encontramos muchos satélites que hoy podemos considerar como activos, es decir, que están en funcionamiento, y otros que ya permanecen inactivos desde hace años y a los que se los considera basura espacial, basura que algún día se desintegrará en la atmósfera. Otros trabajan de manera parcial, como es el caso de muchos satélites rusos y chinos que sólo envían información a la Tierra cuando sobrevuelan su espacio aéreo o cuando desde la Tierra los habilitan para tal fin. Por supuesto que la información que pueden brindar está muy enfocada a estos países; este modo de proceder obedece a cuestiones de estado naturalmente. Por último, vale la pena destacar que existen varias formas de mantener un satélite allí arriba y dos tipos de órbitas: entre las más populares y conocidas encontramos la Heliosincrónica y la Geoestacionaria.
¿Cuánto falta para llenar la capacidad de espacios?
Los satélites de órbita geoestacionaria permanecen a una altura de 36 mil kilómetros desde la superficie de la Tierra y se desplazan a una velocidad que se equipara con la velocidad de rotación de la Tierra. De esta forma, al girar juntos, se genera la sensación de que el satélite está “colgado y quieto” en su posición cuando, en realidad, está viajando a una velocidad constante de 11 mil kilómetros por hora para mantenerse siempre en la misma posición relativa respecto a la Tierra. Estos satélites se ubican sobre la línea ecuatorial y con sólo 3 de ellos sería posible cubrir toda la superficie del planeta. Pero en la realidad no hay sólo 3 sino cientos de ellos.
El primer satélite geoestacionario fue el Syncom 3 lanzado en Cabo Kennedy el 19 de agosto de 1964. Era un satélite experimental de comunicaciones ubicado sobre el ecuador, a 180 grados de longitud en el Océano Pacífico. Este satélite cubrió televisión en vivo sobre los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokyo, Japón, y fue utilizado para varias pruebas de comunicaciones. Los beneficios de esta clase de nave es que las antenas ubicadas en Tierra se instalan y se fijan en una posición invariable, pudiendo obtener servicios en forma permanente, como telefonía, Internet, televisión, datos meteorológicos y una cantidad innumerable de datos tácticos y estratégicos de las naciones.
En la órbita geoestacionaria, el satélite simula estar siempre en el mismo lugar
Por último, podemos decir que los satélites geoestacionarios (geosíncronos) también poseen sus desventajas. Una de las más importantes a destacar es que se requieren de artificios espaciales de gran precisión y operativos desde Tierra para poner en órbita a este tipo de naves. También se requiere de propulsión a bordo del satélite para mantenerlo en su órbita respectiva, lo que genera un coste y un peso extra que nunca es sencillo de ubicar dentro del cuerpo orbital. Los equipos de recepción deben ser de características muy especiales, en cuanto a sensibilidad y a complejidad circuital, lo que encarece las terminales haciéndolos útiles para muy pocas aplicaciones específicas por parte del público en general, como es el servicio de televisión, cierta clase de telefonía y los posicionadores conocidos como GPS.
Satélites Meteorológicos
En esta clase de nave encontramos dos tipos de artefactos bien definidos. Los de órbita geoestacionaria y los de Órbita Polar, también conocidos como heliosincrónicos o de órbita baja (LEO, Low Earth Orbit). En su incesante viaje, estos complejos laboratorios giran en torno a la Tierra unas 14 veces al día, a una altura orbital de 830 a 890 Kilómetros de altura, cubriendo en cada imagen recopilada un ancho aproximado de 3000 kilómetros. De estos satélites LEO vamos a tomar las imágenes que a su paso por cada punto del planeta vayan tomando línea a línea y vayan retransmitiéndola a Tierra en forma constante y en tiempo real. Helio significa Sol; por lo tanto, una órbita heliosincrónica significa que está sincronizada con el Sol, orbitando alrededor del planeta de polo a polo con una frecuencia establecida o sincronizada.
