1 00:00:01,199 --> 00:00:14,880 Hola, buenos días. Vamos a dar un repaso a un tema muy cortito y sencillo que es el OSPF Multi-Area, tema 9 del CCNA 3. 2 00:00:15,439 --> 00:00:18,039 ¿De acuerdo? Pues comenzamos. 3 00:00:23,679 --> 00:00:30,239 Los problemas que tiene un área única para OSPF pues aparecen aquí reflejados. 4 00:00:30,239 --> 00:00:52,520 Si tenemos una cantidad de routers muy grandes en el mismo sistema y zona de OSPF, lo que va a ocurrir es que SPF ejecuta demasiadas veces el algoritmo SPF para conseguir el árbol válido. 5 00:00:52,520 --> 00:00:56,439 además se reciben muchas actualizaciones LSA 6 00:00:56,439 --> 00:01:00,399 y la tabla de routing que se instala en los routers 7 00:01:00,399 --> 00:01:04,079 puede ser demasiado grande, entonces 8 00:01:04,079 --> 00:01:08,459 esos problemas ocurren en un área única 9 00:01:08,459 --> 00:01:12,000 y lo que vamos a hacer es partirlo en zonas más pequeñas 10 00:01:12,000 --> 00:01:13,200 concretamente 11 00:01:13,200 --> 00:01:26,969 lo que hacemos es 12 00:01:26,969 --> 00:01:33,890 establecer siempre un área central que se va a llamar área 0 y luego otra serie de 13 00:01:33,890 --> 00:01:41,409 áreas. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que, por ejemplo, este router que tiene 14 00:01:41,409 --> 00:01:47,950 una interfaz en cada área solo ejecuta el algoritmo si se produce un cambio en el área 15 00:01:47,950 --> 00:01:52,670 0 o en el área 51, pero lo que pase en aquella zona, en el área 1, no le afecta para nada 16 00:01:52,670 --> 00:01:57,049 R2. Ahora, R1 ya no recibe 17 00:01:57,049 --> 00:02:00,849 LSAs, o sea, avisos de estado 18 00:02:00,849 --> 00:02:04,930 de enlace, de link state, de toda la empresa, sino solamente 19 00:02:04,930 --> 00:02:08,750 de estas dos áreas. Y, por ejemplo, este otro tiene una 20 00:02:08,750 --> 00:02:12,750 tabla de enrutamiento más pequeña. ¿Vale? Bueno, esos son los objetivos que se 21 00:02:12,750 --> 00:02:18,400 pretenden conseguir. Bueno, pues 22 00:02:18,400 --> 00:02:21,740 al hacer esas áreas más pequeñas 23 00:02:21,740 --> 00:02:27,199 fijaros, ¿qué criterio hay para hacer áreas? pues fijaros, aquí aparece en la parte inferior 24 00:02:27,199 --> 00:02:31,180 un área no debe tener más de 50 routers, que ya está bien 25 00:02:31,180 --> 00:02:35,439 50 routers, ¿eh? un router no debe estar en más de 3 áreas 26 00:02:35,439 --> 00:02:38,819 bueno, eso significa que puede tener 27 00:02:38,819 --> 00:02:42,979 una interfaz en un área, otra en otra, y aún otra 28 00:02:42,979 --> 00:02:46,919 más, pero no es deseable que sea en más de 3, y ningún router 29 00:02:46,919 --> 00:02:51,020 debe tener más de 60 vecinos, bueno, eso se cumple casi con la primera 30 00:02:51,020 --> 00:03:08,979 Que no haya más de 50 routers en un área. Entonces, el área imprescindible, necesaria, se tiene que llamar área cero y se llama área troncal, de tránsito o de backbone, ¿vale? Y luego el resto de áreas se llaman áreas comunes o no troncales. 31 00:03:08,979 --> 00:03:22,080 Fijaros, eso lo tenéis aquí en los apuntes recogido de la siguiente manera, ¿vale? El área de tránsito o de backbone y el área común que no son de backbone, ¿vale? 32 00:03:22,080 --> 00:03:37,080 Ahora, ¿qué tipos de router podemos encontrar en esas áreas? Bueno, pues los tipos de router son router internos, es aquel que tiene todas sus interfaces dentro de un área, son los que están marcados en rojo, ¿vale? 33 00:03:37,080 --> 00:03:41,000 Ya puede ser el área cero o las otras áreas. 