Aufgrund seiner computational effizienz und geometrische flexibilität, die Methode der Eigenschaften (MOC) wurde weit verbreitet für licht wasser reaktor gitter physik analyse. Normalerweise sind Beschleunigungsmethoden notwendig, damit MOC eine akzeptable Konvergenz bei praktischen reaktorphysikalischen Problemen erreicht. Unter ihnen ist die CMFD (Coarse Mesh Finite Difference) sehr beliebt und kann die Anzahl der Transportiterationen drastisch reduzieren. In OpenMOC wurde die CMFD-Beschleunigung implementiert, hatte jedoch die Einschränkung, nur ein einheitliches CMFD-Netz zu unterstützen, was häufig zu einer Aufteilung der MOC-Quellbereiche führen würde, wodurch die Berechnung und der Speicherverbrauch unnötig erhöht würden. In dieser Studie wird die CMFD-Beschleunigung mit einem nicht einheitlichen kartesischen Netz in OpenMOC implementiert. Wir schlagen auch ein quadratisches Fit-basiertes CMFD-Verlängerungsverfahren in axialer Richtung vor, um die Beschleunigung weiter zu verbessern, wenn mehrere MOC-Quellbereiche in einem CMFD-Grobnetz enthalten sind. Numerische Ergebnisse werden präsentiert, um die Verbesserung der CMFD-Beschleunigungsfähigkeit in OpenMOC sowohl in Bezug auf Effizienz als auch Stabilität zu demonstrieren.