Satélites geoestacionarios y de órbita baja conviven en el espacio exterior
Al suministrar información visible, infrarrojo cercano y térmico permiten seguir las condiciones de la vegetación en períodos de corto tiempo, lo que los hace idóneos para estudiar fenómenos muy dinámicos como la desertificación, la deforestación tropical o los incendios forestales de gran magnitud. Entre los instrumentos que trasladan a bordo, se encuentra un sensor que es un radiómetro llamado AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) que barre línea por línea la superficie de nuestro planeta a medida que avanza, utilizando cinco detectores para colectar simultáneamente la radiación en cinco diferentes partes del espectro electromagnético (la banda 1 es visible, la 2 infrarrojo cercano, 3 infrarrojo medio, 4 y 5 infrarrojo térmico) con una resolución de 1.1 Km en su línea media o nadir. Astronómicamente hablando, se entiende que el cenit es la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por encima de la cabeza del observador, mientras que el nadir es el punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit, atravesando por el centro del planeta.
Actualmente, encontramos 4 satélites meteorológicos de órbita baja activos en el modo de transmisión de imágenes llamado APT (Automatic Picture Transmition): el NOAA 15, NOAA 17, NOAA 18 y el NOAA 19. Estos satélites transmiten la información hacia la Tierra en dos modos: uno de baja resolución APT en la banda de los 137Mhz. y otro de alta resolución HRPT (High Resolution Picture Transmition) en 1,7Ghz. En esta última banda los datos bajan codificados en forma digital, por lo que resulta muy complejo para el aficionado reunir el equipo necesario para su correcta recepción. Además, existen otros satélites de la constelación NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) de órbita baja que sólo transmiten en modo HRPT o que están desactivados y en reserva.
Por el lado de los soviéticos, el satélite Meteor 3-5 es del tipo polar de baja altura. El resultado es que realiza una órbita cada 109 minutos aproximadamente. Este satélite no es heliosincrónico. Cada día hay una leve modificación en el horario de pasaje, lo cual hace difícil el uso para observación de ciertos fenómenos debido a que la intensidad de la luz es diferente todos los días. Sin embargo, al emitir una sola imagen por línea, tiene una resolución muy buena. El Meteor 3-5 fue lanzado el 15 de agosto de 1991 y es actualmente el único satélite de la serie Meteor que está en actividad. Tiene aparentemente serios problemas con el sistema de alimentación de abordo: solamente está activo cuando recibe luz solar. Las variaciones rápidas de intensidad de la imagen se deben probablemente a fluctuaciones del sistema de poder. La resolución de la imagen es el doble de la serie NOAA.
Sistema APT de transmisión de imágenes
El sistema de transmisión de imágenes que usan estos satélites, como se ha comentado anteriormente, es el APT (Automatic Picture Transmision) y consiste en una portadora modulada en frecuencia por una sub-portadora de 2.400 Hz, que cambia de amplitud con la señal de vídeo. Las diferentes tonalidades, desde el nivel de negros hasta el de blancos, dependen de la profundidad de la modulación. De esta forma, se definirán la intensidad de los puntos que forman la imagen o pixels.
Datos relevantes de los satélites meteorológicos actuales
¿Qué necesito para bajar y ver las fotos?
Lo primero que se necesita tener es un receptor de VHF FM de banda ancha (WFM – 50Khz.) (Wide Frequency Modulation) que cubra la porción comprendida entre los 137Mhz. y los 138Mhz. Es posible bajar las imágenes en FM angosto (NFM) (Narrow Frequency Modulation), pero los blancos resultarán invariablemente ruidosos y recortados. La estrechez de banda será también causa de gran cantidad de ruido, excepto cuando el satélite esté directamente encima de nuestra ubicación. El efecto Doppler al que es sometida la señal, combinado con la estrechez de la frecuencia intermedia del canal de audio dentro de un receptor de comunicaciones, da como resultado una señal muy pobre.
