Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Должностная инструкция для сценариста отдела производства рекламы. Полный документ

Охрана труда

Охрана труда / Должностные инструкции

Комментарии к статье Комментарии к статье

I. Общие положения

  1. Сценарист относится к категории специалистов и подчиняется непосредственно руководителю отдела.
  2. На должность сценариста принимается лицо, имеющее высшее специальное или высшее гуманитарное образование, стаж работы в средствах массовой информации.
  3. Прием на работу и увольнение производится приказом генерального директора предприятия по представлению руководителя отдела.
  4. Сценарист должен знать:
  • нормативные и методические материалы в области СМИ;
  • организацию рекламного дела;
  • грамматику и стилистику русского языка;
  • этику делового общения;
  • основы эстетики и социальной психологии;
  • основы технологии телевизионного производства;
  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • правила и нормы охраны труда;
  • законодательство о средствах массовой информации.
  1. На время отсутствия сценариста (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за качественное и своевременное их исполнение.

II. Должностные обязанности

Сценарист:

  1. Согласовывает постановку задачи с клиентом.
  2. Разрабатывает сценарии.
  3. Согласовывает конечный вариант сценария с дизайнером, начальником отдела и заказчиком.
  4. Контролирует соответствие воплощения идеи содержанию заказа.
  5. Совместно с менеджером-клиентом сдает законченную разработку заказчику, при необходимости организует доработку или переработку заказа.
  6. При необходимости выполняет функции режиссера.
  7. Прочие обязанности в соответствии с производственной необходимостью по распоряжению руководства телевидения, своего непосредственного руководителя, главного редактора.

III. Права

Сценарист имеет право:

  1. Знакомиться с решениями непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, касающимися деятельности отдела производства рекламы и самого сценариста.
  2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
  3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
  4. Привлекать всех (отдельных) специалистов к решению задач, возложенных на него.

IV. Ответственность

Сценарист несет ответственность:

  1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Должностные инструкции:

▪ Киномеханик. Должностная инструкция

▪ Продавец продовольственных товаров. Должностная инструкция

▪ Машинист бетоносмесителя передвижного. Должностная инструкция

Смотрите другие статьи раздела Должностные инструкции.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Активные частицы делают стекло менее хрупким 25.08.2026

Стекло обладает замечательным сочетанием твердости, прочности и химической стабильности, однако у этих достоинств есть серьезный недостаток. В отличие от многих более пластичных материалов, оно способно разрушаться практически мгновенно, когда нагрузка превышает определенный предел. Теперь ученые предложили необычный способ изменить такое поведение: добавить в материал небольшое количество частиц, способных самостоятельно перемещаться и воздействовать на окружающую структуру.

Исследование провела команда Рашми Прии (Rashmi Priya) и Смараджита Кармакара (Smarajit Karmakar) из Института фундаментальных исследований Тата в Гайдерабаде совместно с Юргеном Горбахом из Университета Гайнриха Гайне в Дюссельдорфе. В компьютерных моделях ученые показали, что активные частицы способны изменить характер деформации стекла. Вместо образования одной мощной сдвиговой полосы, которая быстро распространяется через весь образец, возникают многочисленные небольшие области перестройки, распределенные по материалу.

Чтобы понять значение этого результата, необходимо учитывать особенности внутреннего устройства стекла. В отличие от кристаллов, его частицы не образуют регулярной периодической решетки. Они остаются в беспорядочной конфигурации, которая формируется еще в жидком состоянии и затем как бы "замораживается". Если расплав охлаждать медленно или позволить материалу долго стареть, он переходит в более глубокое энергетически устойчивое состояние. Такое стекло способно выдерживать большие нагрузки, но именно высокая стабильность делает его склонным к внезапному разрушению. Быстро охлажденный материал оказывается менее устойчивым, зато способен деформироваться более пластично.