34 00:03:42,039 --> 00:03:43,860 Routers de red troncal. 35 00:03:44,900 --> 00:03:52,680 Los routers de red troncal son los que tienen al menos una de sus interfaces en la red troncal. 36 00:03:52,680 --> 00:03:56,080 En este caso, pues todos los que aparecen aquí marcados. 37 00:03:57,000 --> 00:04:00,159 Luego, routers de área perimetral. 38 00:04:01,400 --> 00:04:03,500 Área border router, AVR. 39 00:04:04,319 --> 00:04:06,840 Esto es router de borde de área. 40 00:04:07,080 --> 00:04:14,939 son los que tienen una interfaz en un área y al menos una en otro área distinta. 41 00:04:15,680 --> 00:04:16,660 Esto serían ABR. 42 00:04:17,660 --> 00:04:23,759 Y por último, router de borde de sistema autónomo, ASBR, 43 00:04:24,379 --> 00:04:27,300 que es el router que conduce fuera de la empresa. 44 00:04:27,480 --> 00:04:29,279 Normalmente es el que da acceso a Internet. 45 00:04:30,120 --> 00:04:32,399 Router de borde de sistema autónomo. 46 00:04:32,660 --> 00:04:34,019 Muy bien, ¿de acuerdo? 47 00:04:34,019 --> 00:04:46,500 Ahora, bueno, aquí nos hace una pequeña, esta sería el área troncal, esto sería un área común y esto sería otro área común, ¿vale? Fácil. 48 00:04:46,500 --> 00:05:06,060 En la siguiente, este sería un ASBR, porque es el que lleva internet, este sería un router interno, porque tiene todas sus interfaces dentro de la red, 49 00:05:06,060 --> 00:05:13,579 router de área perimetral 50 00:05:13,579 --> 00:05:19,459 bueno, aquí no queda claro 51 00:05:19,459 --> 00:05:23,639 este sería un... ah, vale 52 00:05:23,639 --> 00:05:27,480 este es un AVR, justamente, sí, y este de aquí 53 00:05:27,480 --> 00:05:30,639 un router de respaldo VR, bueno, pues 54 00:05:30,639 --> 00:05:32,379 tendría que haber 55 00:05:32,379 --> 00:05:37,040 a ver, nos hemos equivocado 56 00:05:37,040 --> 00:05:41,040 en el, ah vale, esto es que 57 00:05:41,040 --> 00:05:44,439 este también es interno, es un 58 00:05:44,439 --> 00:05:48,579 bueno, así sería la forma correcta, lo importante es que este es un 59 00:05:48,579 --> 00:05:51,939 ABR, este un ASBR, vale 60 00:05:51,939 --> 00:05:56,959 bien, ahora, los tipos de LSA 61 00:05:56,959 --> 00:06:00,060 a ver, acordaros que LSA es 62 00:06:00,060 --> 00:06:04,579 actualizaciones de estado de enlace, son los paquetes que manda 63 00:06:04,579 --> 00:06:07,620 OSPF para anunciar 64 00:06:07,620 --> 00:06:09,540 al resto de routers de la empresa 65 00:06:09,540 --> 00:06:10,699 pues lo que está pasando 66 00:06:10,699 --> 00:06:12,360 acordaros que había 67 00:06:12,360 --> 00:06:15,420 paquetes en los que se envía 68 00:06:15,420 --> 00:06:16,779 mis enlaces 69 00:06:16,779 --> 00:06:19,180 otros en los que son de reconocimiento 70 00:06:19,180 --> 00:06:20,620 etcétera, etcétera, bueno pues entonces 71 00:06:20,620 --> 00:06:22,879 los tipos principales que tiene que haber 72 00:06:22,879 --> 00:06:25,139 en un multi área 73 00:06:25,139 --> 00:06:27,300 son los 5 primeros 74 00:06:27,300 --> 00:06:28,959 al menos dice 75 00:06:28,959 --> 00:06:31,980 los organismos 76 00:06:31,980 --> 00:06:32,379 de 77 00:06:32,379 --> 00:06:36,620 internacionales de normalización que se tienen que respetar 78 00:06:36,620 --> 00:06:39,980 los cinco primeros, ¿vale? Vamos a ver en qué consisten rápidamente 79 00:06:39,980 --> 00:06:44,060 Las LSA de OSPF de tipo 1 80 00:06:44,060 --> 00:06:46,860 son los que corresponden 81 00:06:46,860 --> 00:06:52,519 los ordinarios que se manda un router OSPF siempre a actualizaciones 82 00:06:52,519 --> 00:06:55,980 que solo cubren dentro de su propia área, ¿de acuerdo? 