En términos prácticos, un transceptor portátil de VHF que pueda recepcionar la porción del espectro mencionada puede servir para comenzar a recibir imágenes hasta alcanzar práctica y conocimientos. Luego, desearemos mejorar los resultados y avanzaremos hacia un receptor de frecuencia intermedia ancha. ¿Cómo se escucha la señal que envía el satélite en un equipo portátil? Así:
Lo que le sigue al receptor en orden de relevancia es una antena apropiada para obtener los mejores resultados en las imágenes. Aquí es donde muchos se deben imaginar las enormes parábolas metálicas; sin embargo, nada de eso es necesario en nuestra primera incursión “satelital”. Bastará con un elemento aislante central y cuatro pequeños tubos de aluminio de 10 milímetros de diámetro que se instalan en forma de cruz. El tipo de caño utilizado para instalar pequeños cortinados es una opción económica y que cualquiera puede conseguir fácilmente a un bajo costo.
Detalle de la construcción de nuestra antena (centro de dipolos)
Con un poco de habilidad y buena voluntad podemos lograr una construcción sólida y prolija que nos permita disfrutar de una antena de características muy importantes. Las conexiones de los tubos de aluminio se realizarán teniendo en cuenta que estamos conectando dos antenas dipolo que comparten una misma base de soporte. Es decir, hacia un lado debes conectar el conductor central del cable coaxil, y hacia el tubo ubicado en el otro extremo debes conectar la malla exterior del coaxil. La medida de cada tubo de aluminio es la misma para los cuatro “elementos” y surge del siguiente cálculo: la longitud del dipolo es igual a 142,5 dividido por la frecuencia de resonancia expresada en Megahertz. El resultado obtenido será la longitud total del dipolo (ambos elementos) y vendrá expresado en metros.
L = 142,5 / F (Mhz) => L = 142,5 / 137,5 = 1,036 metros
Esta ecuación nos indica que resultarán 51,8 centímetros para cada tubo, pero como debemos restar un espacio central para el montaje, resumimos en una medida final de 50,5 centímetros por cada “elemento” de los dipolos que formarán nuestra antena. La conexión entre dipolos debe realizarse con cable coaxil de 75 ohms que llevará una medida específica (nada es arbitrario en radiofrecuencia). La medida de cada cable de conexión será equivalente al producto de ¼ de longitud de onda de la frecuencia de resonancia de la antena multiplicado por la constante de propagación de la señal dentro del cable. El valor de ¼ de longitud de onda para estas frecuencias sería de 300 (300 mil km/seg = velocidad de la luz) / F (Mhz) y a dicho valor se lo divide por cuatro.
Vista de la antena terminada y lista para se elevada
300 / 137,5 = 2,18 metros => 2,18 / 4 = 0,54 metros
En un cable coaxil cuyo dieléctrico central es de espuma (Foam), la constante de propagación equivale a 0,82, mientras que si es de plástico, equivale a 0,66. Es por este motivo que deberás hacer las cuentas de acuerdo al cable que utilices en el armado de la antena. En nuestro caso, utilizamos Foam y la medida final de cada cable resultó ser de 44 centímetros. Por último, se conectan ambos cables en paralelo y se conecta una bajada de cable también coaxil, pero ya de 50 ohms, hasta el equipo receptor. A esta construcción le agregamos un soporte central rígido, un cable de bajada de no más de 10 metros y ya tendremos una antena lista para ser emplazada en un lugar alto y despejado de objetos cercanos que puedan interferir en la correcta recepción de las débiles señales provenientes del satélite.
La antena lista para recepcionar señales
Luego de haber fabricado la antena y de escuchar los satélites en sus pasos por nuestra zona de residencia (cada paso dura entre 8 y 12 minutos según la inclinación respecto al cenit), construiremos un cable que vaya desde la salida de audio del receptor a la entrada de MIC o la de LINE IN de la placa de sonido en la computadora. Aquí hay que tener un especial CUIDADO para no dañar la placa de sonido. A pesar de ser una conexión muy sencilla donde no se requiere más que un cable con dos plugs en sus extremos, una salida de audio muy elevada en el receptor puede dañar la entrada de la placa de sonido irremediablemente.