Особенно хорошо различие проявляется при сдвиговой нагрузке, когда одна часть образца остается неподвижной, а другая перемещается относительно нее. В стабильном стекле частицы долго сопротивляются перестройке, пока напряжение не достигнет высокого предела. После этого возникает узкая область интенсивного движения, известная как сдвиговая полоса. Если она проходит через весь образец, напряжение резко падает и происходит практически мгновенный излом. Менее стабильное стекло способно перераспределять деформацию между большим количеством участков, поэтому оно ведет себя пластичнее, хотя и начинает разрушаться при меньшей нагрузке.

Исследователи решили проверить, можно ли получить преимущества обоих состояний одновременно, изменяя поведение уже сформированного стекла. Для этого в модели добавляли небольшое количество активных частиц, постоянно оказывающих направленное воздействие на соседние частицы. Направление движения при этом периодически менялось. В реальных материалах подобными элементами потенциально могут служить микроорганизмы, коллоидные частицы с химическими двигателями или искусственные частицы, приводимые в движение светом либо химическими реакциями.

Выяснилось, что результат определяется не только силой, с которой перемещаются активные частицы, но и продолжительностью их движения в одном направлении. При коротком времени настойчивости частица не успевает далеко уйти от своего первоначального положения и многократно воздействует на окружающую структуру. Такие локальные возмущения мешают одной сдвиговой полосе развиваться непрерывно. В результате деформация распределяется между множеством небольших участков, а стекло сохраняет высокую способность сопротивляться нагрузке, но разрушается менее резко. Иными словами, активные частицы не столько устраняют повреждения, сколько не позволяют им собраться в одном критическом месте.

При слишком длительном сохранении одного направления эффект меняется. Активная частица получает возможность преодолеть локальное окружение и вызвать более масштабную перестройку структуры. Материал становится более подвижным и легче деформируется, поэтому преимущество, связанное с его первоначальной стабильностью, постепенно исчезает. Таким образом, моделирование обнаружило немонотонную зависимость: короткие и быстро меняющиеся активные воздействия способны сделать поведение стекла более устойчивым, тогда как продолжительное направленное движение, наоборот, облегчает его текучесть. Важна не просто величина силы, а ее соотношение с внутренними временными процессами материала.

Интересно, что активность способна взаимодействовать и со скоростью внешней деформации. Исследователи показали, что поведение материала определяется сразу несколькими временными масштабами: скоростью сдвига, временем настойчивости активных частиц и временем, необходимым для распространения сдвиговой полосы. При определенных условиях быстро деформируемое стекло со слабой активностью может вести себя подобно медленно деформируемому стеклу с более выраженной активностью. Похожие результаты получили и при моделировании ползучести: в некоторых режимах активные частицы откладывали начало устойчивого течения и снижали скорость накопления деформации под постоянной нагрузкой.

Пока эти результаты существуют только на уровне теоретического и компьютерного моделирования, поэтому следующим этапом должна стать экспериментальная проверка. Одним из возможных вариантов ученые считают коллоидные системы с фотоуправляемыми активными частицами, у которых интенсивность движения и время его сохранения можно регулировать с помощью света. Подобный подход потенциально может найти применение в активных суспензиях, мягких композитах, густых коллоидных системах и даже при изучении биологических тканей, где внутренние процессы также способны влиять на реакцию материала на механическую нагрузку.

Другие интересные новости:

▪ Окрашивание волос с помощью фермента из шампиньонов

▪ Отслеживание спутников и космического мусора

▪ Тихий сверхзвуковой самолет X-59 QueSST

▪ Хлопковый проводник

▪ Новый рекорд скорости для электрокаров

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аккумуляторы, зарядные устройства. Подборка статей

▪ статья Не мечите бисер перед свиньями. Крылатое выражение

▪ Как выглядела политическая карта Европы в раннее Средневековье (конец V-середина ХI в.)? Подробный ответ

▪ статья Кажу. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Радиоприставка к автосторожу. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Перемещающаяся картина. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026