83 00:06:57,839 --> 00:07:00,040 Dice, todo router genera 84 00:07:00,040 --> 00:07:05,300 el SA de tipo 1, el área se satura con el SA de tipo 1, estas no se propagan más allá 85 00:07:05,300 --> 00:07:12,040 del AVR, o sea, mueren en el router de borde de área, ¿vale? Esto lo tenéis también 86 00:07:12,040 --> 00:07:21,040 aquí puesto, por supuesto, en el PDF, ¿vale? Aquí está muy resumidito los 5 tipos que 87 00:07:21,040 --> 00:07:35,079 Ahora, las de tipo 2 solo se dan en redes donde exista un DR, un router designado y un BDR, que es router designado secundario. 88 00:07:35,079 --> 00:07:45,139 Esto solo ocurre, acordaros, en las redes multiacceso, que son las Ethernet, y redes multiacceso sin difusión, NMBA. 89 00:07:45,139 --> 00:07:48,180 Entonces, ahí es donde hay que designar un DR 90 00:07:48,180 --> 00:07:52,060 En los enlaces serial, por ejemplo, estos paquetes no existen 91 00:07:52,060 --> 00:07:58,759 Pero si en esta empresa estos routers se conectan a través de un switch 92 00:07:58,759 --> 00:08:00,860 Que podría darse el caso 93 00:08:00,860 --> 00:08:04,720 Entonces, ahí hay que nombrar a un DR, a un router designado 94 00:08:04,720 --> 00:08:07,439 Bueno, esto lo vemos en el tema 10, que insisten mucho en ello 95 00:08:07,439 --> 00:08:11,399 Entonces, las LSA de tipo 2 solo son las propias 96 00:08:11,399 --> 00:08:14,660 Que salen de un router DR y un VDR 97 00:08:14,660 --> 00:08:32,059 ¿Vale? Bien, las LSA de tipo 3 para OSPF son justamente las que emite un router de borde de área para mandar información, por ejemplo, el ABR1 mandará un tipo 3 informando de lo que se ha enterado de las otras áreas. 98 00:08:32,059 --> 00:08:47,360 ¿Vale? Bien. Luego, las de LSA de tipo 4 para OSPF son las que envía un ASBR para indicar que él está allí. 99 00:08:47,360 --> 00:09:03,580 O sea, el ASBR genera LSA de tipo 4 para informar al resto de la empresa que, en este caso, que la salida a Internet está por allí. 100 00:09:03,940 --> 00:09:06,460 Y luego algo muy parecido que son las de tipo 5. 101 00:09:07,139 --> 00:09:16,200 Las de tipo 5 simplemente sirven para decir, para informar a los routers que hay dentro de las distintas áreas de redes exteriores. 102 00:09:16,200 --> 00:09:32,860 O sea, si yo me enterara de una red exterior, la podría comunicar a través de una de LSA de tipo 5, ¿vale? Bueno, ya vais a ver que luego todo esto se ve en la tabla, por eso no os lo cuentan. En la tabla de enrutamiento de OSPF multiárea aparecen distintos tipos de redes, ¿vale? 103 00:09:32,860 --> 00:09:36,940 Entonces, a ver, aquí se produce, se rompe un cable de red 104 00:09:36,940 --> 00:09:39,779 ¿Qué tipo de actualización se produce? 