Siempre es bueno efectuar ensayos antes de intentar bajar las imágenes para ajustar todas las variables posibles, como ser la altura de la antena, la frecuencia correcta de recepción, el volumen de salida de audio del receptor y, por supuesto, todos los parámetros importantes del último elemento necesario: el software.
Existe una gran variedad de programas en la Web para satisfacer todos los gustos. En nuestro caso, hemos seleccionado el WXtoImg. Este programa puede funcionar con Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/Vista, Linux, FreeBSD con Linux compatibilidad instalada, MacOS X 10.4.1 o la versión anterior, según la Web de sus creadores. Durante la instalación, nos pedirá ingresar el nombre de nuestra ciudad y las coordenadas (latitud y longitud) del emplazamiento de nuestra estación. Si decidimos saltear este paso podemos realizarlo luego seleccionando la opción Ground Station Location desde el menú Options.
Ejemplo de cómo debe quedar el cuadro de locación
Luego de instalado el programa, podemos completar los datos de nuestra ubicación
Luego tildamos las opciones Disable PLL, Resync y Despeckle dentro del mismo menú Options. Con estos ajustes seleccionados, en el menú File pulsamos Update Keplers para ajustar los tiempos del programa a los de los satélites que están en órbita. También es importante sincronizar el reloj de nuestra máquina con cualquier reloj de Internet. De esta manera, al seleccionar el arranque automático del rastreo de imágenes, el programa sabrá en el preciso momento en que debe iniciar la captura de imágenes. Al hacer las primeras pruebas no será raro que obtengas imágenes inclinadas y hasta “muy inclinadas”. Esa corrección se realiza con la función Slant que encontrarás en el menú Image. Una vez que el programa comience a funcionar, déjalo actuar sólo. Él se encargará de generar todas las imágenes posibles a partir de la recibida.
Puedes seleccionar un funcionamiento automático o manual
Las imágenes inclinadas se corrigen con la función Slant
Los primeros intentos pueden ser algo ruidosos
Resumiendo
Los elementos necesarios para obtener imágenes satelitales son cuatro: receptor, antena, cables y software apropiado. El resto es práctica y mucha paciencia, como por ejemplo esperar los pasajes con mayor elevación para obtener buenas señales y, por ende, mejores imágenes. Otra cosa que aprenderás rápidamente es que las mejores imágenes las obtendrás al mediodía ya que la iluminación solar estará a tu favor en esos momentos. Por supuesto que de noche obtendrás una imagen totalmente oscura aunque útil para ajustar inclinación (slant), calibrar antenas y otros detalles que deben estar prestos al momento de intentar capturar una buena imagen.
Los satélites meteorológicos empezaron a lanzarse en 1960 y desde entonces se han convertido en una de las herramientas prácticas más útiles que ha producido la tecnología espacial. En futuras entregas profundizaremos en la recepción de imágenes satelitales y lo haremos utilizando nuestro primer receptor basado en el TDA7000. La ventaja que tendremos con ese receptor, por sobre un receptor VHF convencional, es el ancho de banda del canal de FI. Al disponer de un receptor WFM, como es el TDA7000, las imágenes resultarán más nítidas y sin distorsiones. Por ahora puedes aprender a descargar imágenes y a conocer los secretos que nos tienen preparados los incansables “pájaros de lata” que orbitan nuestro planeta.
Muchos de los que han probado a Google Wave hasta la fecha lo han considerado como un “canal de chat glorificado”, un servicio que puede combinar y conectar en tiempo real a diferentes formas de comunicación a través de la Web. Sin embargo, Google no es el único que considera importante el reinventar los actuales métodos de mensajería que existen. Con el equipo del cliente de correo Thunderbird como apoyo, Mozilla ha presentado de forma muy humilde a Raindrop, un proyecto que busca, según las propias palabras de Mozilla, la “exploración de innovación en mensajería”. Suena bastante críptico, pero al mismo tiempo lógico, si tenemos en cuenta que ni siquiera hay una versión disponible para darle una probada.