105 00:09:40,399 --> 00:09:42,279 Una tipo 1 dentro del área 106 00:09:42,279 --> 00:09:46,899 El tipo 2 acordaros que no, que eso es para un DR nada más 107 00:09:46,899 --> 00:09:50,139 Pues como la consecuencia ha sido este, ahora vendrá un tipo 3 108 00:09:50,139 --> 00:09:53,240 Que actualiza hacia la izquierda 109 00:09:53,240 --> 00:09:57,399 Y otro tipo 3 que emite este y actualiza hacia la izquierda 110 00:09:57,399 --> 00:09:58,980 ¿Vale? Bien, eso está bien 111 00:09:58,980 --> 00:10:01,940 Ahora, en esta me dice un router DR 112 00:10:01,940 --> 00:10:06,120 bueno, si es un router de R el que está mandando información 113 00:10:06,120 --> 00:10:10,100 entonces, para informar a los demás, eso son actualizaciones de tipo 2 114 00:10:10,100 --> 00:10:13,940 que son LSA de tipo 2, solo sirven para eso 115 00:10:13,940 --> 00:10:17,399 para hablar del router de R a los demás 116 00:10:17,399 --> 00:10:21,500 ahora, en la siguiente, me dice que 117 00:10:21,500 --> 00:10:24,480 un router ABR 118 00:10:24,480 --> 00:10:30,019 envía una actualización de LSA después de descubrir que existe un router ASBR 119 00:10:30,019 --> 00:10:40,299 en el área 1. Arrastre las etiquetas, entonces esto es tipo 4. Cuando un router ASBR tiene 120 00:10:40,299 --> 00:10:49,580 que distribuirse por el resto de la empresa, eso es un tipo 4. Ahora, entradas de la tabla 121 00:10:49,580 --> 00:10:55,559 de enrutamiento. Aquí aparecen distintas descripciones. Todo lo que empieza por O es 122 00:10:55,559 --> 00:10:59,559 OSPF, las que serían dentro de las redes 123 00:10:59,559 --> 00:11:03,419 que están en mi propio área son las que llevan una O, aquí las tenéis 124 00:11:03,419 --> 00:11:07,539 pero luego hay otras que llevan O y A, este 125 00:11:07,539 --> 00:11:11,720 IA lo podemos buscar en la parte 126 00:11:11,720 --> 00:11:15,500 superior, aquí está, OSPF inter área 127 00:11:15,500 --> 00:11:19,559 es decir, esta es una red que no 128 00:11:19,559 --> 00:11:23,019 está en mi propio área, sino que está en otra, vale 129 00:11:23,019 --> 00:11:27,720 no pasa nada, de acuerdo, ya veis que la distancia administrativa 130 00:11:27,720 --> 00:11:30,919 es 110, tanto para una como para la otra 131 00:11:30,919 --> 00:11:34,740 y también, o sea, acordaros que con esto 132 00:11:34,740 --> 00:11:38,980 EIGRP se liaba un poco más, ponía 170 de distancia 133 00:11:38,980 --> 00:11:42,940 administrativa, en fin, complicaba un poco más, OSPF es más sencillito para eso 134 00:11:42,940 --> 00:11:47,000 todas las redes tienen la misma distancia administrativa y luego por supuesto su métrica 135 00:11:47,000 --> 00:11:49,879 y la otra leyenda que hay aquí que es 136 00:11:49,879 --> 00:12:10,899 O, asterisco E2, el asterisco es que es una ruta por defecto, claro, es la de los cuatro ceros, y el E2, si lo buscamos en la parte superior, es que es una ruta externa o SPF, claro, es que es la ruta que conduce fuera de mi empresa, entonces no tiene más importancia que eso. 137 00:12:10,899 --> 00:12:23,600 Se marcan las O en mi propia área, OIA, interárea, que están en otro área, que puede estar al lado, y E2, que me llevan fuera de la empresa. 138 00:12:24,100 --> 00:12:27,139 Son rutas exteriores, ¿vale? Muy bien. 139 00:12:28,200 --> 00:12:35,179 Ahora, ¿qué orden sigue el cálculo de router de OSPF? 140 00:12:35,179 --> 00:12:42,159 Bueno, pues lo primero que hace para converger es calcular las rutas del protocolo dentro del área. 141 00:12:42,860 --> 00:12:44,379 Primero calcula la RDO. 142 00:12:45,179 --> 00:12:50,320 Después calcula la mejor ruta a las rutas OSPF interárea. 143 00:12:50,980 --> 00:12:52,399 Luego vienen las IA. 144 00:12:53,559 --> 00:13:01,179 Y luego, por último ya, calcula las mejores rutas a redes externas que no son OSPF, es decir, que van fuera de la empresa. 145 00:13:02,100 --> 00:13:03,320 ¿Vale? Muy bien. 146 00:13:03,320 --> 00:13:20,279 Bueno, pues a ver, esto es lo mismo de antes, dentro del área, después interárea, aquí, y por último, que no son OSPF, ¿vale? Muy bien. 147 00:13:20,279 --> 00:13:25,919 ahora, vamos a ver cómo se planifica OSPF 148 00:13:25,919 --> 00:13:29,320 multi área, que es muy muy sencillo, bueno, aquí me habla de una serie de cosas 149 00:13:29,320 --> 00:13:33,159 que tenga en cuenta el tamaño de la empresa, que planifique, que tenga parámetros 150 00:13:33,159 --> 00:13:37,039 bueno, vamos a ver cómo se programa y ya está, entonces 151 00:13:37,039 --> 00:13:40,440 todo lo demás ya se da por hecho, que vamos a tener un plan de direcciones IP 152 00:13:40,440 --> 00:13:45,299 etcétera, etcétera, entonces fijaros, aquí me proponen un escenario donde hay un área 0 153 00:13:45,299 --> 00:13:48,480 este sería un ABR que comparte 154 00:13:48,480 --> 00:13:51,559 con un área 1 y este es otro AVR 155 00:13:51,559 --> 00:13:56,480 router de borde de área que tiene una interfaz en el área 0 156 00:13:56,480 --> 00:14:00,659 y otras en el área 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se 157 00:14:00,659 --> 00:14:04,580 programa? Pues es muy sencillo, me voy al router 1 y creo el 158 00:14:04,580 --> 00:14:08,200 proceso de OSPF con el número 10 159 00:14:08,200 --> 00:14:12,940 pongo el router ID y doy de alta todas las redes que tiene R1 160 00:14:12,940 --> 00:14:16,419 acordaros que R1 era este, tiene una 161 00:14:16,419 --> 00:14:20,500 en el área 0 y dos redes en el área 1. Entonces, ¿cómo las doy 162 00:14:20,500 --> 00:14:23,659 de alta? Bueno, pues fijaros, pongo Network 163 00:14:23,659 --> 00:14:28,159 Dirección. Fijaros, en vez de poner Willcard 164 00:14:28,159 --> 00:14:32,259 aquí han puesto la IP y todo ceros. Esto obliga al IOS 165 00:14:32,259 --> 00:14:36,440 a que él calcule la Willcard. Hombre, lo podríamos haber hecho nosotros 166 00:14:36,440 --> 00:14:41,480 directamente poniendo 10.1.1.0 167 00:14:41,480 --> 00:14:45,059 0.0.0 168 00:14:45,059 --> 00:14:47,360 255 de wilcar 169 00:14:47,360 --> 00:14:48,580 barra 24 170 00:14:48,580 --> 00:14:51,399 y lo normal es que os pidan el otro 171 00:14:51,399 --> 00:14:53,039 sistema, no 172 00:14:53,039 --> 00:14:55,539 este de los ceros, para que lo calcule 173 00:14:55,539 --> 00:14:57,519 el IOS, ¿vale? y ponemos 174 00:14:57,519 --> 00:14:59,700 área 1, área 1 y en la otra área 0 175 00:14:59,700 --> 00:15:01,659 o sea que solo se crea un proceso 176 00:15:01,659 --> 00:15:03,539 OSPF, con el mismo número en toda 177 00:15:03,539 --> 00:15:05,220 la empresa, el 10, y luego 178 00:15:05,220 --> 00:15:07,639 a la hora de crear las network es donde 179 00:15:07,639 --> 00:15:09,600 aparecen las áreas, ya está 180 00:15:09,600 --> 00:15:10,919 no tiene más 181 00:15:10,919 --> 00:15:12,820 ahora, ¿cómo se hace para 182 00:15:12,820 --> 00:15:17,960 el IPv6, pues igual, exactamente igual 183 00:15:17,960 --> 00:15:21,799 creo el proceso con un número, el 10 en este caso 184 00:15:21,799 --> 00:15:24,440 pongo el router ID, acordaros que era 185 00:15:24,440 --> 00:15:30,019 un número de 4 oz, una dirección IPv4, aunque estemos en 186 00:15:30,019 --> 00:15:34,080 IPv6, y ahora me voy a la interfaz y ahí es donde doy de alta 187 00:15:34,080 --> 00:15:38,500 esta interfaz en el área 1 o en el área 0 188 00:15:38,500 --> 00:15:42,200 