¿Acaso las formas de comunicación que utilizamos hoy necesitan un cambio? El chat sigue siendo chat, el correo electrónico no ha alterado su base en varios años, y las redes sociales hacen algo parecido a los dos anteriores, sólo que de una forma mucho más rica, agregando a la ecuación capacidad de audio, vídeo e imágenes. A pesar de las amplias similitudes que poseen entre sí, estas tecnologías siguen siendo independientes, algo que parece estar frustrando a más de uno. El tener un cliente para cada cosa, un programa para cada acción, y una ventana para cada aplicación comienza a parecer algo desagradable para quienes buscan la forma de unificar y concentrar todos los métodos de comunicación Web que existen hoy. Eso es, de acuerdo a la presentación oficial de Mozilla, lo que Raindrop tiene como objetivo.
La apariencia de Raindrop aquí es como una mezcla de casilla de correo y cliente de Twitter
Raindrop utiliza un servidor web en miniatura para obtener conversaciones de diferentes orígenes, sean feeds, correos, Tweets, enlaces de YouTube, y de forma automática extraer lo que considera “más importante”, para presentarlo al usuario con mayor prioridad. Mientras que el correo proveniente del trabajo o de algún familiar tienen una importancia superior, el correo no deseado o el spam de Twitter será filtrado y puesto a un lado por Raindrop. Sin embargo, dentro de los planes de Mozilla se encuentra extender las capacidades de Raindrop a Facebook, y los servicios de mensajería instantánea. Lamentablemente, estas son todas las impresiones que se pueden obtener de Raindrop hasta ahora, porque apenas se encuentra en la versión 0.1, y ni siquiera está disponible para los usuarios como versión de prueba.
A mayor cantidad de servicios unificados, mayor la cantidad de mensajes. Raindrop filtra y presenta lo más importante.
Aquellos usuarios que deban revisar múltiples casillas de correo al mismo tiempo, atender a sus cuentas en las redes sociales, mantenerse en contacto por protocolos como GTalk y MSN, y al mismo tiempo evadir toda la basura electrónica que recibimos diariamente, deberían estar encantados con un concepto como el que ofrece Raindrop. Un sistema de “concentración y filtrado” de mensajes, otorgando prioridad a aquello que más le interesa al usuario. Habrá que esperar un buen tiempo para ver cómo se desarrolla Raindrop, pero al ser un proyecto abierto, estamos seguros de que pronto tendremos más novedades de él, y por qué no, alguna versión de prueba para mirarlo más de cerca.
“Another Brick in the Wall” es una canción de Pink Floyd del álbum The Wall, lanzado el 30 de noviembre de 1979, este sencillo llegó al puesto 1 del Billboard Hot 100 (EE. UU.) y también puesto 1 del Reino Unido. Está dividida en tres partes, Part I, Part II y Part III respectivamente y escritas por el bajista y principal compositor de la banda, Roger Waters. Es una de las más conocidas canciones del grupo y también es su mayor éxito, llegando al #1 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. La segunda parte de la canción se ubicó en el puesto #375 de Las 500 más grandes canciones de todos los tiempos realizada por la revista estadounidense Rolling Stone.[1]
En 1980 la canción fue adoptada como himno de protesta contra el racismo en la propaganda política entre otras políticas de discriminación por parte del gobierno. El 2 de mayo de 1980 fue censurada por dicho gobierno.
La “Parte II“, famosa por su linea “We don’t need no education”, fue lanzado como sencillo (single) y posteriormente se convertiría en el único hit #1 de la banda en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y muchos otros países. En Reino Unido fue su primer sencillo desde “Point Me at the Sky” de 1968. Esta canción trata de la crítica social contra la enseñanza rígida, en general, y la escuela, en particular, hecho por lo cúal la canción fue censurada en varios países.
Su precio en el país europeo es de 567 mil pesos chilenos.
El Nokia Booklet ya se puede reservar a través de Internet.
Foto: Bloomberg
MADRID.- El primer computador del fabricante de celulares Nokia, el Nokia Booklet 3G, llegará a España a finales de noviembre para los usuarios que lo hayan reservado a través de Internet, informaron fuentes de la compañía finlandesa.