del OSPF 10, que es el que he creado 189 00:15:42,200 --> 00:15:45,500 arriba, ¿vale? muy bien, sencillísimo 190 00:15:45,500 --> 00:15:50,200 pues ya prácticamente no tenemos nada más, el resto 191 00:15:50,200 --> 00:15:53,679 de comandos que aparecen aquí es para ver que está pasando 192 00:15:53,679 --> 00:15:58,039 para ver como evoluciona un 193 00:15:58,039 --> 00:16:02,139 OSPF multi área, pues el primer comando que podemos 194 00:16:02,139 --> 00:16:05,639 dar es OIP protocols, aquí me aparece el ID del router 195 00:16:05,639 --> 00:16:09,340 las network y las áreas, ¿vale? 196 00:16:09,340 --> 00:16:14,500 y me dice el número de áreas en este router es 2 197 00:16:14,500 --> 00:16:17,100 importante información 198 00:16:17,100 --> 00:16:22,440 otro comando que podemos dar es el showip 199 00:16:22,440 --> 00:16:26,559 o spf interfaz brief, entonces aquí me aparece el número 200 00:16:26,559 --> 00:16:28,840 de área para cada una de las interfaces 201 00:16:28,840 --> 00:16:34,860 y para verificar las rutas 202 00:16:34,860 --> 00:16:36,919 pues podemos hacer el comando showip 203 00:16:36,919 --> 00:16:41,740 route, show IP route, y si particularizamos con OSPF 204 00:16:41,740 --> 00:16:45,419 solo me va a enseñar las que llevan OSPF, vale, si además 205 00:16:45,419 --> 00:16:49,120 pongo begin gateway, me va a evitar la basurilla esta que sale arriba 206 00:16:49,120 --> 00:16:53,620 vale, pero todo esto es opcional, show IP route y ya está, y veo la tabla entera 207 00:16:53,620 --> 00:16:56,120 de acuerdo, muy bien 208 00:16:56,120 --> 00:17:02,730 y ahora, para, esto ya es un poco más, esto es para anotar, chicos 209 00:17:02,730 --> 00:17:06,950 que nadie se asuste, para ver la base de datos de OSPF, fijaros 210 00:17:06,950 --> 00:17:15,809 Show IP o SPF Database me enseña todo lo que hay almacenado en la base de datos de uno de los routers. 211 00:17:17,150 --> 00:17:20,109 Ahora, ¿cómo se verifica el SPF V3? 212 00:17:20,450 --> 00:17:21,410 Exactamente igual. 213 00:17:22,049 --> 00:17:27,950 Los mismos comandos, pero en vez de Show IP Protocol, Show IPv6 Protocols. 214 00:17:28,950 --> 00:17:30,829 Ahí me aparecen las áreas, etc. 215 00:17:31,009 --> 00:17:33,170 Las interfaces en cada área. 216 00:17:33,170 --> 00:17:36,849 show ipv6 ospf 217 00:17:36,849 --> 00:17:40,829 interfaz brief, aparece el área, o sea es todo igual pero cambiando ip 218 00:17:40,829 --> 00:17:42,950 por ipv6, exactamente igual 219 00:17:42,950 --> 00:17:48,589 y show ipv6 route ospf, bueno la particularidad 220 00:17:48,589 --> 00:17:52,509 veis es que me aparece aquí el f80, o sea 221 00:17:52,509 --> 00:17:56,789 los enlaces de siguiente salto son con la link local 222 00:17:56,789 --> 00:18:00,410 ya lo habíamos visto, y si quiero ver la 223 00:18:00,410 --> 00:18:07,670 database de OSPF pues con el mismo comando vale entonces eso lo tenéis aquí fijaros yo lo he 224 00:18:07,670 --> 00:18:17,390 resumido diciendo para OSPF v3 simplemente reemplazar IP por IPv6 vale muy bien a ver qué 225 00:18:17,390 --> 00:18:22,069 más aquí vienen los dos problemas que hay que hacer que son las dos prácticas que son súper 226 00:18:22,069 --> 00:18:30,109 sencillas son cuatro comandos y con eso pues hemos terminado en el tema 9 vale de vez en 227 00:18:30,109 --> 00:18:37,670 cuando nos tenía que tocar un tema sencillito. Muy bien, pues lo dejamos por hoy. Muchas gracias.