Este fabricante informó hoy que ya se puede reservar el dispositivo a través de la tienda de Nokia a un precio de 699 euros (1.043 dólares).
El primer computador de Nokia, un mini portátil, lleva el procesador Atom de Intel de gran eficiencia, el sistema operativo Microsoft Windows 7, conexión a Internet móvil 3G HSPA o Wi-Fi, su batería dura hasta 12 horas y pesa 1,25 kilogramos.
Fuentes de Nokia señalaron que todavía no han cerrado ningún acuerdo con operadores de telecomunicaciones para comercializar el dispositivo pero están negociando.
Si ya estás en la educación superior y quieres postular al Crédito con Garantía Estatal, Comisión Ingresa te informa que tienes seis días más para acceder a este beneficio, el único que apoya a estudiantes que ya están cursando una carrera y que requieren de financiamiento para continuarla.
El plazo de postulación para curso superior que vencía el 20 de octubre, se alargó hasta las 24 horas del próximo lunes 26 de octubre.
Desde el lunes 7 de octubre y hasta este lunes 19, habían completado el formulario de postulación 44.850 alumnos de las 66 instituciones de educación superior acreditadas que participan de este Sistema de Ayuda Estudiantil. Se trata de las principales universidades tradicionales, universidades privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales, además de las escuelas Militar, Naval y de Aviación.
Para el año académico 2009, postularon al Crédito con Garantía Estatal 65.423 alumnos que requerían financiamiento para continuar las carreras técnicas y profesionales en las que estaban matriculados. De ellos, 23.713 fueron efectivamente beneficiados, al cumplir con los requisitos académicos y socioeconómicos y con la firma de los documentos en el banco, última etapa de la asignación de esta ayuda.
Te recordamos que los requisitos para alumnos que ya están en educación superior son: haber cumplido el 70% del total de créditos o cursos inscritos en los últimos dos semestres de la carrera y contar con el respaldo de la institución de educación superior en la que estudias. Respaldo quiere decir que tu casa de estudios incluirá tu nombre en la nómina de alumnos que acepta matricular con crédito (esta nómina debe ser enviada por cada institución a Comisión Ingresa después de publicados los resultados de la postulación).
Para postular, deberás completar y enviar vía Internet el Formulario de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en www.becasycreditos.cl
¡ATENCIÓN!
Si tienes dudas o consultas de la postulación, llama al 600 600 26 26 (de 8.00 a 20.00 horas). El martes 20 y lunes 26 de octubre, este horario se extenderá hasta las 24.00 horas.
ALUMNOS QUE INGRESAN A PRIMER AÑO EN 2010
Del 29 de octubre al 20 de noviembre, corresponde el plazo de postulación para los estudiantes que ingresarán a primer año en 2010 y que quieren acceder al conjunto de becas y créditos del Estado para financiar una carrera, incluyendo el Crédito con Garantía Estatal para Estudios Superiores.
Si ese es tu caso, deberás completar y enviar, en ese período, el Formulario de Acreditación Socioeconómica (FUAS), a través de www.becasycreditos.cl
¿Qué puedes hacer mientras esperas ese período de postulación?
Visita el banner Cómo Logro el Crédito en www.ingresa.cl y verifica si reúnes los requisitos para postular.
Asegúrate de que la institución a la que quieres ingresar esté acreditada y participe del Sistema de Crédito con Garantía Estatal (la nómina está en Instituciones Participantes de la misma página).
Revisa el valor tope que podrás financiar con el crédito (arancel de referencia) según la carrera e institución que te interesen. Los valores que rigieron para este año los encuentras en www.becasycreditos.cl. Esos montos te darán una idea del máximo de crédito que podrás obtener.
Una vez que tengas a mano ese dato, calcula la diferencia que existe entre ese arancel de referencia y el costo real de la carrera que te interesa, porque esa diferencia la tendrás que cubrir por cuenta propia.